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文檔簡(jiǎn)介
1、<p><b> 課 程 設(shè) 計(jì)</b></p><p> 學(xué) 號(hào): </p><p><b> 課程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)</b></p><p> 題 目: OTL音頻功率放大器的設(shè)計(jì)與制作 </p><p><
2、b> 初始條件:</b></p><p> 元件:集成功放TDA2030A、集成穩(wěn)壓器LM7812、電阻、電容、電位計(jì)若干。</p><p> 儀器:萬(wàn)用表、示波器、交流毫伏表、函數(shù)信號(hào)發(fā)生器、學(xué)生電源</p><p> 要求完成的主要任務(wù): (包括課程設(shè)計(jì)工作量及其技術(shù)要求,以及說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等具體要求)</p><p&g
3、t; 1、課程設(shè)計(jì)工作量:1周。</p><p><b> 2、技術(shù)要求:</b></p><p> ①要求設(shè)計(jì)制作一個(gè)音頻功率放大器頻率響應(yīng)20~20KHZ,效率>60﹪,失真小。完成對(duì)音頻功率放大器的設(shè)計(jì)、仿真、裝配與調(diào)試,并自制直流穩(wěn)壓電源。</p><p> ?、诖_定設(shè)計(jì)方案以及電路原理圖并用multisim進(jìn)行電路仿真。&
4、lt;/p><p><b> 時(shí)間安排:</b></p><p><b> 指導(dǎo)教師簽名:</b></p><p> 系主任(或責(zé)任教師)簽名: 年 月 日</p><p><b> 目錄</b></p><p>&
5、lt;b> 摘要1</b></p><p> Abstract2</p><p> 音頻功率放大器的設(shè)計(jì)與制作3</p><p> 1. 設(shè)計(jì)原理及參數(shù)3</p><p> 1.1音頻功放電路的設(shè)計(jì)3</p><p> 1.1.1設(shè)計(jì)原理3</p><p&g
6、t; 1.1.2 參數(shù)計(jì)算5</p><p> 1.2直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)6</p><p> 1.2.1設(shè)計(jì)原理6</p><p> 1.2.2參數(shù)計(jì)算7</p><p> 2.仿真結(jié)果及分析8</p><p> 2.1音頻功率放大電路8</p><p> 2.1.1仿
7、真原理圖8</p><p> 2.1.2仿真效果圖9</p><p> 2.2直流穩(wěn)壓電源電路11</p><p> 2.2.1電路原理圖仿真11</p><p> 2.2.2仿真效果圖11</p><p> 3.實(shí)物制作與性能測(cè)試12</p><p> 3.1音頻功放實(shí)
8、物制作12</p><p> 3.2性能測(cè)試13</p><p> 3.2.1功率性能測(cè)試13</p><p> 3.2.2頻率響應(yīng)測(cè)試14</p><p> 3.3直流穩(wěn)壓電源制作14</p><p> 3.4直流穩(wěn)壓電源的測(cè)試15</p><p> 4.收獲以及體會(huì)
9、15</p><p> 5.元器件清單18</p><p> 6. 主要參考文獻(xiàn)資料18</p><p> 本科生課程設(shè)計(jì)成績(jī)?cè)u(píng)定表19</p><p><b> 摘要</b></p><p> 本課程設(shè)計(jì)是在學(xué)完《模擬電路基礎(chǔ)》、《模擬電路基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)》之后,通過(guò)復(fù)雜程度較高,綜合性
