小信号功率放大器

小信号功率放大器

作者:回少

2. 实验电路图

3. 参数的计算与确定

题目条件有:V i =20mV, P o =1W, R L =8Ω, ①求V cc 。

由R L 阻值和两端功率可得其两端电压:V om =Vk =V cc =4V 考虑到电容导线R 2 R3分压,取V cc =9V ②求R 2 R3

因为R 2 R 3为射极电流的反馈电阻主要用来稳定工作点。一般取R 2 R 3=(0.05~0.1) RL 这里取R 2 R3=0.7Ω ③选择功率管

12

根据极限参数,选择T 2为TIP41C 、T 3为TIP42C ,β2=β3=180的晶体管

④选取R C 、R p1 Rp2 Re R

1. 由于T 2、T 3管β2=β3=180,所以流入T 2、T 3的基极电流

I B 2=I B 3=

I C 2

β

=0. 11mA

因为T 2、T 3组成的电路均为共集电极电路,要使静态稳定时V b1 稳定,则I C1≥I b2 取I C1=10Ib2=1.1mA 静态时 Vb1=所以 RC =2. 确定R e

取I e1=1.5mA, Ve1=V cc =2.25V, Re =1.5kΩ 3.R p1 Rp2 R的确定 取 T 1 β=100 由V K =I 1(R p +R 1) 取 R p1+R=

I 1=10I B 1=10

I C 1

1

4

V CC

+0.5V=3.5V 2

V CC -V b 1

2.2k Ω,实际取2.1k Ω I c 1

β

=0. 11mA

V K

=27.3kΩ 取R p1=50kΩ R=5.1kΩ I 1

R p2是为了使T 2 T3 的两基极间电压为1.2,取R p2=5kΩ 由极限参数,取T 1为3DG8050

4. 测量与调试

将电路按图焊接,确定无虚焊或短路后引入9V 直流电源,调节R P1

使V K =4.5V,再调节R p2, 使T 2 T3两基极间电压为1.2V 。

测量静态工作点无误后,引入V i =20mV交流信号,波形失真,于是微调节R p1至最大不失真,计算得该功率放大器效率为17%,测量得此时的R p1=2.1kΩ Rp2=0.7kΩ

5.

引入Vi=20mV交流信号,波形失真,于是微调节Rp1至最大不失真

6. 改进方案

增大输入信号幅值至最大不失真,得V ipp =34mV。此时效率为20%

小信号功率放大器

作者:回少

2. 实验电路图

3. 参数的计算与确定

题目条件有:V i =20mV, P o =1W, R L =8Ω, ①求V cc 。

由R L 阻值和两端功率可得其两端电压:V om =Vk =V cc =4V 考虑到电容导线R 2 R3分压,取V cc =9V ②求R 2 R3

因为R 2 R 3为射极电流的反馈电阻主要用来稳定工作点。一般取R 2 R 3=(0.05~0.1) RL 这里取R 2 R3=0.7Ω ③选择功率管

12

根据极限参数,选择T 2为TIP41C 、T 3为TIP42C ,β2=β3=180的晶体管

④选取R C 、R p1 Rp2 Re R

1. 由于T 2、T 3管β2=β3=180,所以流入T 2、T 3的基极电流

I B 2=I B 3=

I C 2

β

=0. 11mA

因为T 2、T 3组成的电路均为共集电极电路,要使静态稳定时V b1 稳定,则I C1≥I b2 取I C1=10Ib2=1.1mA 静态时 Vb1=所以 RC =2. 确定R e

取I e1=1.5mA, Ve1=V cc =2.25V, Re =1.5kΩ 3.R p1 Rp2 R的确定 取 T 1 β=100 由V K =I 1(R p +R 1) 取 R p1+R=

I 1=10I B 1=10

I C 1

1

4

V CC

+0.5V=3.5V 2

V CC -V b 1

2.2k Ω,实际取2.1k Ω I c 1

β

=0. 11mA

V K

=27.3kΩ 取R p1=50kΩ R=5.1kΩ I 1

R p2是为了使T 2 T3 的两基极间电压为1.2,取R p2=5kΩ 由极限参数,取T 1为3DG8050

4. 测量与调试

将电路按图焊接,确定无虚焊或短路后引入9V 直流电源,调节R P1

使V K =4.5V,再调节R p2, 使T 2 T3两基极间电压为1.2V 。

测量静态工作点无误后,引入V i =20mV交流信号,波形失真,于是微调节R p1至最大不失真,计算得该功率放大器效率为17%,测量得此时的R p1=2.1kΩ Rp2=0.7kΩ

5.

