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76功放电路的设计[1]-第3页
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76功放电路的设计[1]-3
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 占空比q?t1tR?R2
?1?1Tt1?t2R1?2R2本电路中R1=R2=480M
代入公式得T=1秒
q=2/33.3计数器电路计数器是该计时器的核心部分,共有三个计数器组成,分别记录计时器的小时、分钟、秒。它由555振荡电路产生秒脉冲,提供给数字钟的秒计数器,计数满60秒后回零,并向分计时器输出一个进位信号;分计数器开始计数后,计数满60分后回零,同时向时计时器输出一个进位信号,时计数器按十进制进行计数。本电路中所运用的计数器块为集成同步计数器74LS161,该集成块可实现四位二进制加法运算,其逻辑功能表见表3-1表3-1
74LS161逻辑功能表 分、秒计时器均采用了两块74LS161,都分为一块低位集成块和一块高位集成块,低位集成块采用十进制直接清零法,高位集成块采用六进制直接清零法,即低位从0到9后变为0同时向高位输出一个进位信号通过对二进制1001加一个对高电位的与非门来实现;高位从0到5后变为0(异步清零)同时向分计数器的低位输出一个进位信号通过对二进制0110的高电位加一个对高电位的与非门来实现;进而依次累推分计数器的高位由0到5后变为0同时向时计数器输出一个进位信号。 3.4译码器及显示电路译码器电路中主要采用了集成块74IS48,该集成块功能表见表3-2 表3-2
74IS48集成块功能表 根据功能表所示功能利用0-9显示和0-5显示来实现该10小时计时电路时分秒各部分的译码功能。显示部分采用七段半导体发光二极管显示器。 由于该电路规模比较大在EWB仿真软件中无法全部显示,故只能仿真部分(包含秒脉冲产生部分、计数器部分、译码器及显示电路部分),而在EWB仿真软件中无74LS161集成块和74IS48集成块,但是74LS161和74LS160的功能近似,74IS48和74IS47的功能近似;因此可以间接对该10小时计时电路实现仿真。现对秒计时器部分(包含秒脉冲产生部分、计数器部分、译码器及显示电路部分)进行仿真,其结果显示见 图3-3。分计时电路部分和秒计时电路部分一样,在秒―分―时之间进位时,将与非门的输出端连接一个非门并与高一级的74LS161的CLK端连接实现进位。 第四章
功放电路的设计4.1功放电路电路图图4-1 功放电路总图4.2所需元器件及参数图4-2为NPN型三极管,它是有两个PN结的三层半导体制成,每层半导体的引出电极分别是发射极E,集电极C,基极B,对应三个区,称为发射区,集电区,基区。三极管必须在发射极加上正向偏置电压,集电极加上反向偏置电压,才能起作用。Vbb为基极电源电压,用于提供发射结正偏电压,Rb为限流电阻;Vcc为集电极电源电压,它通过Rc,集电结,发射结形成回路。由于发射结获正向偏置电压,其压降值很小,所以,Vcc主要降落在电阻Rc和集电结两端。在正向电压作用下,发射区的多子向基区扩散,并不断的由电源得到补充,就形成了发射极电流Ie,基区多子也向外扩散,由于量很小故可以将其忽略。到达基区的电子继续向集电结扩散,在扩散过程中,少部分电子与基区的空穴复合,形成基极电流Ib。由于基区很薄且参杂浓度低,所以绝大多数电子都能扩散到集电结边缘,由于集电结反偏,就形成了集电极电流Ic因为Ic&Ib,且发射极电流为: Ie=Ib+Ic而三极管的放大特性也可以用集电极电流与基极电流之比来反映. 图4-2 NPN型三极管滑动变阻器是电路中最常用的仪器之一。滑动变阻器在电路图中用图4-3表示。滑动变阻器是通过改变接入电路中电阻丝长度来改变接入电路的电阻,它有A、B、C、D四个接线柱。把不同的接线柱连接到电路中(只把C、D或A、B接入电路,变阻器短路或失去变阻的作用),滑动变阻器的作用不同。变阻器的作用有: 图4-3 是滑动变阻器的限流电路限流电路连线简单,但变阻器电阻调到最大时(令变阻器的全值电阻为中仍有电流,电路中的电流变化范围为。显然,如果),电路上的电压变化范围为,电路中总电阻变化范围很窄,电流变化范围和电压变化范围都很小,变阻器起不到变阻作用。若采用此法进行实验,不能满足多次测量的要求。因此,只有在与相差不大时,又为了节电,才能使用限流电路。使用限流电路时,要保证电路中最大电流不能超过变阻器的额定电流。 图4-4为变阻器的分压电路分压电路接线比限流电路麻烦,且在负载消耗电功率相同的情况下,分压电路消耗的功率较大,但电压、电流的调节范围都比限流电路的大。图4-4中负载上的电流变化范围为(1)用电器电阻,电压变化范围为。有下列情况之一者,应选用分压电路:;(2)用电器的电流远大于滑动变阻器的全值电阻,即或电压要求从零开始连续变化;(3)采用限流电路时,电路中的最小电流强度大于用电器的额定电流。一般地,限流接法和分压接法都满足时,优先选用限流电路,不采用分压电路。 图4-5 粗调电阻 图4-6 细调电阻在图4-5、图4-6两个电路中,滑动变阻器都有两个,一个作为粗调电阻,一个作为细调电阻。