中职 电子技术技能训练(第3版)第5章 电子课件 .ppt
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1、中职 电子技术技能训练(第3版)第5章 电子课件 高教版v内容提要:内容提要:v本章为专业实训部分,提供了10大类实用电路的制作调试资料。通过对电子电路的制作与调试,使学生学会阅读电原理图和PCB图,熟悉常用电子元器件的选择、测试,掌握焊接和电路组装技能,并能熟练查阅元器件手册。掌握使用电子仪器调试电路的方法并能处理安装调试过程中出现的问题,获得工程实践能力。v 为配合本教材的电子制作练习,http:/网站提供上述实用电路成套元件和调试资料。v主编电子邮箱: 手机:13613318750 v5.1 5.1 电源电路电源电路v5.1.1 5.1.1 整流滤波电路整流滤波电路v整流滤波电路的作用是
2、利用具有单向导电性能的电子器件,将交流电压变成单方向脉动的直流电压,而后采用电容、电感等储能器件组成滤波电路,滤除脉动直流电压中的交流成分,保留直流分量,提供给负载平滑的直流电压。v整流电路又分为半波整流、全波整流、桥式整流三种形式。半波整流电路结构简单,但输出波形脉动系数大,直流成分低,变压器电流含直流成分,易饱和,变压器利用率低;v全波整流电路输出电压直流成分提高,脉动系数减小,但变压器每个线圈只有正弦交流电压半个周期有电流,利用率不高。桥式整流是较理想的整流电路。v滤波电路又分为电容滤波、电感滤波、电感电容滤波和型滤波电路四种形式。在小功率电子设备中,常采用电容滤波电路,其电路结构简单,
3、体积小成本低。v常用的单相整流滤波电路如图5.1所示。电路中电源变压器T将交流电网220V的电压变为所需要的电压值U1,整流滤波电路由二极管VD1VD4及电容C5构成典型的单相桥式全波整流滤波电路;并联在整流二极管两端的电容C1C4起保护作用,使二极管免受瞬时v大电流的冲击;C5为滤波电容。图5.1 整流滤波电路 5.1.25.1.2稳压电源电路稳压电源电路v整流滤波得到的直流电压会随着电网电压波动(一般有10%左右的波动)或者负载电流和温度的变化而变化。为了输出稳定的电压,所以在整流滤波电路后面加入稳压电路;稳压电路的作用是电网电压波动、负载电流和温度变化时,保证有稳定的直流电压输出。图5.
4、2给出一实际串联型稳压电源电路。v1.1.稳压电源电路组成稳压电源电路组成v在图5.2中,采用复合管VT1、VT2作为调整管,这样很小的基极电流Ib2就可以控制较大的输出电流;VT3为单管直流放大电路,担任比较放大,电阻R1既是VT3的集电极电阻,又是VT2基极偏置电阻;稳压二极管VD5和电阻R2提供基准电压,同时可以利用稳压管的正温度系数补偿三极管VT3的负温度系数,以减小直流放大电路的零点漂移;R3、RP、R4组成分压取样电路,用来提取输出电压的变化;C6为滤波电容,以滤除VT2基极的电压纹波;C7为输出滤波电容,用来进一步改善稳压性能,减小输出电压的纹波。v2.2.稳压电路原理稳压电路原
5、理v稳压电路的主回路是由复合调整管VT1、VT2与电源负载RL相串联而构成,因此称其为晶体管串联型稳压电路。v电路的稳压过程是:当电源输出电压UO因电网电压波动或负载电流的变化而升高时,由分压取样电路取出误差电压加到VT3基极,而VT3发射极电压,因稳压管VD5的作用而保持恒定,所以VT3的基射电压Vbe3将增大,VT3的集电极电流IC3随之增大,则IC3在负载电阻R1的压降也增大,结果使复合调整管VT1、VT2的基极电位下降,管子内阻增大,VT1的Uce1增大。由于UO=UiUce1,故使UO下降,因而保持了UO的稳定。同理,当电源输出电压UO因电网电压波动或负载电流的变化而降低时,则上述过
