电路图、工作原理、调试步骤
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一.调试基本方法对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。
但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。
通过测试区段供电柜3期电路板,我对调试电路板有了基本的认识和体会。
1.测量电压法要确认的是电源电压是否正常,检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。
例如,一般的三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,如果一个三极管的BE结电压明显大于0.7V,可能就是BE结就开路。
2.信号注入法将信号源加至输入端,然后测量输出波形,看是否正常。
例如,测试IO输入功能时,在输入端接高电平或低电平,查看DSP检测到的对应IO口的电平。
3.结合软件法有些功能的检测,结合软件会更简便。
例如,IO输出功能,利用软件程序,将DSP输出IO口电平置高或低;通讯功能,结合通讯程序,可快速判断通讯是否正常。
4.看看电容,二极管等有极性元件是否焊反(特别是有极性电容),看芯片是否焊得颠倒,看元件有无明显的机械损坏,看板子是否有明显的划痕(导致开路),看是否有焊接短路(特别是DSP相邻引脚),看是否有明显虚焊,看是否有元件未焊,看元件是否焊错(如:电阻焊成电容),看板子走线铜箔是否明显缺损,看是否冒烟,烧焦,火花等。
5.听听工作声音是否正常(要有经验),如:听继电器闭合断开的声音等。
6.闻闻是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等。
7.摸用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。
一些功率器件,工作起来时会发热,如果摸上去是凉的,则基本上可以判断它没有工作起来,可能开路了。
如果过热也是不行的,例如摸DSP,觉得烫手,可能短路或供电电压过高了。
注意要先试探性的去摸,别把手烫伤了。
8.由前向后或由后向前查找故障原因当确认某一功能电路存在故障,又没有头绪时,要根据电路图,由前向后或由后向前依次用示波器观看各点波形,找出故障原因。
二.测试DSP板流程区段供电柜分为IO板,检测板,电源板,触发板,DSP板。
山西信息职业技术学院毕业论文设计5.5英寸黑白电视机组装与调试系电子信息工程系专业应用电子技术姓名李鑫班级电子1001 学号100112013指导教师张万斌职称老师设计时间2013.1 -2013.3摘要 (2)一.引言 (2)二. 电视机电路工作原理 (3)2.15.5寸黑白电视机方框图 (3)2.2集成电路CD5151CP的功能及内部框图 (3)2.2.1集成电路CD5151CP引脚功能和外形 (3)2.2.2集成电路CD5151CP内部方框图 (4)2.35.5寸黑白电视机信号流程 (4)2.45.5寸黑白电视机各部分工作原理 (5)2.4.1电源供电电路 (5)2.4.2高频调谐器及附属电路 (5)2.4.3公共通道 (6)2.4.4视频放大电路 (6)三. 电路板的焊接 (10)四. 电视机的分级安装和调试 (11)4.1调试 (11)4.1.1电源部分 (11)4.1.2场输出级 (11)4.1.3音频功放部分 (12)4.1.4小信号处理部分 (12)4.1.5行输出级 (12)4.1.6视放级 (13)4.1.7高频头及前置中放 (13)4.1.8电视机的总调试 (13)4.2单元电路调节时的提示 (13)4.3总装 (14)制作心得 (14)参考文献 (15)附录一 (16)摘要电视机已经普及了每家每户,现在各种彩色电视机都是基于黑白电视机的基础而逐渐发展而来的,所以研究黑白电视机对于我们大学生的基础性电子科学研究具有实践性意义。
