晶体管共射极单管放大电路实验报告

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产生误差的原因主要有以下几点:(1)实验连线有一定的阻值导致误差存在;
(2)静态工作点调试不准确,没调到正确的静态工作点。(3)温度影响实验器材的阻值;(4)信号不稳定,测量时信号过大导致静态工作点失真;(5)在测量时没有去掉输入信号,导致测量存在误差。
二.查阅资料可知实验箱中的三极管ß≈30-35,rbb,≈200Ω
五.分析讨论在调试过程中出现的问题。
我在调试中主要出现以下问题:(1)起初电源正负极接反了,导致表1、表2、表3出现奇怪数据,当时没发现。做实验时不管怎么调静态工作点,输出放大信号不会失真,此时检查电路才发现。此类错误由粗心所造,以后应避免。(2)负载电阻插座接触不良,可以对实验仪器进行改造,负载电阻RL可以采用夹住的方法连接方可减少避免接触不良问题。(3)实验引出的测量线生锈,可能对实验会造成较大的测量误差。(4)RB2没有调到合适阻值导致在调输入信号时候正弦波在最大不失真情况下没有达到上下同时失真。
(a) (b)
图2.静态工作点对uO波形失真的影响
改变电路参数UCC、RC、RB(RB1、RB2)都会引起静态工作点的变化,如图3所示。但通常多采用调节偏置电阻RB2的方法来改变静态工作点,如减小RB2,则可使静态工作点提高等。
图3.电路参数对静态工作点的影响
最后还要说明的是,上面所说的工作点“偏高”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度而言,如输入信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。所以确切地说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。如需满足较大信号幅度的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。

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实验二晶体管共射极单管放大器

一、实验目得

1.学会放大器静态工作点得调式方法与测量方法。

2.掌握放大器电压放大倍数得测试方法及放大器参数对放大倍数得影响。

3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备得使用。

二、实验原理

图2—1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。偏置电阻R B1、R B2组成分压电路,并在发射极中接有电阻R E,以稳定放大器得静

态工作点。当在放大器得输入端加入输入信号后,在放大器得输出端便可

得到一个与输入信号相位相反、幅值被放大了得输出信号,从而实现了电

压放大。

三、实验设备

1、信号发生器

2、双踪示波器

3、交流毫伏表

4、模拟电路实验箱

5、万用表

四、实验内容

1.测量静态工作点

实验电路如图2—1所示,它得静态工作点估算方法为:

UB≈

图2—1共射极单管放大器实验电路图

I E=≈Ic

U CE=UCC-I C(RC+RE)

实验中测量放大器得静态工作点,应在输入信号为零得情况下进行。

1)没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线(注意12V电源位置)。

2)检查接线无误后,接通电源。

3)用万用表得直流10V挡测量UE =2V左右,如果偏差太大可调节静态工作点(电位器RP)。然后测量U B、U C,记入表2—1中。

表2—1

测量值计算值UB(V) UE(V) UC(V)R B2(KΩ)U BE(V) UCE(V) I C(mA)

