北航电子电路实验报告三

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北航ARM9实验报告:实验3uCOS-II实验

北航ARM9实验报告:实验3uCOS-II实验

北航ARM9实验报告:实验3uCOS-II实验北航 ARM9 实验报告:实验 3uCOSII 实验一、实验目的本次实验的主要目的是深入了解和掌握 uCOSII 实时操作系统在ARM9 平台上的移植和应用。

通过实际操作,熟悉 uCOSII 的任务管理、内存管理、中断处理等核心机制,提高对实时操作系统的理解和应用能力,为后续的嵌入式系统开发打下坚实的基础。

二、实验环境1、硬件环境:ARM9 开发板、PC 机。

2、软件环境:Keil MDK 集成开发环境、uCOSII 源代码。

三、实验原理uCOSII 是一个可裁剪、可剥夺型的多任务实时内核,具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点。

其基本原理包括任务管理、任务调度、时间管理、内存管理和中断管理等。

任务管理:uCOSII 中的任务是一个独立的执行流,每个任务都有自己的堆栈空间和任务控制块(TCB)。

任务可以处于就绪、运行、等待、挂起等状态。

任务调度:采用基于优先级的抢占式调度算法,始终让优先级最高的就绪任务运行。

时间管理:通过系统时钟节拍来实现任务的延时和定时功能。

内存管理:提供了简单的内存分区管理和内存块管理机制。

中断管理:支持中断嵌套,在中断服务程序中可以进行任务切换。

四、实验步骤1、建立工程在 Keil MDK 中创建一个新的工程,选择对应的 ARM9 芯片型号,并配置相关的编译选项。

2、导入 uCOSII 源代码将 uCOSII 的源代码导入到工程中,并对相关的文件进行配置,如设置任务堆栈大小、系统时钟节拍频率等。

3、编写任务函数根据实验要求,编写多个任务函数,每个任务实现不同的功能。

4、创建任务在主函数中使用 uCOSII 提供的 API 函数创建任务,并设置任务的优先级。

5、启动操作系统调用 uCOSII 的启动函数,使操作系统开始运行,进行任务调度。

6、调试与测试通过单步调试、查看变量值和输出信息等方式,对系统的运行情况进行调试和测试,确保任务的执行符合预期。

北航电力电子实验报告

北航电力电子实验报告

电力电子实验报告学号12031006王天然实验一功率场效应晶体管(MOSFET)特性与驱动电路研究一.实验目的:1.熟悉MOSFET主要参数的测量方法2.掌握MOSEET对驱动电路的要求3.掌握一个实用驱动电路的工作原理与调试方法二.实验设备和仪器1.NMCL-07电力电子实验箱中的MOSFET与PWM波形发生器部分2.双踪示波器3.安培表(实验箱自带)4.电压表(使用万用表的直流电压档) 三.实验方法1.MOSFET 主要参数测试 (1)开启阀值电压V GS(th)测试开启阀值电压简称开启电压,是指器件流过一定量的漏极电流时(通常取漏极电流I D =1mA)的最小栅源极电压。

在主回路的“1”端与MOS 管的“25”端之间串入毫安表(箱上自带的数字安培表表头),测量漏极电流I D ,将主回路的“3”与“4”端分别与MOS 管的“24”与“23”相连,再在“24”与“23”端间接入电压表, 测量MOS 管的栅源电压Vgs ,并将主回路电位器RP 左旋到底,使Vgs=0。

图2-2 MOSFET实验电路将电位器RP逐渐向右旋转,边旋转边监视毫安表的读数,当漏极电流I D=1mA时的栅源电压值即为开启阀值电压V GS(th)。

读取6—7组I D、Vgs,其中I D=1mA必测,填入下表中。

I D0.2 0.5 1 5 100 200 500 (mA)Vgs2.64 2.72 2.863.04 3.50 3.63 3.89 (V)(2)跨导g FS测试双极型晶体管(GTR)通常用h FE(β)表示其增益,功率MOSFET器件以跨导g FS表示其增益。