10、較強(qiáng)大型設(shè)計(jì)課題的實(shí)做訓(xùn)練。在現(xiàn)代生活中耳機(jī)放大器、音響設(shè)備、電視電腦都有功率放大電路存在。功率放大電路通常作為多級(jí)放大電路的輸出級(jí)。在很多電子設(shè)備中,要求放大電路的輸出級(jí)能夠帶動(dòng)某種負(fù)載,例如驅(qū)動(dòng)儀表,使指針偏轉(zhuǎn);驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器,使之發(fā)聲;或驅(qū)動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng)中的執(zhí)行機(jī)構(gòu)等??傊蠓糯箅娐酚凶銐虼蟮妮敵龉β?。這樣的放大電路統(tǒng)稱(chēng)為功率放大電路。</p><p> 我的此課程設(shè)計(jì)報(bào)告主要包括了課程的設(shè)計(jì)、原理、電路
11、仿真、實(shí)物制作和性能測(cè)試等部分。利用現(xiàn)學(xué)知識(shí)設(shè)計(jì)并制作了音頻功率放大器及為其提供直流偏置的12V穩(wěn)壓直流電源。音頻功率放大器主要利用了由TDA2030A集成功放構(gòu)成的單電源互補(bǔ)對(duì)稱(chēng)功放,實(shí)現(xiàn)高保真效果。直流穩(wěn)壓電源則主要利用LM7812穩(wěn)壓管,為電路提供穩(wěn)定的直流輸入電壓。</p><p> 關(guān)鍵詞:功率放大、直流電源、TDA2030A</p><p><b> Abstra
12、ct</b></p><p> The course design is in the completion of "Fundamentals of analog circuits", "analog circuit based experiment", through the higher complexity, strong comprehensive d
13、esign project of large practical training. In modern life Headset amplifier, audio equipment, television and computer have a power amplification circuit exists. The power amplifier circuit is usually as the output stage
14、of multistage amplifier circuit. In many electronic devices, the required output stage amplifier circuit can drive </p><p> This curriculum design report I including curriculum design, principle, circuit si
15、mulation, physical production and testing part. To use existing knowledge to design and produce the audio power amplifier 12V and provides a regulated DC power supply, DC bias for the. Audio power amplifier is mainly use
16、d the single power complementary symmetry power amplifier is composed of a TDA2030A integrated power amplifier, to realize the high fidelity effect. DC regulated power supply is the main use of LM78</p><p>
17、 Keywords: power amplifier, DC power supply,TDA2030A</p><p> 音頻功率放大器的設(shè)計(jì)與制作</p><p><b> 設(shè)計(jì)原理及參數(shù)</b></p><p> 1.1音頻功放電路的設(shè)計(jì)</p><p><b> 1.1.1設(shè)計(jì)原理</b&
18、gt;</p><p> 音頻功率放大器主要由輸入級(jí)、放大級(jí)、輸出級(jí)三個(gè)部分組成。</p><p> 電路采用TDA2030A集成功率放大電路,具有輸出功率大、保護(hù)性能完善、外圍電路簡(jiǎn)單、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。工作范圍為±6-±18V。</p><p> 輸入級(jí):采用電容耦合輸入。用以去掉音頻信號(hào)中的低頻信號(hào),與R1構(gòu)成高通低頻響應(yīng)。</p