引入Vi=20mV交流信号,波形失真,于是微调节Rp1至最大不失真

6. 改进方案

增大输入信号幅值至最大不失真,得V ipp =34mV。此时效率为20%


相关内容

  • 高频小信号谐振放大器
  • 高频小信号谐振放大器 任务引入 我们知道,无线通信接收设备的接收天线接收从空间传来的电磁波并感应出的高频信号的电压幅度是(μV)到几毫伏(mV),而接收电路中的检波器(或鉴频器)的输入电压的幅值要求较高,最好在1V左右.这就需要在检波前进行高频放大和中频放大.为此,我们就需要设计高频小信号放大器,完 ...

  • 高频小信号调谐放大器实验报告
  • 高频电路期末课程设计 课程名称:高频小信号调谐放大器设计 学 院: 专 业: 姓 名:学 号:任课教师: 2016年6月12日 摘 要 高频小信号调谐放大器是一种中心频率在几百KHZ到几百MHZ,频谱宽度在几KHZ到几十MHZ的范围内的放大器.按照所用器件可分为晶体管,场效应管和集成电路放大器:按照 ...

  • 频谱分析仪的工作原理
  • 频谱分析仪的工作原理 频谱分析仪对于信号分析来说是不可少的.它是利用频率域对信号进行分析.研究,同时也应用于诸多领域,如通讯发射机以及干扰信号的测量,频谱的监测,器件的特性分析等等,各行各业.各个部门对频谱分析仪应用的侧重点也不尽相同.下面结合我台DSNG卫星移动站的工作特点,就电视信号传输过程中利 ...

  • 功率谱密度
  • 功率谱密度 不同形式的数字基带信号具有不同的频谱结构,分析数字基带信号的频谱特性,以便合理地设计数字基带信号,使得消息代码变换为适合于给定信道传输特性的结构,是数字基带传输必须考虑的问题. 在通信中,除特殊情况(如测试信号)外,数字基带信号通常都是随机脉冲序列.因为,如果在数字通信系统中所传输的数字 ...

  • 音频功率放大器的设计与制作
  • 毕业设计说明书 课题名称: 一种音频功率放大器的设计 学生姓名 俞银冰 学 号 0906063343 二级学院(系) 电气电子工程学院 专 业 应用电子技术 班 级 电子0933 指导教师 梅鲁海 起讫时间: 2011 年 11 月 14 日- 2012 年 01 月 06 日 一种音频功率放大器的 ...

  • 高频小信号放大器
  • 高频电子线路课程设计 题目: 调幅调制 班级: 通信班 姓名: 谢艳 学号: P081513243 成绩: 高频小信号放大器 前 言 随着电子技术的飞跃发展,社会发展步入了信息时代,随着信息时代对人才高素质和信息化的要求,随着高等教育发展的趋势,人们的生活水平提高,对精神文明生活的要求也跟着提高,这 ...

  • 实验一 小信号调谐放大器实验
  • 高频实验报告 实验名称: 小信号调谐放大器实验 南京理工大学紫金学院电光系 一.实验目的 1.进一步掌握高频小信号调谐放大器的工作原理. 2.掌握高频小信号调谐放大器的调试方法. 3.掌握高频小信号调谐放大器各项技术参数(电压放大倍数,通频带,矩形系数)的测试. 二.实验基本原理与电路 1. 小信号 ...

  • 实验二 高频谐振功率放大器
  • 实验二 高频谐振功率放大器 在通信系统中, 高频谐振功率放大电路,是无线电发射机的重要组成部分,它的主要功用是实现对高频已调波信号的功率放大, 然后经天线将其转化为电磁波辐射到空间,以实现用无线信道的方式完成信息的远距离传送.所以研究高频功率放大器的主要任务是怎样以高效率输出最大的高频功率.因此, ...

  • 微弱信号课件
  • <微弱信号检测及处理>讲义 参考教材:高晋占. 微弱信号检测. 清华大学出版社, 2004 戴逸松. 微弱信号检测方法及仪器. 国防工业出版社,1994 曾庆勇. 微弱信号检测(第二版). 浙江大学出版社, 1994 中国仪器仪表学会. 全国微弱信号检测学术会议论文集 顾洪涛. 特殊电量 ...

  • 有线电视信号放大器的主要作用
  • 品牌:视贝型号:SB-7530MB ,本产品适合后接30-40台电视终端的情况下使用. 频率范围:45-750MHz 标称增益:30dB 最大输出电平:118dBμV 标称输入电平:72dBμV 带内平坦度:±0.75dB 增益调整范围:0~-20dB 斜率调整范围:0~18dB 噪声系数:≦6dB ...