图4-5中的两个滑动变阻器都是限流接法,调节时能使电路中电流改变范围较大的那个变阻器作为粗调电阻,调节时引起电路中电流变化范围较小的那个变阻器作为细调电阻。图4-5中若,则为电流的粗调电阻,为电流的细调电阻。图4-6中的变阻器都为分压接法,共同起分压作用,都可以调节负载上的电压,如果两变阻器最大阻值不等,则最大阻值大的变阻器作为粗调电路,最大阻值小的变阻器作为细调电阻。如图4-6中载上的电压变化也大,故,则在滑动触头移动相同距离时,的阻值变化大,负作为负载电压的粗调电阻,作为负载电压的细调电阻。 滑动变阻器除限流和分压接法之外,常遇到的还有如下调节电阻阻值的接法。1. 用于改变支路电阻典型电路图4-7所示,移动滑动头P可改变II支路电阻。A、B间总电阻,包含各类专业文献、应用写作文书、行业资料、中学教育、生活休闲娱乐、专业论文、外语学习资料、高等教育、76功放电路的设计[1]等内容。 
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-&-&-&采用RF2126的RF功率放大器电路设计
采用RF2126的RF功率放大器电路设计
使用的RF2126是一种高功率,高效率,线性放大器IC。一个可以设计非常简单,高效率的放大器为2.45 GHz的ISM应用,如WLAN和POS终端设备的生产。部分还将功能需要1800MHz和2500MHz的线性放大操作的数字PCS电话发射机的最后阶段。 该设备与输出匹配网络和电源馈线异常自成体系。这RF功率放大器产生的典型输出功率为1W的水平。这RF功率放大器模块可以从一个单一的直流电源电路,可提供3至6.5伏特的输出电压供电。
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《模拟电子技术课程设计报告:OTL音频功率放大电路》.docx14页
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课程设计报告(模拟电子技术)
设计题目:OTL功率放大器 系 别:电子工程系 专 业:电子信息工程摘 要本报告包括两个内容。第一部分,设计并实现OTL功率放大器,功率放大器的作用是给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出的信号的非线形失真尽可能的小,效率尽可能的高。功率放大器的常见电路形式有OTL电路和OCL电路。有用继承运算放大器和晶体管组成的功率放大器,也有专集成电路功率放大器。本文设计的是一个 OTL 功率放大器,该放大器采用TDA2030音频放大器芯片,TDA2030音频放大器电路是最常用到的音频功率放大电路,TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,输出功率大于10W,频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最大可达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,采用正输出单电源供电。其次本次实物产品采用PCB印制电路板制作(单面板)使其性能良好满足设计要求和外表美观。第二部分,用multisim软件对OTL功率放大器进行仿真实现。根据实例电路图和已经给定的原件参数,使用multisim软件模拟电路,并对其进行静态分析,动态分析,显示波形图,计算数据等操作。关键词: OTL功率放大电路;multisim软件仿真;TDA2030音频放大器;交越失真;无输出耦合电容;输出功率;反馈网络;PCB单面板。目录一、设计要求二、设计总 OTL功放各级的作用和电路结运算放大器放大信号的主要优点三、选择器件及参数计算 3.1功率放大器芯片TDA2030介绍 .1参数计算 计算四、用multisim仿真OTC功率放大器五、实物电路安装调试及使用 察六、设计体会与总结七、参考文献OTL功率放大器设计一、设计要求
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有什么教材,书籍,多媒体,从零开始学电子电路的吗?主要是一般小型电路板设计和制作
经常用到些功放电路、升降压电路,和简单的小电器设计,但是没学过电工专业,对电路也略懂皮毛,希望系统的学习一下。最好有实际的电路设计手工教材,跟随教学实际操作讲解详细的原理的,比如小型电器,生活中实用的小电路开始动手,毕竟这门学科还是需要一定的实战动手经历才算入门。。希望有朋友知道,贡献下教材之类的资料。手头有简单的材料工具元件,可以完成基本的电路焊接制作,
提问者采纳
《电子设计从零开始》这本书不错
刚看了几页,比较喜欢,不知还有没有同类推荐
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我是学电子信息工程专业的,我们当时是按照这个顺序学的:电路基础,电子线路(低频、高频),数字电子技术,单片机,电子测量等等,你参考一下。我当时常看的书籍和杂志有无线电,有套书挺不错的,你看看“实用电子电路设计丛书”。学电子要现有理论,再实践,实践比重要大。
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