本次对于黑白电视机组装与调试中利用了电路图和基本原理,介绍了电源电路,行扫描电路,显像电路,中频通道电路,高频通道电路,伴音通道电路等,还有安装方法等。
最后通过这些基础完成电视机的组装与调试。
关键词:黑白电视机电路图和基本原理组装与调试一.引言随着科学技术的发展各种家用电器都以进入我们的家庭,每当我们工作学习之余回到家中都会打开电视机收看自己喜欢的节目,可以说我们的生活已经离不开电视机。
PT2272无线遥控开关的工作原理及调试安装1.电路工作原理电路原理图见下图。
电路主要由供电部分、无线接收部分、数据解码部分和开关控制部分组成。
220V交流市电接在进线端子上,经C1、R1、VD1—4组成的降压整流电路后,在CW1上形成24V左右的直流电压,为电路提供工作电源。
24V直流电压经R4降压后,在其CW3端输出稳定的5V工作电压。
作为无线接收模块和解码电路的工作电源。
平时,IC1的12脚输出低电平,VT1截止,当接收模块IC2收到遥控器发射的无线电编码信号后。
就会在其输出端输出一串控制数据码,这个编码信息经专用解码集成电路IC1解码后。
在数据输出端输出相应的控制数据,本文介绍的数据信息为有效时D1输出为高电平,这个高电平经R3输入到VT1基极,使其导通,继电器吸合,从而点亮电灯;当无线接收部分收到的数据信息经IC处理后输出到D1数据为0时,VT1截止,继电器关断,从而达到遥控控制电灯的目的。
根据电路原理图,设计的PCB板图见下图。
2.调试与安装这款无线遥控开关制作比较简单,所有元器件参数我们都测试完成,读者只要按我们提供的元件参数安装便可完成。
在制作中,先将阻容元件等焊上,然后焊上集成电路插座,最后焊上无线接收模块IC2,为了方便调试。
R4可以先不焊。
应该强调说明的是,本电路中电源采用电容式降压,直接接入220V市电,可能使线路板带电。
故有条件的读者可用外接5V直流电源对无线接收部分进行调试。
插上IC1,将负极接于电路中的地,+5V接于CW3的正端,万用表直流电压档测量IC1第14脚电压,当按动遥控器时,每按一次,14脚电压应有明显的变化,否则就说明无线接收模块没有正常。
音响电路图及工作原理音响电路图及工作原理是指通过图表和文字说明来展示音响电路的构成和工作原理。
音响电路是指用于放大、处理音频信号的电路,它是音响设备中的核心部分,直接影响音响设备的声音质量和性能。
了解音响电路图及工作原理对于音响爱好者和从事相关行业的人员来说是非常重要的,因此本文将详细介绍音响电路图及工作原理的相关知识。
音响电路一般由音频输入、前置放大、音量控制、音频处理、功率放大和输出等部分组成。
其中,音频输入部分负责接收外部音频信号,前置放大部分负责对音频信号进行初步放大,音量控制部分负责调节音频信号的音量大小,音频处理部分负责对音频信号进行均衡、混响、时延等处理,功率放大部分负责对处理后的音频信号进行再次放大,最后通过输出部分将放大后的音频信号输出到喇叭或耳机中。
整个音响电路通过这些部分的协同工作,实现了对音频信号的放大和处理,从而使得我们能够听到清晰、优质的声音。
在音响电路中,各个部分之间通过电路图进行连接,电路图是用来表示电路连接关系和元器件布局的图表。
通过电路图,我们可以清晰地看到各个元器件之间的连接方式和工作原理,从而更好地了解音响电路的结构和功能。
在电路图中,通常使用符号来代表各种元器件,如电阻、电容、晶体管等,通过这些符号的组合和连接方式,可以清晰地表示出整个音响电路的结构和工作原理。
音响电路的工作原理是指音响电路在工作时所遵循的物理规律和电路原理。
