音频功率放大器设计方案与制作.pdf

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1、个人资料整理仅限学习使用 毕业设计论文 课题名称:音频小信号功率放大电路设计与制作 学生姓名欧大连 学号0501100219 学院是原先的倍的大信号,这现象称为三极管的放大作用。经 过不断的电流放大,就完成了功率放大。 常见的功率放大器工作方式有以下几种:A类放大器的主要特点是:放大 器的工作点 Q设定在负载线的中点附近,晶体管在输入信号的整个周期内 均导通。放大器可单管工作,也可以推挽工作。由于放大器工作在特性曲 线的线性范围内,所以瞬态失真和交替失真较小。电路简单,调试方便。 但效率较低,晶体管功耗大,功率的理论最大值仅有25% ,且有较大的非线 性失真。由于效率比较低现在设计基本上不在再

2、使用。 B类放大器的主要特点是:放大器的静态点在(VCC,0处,当没有信号 输入时,输出端几乎不消耗功率。在Vi 的正半周期内, Q1导通 Q2截止, 输出端正半周正弦波:所以必须用两管推挽工作。其特点是效率较高 (78%,但是因放大器有一段工作在非线性区域内,故其缺点是“交越失真 “ 较大。即当信号在-0.6V 0.6V之间时, Q1 Q2 都无法导通而引起的。所以 这类放大器也逐渐被设计师摒弃。 AB类放大器的主要特点是:晶体管的导通时间稍大于半周期,必须用 两管推挽工作。可以避免交越失真。交替失真较大,可以抵消偶次谐波失 真有效率较高,晶体管功耗较小的特点。 D类( 数字音频功率 放大器

3、是一种将输入模拟音频信号或PCM 数字信息 变换成 PWM或 PDM( 脉冲密度调制 的脉冲信号 , 然后用 PWM 个人资料整理仅限学习使用 或 PDM 的脉冲信号去控制大功率开关器件通/ 断音频功率放大器,也称为开 关放大器。具有效率高的突出优点。 T 类功率放大器的功率输出电路和脉宽调制D 类功率放大器相同,功率 晶体管也是工作在开关状态,效率和D类功率放大器相当。 音频功率放大器的出现让我们的生活充满了活力与色彩,它是音响技术 领域无法或缺的一部分。有了它,把我们带进了电子产品的有声世界。 1.2 音频功率放大器的发展 回顾一下功率放大器的发展历程,对我们广大音响爱好者来说也许是一件

4、饶有趣味的事情。音频功率放大器的应用主要是音响技术领域。 音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个 阶段。 1906 年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术的先河。 1927 年贝尔实验室发明了负反馈技术后,使音响技术的发展进入了一个崭新 的时代,比较有代表性的如“威廉逊“放大器,较成功地运用了负反馈技术,使 放大器的失真度大大降低。至50 年代电子管放大器的发展达到了一个高潮时 期,各种电子管放大器层出不穷。由于电子管放大器音色甜美、圆润,至今仍 为发烧友所偏爱。 60 年代晶体管的出现,使广大音响爱好者进入了一个更为广阔的音响天地。 晶体管放大器具有

5、细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特 点。 在 60 年代初,美国首先推出音响技术中的新成员集成电路。到了70 年代 初,集成电路以其质优价廉、体积小、功能多等特点,逐步被音响界所认识。 发展至今,厚膜音响集成电路、运算放大集成电路被广泛用于音响电路。 70 年代的中期,日本生产出第一只场效应功率管。由于场效应功率管同时具 有电子管纯厚、甜美的音色,以及动态范围达90dB、THD NE5532功能特点简介 : NE5532/SE5532/SA5532/NE5532A/SE5532A/SA5532A 是一种双运放高性能低噪声运算 放大器。相比较大多数标准运算放大器,如1458,它

6、显示出更好的噪声性能,提高 输出驱动能力和相当高的小信号和电源带宽。这使该器件特别适合应用在高品质和专 业音响设备,仪器和控制电路和电话通道放大器。如果噪音非常最重要的,因此建议 使用 5532A版,因为它能保证噪声电压指标。 NE5532特点: ?小信号带宽: 10MHZ ?输出驱动能力:600,10V有效值 ?输入噪声电压: 5nV/Hz(典型值 ?直流电压增益: 50000 ?交流电压增益:2200-10KHZ ?功率带宽: 140KHZ ?转换速率: 9V/ s ?大的电源电压范围: 3V - 20V ?单位增益补偿 NE5532引脚图: 个人资料整理仅限学习使用 图 1 NE5532

