0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

学子专区—ADALM2000实验:放大器输出级

21克888 来源:厂商供稿 作者:Doug Mercer,ADI 顾问 2022-04-26 20:01 次阅读

目标

本次实验旨在研究简单推挽放大器的输出级(B类和AB类)。

背景信息

输出级的作用是提供功率增益。它应该具有高输入阻抗和低输出阻抗。该级的一个显而易见的选择就是发射极跟随器。但是,为了同时提供拉电流和灌电流能力,需要两个互补跟随器:一个NPN型用于拉电流,一个PNP型用于灌电流。结果就是所谓推挽配置,图1显示了一个简单例子。R1和R2用于检测Q1和Q2的集电极电流,以及在输出过载的情况下限制这些电流。

材料

ADALM2000主动学习模块

►无焊面包板

►跳线

►两个100 Ω电阻

►一个2.2 kΩ电阻

►两个10 kΩ电阻

►两个小信号NPN晶体管(最好是具有匹配VBE的SSM2212)

►两个小信号PNP晶体管(最好是具有匹配VBE的SSM2220)

说明

开始之前,请确保关闭ADALM2000上的电源。电路和实验室硬件的连接如图1所示。示波器输入1应连接到Q1和Q2基极的接合处。示波器输入2应连接到Q1和Q2发射极的接合处。

图1.推挽输出级

硬件设置

示波器的通道1应连接为显示第一发生器的输出,两个通道(1和2)均应设置为以每格1 V显示输出。面包板连接如图2所示。

程序步骤

波形发生器W1配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度约为6 V,偏移为0。将正电源(Vp)设置为+5 V,将负电源(Vn)设置为-5 V。使用示波器通道1观察W1的输入,使用示波器通道2观察放大器在RL处的输出。图3为Scopy波形图示例。

图2.推挽输出级面包板电路

图3.推挽输出级波形


接下来施加电源并调整波形发生器,使W1为100 Hz三角波,其偏移为0 V,峰峰值幅度为3 V。在x-y模式下使用示波器观察电路的电压传输曲线。图4为Scopy XY波形图示例。

图4.电压传输曲线

减少输出失真

在图1所示的基本推挽级中,过零处的大量失真是死区——此时NPN和PNP发射极跟随器均关闭——造成的结果。如果用两个VBE压降预偏置BJT,则波形在过零处的死区大幅减少,如图5所示。这里,预偏置功能由二极管连接的NPN Q1和PNP Q3提供。电阻R1和R2提供偏置电流,并设置流入输出器件Q2和Q4中的空闲电流。

说明

在电源关闭的情况下,组装图5所示电路,引线应尽可能短且整洁。NPN晶体管Q1和Q2以及PNP晶体管Q3和Q4应从VBE匹配最佳的可用器件中选择。在同一封装中制造的晶体管,例如SSM2212或CA3046,往往比单个器件匹配得更好。

图5.具有过零失真消除功能的推挽输出级

考察图5中由Q1、Q2、Q3和Q4的基极发射极电压形成的环路,我们知道环路周围的压降之和必须为零。因此,如果Q1与Q2相同,并且Q3与Q4相同,则仅当Q1中的电流与Q2中的电流相同,并且Q3中的电流与Q4中的电流相同时,环路周围的电压才会为零。当输出为0 V——也就是说RL中没有电流,输入也必然为0 V。

硬件设置

示波器的通道1应连接第一路信号发生器的输出,两个通道(1和2)均应设置为以每格1 V显示输出。面包板连接如图6所示。

图6.具有过零失真消除功能的推挽输出级面包板电路

程序步骤

波形发生器W1配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度约为6.0 V,偏移为0。使用示波器通道1观察W1的输入,使用示波器通道2观察放大器在RL处的输出。

图7.具有过零失真消除功能的推挽输出级波形

另一种配置

记住由Q1、Q2、Q3和Q4的基极发射极电压形成的环路,我们还知道环路周围压降的顺序可以互换。因此,如果互换NPN Q1和PNP Q3的VBE值,我们将得到图8所示的配置。有些人可能意识到,Q3和Q2的组合就是我们在4月份文章“ADALM2000实验:发射极追随器(BJT)”中讨论的低失调跟随器。电路利用PNP发射极跟随器的VBE向上偏移来部分抵消NPN发射极跟随器的VBE向下偏移。晶体管Q1和Q4分别与Q3和Q2互补。

图8.发射极跟随器过零失真消除

硬件设置

示波器的通道1应连接第一路信号发生器的输出,两个示波器通道(1和2)均应设置为以每格1 V显示输出。面包板连接如图9所示。

程序步骤

波形发生器W1配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度约为6 V,偏移为0。使用示波器通道1观察W1的输入,使用示波器通道2观察放大器在RL处的输出。

图9.发射极跟随器过零失真消除面包板电路

图10.发射极跟随器过零失真消除波形

问题

►对于图5中的电路(具有过零失真消除功能的推挽输出级)和图8中的电路(发射极跟随器过零失真消除),仿真并绘制输入/输出传输曲线。这些电路与图1中的电路相比如何?

