簡易電晶體小功放電路

2022-11-27 07:45:04 字數 4128 閱讀 9821

製作人:

指導教師: 張繼東

日期: 201 年月日

製作內容:

選擇的電路製作內容是簡易電晶體小功放電路,此電路適合於製作成耳機放大器或其它小功率放大器用。它設計小巧、線路簡單而且效能良好,由於它是乙個很典型的功放電路,電路相對簡單,並且在模擬電路第三章中的otl互補輸出功放電路中對它有些許的了解,所以我們組選擇了它。

工作原理:

電路圖如下:

這實際上就是模擬電路第三章中的otl互補輸出功放電路。

輸出級:由兩個特性相同的三極體組成。(特性相同是為了來保證輸出訊號的正負半周訊號對稱。

) 同為射極輸出(原因:射極輸出,共集電極輸入電阻大,輸出電阻小,帶負載的能力較強)。 兩個3.

3的電阻,射極負反饋電阻,同時起到限流保護作用。兩個1n4148使8050和8550之間的基極電位差等於兩個二極體的正向壓降,克服交越失真,穩定兩輸出極三極體的中點電壓 。對於交越失真後文再進行闡述。

在從9014看,它給功放級足夠大的訊號,1.5k和5.6k的電阻作為其基極偏置電阻,提供合適的基極偏置電流。而470歐姆的電阻和22歐姆的電阻共同用來穩定9014的靜態工作點。

關於交越失真,我認為它的存在主要是因為管子存在死區電壓,而關於克服交越失真的措施有:

首先使靜態時輸出級兩個管子處於臨界導通狀態,即工作於甲乙類狀態。

再有利用兩個二極體提供稍大於兩三極體發射結的偏置電壓,在輸入訊號的作用下,兩個管子就可在大於半個週期內導通,並工作於甲乙類工作狀態。則可以在兩管波形結合時抵消每管在靜態工作點附近的失真部分。

如下圖所示:

所需原件:

根據原理圖可知,本製作所需的元器件有:

三極體8050: npn 型晶體三極體, 矽材料。 8550:

pnp 型晶體三極體,矽材料,(上述兩種**管相對,保證了兩個輸出功率管放大倍數應接近。) 輸入級的9014:npn型小功率三極體。

9014引數:

集電極漏電流icbo vcb=60v,ie=0 100 na

發射極漏電流iebo vbe=5v,ic=0 100 na

集電極、發射極擊穿電壓bvceo ic=1ma,ib=0 50 v

發射極、基極擊穿電壓bvebo ie=10μa,ic=0 5 v

集電極、基極擊穿電壓bvcbo ic=100μa,ie=0 60 v

集電極、發射極飽和壓降vce(sat ) ic=100ma,ib=10ma 0.25 v

基極、發射極飽和壓降vbe(sat ) ic=100ma,ib=10ma 1.0 v

直流電流增益hfe1 vce=6v,ic=2ma 120 700

hfe2 vce=6v,ic=150ma 25

c8050、c8550引數:

耗散功率 1w

集電極電流 1.5a

集電極--基極電壓 40v

集電極--發射極擊穿電壓 25v

特徵頻率 ft 最小 100mhz 典型 190mhz

放大倍數:按三極體字尾號分為 b c d 檔

放大倍數 b:85-160 c:120-200 d:160-300

1n4148引數:

二極體型別:高頻小訊號

電流: 正常正向電流 if:150ma ;

最大正向電流 imax:500ma;

最大重複峰值電流 ifs:450ma

電壓: 最大重複峰值電壓 umax:100v;

最大連續反向電壓 urrm:75v;

最大1n4148正向電壓 uf :1v

時間: 反向恢復時間 trr :4ns

功率: 最大功耗 ptot:500mw

二極體 1n4148:是一種小型的高速開關二極體,高頻小訊號。

通過查閱資料,了解到開關二極體是半導體二極體的一種,是為在電路上進行"開"、"關"而特殊設計製造的一類二極體。它由導通變為截止或由截止變為導通所需的時間比一般二極體短。

所需電源、電阻、電容在此不加以表述。

製作心得:

通過本學期對模擬電路和數字電子的學習,對電子元器件有了一些基本的認知,以及對放大電路及放大原理有了初步認識和理解。鑑次,我們選擇製作了乙個簡易的電子製作,本次製作是我首次自己動手製作電子產品,顯得有點無從下手。

