电赛设计+报告【放大电路特性测试装置设计】

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了电赛设计+报告【放大电路特性测试装置设计】。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

摘要:本文介绍了一种放大电路特性测试装置,可以完成测量放大电路的输入输出电阻、增益、截止频率以及频率特性(幅频特性和相频
特性),并显示输出的信号波形,另外还具有学习并检测放大器故障原因、测量输出失真度(THD)并判断是否失真以及非线性失真类型
的功能。
关键词:放大电路;增益;信号波形;故障检测;非性失真
0 引言
放大器是电子行业最为重要且常用的科研装置之一,而
输入输出电阻、增益、截止频率、频率特性以及输出失真情
况等是放大器的重要性能指标,对这些指标的测量在科研过
程中尤为重要,因此需要一个针对放大器的性能指标的测量
工具。
目前传统的测量方法需要用到信号发生器、万用表、毫
伏表、示波器等以及一系列工具以及繁琐的计算过程,操作
非常复杂。而市场上的一些测量装置大多只能够测量某一项
指标,不能够做到所有指标全方面测量。所以需要设计一个
放大电路特性测试装置 [1],能够集成对放大器特性指标的测
量、故障判断以及失真情况判断的功能,解决传统测量方法
的不足,并广泛应用于市场以及科研过程中。
1 系统总体方案
■ 1.1 设计基本要求
设计并制作一个简易放大电路特性测试装置。使用时将
待测的特定放大器接入电路特性测试仪,测试仪向待测放
大器输入 1kHz 正弦波信号 [2],自动测量并显示特定放大器
电路的输入输出电阻、增益并将输出波形绘制在液晶屏上,
绘制放大电路的频率特性(幅
频与相频特性)曲线,判断放
大电路的截止频率。另外还具
有学习与判断故障的功能,能
够学习电路的故障原因,并自
动判断该放大器由于元器件变
化而引起故障的原因。同时能
够测量放大电路输出信号失真
放大电路特性测试仪,单片机

度,如果输出信号有失真,能够判断其非线性失真的情况。
本测试装置适合于绝大多数放大电路的特性测试,测试
装置与待测放大器电路连接如图 1 所示。
■ 1.2 系统总体方案
系统主要由单片机模块、信号发生器模块、测量显示模
块、有效值测量模块、电阻测量模块、调制模块等部分构成。
主要设计思路将待测电路接入测试仪 [3],单片机模块在完成
初始化后,接收按键的功能选择,再控制信号发生器模块产
生适当的信号或者扫频作为放大电路的输入信号,输入信号
经过衰减网络、被测电路、跟随器模块、输出采集模块等后,
根据功能的不同输送至电阻测量模块、增益测量模块、故障
检测模块、失真情况分析模块进行数据处理,然后经过单片
机经计算处理后将结果输出在显示屏幕上。系统结构如图 2
所示。
■ 1.3 硬件设计
硬件方面主要包括信号发生器模块、电阻测量模块、有
效值测量模块、增益测量模块、滤波模块、频率特性测量模
块、失真判断模块等。
1.3.1 信号发生器模块
信号发生器模块围绕芯片 AD9850 设计。AD9850 是一
款高性能 DDS 芯片,能够产生 0~40MHz 的 2 路正弦信号,
且能够产生扫频信号,完全满足设计需求。通过单片机对信
号发生器模块的控制 [4],输出相应幅值、频率的正弦信号以
及两路正交信号,在测量频率特性时,产生从低频到高频的
扫频信号。
由于输出的信号幅度较大,需要通过衰减电路后再输入
到待测电路中。信号衰减采用电阻分压法,衰减后的信号再
通过由 OPA2134 组成的跟随器 [5],增加带负载能力。
1.3.2 电阻测量模块
电阻测量模块采用分压法测量输入、输出电阻。通过继
电器开关在待测电路输入输出端接入合适的电阻,通过测量
电压就可以按照推导好的公式计算出输入、输出电压。输入
输出电阻测量具体方法如图 3 所示。

放大电路特性测试仪,单片机文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-645435.html

到了这里,关于电赛设计+报告【放大电路特性测试装置设计】的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 北邮22信通:实验六 由运放器构成的音频放大电路设计、仿真、测试报告