2、6 2 7、2 60 0、6 5、2 2

B2

量结果记入表2—1中。

5)根据实验结果可用:I C≈I E=或I C=

UBE=U B-U E

U CE=U C-UE

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3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
【实验仪器与材料】
1.EL-ELA-IV的模拟电路实验箱2.函数信号发生器3.双踪示波器
4.交流毫伏表5.万用电表6.连接线若干
【实验内容与原理】
查阅资料可知实验箱中的三极管ß≈30-35,rbb,≈200Ω
图1
图1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。它的偏置电路采用RB1和RB2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻RE,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号Ui后,在放大器的输出端便可得到一个与Ui相位相反,幅值被放大了的输出信号U0,从而实现了电压放大。
四.讨论静态工作点变化对放大器输出波形的影响。
答:静态工作点要选择适合。若不适合的话,放大器输出波形会失真。放大器的功能就是在不失真的情况下放大信号,失真了得放大信号是没有意义的。具体来讲:(1)静态工作点在特性曲线的位置如果上升(变大),那么Q点会达到饱和区,会出现饱和失真,也就是正弦波信号上半部分会缺失;(2)静态工作点在特性曲线的位置如果下降(变小),那么Q点会达到截止区,会出现截止失真,也就是正弦波信号下半部分会缺失。
放大器的测量和调试一般包括:放大器静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大器各项动态参数的测量与调试等。
1.放大器静态工作点的测量与调试
(1)静态工作点的测量
测量放大器的静态工作点,应在输入信号ui=0的情况下进行,即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流IC以及各电极对地的电位UB、UC和UE。一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压UE或UC,然后算出IC的方法,例如,只要测出UE,即可用 算出IC(也可根据 ,由UC确定IC),同时也能算出:UBE=UB-UE,UCE=UC-UE。为了减小误差,提高测量精度,应选用内阻较高的直流电压表。

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为了测量放大器的输入电阻,按图3电路在被测放大器的输入端与信号源之间串入一已知电阻R,在放大器正常工作的情况下,单独只用交流毫伏表或者示波器测出US和Ui,则根据输入电阻的定义可得
图4输入、输出电阻测量电路
测量时应注意下列几点:
①由于电阻R两端没有电路公共接地点,所以测量R两端电压UR时必须分别测出US和Ui,然后按UR=US-Ui求出UR值。
八.总结放大器的参数对电压放大倍数的影响及输入输出波形的相位变化情况。
答:由表2—2的实验结果可知:在静态工作点相同情况下
1.RL越大,AV越大;RL越小,AV越小;
2.RC越大,AV越大;RC越小,AV越小;AV与RL//RC成正比。实验满足 公式。
2、放大器动态指标测试
放大器动态指标包括电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压(动态范围)和通频带等。
(1)电压放大倍数AV的测量
调整放大器到合适的静态工作点,然后加入输入电压ui,在输出电压uO不失真的情况下,单独只用用交流毫伏表或者示波器测出ui和uo的有效值Ui和UO,则
(2)输入电阻Ri的测量
三.表三中:计算输入电阻公式:
根据定义:输入电阻
输出电阻
3.1放大电路直流工作点主要参数包括 、 、 ,与电路元件参数 、 、 、 及晶体管的 均有关,在实际工作中一般通过上偏置电阻 来调节静态工作点。放大电路主要性能参数中,静态参数主要借助万用表直接或间接测量,动态参数则主要借助示波器测量。单管放大电路中直流工作点的设置会影响动态参数如电压增益、输入电阻、频带宽度等。发射极负反馈电阻会对放大电路的动态特性造成影响,如减小电压增益,展宽频带等,但会稳定静态工作点。

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三.表三中:计算输入电阻公式:
根据定义:输入电阻
输出电阻
3.1放大电路直流工作点主要参数包括 、 、 ,与电路元件参数 、 、 、 及晶体管的 均有关,在实际工作中一般通过上偏置电阻 来调节静态工作点。放大电路主要性能参数中,静态参数主要借助万用表直接或间接测量,动态参数则主要借助示波器测量。单管放大电路中直流工作点的设置会影响动态参数如电压增益、输入电阻、频带宽度等。发射极负反馈电阻会对放大电路的动态特性造成影响,如减小电压增益,展宽频带等,但会稳定静态工作点。
(2)静态工作点的调试
放大器静态工作点的调试是指对管子集电极电流IC(或UCE)的调整与测试。
静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。如工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时UO的负半周将被削底,如图(a)所示;如工作点偏低则易产生截止失真,即UO的正半周被缩顶(一般截止失真不如饱和失真明显),如图(b)所示。这些情况都不符合不失真放大的要求。所以在选定工作点以后还必须进行动态调试,即在放大器的输入端加入一定的输入电压ui,检查输出电压uO的大小和波形是否满足要求。如不满足,则应调节静态工作点的位置。
【实验步骤】
1.调试静态工作点
在实验箱上按电路图连接好电路,接通直流电源前,先将RW调至最大,不接入函数信号发生器。接通+12V电源、调节RW,使IC=2.0mA(即UE=2.0V),用直流电压表测量UB、UE、UC及用万用电表测量RB2值。记录于表一中。

