低频电子线路实验室.pptx
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电子行业低频电子线路课件引言低频电子线路是电子行业中一个重要的领域,主要涉及各类低频信号的放大、过滤、调制等处理。
本课件将介绍低频电子线路的基本概念、原理和常见电路设计,并结合实际案例进行分析和讨论。
目录1.什么是低频电子线路2.基本电子元件3.放大电路设计4.滤波电路设计5.调制电路设计6.实例分析7.总结1. 什么是低频电子线路低频电子线路是指工作频率相对较低(一般低于10kHz)的电子线路。
这些线路主要用于处理音频、低速数据信号和直流信号等。
低频电子线路在电子设备中起到了放大、滤波、调制等功能,是电子系统中不可或缺的一部分。
2. 基本电子元件在低频电子线路中,涉及到许多基本电子元件,包括:•电阻:用于限制电流、分压和电流表的测量等。
•电容:用于储存和释放电荷,实现滤波和耦合等功能。
•电感:用于储存和释放磁能量,实现滤波和耦合等功能。
•晶体管:用于放大信号,在信号处理中起到重要作用。
•运算放大器:用于放大和处理低频信号,常用于滤波和放大电路中。
3. 放大电路设计放大电路是低频电子线路中一个基本的模块,用于将输入信号放大到所需的幅度。
常见的放大电路有共射极放大电路、共集极放大电路和共基极放大电路等。
在放大电路设计中,需要考虑放大系数、带宽、输入输出阻抗等因素。
4. 滤波电路设计滤波电路用于滤除或提取特定频率的信号。
常见的滤波电路有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。
滤波电路设计中,需要考虑通频带宽、品质因数、衰减和相位响应等因素。
5. 调制电路设计调制电路用于将基带信号调制到高频载波上进行传输。
常见的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。
调制电路设计中,需要考虑载波频率、调制指数、调制信号功率等因素。
6. 实例分析本节将通过实际案例分析,介绍一些常见的低频电子线路设计。
实例包括放大电路、滤波电路和调制电路等,通过具体的电路图和参数设置,分析电路的工作原理和性能。
实验六集成运放的基本运算放大电奮实验目的L.进一步理解集成运算放大电路的基本原理, 熟悉由运算放大器组成的比例、加法.减法. 积分■微分等基本运算。
・掌握几种基本运算的调试和测试方法。
实验原理^Z W|<集成运放电路是_种高放大倍数,高输入阻抗.低输出阻抗的直接耦合多级放大电路。
『外接深度电压负反馈后,集成运算放大器都工作在线性范围■其输岀电压V。
与输入电压Vi的运算关系仅决定于外接反馈网络与输入端阻抗的连接方式,而与运算放大器本身无关。
改变反馈网络与输入端外接阻抗的形式和参数,即能对ui进行各种数字运算。
本实验只讨论比例.加法、减法、积分、微分这几种基本垣算。
•由于实际运算放大器的性能比较接遍翟想运算放大器的性能 < 故在一般分析讨论中理想运算放大器工作在线性区的三条基本『结论也是普遍适用的 >即:•(a) AodT8•(b)运放两个输入端之间的差模输入电压为零:V+ = V-(虚短)•(c)运算放大器两个输入端的输入电流为零: 1+ = I- = 0 (虚断)模拟电路实验箱的用法•:妝电源的连接:•电路元件的连接:•:•负反馈电阻的连接$电路的输入: ❖电路的输出:•负载电阻的选择:实验内容及步骤:X 首先将放大器调零;按下图接线,接通电源后,调节调零电位器Rp,使输出Vo=0 (小于 ± 10mV ) f 运放调零后,在后面的实验中均不用调零了。
100KI -------Rf+12Vo -12V10K1I1, 2A co 61 1 1R110K |LI I3 7411 4 111 1Q•T 1 5RFH P♦ 10K100K7 ----- -- ° o VoX实验原理电路及实验步骤“1・反相比例运算:『(1) •原理:于反相输入端为〃虚地"点<且有净输入电流Ii =O ,故:Ij = If图6・1 反相比例运算电路2•用数字式万用表分别测量输入和输出电压值,以上数值 对应填入表6丄3•注意:实验中必须使|Vi| v lv o因为该电路运算关系为:v比II匕&事表64 :(2)・反相比例运算实验步骤:嬴 求连接线路'经检查无2•反相加法运算电路:⑴•原理:如图6・2所示。