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a)确定电源电压: 为了保证电路安全可靠地工作,通常使电路的最大输出功率Pom比额定输出功率PO要大些,一般取: Pom=( 1.5 ~ 2 )PO 所以最大输出电压应根据Pom来计算,为: Vom=ηVcc/2 即:Vcc=2 其中η称为电源利用效率,一般取:η=0.6 ~ 0.8 12V的电源可满足放大电路和OTL功率放大电路的要求。 b)确定输出级功放管参数 BVCEO VCEmax, ICM ICmax; PCM PC max。 BVCEO VCEmax = 2 · Vcc/2=12V ICM ICmax = PCM PC max = 0.2Pom=0.2 ·0.25W=50mW。 因此选用一般大功率管三极管可以满足要求。 c)计算推动级电路: T4的Q:Q设在负载线的中点 VC4= VCES4 + ICQ4 R15 ICQ4 ≥ 3 I B6 max ICQ4= 2 ~ 10 mA(ICQ4 = 10 mA) VA= VCC/2 = 6V VCES4=2 ~ 3V VC4=6 - VBE6 = 5.5V 确定R15=250Ω 。 IRP=(5 ~ 10)IBQ4 = (5 ~ 10) RP = R14 = β4取80,电阻 标称值: R15=270Ω、 R14=5.1KΩ、 RP=10K电位器。 VB4=VE4+ VBE4 = ICQ4 R15+ VBE4=3.1V R11 R12 电阻为标称值 : R11=120Ω,R12=430Ω。 1)使用仿真软件画出电路原理图,标出节点。 2)电路直流分析,判断放大电路及功放级的电路状态。 3)电路交流分析,通过对不同节点的分析观察其幅频特性和相频特性是否满足设计要求。 4)对电路进行瞬态分析(示波器),观察放大级输出的波形,波形不失真,输出电压、失真度、带宽等指标达到要求。 三、调试方法 1.仿真调试步骤: 2.实际电路调试 直流稳压电源与充电电源 一、设计任务及技术指标 整流滤波 电 路 稳 压 电 路 充电电路 (慢充) 充电电路 (快充) 1.整流滤波电路采用桥式整流电容滤波电路。 2.稳压电路采用带有限流型保护电路的晶体管串联稳压电路。 3.充电电路采用两个晶体管恒流源电路。 整体电路框图 输出电压:3V、6V两档,且正负极性可以转换。 输出电流:额定电流为150mA,最大电流500 mA。 额定电流输出时,ΔUo/Uo小于±10%。 “慢充”或“快充” :能对4节5号或7号可充电电池“慢充”或“快充”。慢充的充电电流为 50mA~60mA ,快充的充电电流为 110mA~130mA。 1.主要技术指标: 1. 稳压电路设计 稳压电路采用带有限流保护电路的晶体管串联稳压电路。 二、直流稳压电源与充电电源的设计方案: 稳压电路的组成 稳压二极管的缺点是工作电流较小,稳定电压值不能连续调节。线性串联型稳压电源的工作电流较大,输出电压一般可连续调节,稳压性能优越。 基本调整管稳压电路 利用晶体管放大作用,将稳压管稳定电路的输出电流放大后,再作为辅在电流。电路采用设计输出方式,因而引入了电压负反馈可以稳定输出电压。 串联型稳压电源电路的组成 用三极管输出电压可调的特点所组成的稳压电源,因三极管与负载相串联,所以,又称为串联型稳压电源。串联型稳压电源可实现输出电压可调的目的。 稳压电源中的稳压电路由四个单元组成。 (1)基准单元:限流电阻R2和稳压管D1组成稳压电路的基准单元,该单元的作用是为稳压电路提供自动调整所需的基准电压UZ。 (2)取样单元:电阻R3、R4和电位器RP组成稳压电路的取样单元,因该单元与负载电阻RL相并联,所以该电路两端电压的变化情况直接反映了输出电压的变化情况。 (3)放大单元:稳压电路中的放大单元由三极管T2、电阻R1和稳压管D1等器件组成,该电路可将取样电路所采到的电压UB2与基准电压UZ进行比较,并产生与输出电压变化情况成正比的控制信号,控制信号经放大后产生控制电压,控制调整管T1的输出电压,以保证稳压电源输出电压的稳定。 (4)调整单元:稳压电路中的调整单元由三极管T1和外接的负载电阻RL等器件组成,调整管T1与负载电阻RL等组成射极输出器。射极输出器是串联电压负反馈电路,因电压反馈可以稳定输出电压,所以,稳压电源的输出电压将很稳定。 因稳压电源的输出电流等于调整管的集电极电流,当输出电流太大时,可采用复合管作为调整管,以提高电路的输出电流. 由于在稳压电路中,调整管与负载串联,因此流过它的电流与负载电流一样大。当输出电流过大或发生短路时,调整管会因电流过大或电压过高而损坏

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