在音响电路中,电流、电压、功率等物理量都在起作用,各个元器件之间也存在着复杂的相互作用关系。
通过深入理解音响电路的工作原理,我们可以更好地掌握音响设备的工作方式和性能特点,从而更好地进行音响设备的设计、调试和维护工作。
总之,音响电路图及工作原理是音响爱好者和从事相关行业的人员必须要了解的知识,通过学习音响电路图及工作原理,我们可以更好地理解音响设备的工作原理,提高对音响设备的认识和掌握,从而更好地进行音响设备的使用和维护。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
电路调试是电子工程师日常工作中最为基础和重要的工作之一。
无论是原型制作阶段还是批量生产阶段,电路调试都是必不可少的过程,而正确的电路调试教案和技巧则是电子工程师必备的技能之一。
本文将为大家详细阐述电路调试教案和技巧,希望能够对广大电子工程师提供帮助。
一、电路调试教案1.准备工作在开始电路调试之前,首先需要做好准备工作。
准备工作包括仪器设备和材料的选择、电路图和原理图的阅读和理解等。
仪器设备方面,首先需要选择适当的测试仪表,包括万用表、示波器、信号发生器、频率计等。
这些仪器能够对电路运行状态进行检测和诊断,是电路调试不可或缺的工具。
在材料的选择方面,需要选择优质的元器件,以确保电路工作的稳定性和可靠性。
同时还需要事先准备好需要使用的电缆、插头、信号线等,以便快速连接和断开,以保证测试的效率。
在电路图和原理图的阅读和理解方面,需要对电路图和原理图先有一个较为面的认识和了解。
对电路中各个元器件的功能、作用、工作状态等都要有一个清晰的认识,以便能够快速准确地进行测试和诊断。
2.基本原则在电路调试的过程中,需要遵守以下基本原则:(1)小部分原则将电路分解成小模块进行测试和调试。
只有当每一个小模块都能正常工作时,整个电路才能够正常工作。
相反,如果电路中某个小模块出现了问题,整个电路都将失去工作能力。
(2)逐级递进原则从基本电路开始,逐级递进地进行测试和调试。
首先要确保基本电路能够正常工作,然后逐渐加入其他模块进行测试和调试,最后形成完整的电路。
(3)逐层推进原则从低层电路开始诊断,渐进向上逐个分层进行测试和调试。
这个方法可以提高诊断效率和准确性,有助于快速发现电路中的故障点。
(4)温度控制原则在电路测试和调试的过程中,需要注意温度的影响。
高温容易导致电路故障,而低温则有助于发现可能存在的问题。
因此,做好温度的控制和调节非常重要。
3.测试过程测试过程是电路调试的关键步骤之一。
下面是一些常见的测试方法:(1)测试电源在电路调试的过程中,首先需要测试电源,确保电源工作正常。
电路作业的主要步骤和注意事项
电路作业可以涉及多个方面,包括电路设计、布线、调试和故障排除等。
以下是一般电路作业的主要步骤和注意事项:
1.电路设计:
o确定电路的功能和需求。
o选择适当的电路元件,如电阻、电容、电感、半导体器件等。
o绘制电路图,包括电路连接和元件布置。
2.电路布线:
o根据电路设计图,将电路元件按照一定的物理布局进行布线。
o注意电线的连接,确保连接正确、牢固,并避免短路或接触不良。
o注意信号和电源线的分离,以减少互相干扰。
3.电路调试:
o连接电源,确保电源稳定。
o使用测试仪器(如万用表、示波器)检查电路各个节点的电压、电流以及信号波形。
o根据测试结果,检查电路是否按照预期工作。
如果出现问题,进行逐步排查排除。
4.故障排除:
o如果电路不能正常工作,首先检查电源和连接是否
正确。
o使用测试仪器分析电路各个部分,找到可能存在问题的元件或节点。
o逐步排除可能的故障,例如更换损坏的元件、修复断线等。
在进行电路作业时,注意以下安全事项和注意事项:•在进行布线和调试作业前,确保断电并断开电源。