跨导的定义为漏极电流的小变化与相应的栅源电压小变化量之比,即g FS=△I D/△V GS。

★注意典型的跨导额定值是在1/2额定漏极电流和V DS=15V下测得,受条件限制,实验中只能测到1/5额定漏极电流值,因此重点是掌握跨导的测量及计算方法。

根据上一步得到的测量数值,计算gFS=0.0038ΩI D(mA)0.2 0.5 1 5 10 100 200 500Vgs(V) 2.64 2.72 2.86 3.04 3.13 3.5 3.63 3.89g FS0.0038 0.0036 0.0222 0.0556 0.2432 0.7692 1.1538DS导通电阻定义为R DS=V DS/I D将电压表接至MOS 管的“25”与“23”两端,测量U DS,其余接线同上。

北航电路实验报告

北航电路实验报告

实验一、组合逻辑电路一、实验目的(1)熟悉集成电路的引脚排列(2)掌握TTL门电路逻辑功能的测试方法(3)掌握TTL组合逻辑电路的实际方法,完成单元功能电路的设计(4)熟悉中规模集成电路译码器、数据译码器的性能与应用(5)掌握数字电子技术实验箱的功能及使用方法二、仪器设备(1)双踪示波器1台(2)500型万用表1台(3)数字逻辑实验箱(4)74LS00(5)74LS39(6)74LS153三、用两片74LS00自拟一个三人表决电路设三输入分别为A、B、C,当两人以上同意时发光二极管亮真值表如下1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1电路图如下:运行结果如下所示。

一人按下:二人按下:三人按下:2、设计一个三输入三输出的逻辑电路真值表如下用两个数据选择器74LS153设计电路,电路图如下:红绿灯亮:黄红灯亮:绿黄灯亮:实验二、时序逻辑电路一、实验目的(1)掌握D触发器和JK触发器逻辑功能的测试方法(2)掌握74LS161功能和引脚图,设计和实现具有一定功能的时序逻辑电路,体会不同控制端在电路设计中的作用(3)了解所用总规模集成器件的性能和应用二、仪器设备(1)双踪示波器1台(2)500型万用表1台(3)数字逻辑实验箱(4)74LS74(5)74LS20(6)74LS00(7)74LS161三、实验原理与内容1、利用2片74LS74、1片74LS20和2片74LS00设计一个4人抢答器。

电路图如下:主持人未按下抢答无效:A完成抢答其他选手按下无效:抢答完成后选手松开按钮灯保持不灭:2、利用中规模计数器74LS161实现任意进制计数器(1)用预置数置0实现七进制计数器电路图如下:计数为3的图片:计数为6的图片:,.。