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院(系)名称 班

姓名

专业名称

学号

实验课程名称 模拟电路实验

实验项目名称 晶体管共射极单管放大电路 实验时间

实验地点 实验成绩

指导老师签名

【实验目的】

1.学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。

2.掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。

3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

【实验仪器与材料】

1.EL-ELA-IV 的模拟电路实验箱

2.函数信号发生器

3.双踪示波器

4.交流毫伏表

5.万用电表

6.连接线若干

【实验内容与原理】

查阅资料可知实验箱中的三极管ß≈30-35,rbb ,

≈200Ω

图1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。它的偏置电路采用R B1和R B2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻R E ,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号U i 后,在放大器的输出端便可得到一个与U i 相位相反,

幅值被放大了的输出信号U 0,从而实现了电压放大。

在右图电路中,当流过基极偏置电阻的电流远大于晶体管的基极电流时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算: CC B2

B1B1

B U R R R U +≈

U CE =U CC -I C (R C +R E )

电压放大倍数:be

L

C V r R R βA // -

= 输入电阻:R i =R B1 // R B2 // r be 输出电阻:R O ≈R C 由于电子器件性能的分散性比较大,因此在设计和制作晶体管放大电路时,离不开测量和调

《晶体管共射极单管放大电路》的实验报告

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实验二晶体管共射极单管放大器

一、实验目的

1. 学会放大器静态工作点的调式方法和测量方法。

2. 掌握放大器电压放大倍数的测试方法及放大器参数对放大倍数的影响。

3. 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、实验原理

图2-1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。偏置电阻R BI、R B2组成分压电路,并在发射极中接有电阻R E,以稳定放大器的静态

工作点。当在放大器的输入端加入输入信号后,在放大器的输出端便可得

到一个与输入信号相位相反、幅值被放大了的输出信号,从而实现了电压

放大。

三、实验设备

1、信号发生器

2、双踪示波器

3、交流毫伏表

4、模拟电路实验箱

5、万用表

四、实验内容

1. 测量静态工作点

实验电路如图2—1所小,它的静态工作点估算方法为:

U B@ R B1U CC R B1R B2

U CE = U CC — lc ( R C + R E )

实验中测量放大器的静态工作点,应在输入信号为零的情况下进行。

1) 没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线(注意 12V 电 源位

置)。 2) 检查接线无误后,接通电源。

3) 用万用表的直流10V 挡测量U E = 2V 左右,如果偏差太大可调节静态 工作

点(电位器RP )。然后测量U B 、U C ,记入表2-1中。

表2— 1

量 值

计 管 值 U B (V) U E (V) U C (V) R B 2 ( K Q ) U BE (V) U CE ( V) l c (mA) 2.6

2

7.2

60

0.6

5.2

2

4)关掉电源,断开开关 S,用万用表的欧姆挡(1X 1K )测量R B 2。将 所有测量结果记入表2-1中。

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晶体管共射极单管放大电路的实验报告实验名称:晶体管共射极单管放大电路实验报告

一、实验目的:

1.了解晶体管共射极单管放大电路的基本原理和工作特性;

2.学会使用实验仪器测量晶体管共射极单管放大电路的电压放大倍数和频率响应特性;

3.分析晶体管共射极单管放大电路的放大性能和实际应用。

二、实验器材和仪器:

1. BenchVue软件及相应的计算机;

2.直流电源;

3.双踪示波器及相应探头;