6、程相反,保持UO基本不变。v综上分析可知,稳压电路是属于电压串联负反馈电路,分压取样电路是负反馈网络。整个稳压过程是动态的调整过程,复合调整管VT1、VT2起电压调整作用,使输出电压保持基本不变。v3.3.安装与调试安装与调试v电路安装严格按照电子工艺要求及电路原理图进行装配,焊接时要注意的是二极管、电解电容的极性及耐压值,识别三极管的三个极(集电极、基极、发射极),功率三极管VT1(2N3055)紧固在散热器上,与散热器之间用云母片良好绝缘。v焊接装配无误后接通电源,用万用表测量C5两端的整流滤波电压应为18V20V,测量稳压管VD5两端电压应为3-6V,正常后再测量电源输出端(C7两端)电
7、压,调节电位器RP输出端电压应该连续可变。v4.4.串联型稳压电路性能指标与测试串联型稳压电路性能指标与测试v 稳压系数(电源稳压特性)v指在负载电流Io、环境温度T不变的情况下,输入电压的相对变化引起输出电压的相对变化,即稳压系数Sv=(Uo/Uo)/(Ui/Ui)。v测量电源稳压特性的方法:在电网电压Ui=220V条件下,电源输出端接100滑线变阻器、数字电压表和数字电流表,调节RP使输出电压Uo=12V,调节滑线变阻器使输出电流Io=100mA。保持输出电流Io不变的情况下,电网电压变化10%(Ui=242V198V)时,分别测量此时对应输出电压Uo1、Uo2,对应Uo=Uo1Uo2,计
8、算出稳压系数Sv。v 纹波电压(电源输出的纹波电压)v指叠加在输出电压Uo上的交流分量,一般为mV级。用示波器观测其峰峰值Uop-p,也可以用交流毫伏表测量,由于纹波电压不是正弦波,所以用交流毫伏表的有效值衡量存在一定误差。v测量电源输出的纹波电压的方法:在额定输出电流条件下,用示波器观测其峰峰值。v 电源内阻(电源的输出电阻)v指在输入电压Ui、环境温度T不变的情况下,输出电流变化引起输出电压的相对变化,即电源内阻Ro=Uo/Io。v测量稳压电源内阻的方法:在保持电网电压Ui=220V不变条件下,电源输出端接100滑线变阻器、数字电压表和数字电流表,调节RP使输出电压Uo=12V,调节滑线变
9、阻器使输出电流Io从最小变化到额定输出电流时,引起输出电压的相对变化,计算内阻Ro。晶体管串联型稳压电源元器件清单如表5.1所示。表5.1 晶体管串联型稳压电源元器件清单 v5 5采用集成三端稳压器制作的稳压电源采用集成三端稳压器制作的稳压电源v 国产集成三端稳压器按其性能和不同用途可分为三类,一类是输出固定电压(W7800:正电压;W7900:负电压)的三端集成稳压器系列,另一类是输出可调电压(W317:正电压;W337:负电压)的三端集成稳压器系列。输出固定电压(正电压或负电压)的三端集成稳压器产品其输出电压有5V、6 V、9 V、12 V、15 V、18 V、24 V共7种,可根据实际需
10、要选用。为保证稳压器能够正常工作,要求输入电压Ui与输出电压U0之间有一定的电压差,此电压差一般为3V-7V.v三端集成稳压器的输出电压可以从型号上读出。例如7806表示输出正电压6V,7912表示输出负电压12V。按其输出电流的大小可分为三个系列:W7800、W317系列的最大输出电流为1.5A;W78M00、W317M系列的最大输出电流为0.5A;W78L00、W317L系列的最大输出电流为0.1A。v 国产集成稳压器的封装形式有F-2型、TO-92型、S-1型、S-7型等多种,图5.3(C)列出几个品种供参考。v 用W7800和W317组成的稳压电源电路如图5.3(a)和(b)所示。图5
