双电源单声道扩音机放大电路综合实训解读
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单声道功放实验报告1. 实验目的本实验旨在了解单声道功放的原理和工作方式,掌握单声道功放的基本使用方法,并验证其输出音频的质量和功率。
2. 实验器材和材料- 单声道功放实验箱- 功放信号源- 示波器- 音频信号源和音箱- 音乐播放器- 电路连接线、耳机等3. 实验原理单声道功放是一种将音频信号放大输出的电路设备。
其原理基于放大器和输出器件,通过放大音频信号的幅值,并驱动输出器件产生对应的电流和电压输出。
常见的单声道功放工作方式有AB类、D类和T类等。
4. 实验步骤1. 将单声道功放实验箱连接到示波器和音频信号源;2. 将音频信号源连接到功放输入端,示波器连接到功放输出端;3. 打开音频信号源和功放器,并将音频信号源设置为合适的音量和频率;4. 调节功放器的音量和增益,观察示波器上的输出波形,并确认输出波形是否失真;5. 使用音箱作为输出器件,将音频信号通过功放放大输出,调节音箱的音量和功放的增益,验证音频信号的放大效果;6. 运用音乐播放器播放不同类型的音频文件,通过音箱观察和感受单声道功放的音质和功率输出;7. 记录实验过程中观察到的数据和现象,并进行分析和总结。
5. 实验结果通过实验观察和分析,确认了单声道功放可以正常放大音频信号,并输出高质量的音频。
根据示波器上的波形显示和音箱的实际输出效果,可以看出音频的幅值被有效放大,并且音质清晰,无失真。
6. 实验讨论在实验过程中,通过使用示波器和音箱作为观察的工具,我们可以得出以下结论:- 单声道功放可以将音频信号进行放大和输出,为音频提供更好的音质和声音效果;- 不同类型的音频文件在单声道功放下的输出效果有所不同,例如流行音乐和古典音乐;- 调节功放器的音量和增益对音频的音质和功率有直接影响。
7. 实验总结本次实验通过实际操作单声道功放器,掌握了其基本使用方法和原理。
实验结果证实了单声道功放器可以有效放大音频信号,并输出高质量的音频效果。
通过对输出音质和功率的观察和感受,可以得出单声道功放器应用于音响设备中,在提升音频质量和功率方面具有较大优势的结论。
功率放大器的制作与调试实训报告一、 实训目的1•通过自己动手实践加深对集成运算放人器工作原理的认识。
2. 通过思考实验中遇到的问题来加深对电子技术知识的认识。
3. 通过动手焊接电路和查找线路中的故障来培养自己的动手能力。
二、 实训线路及器材1 •实训电路2 •工作原理图上所示电路为本作品一双电源供电BTL 音频功率放人器(双声道)原理图,本作品自 带电源电路,简单实用。
其中TDA2030是高保真集成功率放人器芯片,输出功率人于10W, 频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最人可达3.5A 。
其内部电路包含输入级、中间级和输 出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠。
TDA2030使用方便、外闱所需 元器少,一般不需要调试即可成功。
TDA 2030 (1)为同相放人器,输入信号Vin 通过交流 耦合电容C1馈入同相输入端1脚。
D7为整流桥堆起整流作用,C13.C14起滤波作用,R5是 音量调节电位器,C1是输入耦合电容,。
R2、R6决定了该电路交流负反馈的强弱及闭坏增 益。
该电路闭环增益为(R2+R6) /R6= (0.68+22) /0.68=33.3倍,C15起隔直流作用,以使电路直流为100%负反馈。
静态工作点稳定性好。