4.功率放大三极管型号:2N3904;

5.电阻、电容等电子元器件;

6.实验电路板和连接线。

三、实验过程及结果:

1.实验电路搭建:

根据实验原理,搭建晶体管共射极单管放大电路,连接电源和示波器等仪器,并通过BenchVue软件实现电路参数采集和分析。

2.测试电路的静电工作点:

先断开输入信号源,调节控制电位器使电路的电流、电压等参数处于恰当的工作范围,并记录此时的电压和电流值。

3.测试电路的电压放大倍数:

连接输入信号源,输入一个特定频率和特定电压的正弦信号,并通过示波器观察输入信号和输出信号的波形。利用示波器测量并记录输入信号和输出信号的幅度值,计算电压放大倍数。

4.测试电路的频率响应特性:

通过BenchVue软件实现交流扫频实验,从低频到高频扫频,并观察输出电压的响应。测量并记录不同频率下的输出电压值,并绘制频率特性曲线。

5.数据处理和分析:

根据实验数据计算电压放大倍数和频率响应特性,并进行相关的数据处理和分析。

四、结果分析:

根据实验数据和计算结果,对晶体管共射极单管放大电路的放大性能进行分析和比较。可以比较不同频率下的输出电压值、电压放大倍数,并分析电路的频率响应特性。

《晶体管共射极单管放大电路》的实验报告

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《晶体管共射极单管放大电路》的实验报告实验报告

一、实验目的

1.掌握晶体管的基本工作原理;

2.学习并理解晶体管共射极单管放大电路的工作原理与特点;

3.通过实验,了解晶体管的放大特性。

二、实验原理

晶体管是一种电子管,由半导体材料制成,具有放大电信号的作用。

晶体管放大电路的基本组成是一个晶体管、若干个电阻和若干个耦合电容。晶体管共射极单管放大电路的输入信号加在基极上,输出信号从集电极上

取出。

三、实验仪器与元器件

1.示波器

2.变压器

3.电阻、电容、晶体管等

四、实验步骤

1.按照实验电路图连接好实验电路。

2.调节示波器,选择适当的时间基和增益,观察输入信号与输出信号。

3.逐渐调节电源电压,观察输出信号的变化。

4.测量电阻和电容的参数。

五、实验结果与分析

在实验中,我们观察到输入信号和输出信号的波形,并测量了电阻和

电容的参数。通过实验,我们发现:

1.输入信号与输出信号相比,输出信号幅度更大,发生了放大;

2.随着电源电压的增加,输出信号幅度也增加,但超过一定范围后会

出现饱和。

这些结果验证了晶体管共射极单管放大电路的放大特性,即将输入信

号放大输出,并且输出受限于电源电压。

六、实验总结

通过本次实验,我们掌握了晶体管的基本工作原理,了解了晶体管共

射极单管放大电路的特点,并通过实验验证了放大特性。同时,我们也学

会了使用示波器观察信号波形,并测量电阻和电容的参数。

在以后的学习和实践中,我们可以根据需要设计并搭建更复杂的放大

电路,实现更大幅度的电信号放大。掌握晶体管的原理和应用,将有助于

我们在电子领域进一步深入研究和实践。

晶体管共射极单管放大电路实验报告

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真验二晶体管共射极单管搁大器之阳早格格创做

一、真验手段

1.教会搁大器固态处事面的调式要领战丈量要领.

2.掌握搁大器电压搁大倍数的尝试要领及搁大器参数

对于搁大倍数的做用.

3.认识时常使用电子仪器及模拟电路真验设备的使用.

二、真验本理

图2—1为电阻分压式处事面宁静单管搁大器真验电路图.偏偏置电阻RB1、RB2组身分压电路,并正在

收射极中接有电阻RE,以宁静搁大器的固态处事面.

当正在搁大器的输进端加进输进旗号后,正在搁大器

的输出端即可得到一个取输进旗号相位好异、幅值被

搁大了的输出旗号,进而真止了电压搁大.

