实验二单管低频放大器

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CUS
T
本实验采用基区分压式偏置电路,具有自动调节静态工作点的能力,
所以当环境温度变化或者更换管子时,Q点能够基本保持不变,其
主要技术指标电压放大倍数,它反映了放大电路在输入信号控制下,
将供电电源能量轮换为信号能量的能力;输入电阻,它的大小决定

了放大电路从信号源吸取信号幅值的大小;输出电阻,它的大小反
长春理工大学 电工电子实验教学中心
单管低频放大器
低频电子线路实验室 2019年10月10日
目录
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实验目的 实验仪器 实验原理 实验内容 思考题 实验报告要求
CUS T
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一、实验目的
CUS
T 1.掌握放大电路静态工作点的测量和调试方法;
2.掌握放大器电压放大倍数Au、输入阻抗Ri和输 出阻抗Ro及通频带的测量方法;
图2-3 输出电阻测量
表2-3 输入输出电阻测量
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四、实验内容
(3)通频带的测量
CUS T
保持Vi=5mV不变,改变输入信号的频率,使输出电压下 降到,可测出下限截止频率fL和上限截止频率fH,将数据填 入表2-4中。
表2-4 通频带测量
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四、实验内容
CUS
态工作点Q,工作点的设置直接影响放大器的性能。若Q 点选地太高,会引起饱和失真;若选得太低会产生截止
失真。放大器的动态技术指标是在有合适的静态工作点
时,保证放大电路处于线性工作状态下进行测试的。共
射放大电路具有电压增益大,输入电阻较小,输出电阻
较大,带负载能力强等特点。
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三、实验原理
表2-1 静态工作点测量
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四、实验内容
CUS
2. 动态性能测试
T
在以上静态条件下,从信号发生器输入信号f = 1KHz的正弦波,调 节VS的幅度大小,使Vi =5mV,用示波器观察Vi和Vo端波形,并比较 相位。
(1)测量电压放大倍数
用毫伏表分别测量带负载和空载时的输出电压填入表2-2中,并计 算Au=Vo/Vi和Aul=VL/Vi。
2.若单级放大器的输出波形失真,应如何解决?
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六、实验报告要求
CUS
T
1.简述实验目的、实验原理,画出实验电路图;
2.简述所做实验内容及步骤,整理实验数据;
3.列表比较电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的理伦
值和实测值,分析误差原因;
4.根据实验结果,讨论工作点变化对放大器性能的影响,
Ri
Vቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ Vs Vi
R1
同理,输出电阻的测量方法见图2-3,在输出波形不失真的情况下,
用毫伏表分别测量接入负载的输出电压VL和不接入负载时的输出电压
V0 ,用下式求得输出电阻值:
R0
将数据填入表2-3中。
(V0 VL
1)RL
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四、实验内容
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图2-2 输入电阻测量
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三、实验原理
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图2-1 晶体管共射极放大电路
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四、实验内容
1.静态工作点Q的测量与调整
CUS T
在实验箱上按图2-1连接共射放大电路,检查无误后接通电源。调 节RP(680K电位器),使Ic ≈ 1.2mA,此时静态工作点选在交流负载线 的中点,将三个极对地的电压值,将数据填入表2-1中。
映了放大电路的带负载能力;通频, 带BW,其越宽说明放大电路可
正常工作的频率范围越大。各指标的表达式为:
Av
rbe
RL (1)Re
(RL RL//Rc)
R iR b//[rb e(1)R e] (RbRb1//Rb2)
Ro Rc
2019/9/17 BWfH fL
并定性画出失真波形;
5.结合思考题问题,分析得出实验结论。
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3、观察由于静态工作点选择不合理而引起输出波
T
形的失真
调节Vi,使Vi=8mV 左右。这时,输出信号应为不失真的正弦波。改
变RP,使静态工作点偏高和偏低,描绘出对应的失真波形,画在表2-5
中。
表2-5 波形失真观测
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五、思考题
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T
1.讨论Rb的变化对静态工作点Q,放大倍数Av及输出 波形失真的影响,从而说明静态工作点的意义。
表2-2 电压放大倍数测量
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四、实验内容
(2)输入输出电阻测量方法
CUS T
在实验中用“串联电阻法”测量放大电路的输入电阻和输出电阻。 在信号源输出端与放大器输入端之间,串联一个已知电阻R,在输出 波形不失真情况下,分别测量出VS与Vi 的值,其等效电路见图2-2,这 个串联电阻即为原理图的电阻,所以输入电阻可由下式求得:
3.通过本实验熟悉电子元器件和模拟电路实验箱
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二、实验仪器
数字万用表 示波器 函数信号发生器 交流毫伏表 TPE-ADII电子技术学习机
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CUS T
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三、实验原理
CUS
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单级共射放大电路是三种基本放大电路组态之一,基本 放大电路处于线性工作状态的必要条件是设置合适的静
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