7、 8 脚引脚 图图 2 NE5532 16 脚封装引脚功能图 NE5532内部原理图 : 图 3 5532 内部电路图 NE5532电气参数 : ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS绝对最大额定值 SYMBOL 符号 PARAMETER 参数RATING 数值 UN IT 单 个人资料整理仅限学习使用 位 VS Supply voltage 电源电压22 V VIN Input voltage 输入电压VSUPPLY V VDIFF Differential input voltage1 差分输入电压0.5 V Tamb Operating temperature range 工作

8、温度范围 NE5532/A 0 to 70 SA5532 40 to +85 SE5532/A 55 to +125 Tstg Storage temperature 存储温度 65 to +150 Tj Junction temperature 结温150 PD Maximum power dissipation, Tamb = 25 (still-air 最大功耗,Tamb = 25 焊接温度 (10 秒最大值 230 DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS 直流电气特性 Tamb = 25 。VS = 15 V, unless otherwise specified

9、SYMBOL 符号 PARAMETER 参数 TEST CONDITIONS 测试条件 SE5532/A 数值 NE5532/A, SA5532 数 值 UNIT 单位 最小典型最大最小典型最大 Vos VOS/ T Offset voltage 偏移电压 在整个工作温度 范围 - 0.5 5 2 3 - 0.5 5 4 5 mV mV V/ IOS IOS/T Offset current 失调电流 在整个工作温度范 围 - 200 100 200 - 10 200 150 200 nA nA pA/ IB IB/ T Input current 输入电流 在整个工作温度 范围 - 200

10、5 400 700 - 200 5 800 1000 nA nA nA/ Icc Supply current 电源电流Over temperature - 8 10.5 13 - 8 16 mA mA VCM Common-mode input range 共模输入范围 - 12 13 - 12 13 - V CMRR Common-mode rejection ratio 共模抑制比 - 80 100 - 70 100 - dB PSRR Power supply rejection ratio 电源抑制比 - - 10 50 10 100 V/V AVOL Large-signal vo

11、ltage gain 大信号电压增益 RL 2k。VO =10V Over temperature RL 600。 VO= 10V Over temperature 50 25 40 20 100 50 - 25 15 15 10 100 50 - V/mV V/mV V/mV V/mV VOUT Output swing Out ut swing 输出摆幅电压 RL 600 Over temperature 12 10 13 12 - 12 10 13 12 - V 个人资料整理仅限学习使用 RL.600。 VS= 18V Over temperature RL 2 k Over tempe

12、rature 15 12 13 12 16 14 13.5 12.5 15 12 13 10 16 14 13.5 12.5 RIN InputResistance输入电阻30 300 - 30 300 - k Isc Output short circuit current 输出短路电流 10 38 60 10 38 60 mA AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS交流电气特性 Tamb = 25。VS = 15 V, unless otherwise specified. SYMBOL 符号 PARAMETER 参数TEST CONDITIONS 测试条件 NE/SE

13、5532/A, SA5532 UNIT单位 最小 值 典 型 最大值 ROUT Output resistance输出电阻 AV = 30dB Closed-loop f = 10kHz, RL = 600 - 0.3 - W - Overshoot 上冲电压 Voltage-follower VIN=100 mVP-P CL=100pF 。 RL=600 - 10 - % Av Gain 增益f = 10kHz - 2.2 - V/mV GBW Gain bandwidth product 带宽增 益 CL = 100 pF 。 RL = 600 - 10 - MHz SR Slew rat

14、e 转换率- - 9 - V/s - Power bandwidth 功率带宽 VOUT = 10V- 140 - kHz VOUT = 14V。 RL = 600 , VCC= 18V - 100 - kHz ELECTRICAL CHARACTERISTICS电气特性 Tamb = 25 。 VS = 15 V, unless otherwise specified SYMBOL 符号 PARAMETER 参数 TEST CONDITIONS 测 试条件 NE/SE5532 NE/SA/SE5532A UNITUNIT 单位 最小值典型最大值最小值典值最大值 VNOISE Input no

15、ise voltage 输 入噪声电压 fO = 30Hz 8 8 12 nV/Hz fO = 1kHz 5 5 6 nV/Hz INOISE Input noise current 输 入噪声电流 fO = 30Hz 2.7 2.7 pA/Hz fO = 1kHz 0.7 0.7 pA/Hz Channel separation 声 道隔离 f = 1kHz 。 RS = 5k 110 110 dB EN5532 前级放大应用电路 个人资料整理仅限学习使用 方案二电路的优点: EN5532 是一种低电压通用型音频集成功率放大器, 应用广泛,大大减少了分立元件的使用,供电电压要求比较宽,3V-