三、真验设备

1、旗号爆收器

2、单踪示波器

3、接流毫伏表

4、模拟电路真验箱

5、万用表

四、真验真质

1.丈量固态处事面

真验电路如图2—1所示,它的固态处事面估算要领为: UB≈211B B CC

B R R U R +⨯

图2—1 共射极单管搁大器真验电路图

IE =E

BE B R U U -≈Ic UCE = UCC -IC (RC +RE )

真验中丈量搁大器的固态处事面,应正在输进旗号为整的情况下举止.

1)出通电前,将搁大器输进端取天端短接,接佳电源线(注意12V 电源位子).

2)查看接线无误后,接通电源.

3)用万用表的曲流10V 挡丈量UE = 2V 安排,如果偏偏好太大可安排固态处事面(电位器RP ).而后丈量UB 、UC ,记进表2—1中.

表2—1

4)闭掉电源,断启启闭S ,用万用表的欧姆挡(1×1K )丈量RB2.将所有丈量停止记进表2—1中.

5)根据真验停止可用:IC≈IE =E E

R U 或者IC =C C CC R U U -

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实验二 晶体管共射极单管放大器

一、实验目的

1.学会放大器静态工作点的调式方法和测量方法。

2.掌握放大器电压放大倍数的测试方法及放大器参数对放大倍数的影

响。

3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、实验原理

图2—1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。偏置电阻R B1、R B2组成分压电路,并在发射极中接有电阻R E ,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号后,在放大器的输出端便可得到一个与输入信号相位相反、幅值被放大了的输出信号,从而实现了电压放大。

三、实验设备

1、 信号发生器

2、 双踪示波器

3、 交流毫伏表

4、 模拟电路实验箱

5、 万用表

四、实验内容

1.测量静态工作点

实验电路如图2—1所示,它的静态工作点估算方法为:

U B ≈

2

11B B CC

B R R U R +⨯

图2—1 共射极单管放大器实验电路图

I E =

E

BE

B R U U -≈Ic U CE = U C

C -I C (R C +R E )

实验中测量放大器的静态工作点,应在输入信号为零的情况下进行。 1)没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线(注意12V 电源位置)。

2)检查接线无误后,接通电源。

3)用万用表的直流10V 挡测量U E = 2V 左右,如果偏差太大可调节静态工作点(电位器RP )。然后测量U B 、U C ,记入表2—1中。

表2—1

B2所有测量结果记入表2—1中。 5)根据实验结果可用:I C ≈I E =

E E

R U 或I C =C

C CC R U U - U BE =U B -U E

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一、实验目的

1.理解晶体管共射极单管放大电路的工作原理;

2.掌握晶体管共射极单管放大电路的输入输出特性;

3.测量与分析晶体管共射极单管放大电路的直流工作点。

二、实验原理

(插入晶体管共射极单管放大电路图)

晶体管放大电路的工作原理是:当输入信号加到基极时,引起晶体管基极电流的变化,从而引起发射极电流的变化,使得集电极电流的变化,将输入信号放大。

三、实验器材

1.功放实验板;

2.电源;

3.被测晶体管;

4.电阻;

5.示波器;

6.信号发生器;

7.万用表。

四、实验步骤

1.按照实验电路连接图搭建电路;

2.将电源接入电路,调节电压值为所需电压;

3.连接示波器和信号发生器,调节信号发生器产生所需的输入信号;

4.测量电路的直流工作点,记录基极电压、发射极电压、集电极电压

和输出电压值;

5.测量电路的交流特性,记录输入信号与输出信号的波形,并测量增

益和频率响应。

五、实验结果与分析

1.直流工作点测量结果如下:

(插入直流工作点测量结果表格)

2.交流特性测量结果如下:

(插入交流特性测量结果表格)

根据实验结果,可以得出晶体管共射极单管放大电路的放大倍数、输

入输出特性和频率响应等。

六、实验讨论

1.整个实验过程中是否有误差或问题?导致误差或问题的原因是什么?