19、><p> 放大級(jí):采用TDA2030A集成芯片,輸出功率大10W頻率響應(yīng)為10~1400Hz,輸出電流峰值最大可達(dá)3.5A。其內(nèi)部電路包含輸入級(jí)、中間級(jí)和輸出級(jí),且有短路保護(hù)和過(guò)熱保護(hù),可確保電路工作安全可靠。</p><p> TDA2030A功率放大管利用三極管的電流控制作用或場(chǎng)效應(yīng)管的電壓控制作用將電源的功率轉(zhuǎn)換為按照輸入信號(hào)變化的電流。因?yàn)槁曇羰遣煌穹筒煌l率的波,即交流信號(hào)
20、電流,三極管的集電極電流永遠(yuǎn)是基極電流的β倍,β是三極管的交流放大倍數(shù),應(yīng)用這一點(diǎn),若將小信號(hào)注入基極,則集電極流過(guò)的電流會(huì)等于基極電流的β倍,然后將這個(gè)信號(hào)用隔直電容隔離出來(lái),就得到了電流(或電壓)是原先的β倍的大信號(hào),這現(xiàn)象成為三極管的放大作用。經(jīng)過(guò)不斷的電流及電壓放大,就完成了功率放大。 </p><p> TDA2030集成電路的第三個(gè)特點(diǎn)是外圍電路簡(jiǎn)單,使用方便。在現(xiàn)有的各種功率集成電路中,它的管腳屬
21、于最少的一類(lèi),總共才5端,在焊接電路板的時(shí)候TDA2030A的管腳的分布對(duì)于焊接的時(shí)候很重要的,如果管腳的區(qū)分有錯(cuò),直接會(huì)導(dǎo)致的功率放大器燒掉。通過(guò)查閱資料知道他的管腳分布為:漢字對(duì)著人,從左往右數(shù)為1 2 3 4 5 其1 為同相輸入端2為反相輸入端3為功率放大器的接地端4為功率放大器額的輸出端5為功率放大器的電源線(xiàn)的接入端。TDA2030A參數(shù)如圖:</p><p> 表1.1 TDA2030A芯片參數(shù)&l
22、t;/p><p> 其中,R4作為同相輸入的偏置電阻,電路增加交流電壓并聯(lián)負(fù)反饋,R5、R6決定了此交流負(fù)反饋的強(qiáng)弱和閉環(huán)增益。該電路閉環(huán)增益為:(R5+R6)/R6。R6電阻越小增益越大,但增益太大也容易導(dǎo)致信號(hào)失真。C1起到隔直流的作用,使得直流負(fù)反饋為100%,靜態(tài)工作點(diǎn)穩(wěn)定性好。</p><p> 由于電源本身并不是完全直流的,里面含有紋波,會(huì)影響輸出結(jié)果,因而需要在電源輸入端對(duì)電
23、源進(jìn)行慮紋波,本實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)采用在電源輸入端并聯(lián)一個(gè)大電容電容C8和一個(gè)小電容C2。大電容慮低頻,小電容率高頻,可有效的濾掉電源的紋波。</p><p> 輸出級(jí):兩個(gè)二極管接在輸出和電源之間,防止揚(yáng)聲器感性負(fù)載反沖而影響音質(zhì)。R8和C5串聯(lián)對(duì)感性負(fù)載(喇叭)進(jìn)行相位補(bǔ)償,消除自激。C4電容起到隔自流同交流的作用。</p><p> 原理電路采用單電源互補(bǔ)對(duì)稱(chēng)功放。它去掉了一組電源,在輸出
24、端與負(fù)載之間增加了一個(gè)大電容。改變外部電路電阻值,輸出端4點(diǎn)的靜態(tài)電位等于VCC/2。</p><p><b> 電路原理如圖:</b></p><p> 圖 1-1音頻功放原理圖</p><p> 1.1.2 參數(shù)計(jì)算</p><p> R1是音量調(diào)節(jié)電位計(jì),本電路采用22k電位計(jì)</p><
25、;p> C6是輸入耦合電容(C1=1uf)由公式</p><p> C==1.5uf(公式1-1)</p><p> f取10Hz,R=R1/2=10k C=1.6uf 實(shí)際中采用1uf電解電容。</p><p> C8取100uf電解電容,C2取0.1uf陶瓷電容</p><p> R4是TDA2030A同相輸入端偏置電阻