C3、C5、C7、C8为电源高频旁路电容,防 止电路产生自激振荡电阻器 作用 分类变化 用途性能 电阻器 分压 金属脸电阻 微调电阻 高频电阻 稳定性高 电阻器 分流 碳脸电阻 电位器 咼温电阻 噪声低 电阻器 负载合成脸电阻固定电阻 光敏电阻 应用广泛 电阻器 稳定范围大热敏电阻精度咼 电阻器 调节功率人 电阻器 电流体枳小瓷片电容器 瓷片电容器 瓷片电容器瓷片电容器 电解电容 电解电容 电位器 电位器2P 接线输出端子 音频输入插座 3P 电源插座 直推电源开关 IC 散热器 散热器螺丝 发光LED 变压器 瓷片电容名称 规格型号 集成电路 TDA2030 整流二极管 1N4007电阻器数量 位号 1 IC2DI, D23 •元器件清单 44.实训主要材料5.实训工具三、训练步骤及内容1.第一步是画电路原理图,根据老师给的图画出原理图。
一、实训目的通过本次实训,使学生掌握电子双声道音频电路的设计、制作和调试方法,提高学生对音频电路的理解和动手能力。
同时,培养学生的团队协作精神和创新意识。
二、实训内容1. 电子双声道音频电路原理分析2. 电子双声道音频电路元器件选用3. 电子双声道音频电路制作4. 电子双声道音频电路调试5. 电子双声道音频电路性能测试三、实训原理电子双声道音频电路主要由以下几部分组成:1. 放大器:将微弱的音频信号放大到足够的功率,以便驱动扬声器发声。
2. 前置放大器:对音频信号进行初步放大,提高信噪比。
3. 功率放大器:将前置放大器放大的信号进一步放大,以驱动扬声器。
4. 扬声器:将放大的音频信号转换为声波,发出声音。
5. 输入接口:连接音频设备,如手机、电脑等。
6. 输出接口:连接扬声器,输出音频信号。
四、实训步骤1. 电子双声道音频电路原理分析(1)了解音频信号的基本概念和特性。
(2)分析放大器、前置放大器、功率放大器等电路的工作原理。
(3)了解输入接口和输出接口的功能和特点。
2. 电子双声道音频电路元器件选用(1)选择合适的放大器芯片,如TDA2822、LM386等。
(2)选择合适的前置放大器电路,如运放电路。
(3)选择合适的功率放大器电路,如OCL、BTL等。
(4)选择合适的扬声器,如8Ω、16Ω等。
(5)选择合适的输入接口和输出接口。
3. 电子双声道音频电路制作(1)绘制电路图,包括放大器、前置放大器、功率放大器、扬声器、输入接口和输出接口等。
(2)根据电路图,准备所需元器件。
(3)按照电路图,焊接元器件。
(4)检查电路连接是否正确。
4. 电子双声道音频电路调试(1)连接音频设备,如手机、电脑等。
(2)调整放大器、前置放大器、功率放大器等电路的增益。
(3)检查扬声器是否发声正常。
(4)调整输入接口和输出接口,确保音频信号传输稳定。
5. 电子双声道音频电路性能测试(1)测试电路的输出功率、信噪比等指标。
电子电路综合实验报告班级:班姓名:班内序号:一、课题名称扩音机电路的设计与实现二、课题摘要扩音设备的作用是把从话筒、录音卡座、CD机送出的微弱信号放大成能推动扬声器发声的大功率信号,主要采用运算放大器和集成音频功率放大电路来构成扩音机电路。
本实验设计电路主要包括三级电路,分别的作用是前置放大、音调控制和功率放大。
三、关键字LF353、TDA2030A、音调控制、前置放大、功率放大四、设计任务要求设计实现一个对话筒输出信号具有放大能力的扩音电路,在面包板上实际搭建并调试测试,用PROTEL绘制原理图。
要求指标如下:1)最大输出功率0.5W2)负载阻抗为8Ω。
3)具有音调控制功能,即用两个电位器分别调节高音和低音。
当输入信号为1KHz时,输出为0dB;当输入信号为100KHz正弦时,调节低音电位器可以使输出功率变化±12dB;当输入信号为10KHz正弦时,调节高音电位器可以使输出功率变化±12dB。
4)输出功率的大小连续可调,即用电位器可调节音量的大小。
5)频率响应:当高、低音调节电位器处于不提升也不衰减的位置时,-3dB的频率范围是80Hz~6KHz,即BW=6KHz。
6)输入端短路时,噪声输出电压的有效值不超过10mv,直流输出电压不超过50mv,静态电源电流不超过100mA。
五、设计思路1、总体框图及设计前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,躁声小。
音调控制主要实现对输入信号高、低音的提升和衰减。
功率放大决定了整机的输出功率,非线性失真系数等指标,要求效率高,失真小,输出功率大。