2.如果要改善电路的性能,有哪些方法可以进行改进?

七、实验总结

通过本实验,我对晶体管共射极单管放大电路的工作原理、特性和参

数有了更深入的了解。同时,我也学会了使用示波器、信号发生器等仪器

进行测量和分析,提高了实验操作能力。在今后的学习和工作中,我将更加熟练地运用这些知识和技能。

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大学学生实验报告

院〔系〕名称 班

专业名称

学号

实验课程名称 模拟电路实验

实验工程名称 晶体管共射极单管放大电路 实验时间

实验地点 实验成绩

指导教师签名

【实验目的】

1.学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。

2.掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。

3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

【实验仪器与材料】

1.EL-ELA-IV 的模拟电路实验箱

2.函数信号发生器

3.双踪示波器

4.交流毫伏表

5.万用电表

6.连接线假设干

【实验容与原理】

查阅资料可知实验箱中的三极管ß≈30-35,rbb ,≈200Ω

图1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。它的偏置电路采用R B1和R B2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻R E ,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端参加输入信号U i 后,在放大器的输出端便可得到一个与U i 相位相

反,幅值被放大了的输出信号U 0,从而实现了电压放大。

在右图电路中,当流过基极偏置电阻的电流远大于晶体管的基极电流时〔一般5~10倍〕,那么它的静态工作点可用下式估算:

CC B2

B1B1

B U R R R U +≈

U CE =U CC -I C 〔R C +R E 〕 电压放大倍数:be

L

C V r R R β

A // -= 输入电阻:R i =R B1 //R B2 // r be 输出电阻:R O ≈R C 由于电子器件性能的分散性比拟大,因此在设计和制作晶体管放大电路时,离不开测量和调试技术。在设计前应测量所用元器件的参数,为电路设计提供必要的依据,在完成设计和装配以后,还必须测量和调试放大器的静态工作点和各项性能指标。一个优质放大器,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。因此,除了学习放大器的理论知识和设计方法外,还必须掌握必要的测量和调试技术。

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节偏置电阻R B2的方法来改变静态工作点,如减小R B2,则可使静态工作点提高等。

图3. 电路参数对静态工作点的影响

最后还要说明的是,上面所说的工作点“偏高”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度而言,如输入信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。所以确切地说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。如需满足较大信号幅度的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。 2、放大器动态指标测试

放大器动态指标包括电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压(动态范围)和通频带等。

(1)电压放大倍数A V 的测量

调整放大器到合适的静态工作点,然后加入输入电压u i ,在输出电压u O 不失真的情况下,单独只用用交流毫伏表或者示波器测出u i 和u o 的有效值U i 和U O ,则 (2)输入电阻R i 的测量

为了测量放大器的输入电阻,按图3 电路在被测放大器的输入端与信号源之间串入一已知电阻R ,在放大器正常工作的情况下, 单独只用交流毫伏表或者示波器测出U S 和U i ,则根据输入电阻的定义可得

图4 输入、输出电阻测量电路

测量时应注意下列几点:

① 由于电阻R 两端没有电路公共接地点,所以测量R 两端电压 U R 时必须分别测出U S 和U i ,然后按U R =U S -U i 求出U R 值。

② 电阻R 的值不宜取得过大或过小,以免产生较大的测量误差,通常取R 与R i 为同一数量级为好,本实验可取R =1~2K Ω。 (3)输出电阻R 0的测量

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广州大学学生实验报告

和接入负载后的输出电压U L ,根据

O L O L

L U R R R U +=

即可求出 L L

O O 1)R U U (R -= 在测试中应注意,必须保持R L 接入前后输入信号的大小不变。

(4)最大不失真输出电压U OPP 的测量(最大动态范围)

