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.wd.模电实验报告实验四OTL功率放大电路姓名:学号:班级:院系:指导教师: 2016年目录实验目的:2实验器件与仪器:2实验原理:3实验内容:4实验总结:7实验:OTL功率放大电路实验目的: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。实验器件与仪器: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90131、90121、8欧喇叭1,电阻器、电容器假设干实验原理:如以下列图为OTL低频 功率放大器。其中由晶体三极管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的一局部流经电位器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作于甲.乙类状态,以抑制交越失真。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.直流电压并联负反响,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),那么已充好的电容器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=UCC Idc,负载上的交流功率已用上述方法求出,因而也就可以计算实际效率了。1. 频率响应 祥见实验二有关局部内容2. 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电源,观察毫安表指示,同时要手触摸输出级管子,假设电流过大,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,可开场调试。1调节输出端中点电位UA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IC2IC3510mA。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,那么可以从总晾中减去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,停顿调节RW2,恢复Ui0,此时直流毫安表计数即为输出级静态电流。一般数值也应在510mA左右,如过大,那么要检查电路。输出级电流调好以后,测量各级静态工作点,记入表71。表71IC2IC37mAUA2.5VT1T2T3VB(V)0.7161.8003.132VC(V)1.80104.328VE(V)0.09882.4672.467注意:在调整RW2时,一是要注意旋转方向,不要调得过大,更不能开路,以免损坏输出管。输出管静态电流调好,如无特殊情况,一得随意旋动RW2的位置。2最大输出功率POM和效率n的测试1测量POM输入端接F=1KHZ的正弦信号Ui,输出端用示波器观察输出电压UO波形。逐渐增大Ui,使输出电压到达最大不失真输出,用交流毫伏表没出负载RL上的电压UOM,那么POMUOM2/RL2测量n当输出电压为最大不失真输出时,读出直流毫安表中的电流值,此电流即为直流电源供给的平均电流Iac有一定误差,即此可近似求得PEUCCICC,再根据上面没得的POM,即可求出n=POM/PE。3输入灵敏度测试根据输入灵敏度的定义,只要测出功率POPOM时的输入电压值Ui即可。4频率响应的测试测试方法同实验二。记入表72。表72Ui5mVf(Hz)1002005001K2K5K10KVO(mV)12.32517.03632.04636.61936.87937.02337.125AV2.4653.40726.40927.32387.37587.40467.425f(Hz)20K50K100K200K500K1000K2000KVO(V)37.19537.40236.93637.64235.31315.0230.332AV7.4397.48047.38727.52847.06263.00460.0664在测试时,为保证电路的安全,应在较低电压下进展,通常取输入信号为输入灵敏度的50%。在整个测试过程中,应保持Ui为恒定值,且输出波形不得失真。实验总结:频率响应曲线:
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