製作之前,我們從網路中選擇了乙個相對簡單易於製作的電路圖,由於是第一次接觸電子製作,我們首先選擇了一些結構單

一、元件數量比較少的簡單電路,然後進行進一步挑選。我們最後選擇了倆個製作方案,乙個是接通式防盜報警器,另乙個就是簡易功放。

但是報警器的製作未能達到預期效果,對於報警器製作的失敗,可能源自於部分器件替代不合理,也可能是焊接的不明原因,苦思無果後我們轉而製作了簡易功放。

在進行電子製作之前,我們將必須物品進行了列表,進行統一購買,如:電路板,焊烙鐵,焊錫以及元器件等。為了避免製作過程中的元器件損壞,將元器件買了多份。

這個功放電子製作所需的元器件較為常見,所以很容易買到,但3.3歐姆的電阻我們使用了3.6歐姆的電阻進行了替代。

接下來我們就各自進行製作,我先按照原理圖將所有的元器件插到了電路板上,當然,在此之前應先確認器件的好壞,所以我在此之前就查詢了如何判斷器件好壞的資料,而在插元件的過程中,首先遇到了如何在沒有萬用表的情況下判別三極體的管腳問題。通過翻閱《模擬電子技術基礎實驗指導書》,查到了常用電晶體的管腳排列圖,如下圖所示:

然後應該注意二極體、電解電容和小喇叭的極性,最後還有未能熟練地通過色環判別電阻的電阻值的問題。

在焊接電路的過程中,首先通過上網了解到了電烙鐵的基本使用方法,便開始了電路的焊接,由於元器件過於鬆動,所以我把原件的兩腳彎折一定角度,使元件能穩定住。焊接時,先用焊錫粗略的粘住乙個腳,再焊另外乙個腳,焊好後在回來焊原來粗略粘住的那個腳。這樣做很方便有效,有時候由於管腳過長而不得不進行修剪。

我採用的是錫接走線法,不得不說確實相當浪費錫絲。這種方法難度較高,受錫絲、個人焊接工藝等的影響。由於個人焊接技術過次,以及錫絲質量等問題,導致了焊接的美觀性不太優越。

未能掌握好錫絲的用量,很容易導致錯誤的焊接,想要改正是件很麻煩的事,所以操作時應小心謹慎。

在將小元器件焊接完之後,我便開始對電源、揚聲器和輸入端進行安裝和焊接。首先對較小的訊號輸入端進行安裝,將導線和接頭進行了焊接,在焊接時應注意其極性,再將訊號輸入的末端接入電路,在焊接完畢之後,我又將其進行了固定。接下來對電源進行安裝和焊接,由於開始布局的時候就注意到了整體的布局及其美觀,只需要將其安到預定位置即可,對於電源的焊接同樣應注意其極性,由於電源體積過大和過於鬆動,對其進行了必要的固定措施。

考慮到為了避免電能的損耗,以及對電路進行開關控制,在實際電路板中加了乙個自鎖開關,這也是必須的元件。對於六腳自鎖開關的管腳,也是通過網路查閱,如下圖:

最後進行揚聲器進行安裝固定和焊接,同樣應注意其極性,焊接完畢後,對電路板進行了反覆的檢查,以免電路焊接錯誤導致元器件的損壞,仔細檢查無誤後,輸入訊號,閉合開關,進行實際電路檢測,幸運的是,我們一次性就發現能達到預期效果,初步認為此電子製作成功。

在整個電子製作的過程中,雖然說這個電路相當簡單,我依舊學得了許多有用的知識。首次進行電子製作,對於基本的操作有了初步的認知,例如如何焊接電路,怎麼進行布局排版,以及器件的命名替換。說到布局排版,也不是我想象中的那麼簡單,由於各種原因,排版完後我前後改了兩三次,對於我的耐心和細心真的是一大考驗。

對於電子製作,一定要求細心謹慎,小小的錯誤就會導致整個電路的失敗或者元器件的損壞,切忌想當然的操作,只有把製作過程中的每一步的仔細的計畫好,並且按部就班的進行,才能圓滿的完成整個製作。細心和耐心都不可缺,不能心浮氣躁,電路未能達到預期效果也不要埋怨電路的過於複雜,應冷靜找出自己的錯誤,或者電路自身的不足,只有堅持不斷的尋找問題的原因才有可能解決問題。也許很多問題從來都沒有遇到過,也根本搞不清到底如何去解決它,但是一旦我們通過自己的努力,將它弄明白了,它就會變得很簡單,並且以後你也不會為它感到棘手。

此外,通過此次電子製作,我也真正體會到了自主學習的重要性,以及自學能力的重要性。對於乙個以前完全沒有接觸過的東西,沒有人能真的完全幫到你,只有靠自己想辦法去了解、學習,當自己用心去學,用心去做的時候,才能感受到其中的樂趣,才能更加深刻的理解所學到的知識理念。對於電子製作以及電路的焊接,我以前一直以為是件相當難的而且是我辦不到的事情,但通過本次實物製作,我相信,只要自己用心去學習,用心去做,就一定能過做到並且做好。

電路的焊接我認為是一件很有趣的事情,如果它不是一件任務的話,我認為我會有更加愉悅的心情和更高積極性去進行。不過,這次實物製作,算是把我領進了電子製作的大門,對於電路焊接技術,我從無到有,從一無所知到小有所得,也不得不感謝一下老師的硬性要求。

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