电子电路实训实验报告

电子电路实训实验报告

一、实验目的通过本次电子电路实训实验,掌握电子电路的基本原理和实验技能,了解电子电路的设计与调试方法,培养动手操作能力和分析解决问题的能力。

二、实验原理电子电路是利用电子元件(如电阻、电容、电感、晶体管等)组成的电路,用于实现信号的产生、传输、处理和转换等功能。

本次实验主要涉及以下几种电路:1. 电阻分压电路:用于实现电压的分配和调节。

2. 晶体管放大电路:用于实现信号的放大。

3. 滤波电路:用于实现信号的筛选和分离。

4. 振荡电路:用于产生稳定的正弦波信号。

三、实验器材1. 电子元器件:电阻、电容、电感、晶体管、二极管等。

2. 仪器设备:示波器、万用表、电源、面包板等。

3. 工具:电烙铁、焊锡丝、剪刀、镊子等。

四、实验步骤1. 电阻分压电路实验(1)搭建电阻分压电路,将电阻按照一定比例连接。

(2)使用万用表测量电阻两端电压,记录数据。

(3)根据理论计算公式,计算实际电压与理论电压的误差。

2. 晶体管放大电路实验(1)搭建晶体管放大电路,连接晶体管、电阻、电容等元件。

(2)调整电路参数,观察输出信号的变化。

(3)使用示波器观察放大电路的输入、输出波形,分析电路性能。

3. 滤波电路实验(1)搭建滤波电路,连接电阻、电容、电感等元件。

(2)调整电路参数,观察滤波效果。

(3)使用示波器观察滤波电路的输入、输出波形,分析电路性能。

4. 振荡电路实验(1)搭建振荡电路,连接晶体管、电阻、电容等元件。

(2)调整电路参数,观察振荡波形。

(3)使用示波器观察振荡电路的输出波形,分析电路性能。

五、实验结果与分析1. 电阻分压电路实验结果:实际电压与理论电压误差较小,说明电阻分压电路性能良好。

2. 晶体管放大电路实验结果:放大电路能够放大输入信号,输出波形稳定,说明电路性能良好。

3. 滤波电路实验结果:滤波电路能够有效筛选信号,输出波形清晰,说明电路性能良好。

4. 振荡电路实验结果:振荡电路能够产生稳定的正弦波信号,输出波形稳定,说明电路性能良好。

北航电子实习模拟部分实验报告3

北航电子实习模拟部分实验报告3

实验三:差动放大器分析与设计一、实验目的(1)通过使用Multisim来仿真电路,测试差分放大电路的静态工作点、差模电压放大倍数、输入电阻、输出电阻;(2)加深对差分放大电路工作原理的理解;(3)通过仿真,体会差分放大电路对温漂的抑制作用二、实验步骤(1)请对该电路进行直流工作点分析,进而判断电路的工作状态。

(2)请利用软件提供的电流表测出电流源提供给差放的静态工作电流。

(3)请利用软件提供的各种测量仪表测出该电路的输入、输出电阻。

(4)请利用软件提供的各种测量仪表测出该电路的单端出差模放大倍数。

(5)请利用软件提供的各种测量仪表测出该电路的幅频、相频特性曲线。

(6)请利用交流分析功能给出该电路的幅频、相频特性曲线。

(7)请利用温度扫描功能给出工作温度从0℃变化到100℃时,输出波形的变化。

*(8)根据前面得到的静态工作点,请设计一单管共射电路,使其工作点和图3电路的静态工作点一样。

利用温度扫描功能,给出单管共射电路工作温度从0℃变化到100℃时,输出波形的变化,比较单管共射电路与共射差分电路的区别。

三、实验问题(1)根据直流工作点分析的结果,说明该电路的工作状态。

(2)请画出测量电流源提供给差放的静态工作电流时,电流表在电路中的接法,并说明电流表的各项参数设置。

(3)详细说明测量输入、输出电阻的方法(操作步骤),并给出其值。

(4)详细说明测量差模放大倍数的方法(操作步骤),并给出其值。

(5)详细说明两种测量幅频、相频特性曲线的方法(操作步骤),并分别画出幅频、相频特性曲线。

*(6)对比实验步骤(7)和(8)的结果,你有何结论?(7)对比实验步骤(4)和(9)的结果,你有何结论?(8)请分析并总结仿真结论与体会。

四、实验结果0)实验电路图根据实验要求,画出实验电路图如下所示1)直流静态工作点分析其中,V(2)=-2.11726mV,V(3)=11.63205V,V(4)=-585.02429mV。

北航_电子实习_数字部分实验报告

北航_电子实习_数字部分实验报告

报告名称:电子电路设计训练数字部分学院:仪器科学与光电工程学院目录实验报告概述: (3)一、选做实验总结: (3)(1)补充练习2:楼梯灯设计 (3)(2)练习题6:用两种不同的设计方法设计一个功能相同的模块,完成4个数据的冒泡排序 (5)(3)练习题3:利用10MB的时钟,设计一个单周期形状的周期波形 (6)(4)练习题4:运用always块设计一个8路数据选择器 (6)(5)练习题5:设计一个带控制端的逻辑运算电路 (7)二、必做实验总结: (7)(1)练习一:简单组合逻辑设计 (7)(2)练习三:利用条件语句实现计数分频失序电路 (7)(3)练习四:阻塞赋值与非阻塞赋值得区别 (8)(4)练习五:用always块实现较复杂的组合逻辑电路 (8)(5)练习六:在verilog HDL中使用函数 (9)(6)练习七:在verilog HDL中使用任务 (9)(7)练习八:利用有限状态机进行时许逻辑设计 (10)三、实验总结及体会: (10)四、选作程序源代码 (11)(1)练习题3:利用10MB的时钟,设计一个单周期形状的周期波形 (11)(2)练习题4:运用always块设计一个8路数据选择器 (12)(3)练习题5:设计一个带控制端的逻辑运算电路 (13)(4)练习题6:用两种不同的设计方法设计一个功能相同的模块,完成4个数据的冒泡排序 (14)(5)补充练习2:楼梯灯设计 (16)图表目录Figure 1 楼梯灯任务4 (5)Figure 2 组合逻辑 (5)Figure 3 时序逻辑 (6)Figure 4 周期波形 (6)Figure 5 8路数据选择器 (6)Figure 6 逻辑运算电路 (7)Figure 7 组合逻辑设计 (7)Figure 8 计数分频时序电路 (8)Figure 9 阻塞赋值与非阻塞赋值得区别 (8)Figure 10 always块组合逻辑电路 (9)Figure 11 使用函数 (9)Figure 12 使用任务 (10)Figure 13 有限状态机 (10)电子电路设计训练(数字部分)实验报告实验报告概述:本实验报告为对四次电子电路设计训练(数字部分)实验的总结,主要包括以下四部分:第一部分为选做实验总结,主要包括每个选择实验的设计思路、运行结果、注意事项、心得体会;第二部分为必做实验总结,包括运行结果、总结、心得体会;第三部分为课程总结和体会,是对全部实验及课程的总结;第四部分为选做实验部分源代码;一、选做实验总结:(1)补充练习2:楼梯灯设计设计思路:本题给出楼梯的运行规则,并分别给与四个相应任务进行编程设计,考虑到程序的通用性及FPGA高速并行处理的优点,主要思路如下:根据运行规则(8s内和大于8s等),对每个灯的相应状态进行编程,设计时序逻辑及有限状态机;由于在总体上看,每个灯的状态变化相对独立(只有一个人上楼除外),故对每个灯编程所得到的程序代码可通用于其它灯(只需要改变相应寄存器定义即可),此即为灯控制模块,对4个不同的任务,只需设计其它部分判断逻辑,即可完成任务要求;如此设计,可大大提高程序设计效率、易用性,同时如果面对更多的灯控制需要,也可快速进行修改部署。