•遵循正确的电路图和工作指导,避免错误连接和操作。
•使用绝缘工具和安全设备,确保自身的安全。
•小心触摸和操作热的电子元件,以免烫伤。
•当遇到困难或不确定时,寻求专业人士的指导和帮助。
总之,电路作业需要仔细的规划、设计、布线和调试,并遵守安全规范,以确保电路的正常运行和人员的安全。
应用技术0 引言随着社会的发展和科技的进步,我国的电子设备市场在不断扩大,电子电路的研发和设计也在不断更新,好的产品不仅设计精巧,功能明确,更加注重的是安全性、实用性和稳定性。
如何设计出能用于生产实际的电子电路,这需要经过严格的检测,使得理论能够联系实际,这就是电子电路的调试步骤。
1 电子电路设计的基本原则和步骤了解电子电路设计的基本原则是进行调试的前提,同时,对于一个成功的电子电路元件,进行调试也是一个验证的过程。
因此,在对其调试方法和步骤研讨之前,有必要对其设计的原则和步骤进行介绍。
■1.1 基本原则电子电路设计的思路应该满足从整体到具体的思维框架,即从宏观角度了解设计元件所要达到的目标或功能,再对所能实现其功能的组成部分逐个分析达到的条件和组装依据,从而完成其设计方案。
在这一系列过程中需要满足一些通用的原则。
第一,需要满足功能性原则。
不论如何复杂的电子电路设备,具备的所有功能其实是每一个单独元件的功能集合,也即将复杂的整体电路单独拆分后,每一个元件都要满足各自独立的功能,因此,在对电子电路分析的过程中,首先要认识和发现每一个组成元件的功能,确认功能完善,才能进行下一步的整体连接形成系统。
第二,满足整体性原则。
上文已述,一个电子电路要实现某种功能,必然是单独电子元器件的功能集合,但每一个电子元器件所实现的功能有限,因此,将所有电子元器件系统的连接在一起,实现某种功能的拓展和集合,才是一个完整的电子电路。
第三,满足可靠性原则。
电子电路是一台设备的核心部件,其作用关系到整台机器的正常运行。
因此,设计出的电子电路必须是具备一定的可靠性,即在一个寿命周期内在正常运行的条件下故障率要达标。
因此,在设计电子电路时,不仅要实现目标功能,还要满足诸如材料要求、工艺要求、型号匹配程度、保护设置等,另外,还要考虑软件运行的可靠性,最终,实现电子电路可靠性的原则。
第四,满足最优化原则。
越是可靠性高的电子电路,其构成很可能十分紧凑和协调,甚至其构成可能十分简单,这与设计人员的设计思维紧密相关。
电气原理图设计的基本步骤
电气原理电路设计是控制系统设计的核心内容,各项设计指标均通过它来实现,它又是工艺设计和各种技术资料的依据。
完整的设计程序一般包括初步设计、技术设计和施工图设计3个阶段。
初步设计完成后经过技术审查、标准化审查、技术经济指标分析等工作,才能进入技术设计和施工图设计阶段。
但对于比较简单的设计,可以直接进入技术设计工作。
我们讨论的是各阶段的共性问题,不涉及各阶段的设计程序。
实际上根据不同行业特点,设计程序是有差异的。
(1)根据选定的控制方案及控制方式设计系统的原理框图,拟订出各部分的主要技术要求和主要技术参数。
(2)根据各部分的要求,设计出原理框图中各个部分的具体电路。
每一部分的设计总是按主电路、控制电路、辅助电路、联锁与保护、总体检查、反复修改与完善的步骤进行。
(3)绘制总原理图。
按系统框图结构将各部分连成一个整体。
(4)正确选用原理线路中每一个电气元件,并编制元器件目录清单。
对于比较简单的控制线路,如普通机床的电气配套设计,可以省略前两步,直接进行原理图设计和选用电气元件。
但对于比较复杂的自动控制线路,如专用的数控生产机械或采用微机或电子控制的专用检测与控制系统,要求有程序预选、刀具调整与补偿和一定的加工精度、生产效率、自动显示、各种保护、故障诊断、报警、打印记录等,就必须按上述过程一步一步进行设计。
只有各个独立部分都达到技术要求,才能保证总体技术要求的实现,保证总装调试的顺利进行。