16、 20V都 可以驱动,通频带较宽。 2.4.3方案三 采用一些晶体管、电阻和电容构成的音频功率放大器,电路图如图1-5 所 示。 本电路图主要有前置放大电路和功率放大电路两部分组成。前置放大电路 由一些电阻、电容、滑动变阻器、晶体管等元件构成。前置放大电路主要应用 了负反馈。负反馈具有提高电路及其增益的稳定性,减少非线性失真,扩展通 频带,改变输入电阻和输出电阻等功能。 反馈在电子电路中得到广泛应用。正反馈应用于各种振荡电路,用作产生 各种波形的信号源;负反馈则是用来改善放大器的性能。 将放大器输出信号 电路是一种没有输出变压器的功率放大电 路。过去大功率的功率放大器多采用变压器耦合方式,以解

17、决阻抗变换问 题,使电路得到最佳负载值。 但是,这种电路有体积大、笨重、频率特性不好等缺点,目前已较少 个人资料整理仅限学习使用 使用。 OTL 电路不再用输出变压器,而采用输出电容与负载连接的互补对 称功率放大电路,使电路轻便、适于电路的集成化,只要输出电容的容量 足够大,电路的频率特性也能保证,是目前常见的一种功率放大电路。 它的特点是:采用互补对称电路(NPN、PNP 参数一致,互补对称,均 为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出,有输出电容,单电源供 电,电路轻便可靠。 “ 两组串联的输出中点” 可理解为采用互补对称电路(NPN、PNP 参数一 致,互补对称,均为射随组态,串联,中

18、间两管子的射极作为输出。 OTL 电路的优点是只需要一组电源供电。缺点是需要能把一组电源变 成了两组对称正、负电源的大电容;低频特性差。 3.2.2 OTL 功率放大电路的工作原理 如图 3-4 所示为 OTL 低频功率放大器。其中由晶体三极管T1组成推动 级,T2、T3是一对参数对称的NPN 和 PNP 型晶体三极管,他们组成互补推 挽 OTL 功放电路。由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电 阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输出级。T1 管工作于甲类状态,它 的集电极电流 Ic1的一部分流经电位器RW2及二极管 D,给 T2、T3提供偏压。 调节 RW2,可以使 T2、T3

19、得到适合的静态电流而工作于甲、乙类状态,以克 服交越失真。静态时要求输出端中点A 的电位 UA=1/2UCC,可以通过调节 RW1来实现,又由于 RW1的一端接在 A 点,因此在电路中引入直流电压并联 负反馈,一方面能够稳定放大器的静态工作点,同时也改善了非线性失真。 个人资料整理仅限学习使用 图 3-4 OTL 低频功率放大器 当输入正弦交流信号ui时,经 T1放大、倒相后同时作用于T2、T3的基极, ui的负半周使T2管导通 T3管截止),有电流通过负载RL,同时向电容C0充 电,在 ui的正半周, T3导通T2截止),则已充好电的电容器C0起着电源的作 用,通过负载 RL放电,这样在 R

20、L上就得到完整的正弦波。 C2和 R 构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以得到大的动态范 围。 3.2.3 OTL 电路的主要性能指标 OTL 电路的主要性能指标: 1、最大不失真输出功率Pom 理想情况下, Pom=UCC2/8RL,在实验中可通过测量RL两端的电压有效值, 来求得实际的 POm=UO2/RL。 2、效率 个人资料整理仅限学习使用 =POm/PE100% PE直流电源供给的平均功率 理想情况下,功率Max=78.5%。在实验中,可测量电源供给的平均电流 Idc,从而求得PE=UCCIdc,负载上的交流功率已用上述方法求出,因而也就可 以计算实际效率了。 3、频率响应

21、 当声音功率比正常功率低3dB 时,这个功率点称为频率响应的高频截止点 和低频截止点。高频截止点与低频截止点之间的频率,即为该设备的频率响 应。 4、输入灵敏度 输入灵敏度是指输出最大不失真功率时,输入信号Ui之值。 3.2.4 复合管的概念 输出功率较大的电路,应采用较大功率的功率管。大功率管的电流放大系 数往往较小,且选用特性一致的互补管也比较困难。在实际应用中,往往采 用复合管来解决这两个问题。 在一个电子管的壳内装有两个以上电极系统,每个电极系统各自独立 通过电子流,实现各自的功能,这种电子管称为复合管。复合管是指用两 只或多只三极管按一定规律进行组合,等效成一只三极管,复合管又称达