11、.3 三端集成稳压器及稳压电路 图5.3 三端集成稳压器及稳压电路 v在图5.3(a)中,三端稳压器的输入端接在整流滤波电路的后面,输出端直接接负载,为了抑制高频干扰和防止自激,在它的输入、输出端分别并联电容C1和C2。v 在图5.3(b)中,虚线右边是以W317为核心的可调稳压电路,电阻R1和可调电阻R2构成取样电路,C2是为了减小取样电阻R2两端的纹波电压而并联的旁路电容,C3、C4的作用与5.3(a)中的C1、C2相同,VD1是保护二极管,防止输入端短路时C4放电导致内部调整管损坏,VD2则是防止输出短路时C2两端的电压作用在内部放大管而造成击穿。5.1.3 5.1.3 电池充电电路电池
12、充电电路 镍镉电池是一种可以反复使用、反复充电的直流电源,它的充电次数一般在500次左右,性价比高。镍镉电池在电能基本释放之前,要进行充电。如图5.4所示,为一个恒流恒压脉冲充电电路,具有电路简单、使用可靠等优点。图5.4电池充电电路 恒流恒压脉冲充电电路恒流恒压脉冲充电电路恒流恒压脉冲充电电路共分三部分:即变压器降压、二极管桥式整流和脉冲充电部分。电网电压220V交流电经变压器降压,在次级输出低压交流电,VD1VD4构成桥式整流电路,输出单向脉动直流电。由镍镉电池性能可知,这种脉动直流电对镍镉电池的充电是非常有利的。三极管VT的基极接有三端可调式集成恒流源IC(LM431),通过调节IC的控
13、制极来调节VT的基极电位。三极管VT为射极输出器,发射极电位随着基极电压而变化,这样通过调节RP来调节脉冲电压的高低。发光二级管VD6为充电指示,VD5是停止充电时防止电池反向放电。该充电电路可根据电池性能,调节RP以满足电池的充电电流和电压要求。恒流恒压脉冲充电电路依照电子工艺要求焊接安装后,重点调试充电电流。将充电电池、万用表接入充电电流回路中,接通电源,调节RP使充电电流达到电池的要求。对于5号镍镉电池(500mAh)充电时,调节充电电流,快速充电需要7小时,慢速充电需要14小时;对于7号镍镉电池(200mAh)充电时,调节充电电流,快速充电需要2.5小时,慢速充电需要7小时。恒流恒压脉
14、冲充电电路元器件清单如表5.2所示 表5.2 恒流恒压脉冲充电电路元器件清单 v2.2.宽电压恒流定时充电电路宽电压恒流定时充电电路v宽电压恒流定时充电电路如图5.5所示。电路共分四部分:即变压器降压、桥式整流滤波、稳压恒流充电和定时电路。该电路可对1.2V12V、100mAh以上、2000mAh以下的各种规格的可充电电池进行充电,充电电流可达200mA,充电时间0.5h10h内可调。图5.5 宽电压恒流定时充电电路 v在电路中VD1VD4、C1构成桥式整流滤波电路,为整个电路提供电能;R1、VD5、C2构成限流稳压电路,为IC2集成电路CD4541BE提供一个15V的直流电源,CD4541B
15、E是一个可编程振荡延时电路,振荡频率由R9、RP、C3决定,振荡频率=1/2.3(RP+R9)C3,周期=1/。该电路通电后IC2开始计时,集成电路IC2的8脚为输出,其起始为低电平,到充电时间t=T215时,跳变为高电平,并一直维持在高电平状态。按电路所给的参数最长延迟时间约为10小时。v集成电路IC1(LM317)、R3、R4、R8、VD7构成稳压恒流电路,IC1的1、2脚之间恒定为1.25V,在接入电池后,充电限流电阻R8的端电压恒定在1.25V,加上VD7的正向压降约为1.9V,限流电阻R8的阻值为10,这样流过R8的充电电流恒定在190mA左右,加上流过R6、VD7、VD9的小电流,