26、。</p><p> R2、R3為反饋網(wǎng)絡(luò)電阻(R2=R3=R7=100KΩ)。</p><p> R6、R5決定了該電路交流負(fù)反饋的強(qiáng)弱及閉環(huán)增益。該電路閉環(huán)增益為</p><p> Av=(R6+R5)/R6=(4.7+150)/4.7=30.0(公式1-2)</p><p> C1起隔直流作用,以使電路直流為100%負(fù)反饋。靜態(tài)
27、工作點(diǎn)穩(wěn)定性好。 </p><p> D1、D2是保護(hù)二極管,防止輸出電壓峰值損壞集成塊TDA2030A,實(shí)際中采用1N4001二極管。</p><p> 輸出端接上電容C5=0.22 uF的陶瓷電容,R7=1Ω串聯(lián)接地。</p><p> 1.2直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)</p><p><b> 1.2.1
28、設(shè)計(jì)原理</b></p><p> 直流穩(wěn)壓電源主要由整流電路、濾波電路、穩(wěn)壓電路三部分實(shí)現(xiàn)。</p><p> 變壓電路:采用220:15變壓器,交變輸出有效值為15V,頻率為50Hz交流電。</p><p> 整流電路:采用單相橋式全波整流電路,由于二極管單向?qū)ǖ奶匦?,?dāng)二極管呈橋式相連時(shí),無(wú)論輸入電壓呈正半周期或負(fù)半周期,都有電流同方向地流
29、過(guò)負(fù)載。從而實(shí)現(xiàn)整流作用。波形如圖:</p><p> 圖 1-2-1整流橋波形原理</p><p> 濾波電路:采用電容濾波電路,利用電容充放電原理達(dá)到濾波作用。在脈動(dòng)直流波形上升階段,電容充電,由于充電時(shí)間常數(shù)很小,所以充電速度快;在波形的下降階段,電容放電,由于時(shí)間常數(shù)很大,放電較慢。波形如圖:</p><p> 圖 1-2-2濾波原理波形</p&
30、gt;<p> 穩(wěn)壓電路:采用LM7812集成穩(wěn)壓器,進(jìn)一步穩(wěn)定輸出電壓在12V。電路原理圖如圖所示:</p><p> 圖 1-2-3直流穩(wěn)壓電源原理圖</p><p> 220:15變壓器輸入有效值為輸入端電容C3用于抵消輸入端較長(zhǎng)接線(xiàn)的電感效應(yīng),以防止自激震蕩,還可以抑制電源的高頻脈沖干擾。實(shí)際中采取小電容即可。輸出端電容C10、C11用于改善負(fù)載的瞬態(tài)響應(yīng),消除
31、電路的高頻噪聲,同時(shí)也具有消振作用。C10較大,優(yōu)點(diǎn)是提高穩(wěn)壓電源的脈沖響應(yīng)、輸出較大的脈沖電流。然而當(dāng)輸出斷開(kāi),二極管放電,較大電流會(huì)使穩(wěn)壓器損壞。所以在穩(wěn)壓器兩端并聯(lián)一個(gè)二極管D4,用以保護(hù)穩(wěn)壓器。</p><p><b> 1.2.2參數(shù)計(jì)算</b></p><p><b> 220:15變壓器</b></p><p
32、> LM7812集成穩(wěn)壓器</p><p> 4*1N4001制成整流橋,或直接選擇集成整流橋</p><p> C1濾波電容:選擇1000uF電解電容</p><p> C5、C7小電容 實(shí)驗(yàn)中選擇了0.1uf陶瓷電容</p><p><b> 2.仿真結(jié)果及分析</b></p><
33、p> 2.1音頻功率放大電路</p><p> 軟件介紹:Multisim是加拿大圖像交互技術(shù)公司(Interactive Image Technoligics簡(jiǎn)稱(chēng)IIT公司)推出的以Windows為基礎(chǔ)的仿真工具,適用于板級(jí)的模擬/數(shù)字電路板的設(shè)計(jì)工作。它包含了電路原理圖的圖形輸入、電路硬件描述語(yǔ)言輸入方式,具有豐富的仿真分析能力。</p><p> 工程師們可以使用Mult
34、isim交互式地搭建電路原理圖,并對(duì)電路進(jìn)行仿真。Multisim提煉了SPICE仿真的復(fù)雜內(nèi)容,這樣工程師無(wú)需懂得深入的SPICE技術(shù)就可以很快地進(jìn)行捕獲、仿真和分析新的設(shè)計(jì),這也使其更適合電子學(xué)教育。通過(guò)Multisim和虛擬儀器技術(shù),PCB設(shè)計(jì)工程師和電子學(xué)教育工作者可以完成從理論到原理圖捕獲與仿真再到原型設(shè)計(jì)和測(cè)試這樣一個(gè)完整的綜合設(shè)計(jì)流程。</p><p> 2.1.1仿真原理圖</p>