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    184

    文章

    17369

    浏览量

    248613
  • 放大器
    +关注

    关注

    143

    文章

    13497

    浏览量

    212587
  • 发生器
    +关注

    关注

    4

    文章

    1354

    浏览量

    61554
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    学子专区ADALM2000实验:共发射极放大器

    共发射极放大器是三种基本单放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器
    发表于 08-26 17:49 2477次阅读
    <b class='flag-5'>学子</b><b class='flag-5'>专区</b>—<b class='flag-5'>ADALM2000</b><b class='flag-5'>实验</b>:共发射极<b class='flag-5'>放大器</b>

    如何使用MOS晶体管研究NMOS零增益放大器原理

    增益放大器的性能将颇有助益。 材料 ●     ADALM2000 主动学习模块 ●     无焊面包板 ●     一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值) ●     一个168 Ω电阻(将100
    的头像 发表于 01-24 12:16 3218次阅读
    如何使用MOS晶体管研究NMOS零增益<b class='flag-5'>放大器</b>原理

    ADALM2000实验:调谐放大器(二)

    实验活动的目标是延续“ADALM2000实验:调谐放大器”中开始的调谐放大器
    发表于 10-16 17:56 140次阅读

    学子专区ADALM2000实验:BJT差分对

    本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。
    发表于 12-14 10:47 2681次阅读
    <b class='flag-5'>学子</b><b class='flag-5'>专区</b>—<b class='flag-5'>ADALM2000</b><b class='flag-5'>实验</b>:BJT差分对

    学子专区ADALM2000实验:MOS差分对

    2021年6月学子专区文章中提出的关于硬件限制问题的说明对本次实验也是有效的。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(参见图1),可以改善信噪比。
    发表于 12-20 10:45 2182次阅读
    <b class='flag-5'>学子</b><b class='flag-5'>专区</b>—<b class='flag-5'>ADALM2000</b><b class='flag-5'>实验</b>:MOS差分对

    ADALM2000 schematic中输入电路AD8066前面的并联RC是干什么的呢?

    近买了ADALM2000,在原理图里面看到了ADC输入电路部分,有个并联的RC。没理解它的作用呢。 仿真对比看,好像加了电容之后,频率范围更大了,这怎么理解呢(绿色曲线是有并联电容,蓝色无)。 因为我们最近也在用AD7689做采集,前面也有一个缓冲放大器,想着是否
    发表于 09-09 07:11

    齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例

    齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
    发表于 06-17 08:53

    学子专区ADALM2000实验:MOS差分对

    本次实验旨在研究使用增强模式NMOS晶体管的简单差分放大器。2021年6月学子专区文章中提出的关于硬件限制问题的说明对本次实验也是有效的。通
    发表于 12-31 08:00

    ADALM2000实验——共发射极放大器

    共发射极放大器是三种基本单放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。晶体管的基极端为输入,集电极端为
    的头像 发表于 12-24 16:34 808次阅读

    ADALM2000概述

    ADALM2000概述
    发表于 03-23 18:13 14次下载
    <b class='flag-5'>ADALM2000</b>概述

    学子专区ADALM2000实验:跨阻放大器输入

    ADALM2000(ADI公司)相连的电路及连接如图1所示。NPN晶体管Q1和Q2以及PNP晶体管Q3和Q4应从VBE匹配最佳的可用器件中选择。
    发表于 02-28 17:42 1582次阅读
    <b class='flag-5'>学子</b><b class='flag-5'>专区</b>—<b class='flag-5'>ADALM2000</b><b class='flag-5'>实验</b>:跨阻<b class='flag-5'>放大器</b>输入<b class='flag-5'>级</b>

    如何使用Python和ADALM2000创建示波器

    本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python编程语言,因为它的简单性,也因为它是开源的。通过Python和ADALM2000的结合,可以开发多种虚拟
    的头像 发表于 12-14 16:07 1477次阅读
    如何使用Python和<b class='flag-5'>ADALM2000</b>创建示波器

    虚拟电子实验室:如何使用Python编程语言和ADALM2000创建示波器

    本文旨在演示用户如何使用ADALM2000开发自己的虚拟实验室仪器。本文将使用Python这种简单的开源编程语言。将Python与ADALM2000相结合,可以开发多个虚拟实验室仪器,
    的头像 发表于 06-15 14:56 1103次阅读
    虚拟电子<b class='flag-5'>实验</b>室:如何使用Python编程语言和<b class='flag-5'>ADALM2000</b>创建示波器

    ADALM2000实验:可调外部触发电路

    实验活动的目标是研究一种将模拟信号连接到ADALM2000模块的数字式外部触发信号输入的电路。
    的头像 发表于 07-10 09:32 658次阅读
    <b class='flag-5'>ADALM2000</b><b class='flag-5'>实验</b>:可调外部触发电路

    如何使用Python编程语言和ADALM2000创建虚拟示波器

    本文旨在演示用户如何使用ADI ADALM2000和简单的开源编程语言Python开发所需的虚拟实验室仪器。
    的头像 发表于 07-13 16:39 932次阅读
    如何使用Python编程语言和<b class='flag-5'>ADALM2000</b>创建虚拟示波器