调试步骤不论采用分块调试,还是整体调试,通常电子电路的调试步骤如下:1.检查电路任何组装好的电子电路,在通电调试之前,必须认真检查电路连线是否有错误。
对照电路图,按一定的顺序逐级对应检查.特别要注意检查电源是否接错,电源与地是否有短路,二极管方向和电解电容的极性是否接反,集成电路和晶体管的引脚是否接错,轻轻拔一拔元器件,观察焊点是否牢固,等等.2.通电观察一定要调试好所需要的电源电压数值,并确定电路板电源端无短路现象后,才能给电路接通电源。
电源一经接通,不要急于用仪器观测波形和数据,而是要观察是否有异常现象,如冒烟、异常气味、放电的声光、元器件发烫等。
如果有,不要惊慌失措,而应立即关断电源,待排除故障后方可重新接通电源.然后,再测量每个集成块的电源引脚电压是否正常,以确信集成电路是否已通电工作。
3.静态调试先不加输入信号,测量各级直流工作电压和电流是否正常。
直流电压的测试非常方便,可直接测量。
而电流的测量就不太方便,通常采用两种方法来测量。
若电路在印制电路板上留有测试用的中断点,可串入电流表直接测量出电流的数值,然后再用焊锡连接好.若没有测试孔,则可测量直流电压,再根据电阻值大小计算出直流电流。
一般对晶体管和集成电路进行静态工作点调试。
4.动态调试加上输入信号,观测电路输出信号是否符合要求。
也就是调整电路的交流通路元件,如电容、电感等,使电路相关点的交流信号的波形、幅度、频率等参数达到设计要求。
若输入信号为周期性的变化信号,可用示波器观测输出信号.当采用分块调试时,除输入级采用外加输入信号外,其他各级的输入信号应采用前输出信号.对于模拟电路,观测输出波形是否符合要求.对于数字电路,观测输出信号波形、幅值、脉冲宽度、相位及动态逻辑关系是否符合要求。
在数字电路调试中,常常希望让电路状态发生一次性变化,而不是周期性的变化。
因此,输入信号应为单阶跃信号(又称开关信号),用以观察电路状态变化的逻辑关系。
5.指标测试电子电路经静态和动态调试正常之后,便可对课题要求的技术指标进行测量.测试并记录测试数据,对测试数据进行分析,最后作出测试结论,以确定电路的技术指标是否符合设计要求。
1、稳压电源电路图、工作原理、调试步骤
a) 仪器的准备 1、调压器 2、变压器 3、指针万用表(2.5A插孔) 4、数字万用表 5、负载电阻12Ω/25W 6、电子电压表
b) 电路的功能 该电路是一个串联形直流稳压电路,它是由电源变换电路、整流电路、滤波电路、稳压电路和负载组成。该电路可以实现整流、滤波、稳压。其中稳压部分包括基准电压、取样电路、比较放大器、调整电路等。
c) 电路原理图
d) 电路的原理 稳压的工作原理 稳压电路是利用负反馈的原理,以输出电压的变化量ΔUL,经取样管VT3与基准电压7.5V(VD5稳压管提供)比较放大后,去控制调整管VT2的基极电流Ib,当Ib增大,调整管Uce将减小;当Ib减小,调整管Uce将增大;使输出电压UL基本保持不变。 当电网电压升高或输出电流减小时: Uo↑→Ub(VT3)↑→Ube(VT3)↑→Ic(VT3)↑→Uc(VT3)↓→Ub(VT1)↓→Ic(VT1)↓→Ic(VT2)↓→Uce(VT2) ↑→Uo↓ 当电网电压下降或输出电流变大时: Uo↓→Ub(VT3) ↓→Ube(VT3) ↓→Ic(VT3) ↓→Uc(VT3) ↑→Ub(VT1) ↑→Ic(VT1) ↑→Ic(VT2) ↑→Uce(VT2) ↓→Uo↓ 说明各元件在电路中的作用 VD1、VD2、VD3、VD4桥式整流电路。C6、C7、C8、C9滤波电容、保护整流二极管。VT1、VT2组成复合管,增大等效β值改善稳压性能。C1、C2、C3、C4、C5为滤波电容。R5为VD5限流电阻。R4给VT1的反向穿透电流提供一条通路,防止高温时,VT2出现失控。R8、RP1、R7为VT3分压偏置电阻。R1、R3为VT2负载电阻。R2、R6、R9为VT1偏置、负载电阻。