35、<p> 圖 2-1-1音頻功放仿真電路圖</p><p> 2.1.2仿真效果圖</p><p> 輸入1Khz振幅100mvp,Vcc為12V。當(dāng)電位計(jì)調(diào)至最大輸入,波形如圖:</p><p> 圖 2-1-2仿真波形圖1</p><p> 計(jì)算其最大放大倍數(shù):</p><p> A=Vo/
36、Vi=3.158V/98.982mV=31.9(公式1-3)</p><p><b> 理論值:</b></p><p> A=(R5+R6)/R6=32.9(公式1-4)</p><p> 調(diào)節(jié)電位計(jì)觀察波形。當(dāng)電位計(jì)調(diào)低,可以看見(jiàn)輸出減小。所以調(diào)節(jié)電位計(jì)具有調(diào)節(jié)音量的作用。波形如圖:</p><p> 圖 2
37、-1-3仿真波形圖2</p><p> 觀察放大電路輸出電壓</p><p> 圖 2-1-4仿真波形圖3</p><p> Vk=6V=VCC/2 與理論值相符。</p><p> 2.2直流穩(wěn)壓電源電路</p><p> 2.2.1電路原理圖仿真</p><p> 圖 2-2-1
38、直流穩(wěn)壓電源仿真電路</p><p> 2.2.2仿真效果圖</p><p> 圖 2-2-2仿真波形4</p><p> 經(jīng)過(guò)變壓器輸入15V(有效值)交流電時(shí),電路輸出12.5V穩(wěn)定電直流電。</p><p><b> 電路頻率響應(yīng)仿真</b></p><p> 圖 2-2-3頻率響
39、應(yīng)仿真</p><p><b> fl=4.7Hz</b></p><p> 圖 2-2-4頻率響應(yīng)仿真2</p><p><b> fh=22khz</b></p><p> B=fh-fl≈22khz</p><p> 3.實(shí)物制作與性能測(cè)試</p>
40、<p> 3.1音頻功放實(shí)物制作</p><p> 安裝電路板,由于本電路采用功放集成電路,且只有5引腳,看準(zhǔn)后,可直接焊在電路板上。按照布局圖把元件逐一焊接在電路板上,對(duì)于二極管或電解電容等有極性器件要用儀器判斷好后在焊接。元件全部焊接完成后,仔細(xì)檢查幾遍,確保器件連接正確后,方可通電測(cè)試。</p><p> 測(cè)量輸出電壓放大倍數(shù)Au</p><p
41、> 測(cè)試條件:直流電源電壓15v,輸入信號(hào)1KHz= 70 mv(振幅值100mv),輸出負(fù)載電阻為8Ω。</p><p> 2.測(cè)量允許的最大輸入信號(hào)(1KHz)和最大不失真輸出功率</p><p> 測(cè)試條件:直流電源電壓12v,負(fù)載電阻分為8Ω。</p><p> 3.測(cè)量上、下限截止頻率fH和fL</p><p> 測(cè)
42、試條件:直流電源電壓12v,輸入信號(hào)100mv(振幅值141mv),改變輸入信號(hào)頻率(負(fù)載電阻為8Ω)</p><p><b> 實(shí)物如圖:</b></p><p> 圖 3-1-1實(shí)物圖1</p><p><b> 3.2性能測(cè)試</b></p><p> 3.2.1功率性能測(cè)試</
43、p><p> 在實(shí)驗(yàn)室里,選用低頻信號(hào)發(fā)生器做信號(hào)源,用示波器觀察波形,并測(cè)量出輸出電壓的有效值。測(cè)試取輸入信頻率f=1khz Vi=100mV(峰值約為141mv) RL=8Ω/20W,經(jīng)測(cè)量和計(jì)算如下: </p><p> 輸出電壓(有效值)3.26V</p><p><b> 輸出功率</b></p><p
44、><b> ?。ü?-1)</b></p><p><b> 電壓放大倍</b></p><p><b> (公式3-2)</b></p><p><b> 電源平均供給功率</b></p><p><b> ?。ü?-3)<
45、;/b></p><p><b> 轉(zhuǎn)換效率</b></p><p><b> (公式3-4)</b></p><p> 3.2.2頻率響應(yīng)測(cè)試</p><p> 在保證輸入信號(hào)Ui大小不變的條件下,改變低頻信號(hào)發(fā)生器的頻率。用交流毫伏表測(cè)出Uo=0.707Uom時(shí),所對(duì)應(yīng)的放大器上限