北航电子电路设计训练模拟部分实验报告

北航电子电路设计训练模拟部分实验报告

北航电子电路设计训练模拟部分实验报告电子电路设计训练模拟部分实验实验报告实验一:共射放大器分析与设计1.目的:(1)进一步了解Multisim的各项功能,熟练掌握其使用方法,为后续课程打好基础。

(2)通过使用Multisim来仿真电路,测试如图1所示的单管共射放大电路的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻,并观察静态工作点的变化对输出波形的影响。

(3 )加深对放大电路工作原理的理解和参数变化对输出波形的影响。

(4)观察失真现象,了解其产生的原因。

■ ■ ■…- n - - ■- r f - - "一Lr-t-g-.I. .1 4l.4h.l- ■JLJIi.lb _...... vcc图1实验一电路图2.步骤:(1)请对该电路进行直流工作点分析,进而判断管子的工作状态。

(2)请利用软件提供的各种测量仪表测出该电路的输入电阻。

(3)请利用软件提供的各种测量仪表测出该电路的输出电阻。

(4)请利用软件提供的各种测量仪表测出该电路的幅频、相频特性曲线。

(5)请利用交流分析功能给出该电路的幅频、相频特性曲线。

(6)请分别在30Hz、1KHz lOOKHz 4MHz和100MHz这5个频点利用示波器测出输入和输出的关系,并仔细观察放大倍数和相位差。

(提示:在上述实验步骤中,建议使用普通的2N2222A三极管,并请注意信号源幅度和频率的选取,否则将得不到正确的结果。

)3.实验结果及分析:(1)根据直流工作点分析的结果,说明该电路的工作状态。

由simulate->analyses->DC operating point, 可测得该电路的静态工作点为:.Ls>lOtnVrffls1000 Hz0s..............R4j.4kQ::由V(5)>V(4)>V(2),可知,晶体管发射结导通,且发射结正偏,集 电结反偏,晶体管工作在放大状态。

(2)详细说明测量输入电阻的方法(操作步骤),并给出其值图3输入电阻测量使用交流模式的电流表接在电路的输入端测量输入电压和输入电 流,如图所示,可得输入电阻:R +需料3碎。

北航实验报告实验实验

北航实验报告实验实验

实验三UC-OS移植实验一、实验目的在内核移植了uCOS-II 的处理器上创建任务。

二、实验内容1.运行实验十,在超级终端上观察四个任务的切换。

2. 任务1~3,每个控制“红”、“绿”、“蓝”一种颜色的显示,适当增加OSTimeDly()的时间,且优先级高的任务延时时间加长,以便看清三种颜色。

3.引入一个全局变量 BOOLEAN ac_key,解决完整刷屏问题。

4. #define rUTRSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x)#define RdURXH0()(*(volatile unsigned char *)0x)当键盘有输入时在超级终端上显示相应的字符。