e) 电路的测量步骤 1. 调试空载输出电压 调节调压器,使变压器输入电压调至220V(数字万用表AC750V档);测变压器输出电压(AC20V档);整流后电压(DC200V档),测试点VT2C极即散热片对地电压;稳压电压(DC20V档),调整RP1使稳压电压12±0.2V。
2. 测试电压调整率 按图连线,输入电压220V调节负载电阻当负载电流1A时稳压电压记VA;调输入电压242V时稳压电压记VA1;调输入电压198V时稳压电压记VA2,电压调整率:SV=(VA1-VA2)÷VA*100%
3.测试电流调整率 输入电压220V,空载时稳压电压记V0;负载电流1A时稳压电压记VA,电流调整率:SA=(VO-VA)÷VO×100%
4、测试输出纹波电压 输入电压220V,负载电流1A时,电子电压表接在负载两端,所测交流电压值为纹波电压。 2、场扫描电路的电路图、工作原理、调试步骤 a) 仪器的准备 1、 稳压电源输出+12V±0.2V 2、 示波器 3、 数字万用表DC20V 4、 偏转线圈(接PZ)
b) 电路的功能 该电路主要是由场频锯齿波振荡器、场激励级和场输出级组成。它可以供给偏转线是圈以线性良好、幅度足够锯齿波电流,使显像管的电子束在垂直方向作均匀扫描。它也可以提供消隐信号给显像管,以消隐逆程时的回扫线以及在一定范围内不受温度和电源电压变化的影响。
c) 电路原理图
d) 电路的原理 工作原理 当VT1截止,C3上的反偏电压先经R2、R3、地、电源“+”极,R7、RP1、RP2、R4放电,同时电源通过R7、RP2向C4、C5充电,电容两端电压线性增大,该电压经VT2、VT3、VT4放大后,形成场扫描正程。 当VT1“C”极电压上升、VT1“b”极电压上升,直至VT1导通,产生一个正反馈,(VT1“b”极电压上升—VT1“c”极电压下降—VT2“b”极电压下降—VT2“c”极电压上升—VT3、VT4“e”极电压上升—VT1“c”极电压再次上升)使VT1饱和,C4、C5上的电压经VT1、R5放电,使VT1“c”极下降经VT2、VT3、VT4放大后形成场扫描的逆程。 VT1饱和时,正反馈电压向C3充电形成反偏电压,使VT1“b”极下降重新进入放大区,又有一正反馈(反馈电压极性正好和刚才相反)使VT1截止,开始下一周期。 调节RP3、RP1、RP2起什么作用? RP1的作用是调节场频,RP2的作用是调节场幅,RP3的作用是调节场线性。 说明其补偿原理。 补偿原理是RP3和C5组成积分正反馈电路,它能使锯齿波产生相反方向的预失真。调节RP3使预失真程度适当而和原失真互相抵消,从而实现线性补偿。 说明各元器件在电路中的作用。 RP4的作用是调节中点电位,VT1是场振荡管,VT2是场激励管,VT3、VT4是互补推挽场输出管。 e) 电路的测量步骤 5、 静态工作点测试 连接电源无误,开启电源,数字万用表,红表棒接R14 、R15公共端,黑表棒接CND,调节RP4使数字万用表读数为6±0. 2V,记录数值。 6、 波形测绘 A、 场输出电压波形:示波器X 5ms/div、Y 2V/div、探极接C8“-”极对地(即偏转线圈PZ端“+”极和地接C511散热器),开启电源;调节RP1(频率),RP2(幅度),RP3(线性)三个电位器,波形周期为20ms(4大格),锯齿波幅度为2-4VP_P,且波形线性良好,绘制波形。 B、 偏转线圈电流波形:示波器X 5ms/div、 Y 1V/div、探极接偏转线圈PZ端“-”极接地不变,绘制波形。 7、 频率范围测试 开启电源,调节RP1,顺时针旋到底,记录示波器上波形的周期T顺。 调节RP1逆时针旋到底,记录示波器上波形的周期T逆。 计算,频率调节范围1/T顺-1/T逆记录计算结果。 频率范围测试后恢复场输出电压波形周期为20ms(4大格),锯齿波幅度为2—4VP_P,且波形线性良好。 3、三位半A/D转换器的电路图、工作原理、调试步骤 a) 仪器的准备 1、 双路稳压电源+5V,+2.5 V 2、 示波器 3、 数字万用表 4、 可调分压电阻器