如上所述,为了得到最大动态范围,应将静态工作点调在交流负载线的中点。为此在放大器正常工作情况下,逐步增大输入信号的幅度,并同时调节R W (改变静态工作点),用示波器观察u O ,当输出波形同时出现削底和缩顶现象(如图4)时,说明静态工作点已调在交流负载线的中点。然后反复调整输入信号,使波形输出幅度最大,且无明显失真时,用交流毫伏表测出U O (有效值),则动态范围等于

0U 22。或用示波器直接读出U OPP 来。 【实验步骤】

1.调试静态工作点

在实验箱上按电路图连接好电路,接通直流电源前,先将R W 调至最大,不接入函数信号发生器。接通+12V 电源、调节R W ,使I C =2.0mA (即U E =2.0V ), 用直流电压表测量U B 、U E 、U C 及用万用电表测量R B2值。记录于表一中。 2.测量电压放大倍数

在放大器输入端加入频率为1KHz 的正弦信号u S ,在示波器的输出端接入交流毫伏表,调节函数信号发生器的输出旋钮使放大器输入电压U i ≈10mV ,同时用示波器观察放大器输出电压u O 波形,在波形不失真的条件下,用交流毫伏表测量下述三种情况下的U O 值,并用双踪示波器观察u O 和u i 的相位关系,记录于表二中。 3.测量放大电路输入电阻和输出电阻

晶体管共射极单管放大电路实验报告

晶体管共射极单管放大电路实验报告

实验二 晶体管共射极单管放大器

一、实验目的

1.学会放大器静态工作点的调式方法与测量方法。

2.掌握放大器电压放大倍数的测试方法及放大器参数对放大倍数的影

响。

3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、实验原理

图2—1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。偏置电阻R B1、R B2组成分压电路,并在发射极中接有电阻R E ,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号后,在放大器的输出端便可得到一个与输入信号相位相反、幅值被放大了的输出信号,从而实现了电压放大。

三、实验设备

1、 信号发生器

2、 双踪示波器

3、 交流毫伏表

4、 模拟电路实验箱

5、 万用表

四、实验内容

1.测量静态工作点

实验电路如图2—1所示,它的静态工作点估算方法为:

U B ≈

2

11B B CC

B R R U R +⨯

图2—1 共射极单管放大器实验电路图

I E =

E

BE

B R U U -≈Ic U CE = U C

C -I C (R C +R E )

实验中测量放大器的静态工作点,应在输入信号为零的情况下进行。 1)没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线(注意12V 电源位置)。

2)检查接线无误后,接通电源。

3)用万用表的直流10V 挡测量U E = 2V 左右,如果偏差太大可调节静态工作点(电位器RP)。然后测量U B 、U C ,记入表2—1中。

表2—1

测 量 值

计 算 值 U B (V) U E (V) U C (V) R B2(K Ω) U BE (V) U CE (V) I C (mA) 2、6

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晶体管共射极单管放大

电路实验报告

Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

实验二 晶体管共射极单管放大器

一、实验目的

1.学会放大器静态工作点的调式方法和测量方法。

2.掌握放大器电压放大倍数的测试方法及放大器参数对放大倍数的影

响。

3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、实验原理

图2—1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。偏置电阻R B1、R B2组成分压电路,并在发射极中接有电阻R E ,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号后,在放大器的输出端便可得到一个与输入信号相位相反、幅值被放大了的输出信号,从而实现了电压放大。

三、实验设备

1、信号发生器

2、双踪示波器

3、交流毫伏表

4、模拟电路实验箱

5、万用表

四、实验内容

1.测量静态工作点

实验电路如图2—1所示,它的静态工作点估算方法为:

U B ≈

2

11B B CC

B R R U R +⨯

图2—1 共射极单管放大器实验电路图

I E =

E

BE

B R U U -≈Ic U CE = U C

C -I C (R C +R E )