16、使对电池的总充电电流为200mA左右。当充电到定时时间t时,IC2的8脚跳变为高电平,使三极管VT(2SC9014)饱和导通,将IC1的1脚电位钳位在零点几伏,使2脚电位低于电池正端电位,二极管VD8、VD9截止,这是只有R6、VD6给电池提供10mA左右的小电流充电。v由于充电时间t随电位器RP的阻值改变而改变,充电时间t和RP之间为线性关系,通常电位器的旋转角度或拨动位置与阻值之间的关系也是线性的,这样由 RP决定的时间刻度盘可以从最小延迟时间到最大延迟时间进行等分划分。v宽电压恒流定时充电电路焊接安装无误,即可使用。对于不同的可充电电池,根据需要可调整充电电压。三端可调集成稳压器IC1的
17、2脚输出电压为Uout1.25V(1+R3/R4),调整电阻R3的阻值,可改变充电电压;调整限流电阻R8的阻值,可改变充电电流。v宽电压恒流定时充电电路元器件清单如表5.3所示。表5.3 宽电压恒流定时充电电路元器件清单5.25.2音频电路音频电路v5.2.15.2.1音频功率放大电路音频功率放大电路 1.1.音频功率放大电路基本组成音频功率放大电路基本组成音频功率放大电路是将微弱音频电信号放大,使其足以推动扬声器发声的电路。它是一个多级放大电路,一般有前置放大级、推动级、功率放大级组成,如图5.6所示。前置放大级主要完成小信号放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声小;推动级主要提
18、供给功率级足够大激励信号;功率放大级主要完成音频电信号的功率放大,决定了音频功率放大电路的输出功率、非线性失真系数等指标,一般要求效率高、失真小、输出功率大。图5.6 功率放大电路组成框图 2.2.音频功率放大电路原理音频功率放大电路原理音频功率放大电路如图5.7所示。它采用集成运放LM741作为前置放大级,集成功放TDA2030A作为推动和功率放大级,供电电源为15V。TDA2030A是美国国家半导体公司九十年代初推出的一款音频功率放大集成电路,采用TO-220封装,外围元件少,但是性能优异,具有频率响应宽和速度快等特点。前置放大级由集成运放LM741及外围电路组成,其中R4、R5、C1组成
19、负反馈网络,R1、R2、C2组成输入电路,C2、C3为信号耦合电容,电路简单实用。图5.7 音频功率放大电路原理图 v功率放大级由集成功放TDA2030组成,其中R7、R8、C5组成负反馈网络,C2 为信号耦合电容,R6为输入接地电阻,防止输入开路时引入感应噪声,VD1、VD2 为保护二极管,R9、C6组成输出退耦电路,防止功率放大级产生高频自激,R10、C7和R11、C8是电源退耦滤波电路,该放大电路是一个典型OCL功率放大电路。3.3.电路安装和调试电路安装和调试电路中用的较多的是电阻、电容、集成运放、集成功放,各器件的型号参数已在图中注明。选择时,对于电阻应注意其额定功率,对于电容应注意
20、其容量及耐压。焊接时,应注意各器件管脚的功能不要接错,特别是电解电容的极性不能接反。集成功放TDA2030紧固在散热器上,与散热器之间用云母片良好绝缘。v电路的调试过程一般先分级调试,最后进行整机调试和性能指标的测试。调测时,为安全起见,可以用同阻值大功率的电阻器代替扬声器。调试又分静态调试和动态调试。v1)静态调试时,将输入端交流对地短路,用万用表测试电路中各点的直流电位,进而判断电路中各元器件是否正常工作。首先将前置放大级集成运放LM741的输入脚对地交流短路,电路由直流稳压电源提供15V电压,用万用表测量LM741的输出脚对地电位,正常时应在0V附近。同样,将集成功放TDA2030的输入