    北邮22信通一枚~    持续更新模电实验讲解 关注作者,解锁更多邮苑模电实验报告~ 获取更多文章,请访问专栏: 北邮22信通——电子电路_青山如墨雨如画的博客-CSDN博客 目录 实验目的: 设计要求: *补充: *(1)uA741的8个引脚: *(2)AD2接口: *(3)电路搭建 *(3.1)电

    2024年02月08日
    浏览(40)
  • 家用电器过压自动断电装置电路设计

    家用电器在使用过程中,因为市电的不稳定常常受到影响,使用寿命降低,严重的还容易因电压激增而烧毁。本例介绍的过压自动断电可以很好的解决这一问题。 电路原理如图 35 所示。 220V 市电经 C1、VD1、DW1 为开关集成电路提供稳定的 12V 工作电压,VD3、R2 和RP1 构成分压采

    2024年02月12日
    浏览(41)
  • 运算放大电路设计实验

    实验目的和要求 * (目的 5 分,要求 5 分) 实验目的: 通过实验,进一步理解集成运算放大器线性应用电路的特点 掌握集成运算放大器线性应用电路的设计方法。 学会使用仿真平台搭建电路并且现场实际搭建运算放大器放大电路 实验要求: 利用集成运放电路实现非线性运算

    2024年02月08日
    浏览(26)
  • 增益可控放大电路-电路与电子技术课程设计

    1.设计一款放大电路,其增益包括0.01、0.1、1、10、100、1000倍可选。 2.设计一个增益选择电路,可利用若干按钮(非开关)进行选择。 3.设计一个数字显示电路,显示当前增益大小(分贝显示)。 通过本项目实验,使学生熟悉掌握电路原理和设计方法,尤其在电路出现异常现

    2024年02月16日
    浏览(34)
  • 射极跟随器电路(共集电极放大电路)设计

    该电路简单来说就是输出信号从发射极取出,且跟随着输入信号工作。 对电压没有放大作用,输出阻抗低,主要起电流放大作用。 利用它输入阻抗高,从信号源吸取电流小的特点,将它作多级放大电路的输入级。 利用它输出阻抗小,带负载能力强的特点,将它作多级放大电

    2024年02月05日
    浏览(32)
  • 基于LM386的功率放大电路的设计

          目录 功放放大与电压放大的区别: 电路优点: 电路设计: 实验图: multisim仿真图 : 输出结果: 原理图: 注意事项: 结尾:          这几天被要求做一块极高频功放电路来放大超声波的功率以达到所需要的功率要求,之前做过一块高频信号的功率放大用来放

    2024年02月06日
    浏览(48)
  • 电路设计小实验———音频信号放大器

    提示:记录软件学习过程,写得不好多多包涵 提示:

    2024年02月10日
    浏览(31)
  • 模拟电路设计(12)--- 运算放大器闭环增益计算及放大器电路稳定性分析

    闭环增益计算 运算放大器深度负反馈状态,放大电路的增益为1/F(s)。而在实际应用中很少去计算F(s),一般通过深度负反馈时的“虚短”、“虚断”概念去计算。深度负反馈时,1+A(s)F(s) 1,则A(s)F(s) = Xf(s)/X’i(s) 1,而Xi(s)=X’i(s)+Xf(s),那么X’i(s)可以忽略不计,Xi(s)=Xf(s)。 对于

    2024年02月16日
    浏览(33)
  • 集成放大器 电路 分析 设计过程中的概念和要点

    集成运放的三大特性:虚短、虚断、    和  虚地 把这几个特性理解明白了, 后面的电路分析就很容易上手。 虚短:UP=UN,两输入端电压相等。 虚断:IP=IN=0,两输入端的输入电流为0。 虚地:UP=UN=0,当信号在反向输入时存在(即信号从负输入端流进,而正输入端接地,为

    2024年02月11日
    浏览(26)
  • AD623单电源供电差分放大的电路设计与仿真

    目录 一 前言 二 需求分析 三 放大电路设计与仿真 3.1 AD623参数 3.2 电路设计 3.3 仿真验证 AD623单电源供电差分放大        最近需要做一个拉力检测模块,由于所选购的拉力传感器输出的是差分信号,且差模电压是mv级别的,故需要设计一个放大电路将mv级别的差分信号放大到

    2023年04月08日
    浏览(65)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包