实验目标
1.查阅CA3040资料,了解其内部电路结构、性能和应用电路
2.学习CA3040放大电路的构建、调整和测试
实验器材
ADALM2000
电阻、二极管 按照图1和图2选取 双极型晶体管 按照图1选取 | PCB板 导线 |
理论基础
CA3040是一种采用组合电路的集成宽带放大器,其内部电原理图如图1所示。图中T1、T2、T3和T4、T5、T6均为共集–共射–共基组合电路结构,它们共同构成采用组合电路的差分电路作为输入级;T9、R7、R8、R9组成简易恒流源电路,为输入级提供偏置电流.T7、T8均为射极跟随器,分别作为反相输出和同相输出。因此,该电路为双端输入–双端输出结构
图1
CA3040集成宽带放大器的仿真图如图2所示。
图2
实验步骤
1. 按照图1,制作PCB板,焊接元器件,并对电路进行检测。
2.按照图2,搭建电路并检测,接通电源电压。
3. 静态测试:将两个输入端接地,分别测量两个输出端的直流电压,应为3V。
4. 在输入端接入正弦信号源,用示波器观察电路输出波形,并记录。
输入信号为:频率100KHz、峰峰值70mV的正弦交流信号。
输出信号如下:峰峰值为1.45V,放大倍数约为20.7
5. 用ADALM2000的网络分析仪,测量电路的幅频特性曲线,并记录。
参考答案
实验电路仿真
1、静态测试:将两个输入端接地,分别测量两个输出端的直流电压,分别为3.16V。
2、在输入端接入有效值为25mV、频率为100KHz的正弦信号源,用示波器观察电路输出波形,并记录。
(1)示波器显示输入信号峰峰值为70mV
(2)示波器显示输出信号峰峰值为1.596V
(3)计算放大倍数约为22.8倍
3、测量电路的幅频特性曲线。
CA3040内部电路PCB设计
1、在AD中创建PCB工程,新建与CA3040内部电路原理图并进行绘制。
2、创建PCB文件,在在PCB界面上Keep-Out Layer层绘制100mm*75mm的PCB板框,将原理图中的元件转化成PCB文件,将封装元件例如PCB板框,然后进行元件布局,接着进行元件走线宽度的设置,再依据元件的连接关系进行PCB走线。
3、在Bottom Layer中对地进行覆铜操作完成PCB设计。
CA3040内部电路PCB设计心得
使用Altium Designer绘制CA3040芯片的内部电路PCB是一次提升电子设计能力的经历。在设计中,我学习了精确布局和布线的重要性,以确保信号完整性并抗噪声干扰。通过优化走线和元件放置,加深了我对电路性能影响因素的理解。此外,对电源和地线的精心规划,增强了电路的稳定性和抗干扰能力。整个过程不仅锻炼了我的PCB设计技能,也加深了对模拟电路设计原则的掌握。