21、脚对地交流短路,输出不加负载,接通电源,用万用表测量TDA2030的输出脚对地电位,正常时应在0V附近,而后输出端接上8/10W电阻负载,测量输出对地电位应为0V。上述电位都正常,说明电路静态工作正常,然后进行动态调试。v2)动态调试时,在音频功率放大电路信号输入端输入适当信号,用示波器观测各级电路的输出波形及工作情况。音频功率放大电路由直流稳压电源提供15V电压,在输出端接上8/10W电阻负载,音量电位器RP调最大,用低频信号发生器在音频功率放大电路输入端输入10mV的正弦信号,保持幅度值不变,将输入正弦信号频率由小变大从20Hz调到20kHz,用示波器分别观察LM741的输出脚和TDA20
22、30的输出脚的输出波形,是否出现自激振荡和波形畸变,若无说明音频功率放大电路性能良好。v4.4.电路性能指标测试电路性能指标测试v对于音频功率放大电路,需测试的主要性能指标有最大不失真输出功率、频率响应和输入灵敏度、噪声功率、非线性失真系数,各参数的测试方法如下:v1)最大不失真输出功率v由低频信号发生器提供频率为1kHz的正弦信号,加到音频功率放大电路的输入端,音量电位器RP调最大,8/10W的负载电阻代替扬声器。输入信号幅度由小逐渐变大,用示波器观测输出端波形,使输出波形最大不失真,此时输出电压为最大不失真输出电压U0,用低频毫伏表测量输出电压,此音频功率放大电路最大不失真输出功率为:PO
23、=UO2/2RL。v2)频率响应v放大器的电压增益相对于中频(1kHz)的电压增益下降3dB时所对应的低音频率f1和高音频率f2,称为放大器的频率响应。由低频信号发生器提供频率为10mV、1kHz的正弦信号,加到音频功率放大电路的输入端,音量电位器RP调适中,8/10W的负载电阻代替扬声器,用低频毫伏表测量电路输出电压值Uf0,而后保持输入信号电压幅值10mV不变,改变输入信号的频率,由低逐渐变高,测量输出电压对应Uf0下降3dB的f1、f2的值。v3)输入灵敏度v音频功率放大电路输出额定功率时所需输入电压的有效值即为输入灵敏度。由低频信号发生器提供频率为1kHz的正弦信号,加到音频功率放大电
24、路的输入端,音量电位器RP调最大,8/10W的负载电阻代替扬声器。输入信号幅度由零逐渐变大,用低频毫伏表测量电路输出电压值达到额定功率所需的电压值,此时对应音频功率放大电路输入端的电压值,即为输入灵敏度。v4)噪声功率v音频功率放大电路输入端交流接地,输出端接8/10W的负载电阻代替扬声器,用低频毫伏表测量电路输出噪声电压值 达到额定功率所需的电压值UN,其噪声功率为:PN=UN2/RL。v5)非线性失真系数v音频功率放大电路输入端分别接入,由低频信号发生器提供频率为400Hz和 1kHz的正弦信号,在额定输出时,用BS1型失真度仪测量输出端非线性失真。音频功率放大电路元器件清单如表5.4所示
25、。表5.4音频功率放大电路元器件清单 5.2.2 5.2.2 语音录放电路语音录放电路v1.1.语音录放电路基本组成语音录放电路基本组成v 随着大规模集成电路技术的发展,利用单片集成电路实现了固体录音、放音技术;它没有磁头和机械传动机构,也不需要磁带,因而具有体积小、重量轻、寿命长、耗电省等特点。v单片语音录放电路一般由话筒放大器、自动增益控制电路(AGC)、模/数(A/D)及数/模(D/A)转换电路、存储器、逻辑控制电路、音频放大电路等组成。话筒放大器将声音信号转换成模拟电信号并放大;自动增益控制电路将音频电信号控制在一定幅度,以便于进行模数转换;模数转换电路及存储器将音频模拟电信号转换成数
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