2022年完整word版,OTL功率放大器实验报告 .pdf
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1、湖 北 师 范 学 院计算机科学与技术学院实 验 报 告课程:电子技术基础(模拟部分)姓名:学号:专业:班级:1204 时间:2013 年 12 月15 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 13 页 - - - - - - - - - 七OTL 功率放大电路一 、实验目的1进一步理解 OTL 功率放大器的工作原理。2学会 OTL 电路的调试及主要性能指标的测试方法。图 71 OTL 功率放大器实验电路二、试验原理图 71 所示为 OTL 低频功率放大器。 其
2、中由晶体三极管T1组成推动级, T2,T3是一对参数对称的NPN 和 PNP型晶体三极管,他们组成互补推挽OTL 功放电路。由于每一个管子都接成射极输出器形名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 13 页 - - - - - - - - - 式,因此具有输出电阻低, 负载能力强等优点, 适合于作功率输出级。T1 管工作于甲类状态,它的集电极电流Ic1的一部分流经电位器RW2及二极管 D,给 T2.T3提供偏压。调节 RW2,可以使 T2.T3得到适合的静态电流而工
3、作于甲 .乙类状态,以克服交越失真。静态时要求输出端中点 A 的电位 UA=1/2UCC, 可以通过调节 RW1来实现,又由于 RW1的一端接在 A 点,因此在电路中引入脚.直流电压并联负反馈,一方面能够稳定放大器的静态工作点,同时也改善了非线性失真。当输入正弦交流信号Ui时,经 T1放大 .倒相后同时作用于T2.T3的基极,Ui的负半周使 T2管导通(T3管截止 ),有电流通过负载 RL,同时向电容 C0充电,在 Ui的正半周,T3导通(T2截止),则已充好的电容器C0起着电源的作用 ,通过负载 RL放电,这样在 RL上就得到完整的正弦波 . C2和 R构成自举电路 ,用于提高输出电压正半周
4、的幅度,以得到大的动态范围 . OTL 电路的主要性能指标1.最大不失真输出功率Pom理想情况下 ,Pom=UCC2/8RL,在实验中可通过测量RL 两端的电压有效值,来求得实际的 POM=UO2/RL。2.效率=POM/PE 100% PE直流电源供给的平均功率理想情况下 ,功率 Max=78.5%.在实验中 ,可测量电源供给的平均电流Idc,从而求得 PE=UCCIdc,负载上的交流功率已用上述方法求出,因而也名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 13 页
5、- - - - - - - - - 就可以计算实际效率了。3.频率响应4.输入灵敏度输入灵敏度是指输出最大不失真功率时,输入信号 Ui之值 。三、实验设备与器件15v 直流电源5。直流电压表2函数信号发生器6、直流毫安表3双踪示波器7、频率计8晶体三级管3DG61(91001)3DG121(90311)3CG12 1(90121)晶体二极管 2CP 1 8 欧喇叭 1,电阻器、电容器若干仿真环境:Multisim 10集成开发环境四,实验内容在整个测试过程中,电路不应有自激现象。1。按图 71 连接实验电路,电源进入中串人直流毫安表,电位器 RW2置为最小值, RW1置中间位置。接通 +5V
6、电源,观察毫安表指示,同时要手触摸输出级管子,若电流过大,或管子温升显著,应立即断开电源检查原因 (如 RW2开路, 电路自激,或管子性能不好等)。如无异常现象,可开始调试。1.静态工作点的调试1)调节输出端中点电位UA名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 13 页 - - - - - - - - - 调节电位器 RW1, 用直流电压表测量A 点电位, 使 RA1/2UCC。2)调整输出极静态电流用测试各级静态工作点调节 RW2,使 T2、T2管的 IC2IC3
7、510mA。从减小义越失真角度而言,应适当加大输出极静态电流,但该电流过大,会使效率降低,所以一般以510mA 左右为宜。由于毫安表是串在电源进线中,因此测量得的是整个放大器的电流。但一般T1的集电极电流 IC1较小,从而可以把测得的总电流近似当作示末级的静态电流。如要准确得到末级静态电流,则可以从总晾中减去IC1之值。调整输出级静态电流的另一方法是动态调试法。先使RW20,在输入端接入F=1KHZ 的正弦信号 Ui。逐渐加大输入信号的幅值,此时,输出波形应出现较严重的交越失真(注意:没有饱和和载止失真) ,然后缓慢增大RW2,当交越失真刚好消失时,停止调节RW2,恢复 Ui0,此时直流毫安表
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