46、截止頻率fh和下限截止頻率fl,算出頻帶寬度B:</p><p><b> fl≈10Hz</b></p><p><b> fh≈23KHz</b></p><p> B=fh-fl≈23KHz</p><p> 與理論值相近。在誤差允許范圍內(nèi),實(shí)際測(cè)試值滿(mǎn)足理論值標(biāo)準(zhǔn),實(shí)驗(yàn)成功。<
47、/p><p> 3.3直流穩(wěn)壓電源制作</p><p> 安裝電路板,本電路集成整流橋和LM7812集成穩(wěn)壓器。焊接較為簡(jiǎn)單。可直接焊在電路板上。按照布局圖把元件逐一焊接在電路板上,對(duì)于二極管或電解電容等有極性器件要用儀器判斷好后在焊接。元件全部焊接完成后,在仔細(xì)檢查幾遍,確保器件連接正確后,方可通電測(cè)試。測(cè)試必須注意用電安全,尤其保證變壓器用絕緣膠膠好再通電,通電時(shí)不要隨意觸碰變壓電路部
48、分,防止漏電而導(dǎo)致觸電。</p><p><b> 實(shí)物如圖:</b></p><p> 圖 3-3-1實(shí)物圖2</p><p> 3.4直流穩(wěn)壓電源的測(cè)試</p><p> 實(shí)物通電之后將輸出端連接示波器,觀察。輸出了較穩(wěn)定的12V直流電源。實(shí)驗(yàn)成功。</p><p><b>
49、 4.收獲以及體會(huì)</b></p><p> 本著借著此次課程設(shè)計(jì)制作一些能夠用于生活的更實(shí)用的實(shí)物的原則,我選擇了制作音頻功率放大器作為我此次課程設(shè)計(jì)的題目。音頻功率放大電路以《模擬電子電路》書(shū)本上,TDA2030A構(gòu)成的單電源互補(bǔ)放大電路為原型,再考慮到實(shí)際情況,對(duì)電路圖做出了一些修改。得到了現(xiàn)在的音頻功放原理圖。在研究電路原理的過(guò)程中,我意識(shí)到自己之前所學(xué)得的理論知識(shí)存在很大的漏洞,對(duì)于許多
50、元器件、電路的具體應(yīng)用及其原理大多一知半解。而通過(guò)這一次課程設(shè)計(jì)對(duì)電路原理的研究,加深了我對(duì)模擬電子電路這門(mén)功課相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的理解,填補(bǔ)了自己許多知識(shí)漏洞。同時(shí)也使我更好得將課程理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)踐當(dāng)中,收獲頗豐。然而在選定方案的過(guò)程中我并沒(méi)有考慮到輸出功率需要滿(mǎn)足10W這一條件,直接采用了單源輸入的設(shè)計(jì)方案。不過(guò)從實(shí)物效果來(lái)看,此音頻功放同樣具有較好的保真效果,工作效率達(dá)到60%。這一失誤讓我意識(shí)到制作之前了解設(shè)計(jì)要求的重要性,同時(shí)也告誡
51、我在課程制作和設(shè)計(jì)時(shí)必須先做足充分準(zhǔn)備再開(kāi)始實(shí)踐。這樣既不會(huì)浪費(fèi)耗材,也不會(huì)浪費(fèi)自己的時(shí)間和精力。</p><p> 制作直流穩(wěn)壓電源的出發(fā)點(diǎn)僅僅是為我的音頻功放提供一個(gè)直流電源,能夠使我不僅僅在實(shí)驗(yàn)室使用這個(gè)音頻功放。這一直流電源制作雖然很簡(jiǎn)單,但是制成之后才發(fā)現(xiàn),12V的直流穩(wěn)壓電源應(yīng)用范圍太過(guò)狹隘??紤]到實(shí)際成本和實(shí)用度,這一電源制作的性?xún)r(jià)比其實(shí)是比較低的。所以我也決定在寒假時(shí),利用空閑時(shí)間將其做出一下修
52、改。制成一個(gè)可調(diào)的直流穩(wěn)壓電源。方便自己今后的制作需要。</p><p> 在運(yùn)用Mulitisim仿真軟件進(jìn)行電路仿真的過(guò)程中,讓我學(xué)會(huì)更流暢得使用此類(lèi)仿真軟件。同時(shí),利用仿真軟件更改各元器件、模擬各種實(shí)際情況能夠加深我對(duì)各元器件在電路中應(yīng)用的理解。先仿真、再制作,提高了我們實(shí)物制作的效率,降低實(shí)際工作量。而通過(guò)這一此課程設(shè)計(jì)的實(shí)際操作,我學(xué)習(xí)到很多運(yùn)用仿真軟件的新技能。</p><p&g
