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文档简介
一.课程设计的目的综合设计性题目 基础性实验题目:(II、III告实验五:低频功率放大 (上述实验参阅模拟电子技术实验指导书iii射极跟随 (参考附录RC正弦波振荡器(参考附录差动放大电 (参考附录⑶1在输入电压 50HZ电压变化范围±10%条件下(℃PROTEUS的电路仿真过程,绘制电路图,进行基本的仿真实设计指导在所有的电子电路和电子设备中,通常都需要电压稳定的直流稳压电源供电.4出电压范围;质量指标有稳压系数、电压调整率、电流调整率、纹波电压等。 Key=Key=50℃R6支路串入电流表。单击仿真开关进行Vout;K闭合时,Vout1Iout.Vout
Sr的定义:当负载不变时,Vo的相对变化量Vi的相对变化量之比。Vo是指整R6Vi,使输入电压在±10%的范设计课题2水温测量,测量范 0~100PROTEUS的电路仿真过程,绘制电路图,进行基本的仿真实验 :±1oC控温通道输出为双向晶闸管或继电器,一组转换触点为市电预习要求℃.复习集成运算放大器的线性区的应用(比例电路、比较器)℃.AD590.℃PROTEUS温度测量与控制原理框图如图下所示。本电路有温度传感器,K-0C变换、OCAD590AD590是单片集成感温电流源,具有良好的互换性和线性性质,能够消除10MΩB-1型金属封装。其主要特征如1).1µA,1K2)测量温度范围为-3)AD5904~30V4~6V范围变化,可承44V20V的反相电压,器件反接也不会被损坏。℃~+150℃范围内,非线性误差为±0.3℃AD590PN结集成温度传感器,其输出电流正比于热力学温度。℃273.2µA1℃1µA。由于℃方案一:温度-温度-1Uo1=(1µA/K)*R=R*10-如R= Uo1=□K-℃因为AD590的温控电流值是对应热力学的温度K,而温控中需要采用摄
-U图 温度--UUO2=-[Rf1U01Rf1(- RUO2=0VUo3℃℃,Rf2
acac 比较器电4继电器驱动电路NPNVTVD的作用是继电器线圈断电瞬间,提供能量释放回VT。用温度计测量传感器处的温度T(OC),若温度T=27OC(300K),取R=10K,则UO1=3V,调URUO2=-270mV,若反相比例放大器的放大倍数为-10倍,UO32.7VVREF的值,0.1V50℃VREF5VLED示灯,在温度传感器加热(可用电吹风实现)LED一直处5R2R45OCU1=2.73V.使用差动放大器,其输出为UO=10(U2-U1))=T/10VT=28OC,则输出2.8V。□设计课题3:℃℃0.8V,高电平>3.5V1KHZ,20KΩ.℃.℃.℃℃PROTEUS℃2所示,Ui是输入的被测逻辑电平信号,R1R2组成,其作用是保证输入悬空时,Ui既不是高电平,
图 输入和逻1表 逻辑电平比较功能 VL中间值)Ui、VH、VLR1、R2、R3、R4、R5、R6的RiR1//R2≥20KΩ,R3R4R5R6取值过大容易引起干扰,℃ 3VA=VB5V(均为低电平)C1两端电压为零,VD1、VD2截止,电容C1无充电回路,而Up3=3V,UP3>UN3,UoUoR9C2充电,稳态时UP4>UN4A4输出高电平,但由于二极管VD3Uo一直保持高电平。VA=3.5vVB5VVD1导通,C1R7充电,VC1UN3<UP33V,UoUN3>UP33V<UN4=3V,A40VVD3导通,C1VD3A4A4VC10V左UN3<UP3UO5V,C1再次充电,如此循环,UO形成矩形脉冲信号,如图所示。VA5V、VB=3VVA=3V、VB=0V时VD2导通时,VBR8C1充电,时间常数UO的周期会发生相应变化。t1期间电容充电T=t1+t2式中t1=1.2て て1T2=0.36て て2取て C2 800HZ.,R8的值。44R10=5kΩR11=10kΩ。由于声响负载较低且9012做为驱动管,即能满足本电555定时器完成。