b) 电路的功能 “三位半A/D转换器”,是指能把连续变化的模拟量(信号)变换成数字量(信号),完成这种变换的电路叫模/数转换器。其中表示能显示从0-9所有数字的位有3个整数位;而分数位的数值时是以最大显示值中最高位的数字为分子,用满量程时最高位的数字作为分母。
c) 电路原理图
d) 电路的原理 7107A/D转换器工作原理 设A/D转换器满量程为1.999,双积分工作方式则以计4000个时钟脉冲时间为一个转换周期,双积分A/D转换器可分为采样、积分、休止三个阶段。 A/D转换器外接元件的功能 C1、C2、VD1、VD2组成负电源产生电路,C3积分电容,R1积分电阻,C4自校零电容,C6基准电容,C7振荡电容,R4、RP2振荡电阻。 负电源产生电路的工作原理 由C1、C2、VD1、VD2组成负电源产生电路。C1、C2组成耦合滤波电容,VD1、VD2组成半波整流电路。
e) 电路的测量步骤 5、 调整时钟发生器的振荡频率 示波器:X、Y均在校准位置(微调旋钮顺针到底);耦合:DC; X:5us/DIV; Y:2V/DIV。用示波器观察A点波形,调整RP2电位器,使fose=40KHz ±1%,并画出A点波形图及幅值填入表中。
6、 调整满度电压 可调分压电阻器接稳压电源+2.5V,先调整分压电阻器使输入电压(数字万用表测)1.900V,此时再调整RP1多圈电位器使输出电压(LED显示)1.900V±1字。
7、 测量线性误差 调分压电阻器使输入电压(数字万用表测)分别为1.500V,1.00V,0.500V,0.100V时,输出电压(LED显示)分别记入对应表中。 调分压电阻器使输出电压(LED显示)1.999V,此时的输入电压(数字万用表测)即为满度电压Vfs。 相对误差=(输入电压—输出电压)÷输入电压×100%
8、 测量参考电压Vref:即B点对地电压填入表中。 计算满度电压Vfs与参考电压Vref的比值填入表中。
9、测量负电压:即C点对地电压填入表中。 4、OTL功率放大器的电路图、工作原理、调试步骤 a) 仪器的准备 1、数字万用表DC20V档 2、稳压电源DC+18V 3、MF50表DC25mA档 4、毫伏表2台 5、低频信号发生器1台 6、16Ω负载1只 7、示波器2V/格 0.5mS/格 AUTO档
b) 电路的功能 该电路是将各种信号源送来的信号,经前级放大器的放大,在经过足够推动级送到功率放大级加以放大,得到足够的功率推动负载工作(如果负载时扬声器,扬声器发出声音)。电源部分为前置放大器和功率放大器电路提供直流电源。
c) 电路原理图
d) 电路的原理 OTL功放原理 输入音频信号经C7耦合至VT1基极,经VT1放大成幅值,较大的信号,送至后极,又一对极性相反的管子(D325,C511)组成互补对称OTL功放电路,在同一音频信号激励下,正半周,D325导通,放大正半周信号,负半周,C511导通放大负半周信号,二管轮流工作,在负载上到一个完整的,音频信号。 各元件的作用 R2隔离电阻,R3、R4、VT1基极偏置电阻,R5、VT1发射极偏置电阻,R10流电阻,R8、R9直流负反馈电阻,R14是VT3、VT2基极偏置电阻,R18是退电阻,R13输入电阻。C7输入耦合电容,C8、C14自举升压电容,C9、C13退电容,C17交流旁路,C18滤波电容,VT1是推动管,VT2是稳定功放管工作点。VT3、VT4是互补功放管组成功率放大输出极,C14输出耦合电容。