根据设计指标,扩音机各级增益的分配为:前置放大电压100倍,音调控制中频电压放大1倍,功率放大级电压放大4倍。
2、前置放大器的设计由于话筒提供的信号非常弱,一般在音调控制级前加一个前置放大器。
考虑到设计电路对频率响应及零输入时的噪声、电流、电压的要求,前置放大器选用集成运算放大器LF353。
一、实训目的1. 理解声音放大器的基本原理和设计方法。
2. 掌握声音放大器电路的设计和调试方法。
3. 培养动手实践能力和团队合作精神。
二、实训内容1. 声音放大器电路原理图设计2. 声音放大器电路PCB板设计3. 声音放大器电路元器件焊接4. 声音放大器电路调试与测试5. 声音放大器电路性能评估三、实训步骤1. 声音放大器电路原理图设计(1)分析声音放大器的基本组成:输入级、中间级、输出级和保护电路。
(2)根据设计要求,选择合适的放大器电路,如甲乙类互补对称功率放大器。
(3)绘制声音放大器电路原理图,标注各元器件型号、参数和性能指标。
2. 声音放大器电路PCB板设计(1)根据原理图,确定PCB板尺寸和元器件布局。
(2)使用PCB设计软件绘制PCB板,设置线路层、电源层、地线层等。
(3)生成PCB板Gerber文件和钻孔文件,用于生产PCB板。
3. 声音放大器电路元器件焊接(1)准备焊接工具,如烙铁、焊锡、助焊剂等。
(2)按照PCB板设计文件,将元器件焊接在PCB板上。
(3)检查焊接质量,确保元器件焊接牢固、无虚焊。
4. 声音放大器电路调试与测试(1)连接电源、输入信号和输出负载,对声音放大器电路进行初步调试。
(2)使用示波器、万用表等测试工具,检测电路的关键性能指标,如增益、频率响应、失真度等。
(3)根据测试结果,调整电路参数,优化电路性能。
5. 声音放大器电路性能评估(1)根据设计要求,对声音放大器电路进行综合性能评估。
(2)分析电路的优缺点,提出改进措施。
四、实训结果与分析1. 声音放大器电路原理图设计根据设计要求,我们设计了一个甲乙类互补对称功率放大器电路。
该电路具有以下特点:(1)采用晶体管作为放大元件,具有较好的线性度和稳定性。
(2)采用推挽输出方式,提高了输出功率。
(3)采用负反馈电路,降低了失真度。
2. 声音放大器电路PCB板设计我们使用Altium Designer软件进行了PCB板设计。
一、实训目的本次电路放大器实训的主要目的是使学生掌握电路放大器的基本原理、设计方法、调试技巧以及在实际应用中的注意事项。
通过本次实训,学生能够了解放大器在电子电路中的重要作用,提高实际操作能力,为以后从事相关领域的工作打下基础。
二、实训内容1. 基本放大电路(1)共射极放大电路:掌握共射极放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试共射极放大电路,了解其电压增益、输入电阻、输出电阻等性能指标。
(2)共集电极放大电路:了解共集电极放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试共集电极放大电路,掌握其电压增益、输入电阻、输出电阻等性能指标。
(3)共基极放大电路:掌握共基极放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试共基极放大电路,了解其电压增益、输入电阻、输出电阻等性能指标。
2. 多级放大电路(1)直接耦合放大电路:了解直接耦合放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试多级直接耦合放大电路,掌握其性能指标。
(2)阻容耦合放大电路:了解阻容耦合放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试多级阻容耦合放大电路,掌握其性能指标。
(3)变压器耦合放大电路:了解变压器耦合放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试多级变压器耦合放大电路,掌握其性能指标。
