fH2 (19KHz)时高音控制范围也为±18dB。三、主要仪器设备
1、示波器、信号发生器、稳压电源。 2、空电路板,电烙铁等工具。 3、μA741、电阻电容等元件。
四、实验步骤及数据记录
1.静态调试
(1)对照原理图,检查电路的正确性。
(2)加电源,注意观察(电源电流大小,有无冒烟)。
(3)静态测试:将输入接地,测试各级电路的静态工作点。要求零输入时零输出。 实验时需注意:
(1)需特别注意:电解电容极性有没有接反;正电源、负电源、地之间有无短路。观察一下散热片与集成功放是否紧密接触(必须用螺丝固定)。
(2)电源线必须卡在卡座上,不能搭在插孔中。 (3)打开电源后,注意观察电流大小(约)。
(4)测量集成运放各引脚电压时,避免引脚短路,以免造成运放损坏。
(5)测量集成功放TDA2030的输出电压时,不要直接在TDA2030的引脚上测量(选相连的电阻电容引脚)(TDA2030引脚短路时必定烧毁)。
(6)集成运放μA741的电源电压值约为±14V。 (7)集成功放TDA2030的电源电压值约为±。 实验测得数据如下: 静态电压 实测值 注:实验发现:在不接入任何信号时,示波器就有示数,与测得的静态电压十分接近,说明以上三个静态电压示波器度数并不准确,实际近似为0. 2.动态调试
(1) 输入信号频率为1kHz的正弦波(有效值设为VRMS=40mV)。
VO1 VO2 VO3 (2) 用示波器检查各级电路的输出,验证电路功能。
(3) 分别调节音制电位器RP1和RP2,检查输出幅度如何变化。 (4) 调节音量电位器RP3,检查输出幅度是否变化。
(5) 电路功能正常后,将音量电位器RP3置于最大位置、音制电位器置于中心位置,用示波
器测量主要节点的电压幅度,记录到表格中。 实验时需注意:
(1) 为保证测量精度,所有指标都需要用示波器来测量。
(2) 噪声电压不一定是正弦波,但通常用等效的正弦波有效值来表征。
(3) 指标(1~6)都应在音量电位器RP3置于最大位置、音制电位器置于中心位置时进行测
量。
(4) 最大不失真输出电压Vomax和输入灵敏度Vimax可以一起测。带载时还可以进一步计算出最
大输出功率Pomax。
(5) 音频功放电路要求通频带不小于50Hz~20kHz。 测量时输出电压幅度应不超过最大输出幅度
的70~80%左右,如取1V或5V有效值。 (6) 高低音提升衰减量的实测值约为±10 dB左右 实验数据记录如下: 当输入电压Vi=40mV时
节点电压
实测值 40mV 256mV 247mV
放大倍数 前置放大级Av1
音制级Av2
功率放大级Av3
整 机 Av
当输入电压Vi=10mV时
节点电压 Vi=Vi1 Vo1=Vi2
实测值 10mV
放大倍数 前置放大级Av1
音制级Av2
实测值 实测值
Vi=Vi1 Vo1=Vi2 Vo2=Vi3 Vo3=Vo
Vo2=Vi3
Vo3=Vo
3.空载测量整机指标
整机电压增益Av 最大不失真输出电压Vomax 输入灵敏度Vimax 噪声电压VN 频率响应特性fL和fH 高音控制特性(f=10kHz) 功率放大级Av3
整 机 Av
213
130mV fL=7Hz 高音净提升量 低音净提升量 fH= 高音净衰减量 低音净衰减量 低音控制特性(f=100Hz) 五、分析
1、静态调试
Vo1、Vo2、Vo3的静态电压均很小,可以近似为零。在实验中发现,其实这三个电压用示波器测量并不准确,因为示波器在没有连任何信号时,其就有一定的示数,与测量得到的三个静态电压值近似,所以,这三个电压值其实应该更小,近似为零,符合要求。 2、动态:前置放大电路
增益理论值为Av1R315.1k6.1,实测值为,误差较小,产生误差的原因可能是器
R21k件本身的影响。 3、动态:音频控制电路
在中频段工作时,电路是一个电压跟随器,理论上Av=-1。实际测得Av在-1左右,非常接近。 4、动态:功放电路
理论计算增益为Av1R10122k32.35,实际测得数值为和,与理论值很接近。产生
R9680微小误差的原因可能是和电路中的电容以及期间本身有关。 5、最大不失真输出电压
理论上,最大不失真输出电压应该比15V稍小,大概在12V左右,实际测得为,有一定差距。但最大不失真输出电压是不断调整才测出来的,准确测量不易,所以是可以接受的。
六、思考题解答
1. 引起噪声、自激、失真现象的原因是什么
噪声:电源干扰噪声、接地回路噪声、设备内部电路产生噪声等
自激:一种可能是将负反馈连接成正反馈了;还有可能是在频率较大时,其输出相移超过180°同时,AF>1.
失真:输入信号过大,静态时输出不是0等
2. 在音频功率放大电路实验中,扩音机的整机电路按其构成可分为 3. 前置放大 级、 音频控制 级和 功率放大 级三部分。 4. 音频功放电路中各个电位器的作用分别是什么
Rp1、Rp2:音调调节 Rp3:音量调节
5. 各级电路放大倍数的理论值分别是多少
前已有计算
6. C1、C2作用分别是什么电容使用时注意事项。
C1是耦合电容,较大,隔直流通交流; C2有消除自激振荡的作用,较小。
由于C1是电解电容,使用时应该注意极性。 7. 静态时输出端有电压什么原因,怎样处理
我在进行这一实验时,静态时输出仍有电压是示波器不准确导致的;布线、焊接等因素都会使电路内部产生噪声电压。
8. 放大倍数出现异常,应该怎样检查如何改正
逐级检查,找到问题所在级。根据异常放大倍数,判断问题可能所在:是否存在断路等情况,可在断开电源时用万用表检查。
9. 如何测量音频功放电路的输入灵敏度和噪声电压
没有输入信号(即将输入端对地短路)时,测得的输出电压有效值即为噪声电压,用示波器测量。 最大不失真输出电压时所对应的输入电压,即为输入灵敏度Vimax。用示波器测量。
测量以上两个量时,音量电位器Rp3均处于最大位置,音调电位器Rp1、Rp2均处于中间位置。 10. 如何测量音频功放电路的高音的净提升量
将低音电位器RP1调到中间位置,并使电位器RP2旋至二个极端位置C和D,一次测出AVC和AVD,
20lg(即测出VOC和VOD)由此计算出VOC/VOD。,
AvCV20lgoCAvVo20lg ,
AvDV20lgoDAvVo
这两个数值,正值为高音净提升量,负值为高音净衰减量。
八、讨论、心得
本次实验非常有趣,是对理论知识的一次实践,也促进了理论的学习。实验中,焊电路板这项工作耗费了较长时间,是对于动手能力的锻炼。其实在焊板子的时候,自己对于理论还是一知半解,在比葫芦画瓢焊、一次又一次的错误中,我对电路的每一部分的功能都有了清楚认识,实践确实出真知。