模拟电子技术实训报告(精选)
随着个人的素质不断提高,报告与我们的生活紧密相连,不同的报告内容同样也是不同的。在写之前,可以先参考范文,下面是小编精心整理的模拟电子技术实训报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
实训题目:单声道功率放大器
1整机设计
1.1设计要求
1.1.1设计任务
用LM1875芯片设计低频音频功率放大器
1.1.2性能指标要求
(1)额定输出功率≥3W(fi=1KHz,Ui=100mV);
(2)频率响应范围100Hz~20KHz;
(3)高、低音频端提升或衰减±3dB
1.2整机实现的基本原理及框图
1.2.1基本原理
从下方的方框图可知,单声道功率放大器由前级放大、音调控制、音量控制、功放
和喇叭五部分组成。由于信号源的电压往往都较小,所以在输入端先由1~3级电压放大器(第一级通常是射随器)对音频信号进行电压放大。然后再由音调控制电路对音频信号中的高频低频部分进行提升或衰减补偿以改善最后输出的音质效果。最后通过音量大小的控制输入到功放进行功率放大以推动喇叭发声。双声道功率放大器实际上两路完全一样的单声道放大器并联构成,二者分别独立放大各自输入的音频信号。
1.2.2总体框图
2各功能电路实现原理及电路设计
1、LM1875芯片资料
(1)LM1875是一款功率放大集成块,lm1875是美国国半公司研发的一款功放集成块,lm1875在使用中外围电路少而且有完善的过载保护功能。LM1875采用V型5脚单列直插式塑料封装结构。一针脚为信号正极输入二针脚为信号负极输入三针脚接地四针脚电源正极输入五针脚为信号输出。如下图所示,LM1875在±25V电源电压RL=4Ω时可获得20W的输出功率,在±30V电源8Ω负载获得30W的功率,内置有多钟保护电路。广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。
(2)电路特点:
◆。单列5脚直插式塑料封装,仅5只引脚。
◆。开环增益可达到90db。
◆。极低的失真,1KHZ,20W时失真仅为0.015%。
◆。AC和DC短路保护电路。
◆。超温保护电路。
◆。峰值电流高达4A。
◆。极宽的工作电压范围(16—60V)。
◆。内置输出保护二极管。
◆。外接元件非常少,TO—220封装。
◆。输出功率大,Po=20W(RL=4Ω)。
(3)LM1875极限参数:
2、音量控制器
由R3的滑阻接入电路中形成控制输入信号电压大小,通过音量大小控制输入到功放进行功率放大以推动喇叭放声。
3、音调控制器
音调控制器由R4滑阻与C6电容并联构成。音调控制电路对音频信号中的高频低频部分进行提升或衰减补偿以改善最后输出的音质的效果。
3制作与调试过程
一,在实训之前认真听知道老师讲解功放工作原理以及各部分元器件的功效;
二,根据资料绘制器件原理图以及PCB,并对芯片,音频输入输出接口,发光二极管等进行PCB封装;导入PCB进行布线。
三,打印PCB图,进行翻印,腐蚀,打孔;
四,进行元器件焊接;
五,电源正负17V测试,对称偏差正负小于0.2V;
六,加正负17V电源后,测LM1875芯片4脚对地电压小于30mV;
七,输出功率测试(音量调到最大)
八,音调,音量测试,输入Uopp=0.2V,f=6kHz的正弦波;
九,影响测试
输入VOPP在0.1V~0.2V之间的其值,f=1KHZ,音量、音调电位器大致调到中间位置,使波形不失真。通过调整函数信号发生器的频率来测出f2。
十,最大不失真功率测试:
输入f=1KHZ。 Vopp=0.2V的函数信号,加上负载8Ω电阻。待输出端出现波形后,逐渐增大信号幅度。知道输出出现最大不失真波形为止,记录此时的Vopp值。
P最大=(Vopp/2√2)2/RL
4电路测试
4.1测试仪器与设备
(1)函数信号发生器;
(2)双踪示波器;
(3)数字万用表;
(4)8欧水泥电阻;
(5)导线若干条;
4.2性能指标测试
电源17.18V,—16.96V,四脚2.6mV
P有=0.252W,Uopp=4.04V,Fl=7.98Hz,Fh=148kHz,Uopp=29.5v,P最大=17.5W
4.3误差分析
可能是焊接的时候有一些瑕疵,导致板子内部出现信号干扰,还有可能就是部分元器件靠得太近出现干扰。
5实训心得体会
通过这次实训,我对低频音频功率放大器有了进一步的了解,知道了他的内部构造以及结构,知道了他的工作原理。对LM1875芯片也有了深刻的了解,知道了他在功放中的作用。另外,通过这次实训,我对课堂中模拟电子技术的理论只是也有了更深的体会。在实训过程中也遇到了一些问题,例如会经常烧掉1欧姆的电阻,但是在老师以及同学们的帮助下,都一一解决了。通过这次实训我对电路板的制作有了更加深厚的兴趣,希望可以在以后的时间里有更多的时间机会。
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