22、林顿管。复合管的组合方式如图3-5 所示。复合管具有如下特点: 1)复合管的类型取决于前一只管子,即iB向管内流者等效为NPN 管,如图 3-5 中的 a)、 d)所示。 iB向管外流者等效为PNP 管,如图 3- 5b)c)所示。 2)复合管的电流放大系数约等于各个管子电流放大系数之积,即 12。 3)复合管的各管各级电流必须符合电流一致性原则,即各级电流流 向必须一致:串接点处电流方向一致,并接点处必须保证总电流为两管输 出电流之和。 个人资料整理仅限学习使用 图 3-5 复合管的组合方式 a)NPN 管 b)PNP 管c)PNP 管d)NPN 管 3.2.5 复合管在本设计中的应用 本设

23、计的功率放大电路应用到了复合管,电路图如图3-6 所示。 个人资料整理仅限学习使用 图 3-6 复合管在本设计中的应用 3.3 总电路的设计 总电路主要由前置放大电路和功率放大电路两部分组成,电路图如图3-7 所示。 个人资料整理仅限学习使用 图 3-7 总电路电路图 总电路的工作原理如下:根据图3-7,V1组成激励级,它的基极偏压取自 于中点电位 1/2VCC。Rp引入交直流电压并联负反馈。V2、V4复合成 NPN 管, V3、V5复合成 PNP 管,V6给两只复合管提供偏压,以消除交越失真。V6还具 有温度补偿作用。 R3为 V1集电极负载电阻。 R7用于减小复合管穿透电流。 R9、R10

24、为负反馈电阻,用于稳定工作点和减小失真。C7为输出耦合电容,充 当另一组电源。 当 V1集电极输出正半周信号电压时,V2、V4导通, V3、V5截止,被放大 的正半周信号电流经C7送到负载喇叭上,形成正半周输出电压。同时,C7上 被充上 VCC/2 的电压。 当 V1集电极输出负半周信号电压时,V2、V4截止, V3、V5导通。此时, 电源 VCC不供电,由 C7放电提供 V3、V5工作所需直流功率,在负载上形成负 半周输出电压。它与正半周输出电压合成一个完整的正弦波。 电路中的 C2、R6组成具有升压功能的“自举电路”。不接C2时,信号越 强, V2、V4导通越充分, KR9和 C7的交点位

25、置)点电位上升越多,将使 个人资料整理仅限学习使用 V2、V4的正偏电压UBE减小,输出电流也减小,限制了输出功率的提高。在 电路中加入 C2后,其两端被充上一定的电压值。当正半周信号通过V2、V4使 K 点电位上升时, GR3和 R6的交点)点电位跟着升高,UG=UK+UC2,UG可 高于 Vcc,使 V2、V4基极电位升高,保证了V2、V4的大电流输出,提高了输出 功率。 R6为隔离电阻,防止输出信号经电容C2短路到地。这种因C2的作用使 G 点电位随K 点电位升高而上升的方式叫“自举”。具有自举功能的电路叫 做自举电路。 个人资料整理仅限学习使用 第 4 章 硬件电路的制作与调试 4.1

26、 硬件设计 本设计硬件电路板采用手工焊接,按照图3-7 总电路图焊接对应的元器 件。在焊接时,将运用到电烙铁、焊锡丝、斜口钳等工具。焊接时,掌握好电 烙铁的温度很重要。看清楚元器件的管脚后在进行焊接,做到不漏焊、虚焊。 硬件制作的目的是在原有的理论基础上通过示波器等一些常规的实验仪器 来验证电路原理的过程,实现电路设计要求。本设计由前级放大电路和功率放 大电路两部分组成。电路板采用单面板,一面用来放置元器件,另一面用于焊 接。整个系统的硬件部分调试可分为各个模块调试和逐级联成整体调试,这样 确保了调试的成功率。 在音频功率放大器中主要是通过调节滑动变阻器的阻值,输出不同频率的 正弦波来满足设计