将判别电路的输出接5554脚,当判别的结果为高电平时,555定时工作,产生一定频率RC时间常数,可获得不5所示是窗口宽度可调Ui为正值时,VD3导通,VD2A2的输出电Ui<VL,VD1UoUi>VL,VD1VD1、R2UoVOH。Ui为负值时,VD1UoA2确定。UiVL的和式正值时,A2的输出电压为负,VD3导通,VD2截止,Uo为零。UiVLA2的输出电压为正值,VD2导通,R4VD2由此可知,当︱UiVLVOH;当︱UiVL时检波A1、A2VD1、VD2使其输出彼此隔离。VCC 四.课程设计方法与步骤:1℃211.选题合理、目的明确(15分2.设计方案正确,具有可行性、创新性(25分(254.态度认真、学习刻苦、遵守纪律(20分5.设计报告的规范化、参考文献充分(15分总分(100分及格(60分—69分、60分以下为不及格。模拟电子技术基 华成英主proteus教 电子线路设计、制版与仿Multisim9基于Multisim9电子技术实验教 赵利民补充实验 射极跟随一 实验目二 实验仪三 实验原VCCVCC RB调到最小值时易出现饱和失真,RB调到最大时易出现截止失真,由于本实验不需要失RW=100KRW=0,增加输入幅度可RW=1M,增加输入幅度可出现,有兴趣的同学可以 RiRi=rbe+如果考虑偏置电阻RBRi=RB//[rbe+(1+β)RЕ//由于上式可知射极跟随器的输入电阻Ri比共射极单管放大器的输入电阻RiRBrbe要高的多。输入电阻的测试方法同单管放大器,实验电路如实验电Ri=uiUi A、BRo
RsRo=rbe(RS//RB)
≈rbe(Rs// 由于上式可知射极跟随器的输出电阻RoRo=RCβRoUo,再测RLUL,根据RoUL=UoRo
Ro=((Uo1)AV
(1β)(RE//RL)(1β)(R//1且为正值。这是深度电压RW及信号源的输出幅度,使在示波器的屏幕上得1UEUB UEUB UO,在输出最大不失真情况下,Ui、Uo2UiAV=Uo/UOUo,带负载时输出电压UL3UoURo=(UO/UL-1)RA1KZ1VUS.,用示波器的观UOA、BUs(V)、Ui(V),4UsURi=UiUL值,计AV5UU根据图示电路估算静态工作点、AVRi、UL=fUi附录实验进一步学习RC复习教材有关三种类型RCRC5.33RRi
22
(5-A的电压放大倍数|A&|>29RC串并联网络(文氏桥)RC串并联网络振荡器电路如图5.34
图 RC串并联网络振荡器原理
f0
(5-| (5-双TT5.35
图 双T选频网络振荡器原理
f0
(5-RR,且|&|>1 (5-5.36图 RC串并联选频网络振荡RCRCuo的Rf获得满意的正弦信号,记录波形及其参数。RCRCRCRC网络输出幅值将随之变化,当信号源达某一频率时,RC串并联网络的输出将达最大值(1V),且输入/输出同相位,此时信号源频率为f
(5-双T5.37TT1UC16~7VTRw1,使电路图 RC串并联选频网络振荡RCRCuo的Rf获得满意的正弦信号,记录波形及其参数。RCRCRCRC网络输出幅值将随之变化,当信号源达某一频率时,RC串并联网络的输出将达最大值(1V),且输入/输出同相位,此时信号源频率为f
(5-双T5.37TT1UC16~7VTRw1,使电路图 双T网络RC正弦波振荡5.38RC移相电路,调整放大电路的静态工作点,测量放大电路电压放波器观测输出电压信号uo波形,同时用频率计和示波器测量振荡频率,并与理 RCRC补充实 差动放大电一.实验目的21、电路特点-9-1一致,各对应电阻阻值相同,RE为公共的发射极电阻,Rp为调零电位器,因RE可使放大电路在输入为零时输出电压也为零。21)9-19-21A1U&1 U&1
& 21i,o
21i,UoUo1Uo2A1Uo o
R
1β
(R=R βa单管交流电 单管等效电图9-2差模输入时差动放大电路工作状态2)9-19-3β22
9-AOC1
R
E一般2RE
R1且1
RSrbcA E
CE
不产生影响(AdRE无关。1234569-4
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