单管放大器实验报告实验总结
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篇一:单管放大电路实验报告
单管放大电路
一、实验目的
1.掌握放大电路直流工作点的调整与测量方法;2.掌握放大电路主要性能指标的测量方法;3.了解直流工作点对放大电路动态特性的影响;4.掌握射极负反馈电阻对放大电路特性的影响;5.了解射极跟随器的基本特性。
二、实验电路
实验电路如图2.1所示。图中可变电阻Rw是为调节晶体管静态工作点而设置的。
三、实验原理1.静态工作点的估算
将基极偏置电路Vcc,Rb1和Rb2用戴维南定理等效成电压源。
开路电压Vbb?
Rb2
Vcc,内阻
Rb1?Rb2
Rb?Rb1//Rb2
则IbQ?
Vbb?VbeQ
Rb?(??1)(Re1?Re2)
,IcQ??IbQ
VceQ?Vcc?(Rc?Re1?Re2)IcQ
可见,静态工作点与电路元件参数及晶体管β均有关。
在实际工作中,一般是通过改变上偏置电阻Rb1(调节电位器Rw)来调节静态工作点的。Rw调大,工作点降低(IcQ 减小),Rw调小,工作点升高(IcQ增加)。
一般为方便起见,通过间接方法测量IcQ,先测Ve,IcQ?IeQ?Ve/(Re1?Re2)。
2.放大电路的电压增益与输入、输出电阻
?u?
??(Rc//RL)
Ri?Rb1//Rb2//rbeRo?Rc
rbe
式中晶体管的输入电阻rbe=rbb′+(β+1)VT/IeQ ≈rbb′+(β+1)×26/IcQ(室温)。
3.放大电路电压增益的幅频特性
放大电路一般含有电抗元件,使得电路对不同频率的信号具有不同的放大能力,即电压增益是频率的函数。电压增益的大小与频率的函数关系即是幅频特性。一般用逐点法进行测量。测量时要保持输入信号幅度不变,改变信号的频率,逐点测量不同频率点的电压增益,以各点数据描绘出特性曲线。由曲线确定出放大电路的上、下限截止频率fh、fL和频带宽度bw=fh-fL。
需要注意,测量放大电路的动态指标必须在输出波形不失真的条件下进行,因此输入信号不能太大,一般应使用示波器监视输出电压波形。
三、预习计算1.当=时
由实验原理知计算结果如下:
IeQ=IbQ=
β+1β1β
IcQ=1mA
IcQ=4.878μA
ucQ=Vcc?IcQ×Rc=8.7VueQ=IeQ×Re=1×
1.2=1.2VuceQ=ucQ?ueQ=8.7?1.2=7.5V
rbe=rbb′+1+β
uT26
=650+206×=6.006kΩeQubQ=ueQ+0.7=1.9VVcc?ubQubQ
=IbQ+wb1b2
可以解出Rw=40.78kΩ
由此可以计算出该放大电路的输入电阻Ri=Rw+Rb1∥Rb2∥rbe=4.06kΩ输出电阻为Ro≈Rc=3.3kΩ=uo=?β电压增益Au
u
i
Rc∥RLrbe
=?68.39
2.当=时
由实验原理知计算结果如下:
IeQ=
β+1β1β
IcQ=2mA
IbQ=IcQ=9.76μA
ucQ=Vcc?IcQ×Rc=5.4VueQ=IeQ×Re=2×
1.2=
2.4VuceQ=ucQ?ueQ=5.4?2.4=3V
rbe=rbb′+1+β
uT26
=650+206×=3.328kΩeQubQ=ueQ+0.7=3.1V
利用回路的分压特性ubQ≈可以解得Rw=5.12kΩ
由此可以计算出该放大电路的输入电阻Ri=Rw+Rb1∥
Rb2∥rbe=2.5kΩ输出电阻为Ro≈Rc=3.3kΩ=uo=?β电压增益Au
u
i
Rb2
Rw+Rb1+Rb2
×Vcc
Rc∥RLrbe
=?123.4
3.当与并联时
IcQ=1mA时,可知Rw=40.78kΩ仍然成立,而此时:
=
??0??Rc∥RL=?=?8.7be+β+1??e1
Ri=Rw+Rb1∥Rb2∥rbe+β+11=9.91kΩ
Ro≈Rc=3.3kΩ
四、仿真结果
搭建电路如下:
1.静态工作点的调整
用参数扫描找到静态时使IcQ=1mA的电阻Rw=38.9kΩ
篇二:单管放大器实验报告
共发射极放大电路的分析与综合(计算与设计)实验报告
1、实验时间
10月24日(周五)17:50-21:00
2、实验地点实验楼902
3、实验材料
电阻:100Ω、1kΩ、5kΩ、10kΩ、51kΩ、220kΩ电容:47μF电阻箱
电源:12V直流电压源,50mV1Khz0°交流电压源bJT:2n5551示波器、万用表
4、电路原理图
5、分析过程及结果一、直流分析1.画出直流通路
图中,晶体管β=210
2.欲使ucQ=6V,求:pot1
由ucQ?ucc?IcQR3可得IbQ?
IcQ
?
?5.7?10?3mA
R2
ubb?ucc
pot1?R1?R2ubb?ube(on)
IbQ?
Rb?(1??)Re
可解得pot1?120k?