27、要求。前级电路的调试较为简单,只要测量一下输出电压是 否符合驱动要求;功率放大电路的测量较为复杂,含有较多的三极管,对整个 电路的影响较大,需要多次测量来获得较为正确的数据。 4.2 系统调试主要测量仪器 如图表 4-1 是本设计中涉及的硬件调试仪器。 仪器名称型号用途数量 直流稳压电源HG6333提供电流源电压1 数字式万用表DT9205N测量重要位置的电流 电压 1 数字双踪示波器DS5042M测量波形1 函数信号发生器 FGI617 信号的输入1 表 4-1 硬件调试仪器 个人资料整理仅限学习使用 4.3 系统调试 电路板焊接完成后,先进行全面的检查。检查无误后,开始进行电路板的 有源调

28、试。调试步骤如下: 1)输出波形的调试:先利用函数信号发生器,将信号设置成电压有效 值为 5mv 正弦波信号,然后连接到i,将信号送入音频功率放大器。在喇叭 的两端通过测试线连接到数字双踪示波器,接通电源后,观察示波器的波形, 并记录输出功率的大小,画出波形图。 完成数据的记录后,与设计中要求的数据进行比较,确定硬件电路是否符 合设计要求。 2)通频带的调试:测量放大器通频带,测的是放大器增益随频率变化 的情况。在改变输入信号频率时,保持输入信号幅值不变,输出信号幅值的变 化正比于增益的变化。 两级放大器的增益是各级放大器增益的乘积,因此两级放大器的通频带比 单级放大器的通频带要窄。 在调试时

29、,将函数信号发生器与i相连,数字双踪示波器接到喇叭的两 端。改变输入信号的频率,保持输入信号幅度不变,通过示波器记录下输出信 号幅度值。多次测量后,与设计要求数据进行比较。 电路调试完成后,现断开电源,然后整理好仪器,最后对数据进行归纳总 结。 4.4 误差分析 本系统涉及的模拟硬件电路较多。前级放大模块和功率放大模块纯属于硬 件部分,又属于高频部分。这就导致管脚分布时电容对电路的影响极大。因晶 体管的特性参数存在较大差别,所以实际测试结果与理论数据值存在一定的误 差。不过在测试硬件电路时反复调整滑动变阻器和电容的具体数值,也可达到 理想的结果。 在设计电路时,选用元器件也要有所考虑,尽量减小

30、误差值。当然在焊接 个人资料整理仅限学习使用 电路的过程中,由于焊接工艺的好坏,也会间接影响电路的输出。在焊接电路 时避免虚焊,漏焊等状况。 在音频功率放大器的调试中,还会受到外界信号的干扰。这种干扰通常是 无法消除的,只能尽可能的较小。 个人资料整理仅限学习使用 第 5章 结论 在为期 2 个月的毕业设计后,本课题音频功率放大器的设计与制作终于完 成。 在这次毕业设计的课题一种音频功率放大器的设计中运用了很多我学过的 知识,比如模拟电子,高频电子等专业知识,这次的毕业设计是对我这三年来 所学知识的综合考察。通过这次的毕业设计不仅让我对许多知识有了更深的了 解,还锻炼了我的独立思考问题的能力,

31、这为我以后步入社会工作奠定了一个 基础。 在设计过程中我遇到了很多问题,一开始的设计使自己感到很迷茫不知道 该从何入手,甚至都觉得这个课题比想象中的更难。但是后来通过在网上搜索 电子资料,且在学校图书馆借到的书本参考资料使我对本设计逐渐有了信心。 不过在之后的设计中,即使有了丰富的参考资料,但是还是遇到了许多问题, 通过各类方案的比较最终得出了最适合的方案。 本设计音频功率放大器的制作采用的是二级放大然后输出音频信号,电路 主要由前级放大电路和功率放大电路两部分组成。本电路的设计综合了模拟电 子和高频电子的相关知识,其中有用到负反馈,OTL 功放,复合管等专业知 识。本设计的要求是输入一定要求

32、的正弦波信号,然后从8负载上输出基本 不失真的正弦波音频信号。 在老师的指导和与同学的互相交流下,我得到了很多的帮助。在选择电路 图方面花的时间较长,通过各类音频功放电路图的不断比较和计算最终得出了 想要的电路图实现了设计的各种功能,达到了设计的要求。确定了音频功放的 电路,就可以做之后的一系列的事情了。当然,在之后的设计中,遇到的问题 也是很多。例如,参数的计算,元器件的选择,电路的焊接以及电路的调试等 等。不过,这些问题也并不构成阻碍,最终都在我的努力和老师的指导下都得 到了解决。 不知不觉中,八周的毕业设计已接近尾声了,接下来就是要步入社会投入 真正的社会实战中去了,此时我不免有些后悔三