3. 集成运算放大电路(1)了解集成运算放大电路的组成、工作原理及性能指标。
(2)学会设计、调试和测试集成运算放大电路,掌握其应用。
4. 放大电路的负反馈(1)了解放大电路负反馈的基本原理。
(2)学会设计、调试和测试放大电路的负反馈,掌握其应用。
三、实训过程1. 理论学习:认真阅读相关教材,了解放大电路的基本原理、设计方法、调试技巧等。
2. 实验操作:按照实验指导书的要求,完成各项实验任务。
3. 结果分析:对实验数据进行整理、分析,总结实验结果。
4. 问题讨论:对实验过程中遇到的问题进行讨论,寻求解决方案。
四、实训结果1. 掌握了放大电路的基本原理、设计方法、调试技巧。
2. 学会了设计、调试和测试各种放大电路,如共射极、共集电极、共基极、多级放大电路、集成运算放大电路等。
双电源单声道扩音机放大(OCL)电路综合实训解读前言本文将为大家介绍一种双电源单声道扩音机放大(OCL)电路,并进行详细的实训解读,希望能够帮助大家更好地理解和掌握这种电路。
双电源单声道扩音机放大电路(OCL)双电源单声道扩音机放大电路是一种常用的电路,它可以将收集到的音源信号进行放大,并输出到扬声器上,从而实现声音的放大。
该电路由三个部分组成:音频放大器、电源滤波器和输变电器。
其中,音频放大器是整个电路中最核心的部分,它的功能是将输入信号经过放大处理后输出到扬声器上;电源滤波器的作用是对电源进行过滤,去除干扰噪声,使得音质更加清晰;输变电器则是将低电压的信号转化成高电压的信号,用于驱动扬声器。
双电源单声道扩音机放大电路采用了OCL电路设计,其特点是输出级采用了电流式供电方式,因此输出段的静态参数和动态参数均非常优秀,音质效果比较好。
双电源单声道扩音机放大电路实训解读下面,我们将对双电源单声道扩音机放大电路进行实训解读,从而更好地理解它的工作原理和使用方法。
实训准备首先,需要准备以下材料:-电路板 -焊接工具 -各种元器件:红外光电开关、MOS管、滤波电容、运放、运放封装 -示波器、信号发生器实训流程1.焊接电路板:首先,需要将电路板上的各个元器件进行焊接,具体焊接方法可以参照元器件的Datasheet,将它们依次焊接在电路板上。
2.连接参数调节器:接下来,将参数调节器与电路板上的相关元器件进行连接,如将运放与电路板上的电源滤波器进行连接,从而调整放大电路的参数。
3.测试实验:此时,可以将信号发生器的频率设置为1000Hz,然后接入到电路板的输入端口,再将示波器连接到输出端口上,进行音频信号输出测试。
4.参数调整:根据实验结果,可以根据需要进行参数的微调,例如增益和音量调整等。
5.进行测试:随后,将电路板连接到扬声器上进行音频输出测试,检查声音的质量是否符合要求。
通过以上实训流程,我们可以更加深入地了解双电源单声道扩音机放大(OCL)电路的工作原理和应用方法,并进一步掌握电子技术相关知识。
桂林电子科技大学信息科技学院《模拟电子技术》实训报告学号姓名指导教师:2013 年12月29 日实训题目:单声道功率放大器1 整机设计1.1 设计任务及要求设计单声道功率放大器,要求:(1)额定输出功率≥3W(f i=1KHz,U i=100mV);(2)频率响应范围100Hz~20KHz;(3)高、低音频端提升或衰减±3dB。
1.2 整机实现的基本原理及框图单声道功率放大器由前级放大、音调控制、音量控制、功放和喇叭五部分组成。
由于信号源的电压往往都较小,所以在输入端先由1~3级电压放大器(第一级通常是射随器)对音频信号进行电压放大。
然后再由音调控制电路对音频信号中的高频低频部分进行提升或衰减补偿以改善最后输出的音质效果。
最后通过音量大小的控制输入到功放进行功率放大以推动喇叭发声。
原理框图:2 硬件电路设计硬件电路PCB如附录3所示,为了防止电路形成闭环回路,从而产生自激干扰效应。
在PCB布局中,首先,我将1875的位置与其他器件的位置设置好足够的空间。
第二,我控制了地线的布局,避免了底线闭环;第三,1875与正负15V电压连接的3,5管脚,我将C9,C10和C3,C11靠近3、5管脚。