三、实验设备硬件:ARM嵌入式开发平台、用于ARM920T的JTAG仿真器、PC机Pentium100以上。

软件:PC机操作系统Win2000或WinXP、ARM 集成开发环境、仿真器驱动程序、超级终端通讯程序。

四、实验原理所谓移植,指的是一个操作系统可以在某个微处理器或者微控制器上运行。

虽然uCOS-II的大部分源代码是用C语言写成的,仍需要用C语言和汇编语言完成一些与处理器相关的代码。

比如:uCOS-II在读写处理器、寄存器时只能通过汇编语言来实现。

因为uCOS-II在设计的时候就己经充分考虑了可移植性,所以,uCOS-II的移植还是比较容易的。

要使uCOS一工工可以正常工作,处理器必须满足以下要求:1)处理器的C编译器能产生可重入代码。

2)在程序中可以打开或者关闭中断。

3)处理器支持中断,并A能产生定时中断(通常在10Hz}1000Hz之间)。

4)处理器支持能够容纳一定量数据的硬件堆栈。

5)处理器有将堆栈指针和其它CPU寄存器存储和读出到堆栈(或者内存)的指令。

uCOS-II进行任务调度的时候,会把当前任务的CPU寄存器存放到此任务的堆栈中,然后,再从另一个任务的堆栈中恢复原来的工作寄存器,继续运行另一个任务。

北航电力电子实验报告

北航电力电子实验报告

北航电力电子实验报告一、实验目的电力电子是指能够对电能进行控制、调节和变换的设备和技术。

本实验旨在通过对电力电子元件和电路的实际操作,了解电力电子的基本原理和工作特性,掌握电力电子技术的应用。

二、实验内容1.了解电力电子元件的工作原理和特性,包括二极管、晶闸管、MOSFET等。

2.使用电力电子元件搭建基本电力电子实验电路,包括电压倍增器、交流调压电路等。

3.对电力电子元件和电路进行实验调试,观察和测量电路中电压、电流等参数。

4.记录实验结果,撰写实验报告。

三、实验步骤1.根据实验要求和提供的材料,准备实验所需的电力电子元件和电路板。

2.根据实验指导书的要求,依次搭建不同的电力电子电路。

3.使用万用表、示波器等测试仪器,对电路中的电压、电流等参数进行测量和观察。

4.调试电路,观察电力电子元件的工作情况,并记录实验数据。

5.完成实验后,将实验所用的设备归还到指定位置,整理实验报告。

四、实验结果分析本实验以搭建电压倍增器为例,观察和测量了电压倍增器电路中的输入电压、输出电压和负载电流等参数。

通过实验发现,当输入电压为直流电压时,输出电压比输入电压高;当输入电压为交流电压时,输出电压也为交流电压,但其幅值大于输入电压。

此外,当负载电流增加时,电路中的电流也相应增加,但电压倍增器的输出稳定性有一定的局限性,不适用于所有场合。

五、实验总结通过本次实验,我深入了解了电力电子元件和电路的工作原理和特性,通过实际操作和测量,进一步加深了对电力电子技术的理解。

实验过程中,我掌握了搭建和调试电力电子电路的方法和技巧,提高了实际操作的能力。

同时,也意识到了电力电子技术在现代工程和生活中的广泛应用,对工程实践有着重要的意义。

在未来的学习和实践中,我将进一步探索和应用电力电子技术,为工程和生活提供更好的解决方案。

同时,也要不断学习和更新电力电子技术的知识,跟随科技的发展,不断提升自己的专业素养和技能水平。

北航电路实验报告

北航电路实验报告

北航电路实验报告北航电路实验报告引言北航电路实验是电子信息工程专业学生必修的一门实践课程,旨在帮助学生理解和掌握电路的基本原理和实验技巧。

本文将对北航电路实验进行详细的报告和分析,以便更好地总结和应用所学知识。

实验一:电路基础实验电路基础实验是北航电路实验的第一次实践活动,通过搭建简单的电路并测量电流和电压,学生可以对电路的基本概念和特性有一个初步的了解。

首先,我们使用面包板搭建了一个简单的电路,包括电源、电阻和电流表。

然后,我们通过改变电阻的大小,测量了电路中的电流和电压。

实验结果表明,电流与电压成正比,而电阻则影响电流的大小。

实验二:交流电路实验交流电路实验是北航电路实验的第二个实践环节,通过使用交流电源和各种电路元件,学生可以研究交流电路的特性和行为。

我们首先搭建了一个简单的交流电路,包括交流电源、电感和电容。