33、年的学习中没有学好哪怕就是 一门或是一种使自己终身受用的。这次实践是对自己大学三年所学的一次大检 阅,使我明白自己知识还很浅薄,虽然马上要毕业了,但是自己的求学之路还 很长,以后更应该在工作中学习,努力使自己成为一个对社会有所贡献的人。 个人资料整理仅限学习使用 参考文献 1陈梓城模拟电子技术基础第 2版) M 北京:高等教育出版社,2007 2林春芳 . 高频电子线路第 3 版) M. 北京:电子工业出版社,2018. 3王一群 . 实用音频功放制作第 1 版) M. 福建:科学技术出版社,2008. 4李雄杰 . 电子产品维修技术 M.北京:电子工业出版社,2009. 5邓肯 . 高性能音

34、频功率放大器第 1 版) M. 北京:人民邮电出版社,2018. 6陈梓城 . 常用电子电路设计与调试 M. 北京:中国电力出版社,2006. 7沈任远、吴勇. 常用电子元器件简明手册 M. 北京:机械工业出版社,2000. 8黄亚平 . 高频电子技术 M. 北京:机械工业出版社,2002. 9王远 . 模拟电子技术基础第 2 版) M. 北京:机械工业出版社,2000. 10 吴立新 . 实用电子技术手册 M.北京:机械工业出版社,2002. 个人资料整理仅限学习使用 致谢 很感谢在这两年多的时间里每个老师对我的关心和照顾,并且在这段时间 里让我也学会了很多的知识。不仅仅只是书本上的,更重要

35、的是让我学会了如 何去自学。同时也让我学会了很多做人的道理和处事方法,很多很多的东西都 让我获益非浅,理论知识学到了,动手能力也得到了加强。每一个学期学校都 给我们安排了实训,虽然时间不长却让我们更好的将理论知识与实践结合起 来,不但巩固了已学知识还对所学的东西有了更深层次的理解。感谢学校给了 我这么多加强个人能力的学习机会,这为我以后走上社会打下了坚定的基础。 人人都说机会掌握在自己手中,但有机会却不一定能将他牢牢的握在手 心,还需要看你个人能力,否则当最好的机会摆在你面前时也毫无意义。很感 谢设计过程中老师的细心指导。每次和老师进行设计问题的交流时,老师都能 详细的给我指出问题,帮助我开拓

36、设计思路。设计时间虽只有八周,但在这段 时间里老师帮我们解决了很多设计问题。老师严谨求实的工作态度和踏踏实实 的精神让我学到了很多。很感谢指导老师在这期间为我们的付出! 现在已接近了大学时代的尾声了,心里有点激动但同时也充满了感激之 情。大学生活就要结束了,接下来就是自己去面对自己的人生了。从毕业设计 的开题报告、查找资料到完成毕业设计论文,虽只有八周的时间,可在这八周 的时间里,通过陌生的课题到熟练的知道课题的意义和设计的原理,每一步都 付出了我自己的努力,同时也得到了老师和同学的帮助。 很感谢老师和同学对我的关心和照顾,本论文能顺利的完成,离不开各位 老师、同学和朋友的关心和帮助。感谢我的

37、指导老师梅老师,他严谨细致、一 丝不苟的作风一直是我工作、学习中的榜样,他循循善诱的教导和不拘一格的 思路给予我无尽的启迪。 三年寒窗,所收获的不仅仅是愈加丰厚的知识,更重要的是在阅读、实践 中所培养的思维方式、表达能力和广阔视野。很庆幸这些年来我遇到了许多恩 师益友,无论在学习上、生活上还是工作上都给予了我无私的帮助和热心的照 顾,让我在诸多方面都有所成长。感恩之情难以用语言度量,谨以最朴实的话 语致以最崇高的敬意。 个人资料整理仅限学习使用 附件 1 元器件清单 元器件清单 符号名称型号数量 RP滑动变阻器47K1 C1、C2电容0.1F 2 R2电阻1 K1 R3电阻1.5 K1 R4电阻3901 V6二极管2CZ54G 1 V1三极管3DG6 1 R5电阻1001 C4电容10 F 1 R6电阻2 K1 V2三极管3DG12 1 R7、R8电阻300 2 V3三极管3CG12 1 V4、V5三极管 3DA1A 2 R9、R10电阻0.2 2 C7电容0.47F 1 RL扬声器81 VCC电源30V 1

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