起到了滤波的作用。
3 制作与调试过程(1)根据设计任务和性能指标要求选择方案,画出相应的方框图;(2)查阅相关资料,根据方框图进行具体电路设计;(3)列出元件清单;(4)画出电路图和PCB图;(5)制作电路板;(6)按照电路图进行装配和调试;(7)测试相关参数并进行数据处理;(8)写实训报告(包括设计与调试的全过程,附上有关资料和电路图,有心得体会)。
4 电路测试4.1 测试仪器与设备1.数字万用表;2.示波器。
4.2 性能指标测试一、上电前先测电容3300uF两端是否有短路。
检查极性电容四个二极管极性是否装反。
二、上电后测试+-17V电压是否正常。
三、输出功率测量(音量电位器调到最大)P有=UI=U^2/RL。
任务4-1 OCL、OTL功率放大电路的测试与分析实训任务单一、布置任务1. 乙类双电源互补对称功率放大电路的仿真测试与分析2. 甲乙类互补对称功率放大电路(OCL)的仿真测试与分析3. 甲乙类单电源互补对称功率放大电路(OTL)的仿真测试与分析二、资讯1. 按下表要求填写功率放大电路和电压放大电路的区别项目电压放大电路功率放大电路工作任务小信号放大工作状态甲类理论关注的主要问题A u、R o、R i及频率特性实践中关注的主要问题非线性失真电压增益2. 功率放大电路有哪些特点?功率放大电路有哪些种类?3. 功率放大电路的静态工作点设置方式有几类?各具有什么特点?功率放大电路要提高效率有哪些途径?4. OCL电路组成有何特点(要求)?该电路何时获得最大输出功率、效率?最大输出功率如何计算?5. OTL和OCL电路结构有何不同?在进行主要参数估算时,OTL电路和OCL电路有何不同?三、计划为完成OCL、OTL功率放大电路电路的测试分析任务,小组内部统筹协调、组织分工,进行成员分工列表,并根据分工制定测试方案及测试器材计划。
1. 分工计划2.测试仪器设备计划3.测试方案制定(画出测试电路并自拟测试步骤)1)乙类互补对称功率放大电路的仿真测试电路:2)甲乙类互补对称功率放大电路(OCL)的仿真测试电路:3)甲乙类单电源互补对称功率放大电路(OTL)的仿真测试电路:四、实施测试并分析1. 乙类互补对称功率放大电路的仿真测试12im压幅度几乎为0,集电极上直流电流表的读数为(μA/mA)数量级,说明乙类互补对称功率放大电路的静态功耗(基本为0/仍较大)。
3)当输入电压U im为11V时,观察到乙类互补对称功率放大电路的输出波形(基本不失真/严重失真)。
4)根据表4.7的测试结果可以看出,随着输入电压U im的增大,输出功率P o,直流电源提供的总功率P V(同步增大/基本不变/同步减小),而效率η则(同步增大/基本不变/同步减小)。
双声道功放音响实习报告一、实习目的本次实习的主要目的是让学生了解和掌握双声道功率放大器的基本原理和设计方法,培养学生实际操作能力,提高学生对电子工艺的认识。
通过本次实习,使学生能够熟练使用常用电子元器件,学会印制电路板的排版与设计,培养学生动手能力和团队协作精神。
二、实习要求1. 掌握双声道功率放大器的基本原理和工作电路;2. 学会使用常用电子元器件,如电阻、电容、晶体管等;3. 学会印制电路板的排版与设计;4. 能够组装和调试双声道功率放大器;5. 了解音频信号的处理方法和小型电子线路的设计。
三、实习内容1. 常用电子元器件的学习:了解其性能、参数和应用场合,学会识别和选用合适的元器件。
2. 印制电路板的排版与设计:学习印制电路板的设计软件,掌握基本的排版技巧,了解印制电路板的制作流程。
3. 双声道功率放大器的设计与制作:学习双声道功率放大器的基本原理,分析其电路结构,了解各个元器件的作用,掌握功率放大器的设计方法。
4. 组装与调试:学会组装双声道功率放大器,了解组装过程中的注意事项,掌握调试方法,确保功率放大器的正常工作。
5. 音频信号的处理:学习音频信号的处理方法,了解音频功率放大器的设计方法,掌握小型电子线路的设计。
四、实习过程1. 首先,我们对常用电子元器件进行了学习,了解了其性能、参数和应用场合。