然后,我们测量了电路中的电流和电压,并绘制了电流和电压随时间变化的波形图。

实验结果表明,电感和电容对交流电路的行为有重要影响,可以产生滤波、延时等效果。

实验三:放大电路实验放大电路实验是北航电路实验的第三个实践环节,通过使用放大器和各种电路元件,学生可以研究电路的放大效果和信号处理。

我们首先搭建了一个简单的放大电路,包括放大器、电阻和信号源。

然后,我们输入不同幅度和频率的信号,并测量输出信号的幅度和频率。

实验结果表明,放大器可以放大输入信号的幅度,同时也会对信号的频率产生一定的影响。

实验四:滤波电路实验滤波电路实验是北航电路实验的第四个实践环节,通过使用滤波器和各种电路元件,学生可以研究电路的滤波效果和频率响应。

我们首先搭建了一个简单的滤波电路,包括滤波器、电容和电阻。

然后,我们输入不同频率的信号,并测量输出信号的幅度和相位。

实验结果表明,滤波器可以对输入信号进行频率选择,滤除不需要的频率成分。

实验五:数字电路实验数字电路实验是北航电路实验的最后一个实践环节,通过使用数字电路元件和逻辑门,学生可以研究电路的逻辑运算和数字信号处理。

北航光电子技术实验报告

北航光电子技术实验报告

北航光电子技术实验报告一、实验目的本次实验旨在使学生了解光电子技术的基本原理和应用,通过实验操作加深对光电子器件特性的认识,提高学生的动手能力和实验技能,培养学生解决实际问题的能力。

二、实验原理光电子技术是研究光与电子相互作用的科学,涉及光的产生、传输、检测以及光信号处理等多个方面。

本次实验主要围绕光的产生和检测进行,使用LED作为光源,光敏电阻作为光信号的检测元件,通过测量不同条件下的光电流,了解光电子器件的工作原理和性能。

三、实验设备与材料1. LED灯2. 光敏电阻3. 电源4. 万用表5. 电阻、电容等电子元件6. 面包板及连接线四、实验步骤1. 搭建电路:在面包板上搭建一个简单的电路,将LED灯与光敏电阻串联,通过调节电源电压,使LED灯发光。

2. 测量光电流:使用万用表测量光敏电阻两端的电压,记录不同电压下的光电流值。

3. 改变光源:更换不同颜色的LED灯,重复步骤2,观察光电流的变化。

4. 光信号调制:通过改变LED灯的亮灭频率,模拟光信号的调制过程,测量光敏电阻的响应。

5. 数据记录:记录所有实验数据,包括不同光源下的光电流值,以及光信号调制时的响应情况。

五、实验结果通过实验,我们得到了以下结果:1. 不同颜色的LED灯发光时,光敏电阻的光电流值不同,其中红色LED灯下的光电流最小,蓝色LED灯下的光电流最大。

2. 随着LED灯电压的增加,光电流值呈线性增加。

3. 在光信号调制过程中,光敏电阻能够灵敏地响应光信号的变化,光电流随光信号的亮灭而变化。

六、实验分析1. 光敏电阻对不同颜色的光响应不同,这与光敏电阻的光敏材料有关,不同材料对不同波长的光敏感度不同。

2. 光电流与LED灯电压的关系表明,光电流的大小与光源的亮度成正比,即光源越亮,产生的光电流越大。

3. 光信号调制实验结果表明,光电子器件可以用于光通信领域,实现光信号的传输和处理。

七、结论通过本次实验,我们深入了解了光电子技术的基本原理和应用,掌握了光电子器件的工作原理和性能。

电子电路实验三-实验报告

电子电路实验三-实验报告

电子电路实验三-实验报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:实验三负反馈放大电路实验报告一、实验数据处理1.实验电路图根据实际的实验电路,利用Multisim得到电路图如下:(1)两级放大电路(2)两级放大电路(闭环)(3)电流并联负反馈放大电路2.数据处理(1)两级放大电路的调试第一级电路:调整电阻参数,使得静态工作点满足:IDQ约为2mA,UGDQ<-4V。

记录并计算电路参数及静态工作点的相关数据(IDQ,UGSQ,UA,US、UGDQ)。

IDQ UGSQ UA US UGDQ 2.014mA -1.28V 5.77V 7.05V -6.06V 第二级电路:通过调节Rb2,使得静态工作点满足:ICQ约为2mA,UCEQ=2~3V。