实验中测量放大器的静态工作点,应在输入信号为零的情况下进行。

1)没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线(注意12V 电源位置)。

2)检查接线无误后,接通电源。

3)用万用表的直流10V 挡测量U E = 2V 左右,如果偏差太大可调节静态工作点(电位器RP )。然后测量U B 、U C ,记入表2—1中。

表2—1

测 量 值 计 算 值 U B

(V ) U E (V ) U C

(V ) R B2(K Ω) U BE (V ) U CE (V ) I C (mA )

2

60

2

B2所有测量结果记入表2—1中。 5)根据实验结果可用:I C ≈I E =

E E

R U 或I C =C

C CC R U U -

U BE =U B -U E U CE =U C -U E

计算出放大器的静态工作点。

2.测量电压放大倍数

各仪器与放大器之间的连接图

关掉电源,各电子仪器可按上图连接,为防止干扰,各仪器的公共端必须连在一起后接在公共接地端上。

1)检查线路无误后,接通电源。从信号发生器输出一个频率为1KHz 、幅值为10mv (用毫伏表测量u i )的正弦信号加入到放大器输入端。 2)用示波器观察放大器输出电压的波形,在波形不失真的条件下用交流毫伏表测量下表中三种情况下的输出电压值,记入表中。

表2—2

R C (K ) R L (K ) uo (V ) A V 2.4 ∞ 150 1.2 ∞ 75 2.4

2.4 75

3)用双踪示波器观察输入和输出波形的相位关系,并描绘它们的波形。 *4.测量输入电阻和输出电阻 根据定义:输入电阻 S i S i

i i i R u u u I u R -==

输出电阻 L L

O R u u R )(10

-=

u s

(mv) u i (mv) R i (K Ω) u L

(V) u 0

(V)

R O (K Ω) 测量值 计算值 测量值 计算值 100 10

置R C =Ω,R L =Ω,I C =,输入f =1KHz ,u i =10mV 的正弦信号,在输出电压

波形不是真的情况下,用交流毫伏表测出u S、u i和u L记入表2—3中。

断开负载电阻R L,保持u S不变,测量输出电压u0,记入表2—3中。五、实验报告

1.列表整理实验结果,把实测的静态工作点与理论值进行比较、分析。

实测的静态工作点与理论值基本一致,实测U BE=U B-U E=,而理论为,产生误差的原因可能是U B、U E的值接近,这种接近的两个量相减的间接测量,则合成相对误差就比较大了。

2.分析静态工作点对放大器性能的影响。

答:静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。

如工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时u。的负半周将被削底;

如工作点偏低则易产生截止,即u。的正半周被缩顶(一般截止失真不如饱和失真明显)。这些情况都不符合不失真放大的要求。所以在选定工作点以后还必须进行动态测试,即在放大器的输入端加入一定的ui,以检查输出电压u。的大小和波形是否满足要求。如不满足,则应调节静态工作点的位置。

3.怎样测量R B2阻值

答:测量在线电阻时,要确认被测电路没有并联支路并且被测电路所有电源已关断及所有电容已完全放电时,才可进行;因此本实验测量R B2时要将开关K断开。测量前先将开关转到电阻X1K档,然后把红、黑表笔短路,调整“0Ω”调整器,使指针指在0Ω位置上(万用表测量电阻时不同倍率档的零点不同,每换一档都应重新进行一次调零。),再把红、黑表笔分开去测被测电阻的两端,即可测出被测电阻R B2的阻值。

4.总结放大器的参数对电压放大倍数的影响及输入输出波形的相位如何。

答:由表2—2的实验结果可知:在静态工作点相同情况下

① R L越大,A V越大;R L越小,A V越小;

② R C越大,A V越大;R C越小,A V越小; A V与R L//R C成正比。实验满足

be C

L V r R

R A //

β

-

=公式。

③输入u i与输出u o的波形相位相反。

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