通过实验室的实践操作,学会了识别和选用合适的元器件。
2. 其次,我们学习了印制电路板的设计软件,掌握了基本的排版技巧,了解了印制电路板的制作流程。
在老师的指导下,我们完成了双声道功率放大器电路的印制电路板设计。
3. 接着,我们学习了双声道功率放大器的基本原理,分析了其电路结构,了解了各个元器件的作用。
在实验室的实践过程中,我们学会了组装双声道功率放大器,并掌握了调试方法,确保功率放大器的正常工作。
4. 此外,我们还学习了音频信号的处理方法,了解了音频功率放大器的设计方法,掌握了小型电子线路的设计。
广东农工商职业技术学院电工电子综合实训指导书
双电源单声道扩音机(OCL集成功放)电路装调一、扩音机电路原理图:
元件焊接布线参考图(仅供参考):(正面布元件,背面走线)
二、实训目的:
本实训为集成功放扩音机电路的装调,简单实用。
它主要是《模拟电子技术》课程的实训项目,对巩固和提高学生掌握的低频电子技术知识十分有利。
本实训让学生从中感受电子电路装调的全过程,提高学生综合运用电子技术知识的动手能力,激发其学习兴趣!通过本实训能使学生深刻体验制作电子电路的乐趣;使同学们对电子技术应用的认识有一亇质的飞跃。
为后续课程的实训及今后工作打下良好基础。
本实训也可作为电子竞赛的基本培训內容。
通过本实训电路的制作还应达到以下目的:
a. 学习电子电路的识图方法。
b. 掌握焊接应用集成电路电子元件的实操方法。
c. 加深集成运放电路应用于线性放大的了解。
d. 掌握调试集成运放线性放大电路的基本方法。
三、实训仪器工具:
万用表;低频信号发生器;示波器;毫伏表;30w电烙铁;小剪钳等。
四、实训內容及焊接安装、调试步骤:
1. 用万用表对变压器及电容、电阻等电子元器件的标值進行测试及篩选。
2. 对照电路原理图,尽量以最优方案在万能板上正确摆放元器件的位置。
3. 按实验电路原理图在万能实验板上把元器件焊好。
注意:TDA2030的焊接
时间不可过长;NE5532只焊IC扦座,不焊芯片,以免焊接过程烧坏芯片!
电路板焊好后才能把集成运放NE5532电路对应扦入IC扦座。
焊接过程尽
量做到不走飞线。
保证焊接质量,做到不虚焊、不假焊。
电解电容正负极不
能错,否则可能爆电容!这是由于反接后漏电流过大发热所致。
4. 焊接完成后,清理干净焊板表面;对照电路原理图目测检查有无缺焊或短路
等现象。
5. 检查无误后把电源接上。
暂不可接入喇叭!
6. 用万用表直流电压50V档检测供电电源部分各点电压,确认正常。
7. 测试电源电压无误后,用万用直流电压50V档分别测量NE5532及TDA2030A
各脚的直流工作电压正确否?然后用万用表直流电压1V档测量TDA2030A的
4脚静态直流电压必须约为0 V (<30 mv)。
否则,万万不
可接入喇叭,以免烧喇叭!!!
8.检查无误后,可進入仪表室开始调试:
在输出端接上8Ω/20W的假负载;从低频信号发生器取1KH Z、5mv的正弦信号电压从电路板Ui处输入;用示波器分别在Ui输入处及NE5532输出处(C4) 和
DA2030输出处(4脚)观察波形;通过用毫伏表测出假负载上的交流输出信号电
压或从示波器上可测出被放大正弦波的峰-峰值,从而可测算出电压放大倍数及
输出功率(8Ω负载时,输出功率可达8w以上;4Ω负载输出功率可达16W);并把波形描绘下來供实验报告使用。
9. 仪表测试完成后,输出端去掉假负载,接上大功率音箱。
10. 从收音机线路输出端口或其他音频设备引出音频信号;把该信号从Ui端送入
本扩音机,音箱即可放出强劲悦耳的音乐。
( 注意输入的音频信号不可过大!
否则,容易令运放产生阻塞现象,造成饱和失真。
)
五、故障排除方法:
六、实验报告、实训心得
1. 分析上述实验的工作原理
2. 总结装配调试集成运放电路组成的扩音机的实验方法
3. 自拟写出实验报告
4. 写出完成本实验的心得体会
附1:实训元器件清单:
附2:综合实训成绩评定标准(仅供参考) (主要以扩音机输出实际效果评定成绩)
仅供电子工程系各相关专业综合实训参考2010.12.20修正。