记录电路参数及静态工作点的相关数据(ICQ,UCEQ)。

ICQ UCEQ2.003mA 2.958V输入正弦信号Us,幅度为10mV,频率为10kHz,测量并记录电路的电压放大倍数、及输入电阻Ri和输出电阻Ro。

Au1 Au Ri Ro0.783 -152.7 90.75kΩ 3227.2Ω(2)两级放大电路闭环测试在上述两级放大电路中,引入电压并联负反馈。

合理选取电阻R的阻值,使得闭环电压放大倍数的数值约为10。

输入正弦信号Us,幅度为100mV,频率为10kHz,测量并记录闭环电压放大倍数输入电阻Rif和输出电阻Rof。

Ausf Rif Rof-9.94 638.2Ω232.9Ω(3)电流并联负反馈放大电路输入正弦信号Us,幅度为100mV,频率为10kHz,测量并记录闭环电压放大倍数输入电阻Rif和输出电阻Rof。

Ausf Rif Rof8.26 335.0Ω3280.0Ω3.误差分析利用相对误差公式:相对误差仿真值实测值实测值得各组数据的相对误差如下表:仿真值实测值相对误差/% IDQ/mA 2.077 2.014 3.13UA/V 5.994 5.770 3.88 UGDQ/V -5.994 -6.060 -1.09 ICQ/mA 2.018 2.003 0.75 UCEQ/V 2.908 2.958 -1.69Au1 0.796 0.783 1.66Au -154.2 -152.7 0.98 Ri/ kΩ90.76 90.75 0.01Ro/Ω2866.0 3227.2 -11.2Ausf -10.03 -9.94 0.91Rif/Ω618.8 638.2 -3.04 Rof/Ω214.57 232.90 -7.87提高电路各组数据的相对误差如下表:仿真值实测值相对误差/% Ausf 9.44 8.26 14.29Rif 305.4 335.0 -8.84Rof 3470.7 3280.0 5.81误差分析:(1)由上表可得知,两级放大电路实验中,开环输出电阻Ro及闭环输出电阻Rof仿真值与实测值的相对误差较大;电流并联负反馈电路中,三组数据仿真值与实测值的相对误差均较大。

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实验三差动放大器的分析与设计实验电路
在Multisim11中搭建如下电器元件:
实验内容
1请对该电路进行直流工作点分析,进而判断管子的工作状态
对该电路进行直流工作点分析,结果截图如图所示:
其中,V(10)=9.75915V,V(1)=-9.92162mV,V(3)=-659.58638mV。

对此数据分析,可知:
U C=9.759V
U B=-0.0099V
U E=-0.6596V
由于发射结正偏,集电结反偏,故推断,该NPN型三极管工作在放大区。

2测量电流源供给差放的静态工作电流
操作步骤:在如图位置串联万用表,测量直流电流,如下图所示
测得:I=4.502mA
3 测量输入、输出电阻
输入电阻:在输入端并联万用表,测量输入电压;然后串联万用表,测量输出电压,如下图所示。

测得:Ui=83.783mV,Ii=8.263μA
∴Ri=Ui/Ii=10.14kΩ
输出电阻:将输入电压源短路,同时在输出端串接电压源,然后如图所示分别测量电压电流
测得:Io=50.867μA,Uo=99.996mV,进而可求的Ro=1.97kΩ
4 利用软件提供的测量仪表测出单端差模放大倍数
分别测量输入和输出交流电压,可知Av=-1.83*1000/92.872=-19.7
5 利用软件提供的测量仪表测出幅频、相频特性曲线
选中xbp表,将其IN并联在输入端,其OUT并联在输出端,点击运行即可观察电路的幅频、相频特性曲线。

6 利用交流分析功能测出电路的幅频、相频特性曲线
选择交流分析,得到曲线如下图
7利用温度扫描功能给出工作温度从0摄氏度到100摄氏度变化时,输出波形的变化
选择温度扫描分析,得到曲线如下图
8设计如下电路,利用温度扫描功能给出工作温度从0摄氏度到100摄氏度变化时,输出波形的变化
选择温度扫描分析,得到曲线如下图
由(7)和(8)的对比,可以得出结论:差放电路能够很好的防止温度漂移引起的各种误差。

9测量以下电路差模放大倍数
测得:Av=-1.543*1000/95.946=-16。

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