实验十六OTL功率放大器.doc

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1、实验十六  低频功率放大器(Ⅰ) ─OTL功率放大器─一、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 二、实验原理图16-1所示为OTL低频功率放大器。其中由晶体三极管T1组成推动级(也称前置放大级),T2、T3是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,它们组成互补推挽OTL功放电路。由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具图16-1OTL功率放大器实验电路有输出电阻低,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由电位器RW1进行调节。IC1的一部分流经电位器RW2及二极管D,给T2、

2、T3提供偏压。调节RW2,可以使T2、T3得到合适的静态电流而工作于甲、乙类状态,以克服交越失真。静态时要求输出端中点A的电位,可以通过调节RW1来实现,又由于RW1的一端接在A点,因此在电路中引入交、直流电压并联负反馈,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),则已充好电的电容器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

3、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P0m 理想情况下,,在实验中可通过测量RL两端的电压有效值,来求得实际的。 2、效率ηPE—直流电源供给的平均功率理想情况下,ηmax=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。 3、频率响应详见实验二有关部分内容 4、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。三、实验设备与器件 1、+5V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

4、7、频率计4、交流毫伏表8、晶体三极管3DG6(9011)3DG12(9013)3CG12(9012)晶体二极管IN40078Ω扬声器、电阻器、电容器若干四、实验内容  在整个测试过程中,电路不应有自激现象。 1、静态工作点的测试  按图16-1连接实验电路,将输入信号旋钮旋至零(ui=0)电源进线中串入直流毫安表,电位器RW2置最小值,RW1置中间位置。接通+5V电源,观察毫安表指示,同时用手触摸输出级管子,若电流过大,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,或输出管性能不好等)。如无异常现象,可开始调试。 1)调节输出端中点电位UA调节电位器RW1,用

5、直流电压表测量A点电位,使。 2)调整输出极静态电流及测试各级静态工作点  调节RW2,使T2、T3管的IC2=IC3=5~10mA。从减小交越失真角度而言,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5~10mA左右为宜。由于毫安表是串在电源进线中,因此测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末级的静态电流。如要准确得到末级静态电流,则可从总电流中减去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RW2=0,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

6、严重的交越失真(注意:没有饱和和截止失真),然后缓慢增大RW2,当交越失真刚好消失时,停止调节RW2,恢复ui=0,此时直流毫安表读数即为输出级静态电流。一般数值也应在5~10mA左右,如过大,则要检查电路。输出极电流调好以后,测量各级静态工作点,记入表16-1。表16-1IC2=IC3=mAUA=2.5VT1T2T3UB(V)UC(V)UE(V)  注意:①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 ②输出管静态电流调好,如无特殊情况,不得随意旋动RW2的位置。 2、最大输出功率P0m和效率η的测试 1)测量Pom输入端接f=1KHz的正弦信号

7、ui,输出端用示波器观察输出电压u0波形。逐渐增大ui,使输出电压达到最大不失真输出,用交流毫伏表测出负载RL上的电压U0m,则。 2)测量η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IdC(有一定误差),由此可近似求得PE=UCCIdc,再根据上面测得的P0m,即可求出。3、输入灵敏度测试  根据输入灵敏度的定义,只要测出输出功率P0=P0m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16-2。表16-2

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