。
下面对于它进行简单的测试,以便后面进行应用。
测试的AMP328 Audio Power Amplifier
使用手持LCR表,测试输入阻抗为30k欧姆。
2. 输入相位同个测量AMP328 的输入和输出波形,可以看到它们之间是同相位的。因此,在对它如果实施负反馈则需要借助于另外的反相放大器。
AMP328的输入和输出信号是同相的
3.增益测试在输入施加29.1mV的正弦波,在输出可以得到3.1V的交流正弦波。它的增益大约为:。
4.静态功耗在电源电压的时候,+12V的电源为2.5mA,-12V的电源50mA。
02频率响应使用 AD9833数字信号发生器模块[2] 产生测试信号,经过电位器分压之后,生成大约50mV左右的交流电压施加在AMP328输入端。
使用FLUKE48,DM3068测量输入输出交流信号的电压。在 什么数字万用表可以测量噪声?[3] 博文中给出了这两款万用表测量交流信号的带宽都大于200kHz。所以用于测试AMP328模块幅频特性是没有问题的。
1.全频段增益测量下面是测量的频率范围从10~30000Hz,共100个频率点的AMP328的交流增益曲线。测量结果显示,该音频功率放大器的高频截止频率(增益下降3db)大于30kHz。
▲ 0~30KHz频率响应
▲ 测量过程输出波形的变化
2.低频段增益测量下面是测量5Hz~100Hz之间100个频率点的增益曲线。以增益下降3dB来看,该音频功率放大器的高通截止频率大约是15Hz左右。
▲ 5至100Hz功率放大器的增益曲线
▲ 测量过程中功放输出波形
03结论本文实验中对于音频功率放大模块AMP328的基本功能以及频率曲线进行了测量。这些数据支撑未来其它的实验。
▲ 测试所使用的面包板连接电路
参考资料[1]
可以在网络上得到它的帮助: http://www.360doc.com/content/18/0318/23/12109864_738277574.shtml
[2]
AD9833数字信号发生器模块: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/104112884
[3]
什么数字万用表可以测量噪声?: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/104097903
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