53、t; 此次課程設(shè)計(jì)由于電路圖較為復(fù)雜,雖然有一定電工電子實(shí)習(xí)的實(shí)踐基礎(chǔ),但是在實(shí)際的電路板焊接過(guò)程中仍出現(xiàn)了較多問(wèn)題。比如在焊接中,存在幾處虛焊情況,嚴(yán)重影響了我后期的試調(diào)過(guò)程。直到拿著萬(wàn)用表一處一處排查,才找出故障所在。這也讓我意識(shí)到自己做事粗心的缺點(diǎn)。這讓我意識(shí)到不能夠急于求成,要認(rèn)真仔細(xì)做好每一步,否則將會(huì)給接下來(lái)的任務(wù)帶來(lái)更大的麻煩。除此之外,焊接時(shí)芯片的引腳、電容等有極元件需要特別注意,防止粗心而出現(xiàn)失誤,導(dǎo)致更多不必要的麻
54、煩。在實(shí)際操作中,我就錯(cuò)焊了整流橋的四個(gè)引腳,導(dǎo)致第一次調(diào)試不成功。事后想來(lái)穩(wěn)壓電源需要面對(duì)220V交流電,而實(shí)驗(yàn)中的一些失誤會(huì)造成很危險(xiǎn)的后果,盲目測(cè)試存在很大的安全隱患。而實(shí)踐中這樣的插曲也讓我更深刻意識(shí)到我們電類(lèi)的實(shí)踐操作絕非兒戲,需要我們用十分嚴(yán)謹(jǐn)、謹(jǐn)慎的態(tài)度面對(duì)遇到的每一個(gè)看似很小的問(wèn)題。同時(shí),實(shí)驗(yàn)之間對(duì)元器件故障排查也十分重要。實(shí)踐中就存在由于元器件的損壞而導(dǎo)致調(diào)試一直不成功的情況。最后只能一個(gè)一個(gè)元器件排查損壞情況。同樣帶
55、來(lái)了許多不必要的麻煩。其實(shí)只要在我們開(kāi)始焊接元器件之前對(duì)需要用到的元器件做一次檢查,確定沒(méi)有損壞再使用,就能很好得防止這一情況的</p><p> 總而言之,這一次的課程設(shè)計(jì)是我做的第一個(gè)課程設(shè)計(jì),也是第一次自己從設(shè)計(jì)到原理再到制作和最后的調(diào)試都自己獨(dú)立完成的一次學(xué)習(xí)體驗(yàn)。通過(guò)這樣的一次課程設(shè)計(jì),在理論知識(shí)方面更好得鞏固了相關(guān)知識(shí)點(diǎn),同時(shí),通過(guò)實(shí)踐操作彌補(bǔ)了我很多知識(shí)上的漏洞,也學(xué)到了許多有用的新技能。而做完整
56、個(gè)課程設(shè)計(jì)后,我意識(shí)到嚴(yán)謹(jǐn)、自習(xí)、踏實(shí)的態(tài)度對(duì)于我們這一專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)、實(shí)踐的重要性。在今后的學(xué)習(xí)生活中,我要牢記此次課程設(shè)計(jì)的教訓(xùn)和收獲,不斷努力,完善自己。最重要的是,這樣的一次課程設(shè)計(jì)讓我對(duì)我們專(zhuān)業(yè)的功課和實(shí)驗(yàn)、實(shí)踐有了更大的興趣。相信這一興趣會(huì)促使我在專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)上、實(shí)際操作中擁有更大的熱情和激情。</p><p><b> 5.元器件清單</b></p><p>
57、 表格 5.1元件清單</p><p><b> 主要參考文獻(xiàn)資料</b></p><p> [1] 吳友宇.《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》.北京:清華大學(xué)出版社,2009 </p><p> [2] 臧春華.電子線(xiàn)路設(shè)計(jì)與應(yīng)用.北京:高等出版社,2004</p><p> [3] TDA2030A使用手冊(cè)</p&g
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