实验二 焊接的技术训练(自制单管共射放大电路)
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 ≈211B B CCB R R U R +⨯图2—1 共射极单管放大器实验电路图I E =EBEB R U U -≈Ic U CE = U CC -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—1B2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 ER U 或I C =CC CC R U U - U BE =U B -U EU 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。
电子技术实验二单管放大电路
实验二单管交流放大电路1.实验目的(1)掌握放大器静态工作点的测试方法,观察静态工作点的改变对输出波形的影响。
(2)学会测量交流电压参数,计算出电路电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。
(3)通过实验掌握三极管共射极放大电路特点。
(4)练习使用信号发生器、交流毫伏表和示波器。
2.实验原理实验测量的原理电路如图4-3-1所示。
图4-3-1 交流放大电路实验原理图(1)电压放大倍数Au的测量在放大器输出电压不失真的条件下,测量图4-3-1中U i和U0的值,则(2)输入电阻r的测量i放大器的输入电阻r i就是从放大器输入端看进去的等效电阻,如图4-3-1所示。
不同组态的放大器其输入电阻值差别很大。
有的r i较小,如共射极接法的放大器;有的r i较高,如共集电极接法的放大器(射极输出器)。
为了减小测量误差,通常采用两种测量方法。
放大器的输入电阻r i不太大时的测量方法(如测共射接法放大器的r i)测r i的常用方法是在放大器的输入回路串一个已知阻值的电阻R,在放大器输入端加正弦小信号电压,用示波器观察放大器输出电压u0,在u0不失真的情况下,用交流毫伏表测电阻R两端的电压u i′、u i,如图4-3-1所示,可得:注意:此法测量r i时,必须选择适当的R值,通常选用R ≈ r i(这里r i为近似估算)。
(3)输出电阻r的测量放大器的输出电阻是从输出端向放大器看进去的等效电阻,用r0表示。
测量r0的方法是在放大器的输入端加信号电压,在输出电压u0不失真的情况下,分别测量空载时(R L = ∞,即开路)放大器的输出电压U00值和带负载R L时放大器的输出电压U0L值,则输出电阻按下式计算:上式推导从略。
3.实验电路图4.仿真波形及数据截图图一静态工作电压电流值图二确定最佳工作点波形,刚好未出现饱和失真图三空载时动态工作图四负载时动态工作图五 R W <1V 时饱和失真图六 R W >5V 时截止失真5.实验数据处理1.理论估算静态点: U B =U CC *R B2/(R B1+R B2)I CQ =(U B -U BE )*β/R E *(1+β) U CEQ =U CC -I CQ *R C -U Er be ≈ [200+(1+β)E 26(mV)I (mA)] Ω计算所得数据已填于数据记录表中。
实验二 单管共射放大电路实验
实验二单管共射放大电路实验一、实验目的:1.研究交流放大器的工作情况,加深对其工作原理的理解。
2.学习交流放大器静态调试和动态指标测量方法。
3.进一步熟悉示波器、实验箱等仪器仪表的使用方法。
4.掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻和最大不失真输出电压的测试方法。
二、实验仪器设备:1.实验箱 2.示波器 3.万用表三、实验内容及要求:1.按电路原理图在试验箱上搭接电路实验原理:如图为电阻分压式共射放大电路,它的偏置电路由Rw、Rb1和Rb2组成,并在发射极接有电阻Re’和Re’’,构成工作点稳定的放大电路。
电路静态工作点合适的情况下,放大器的输入端加入合适的输入信号Vi后,放大器的输出端便可得到一个与Vi相位相反、幅度被放大了的输出信号V0,从而实现了电压放大。
2.静态工作点的测试打开电源,不接入输入交流信号,调节电位器W2使三极管发射极电位UE =2.8V。
用万用表测量基极电位UB、集电极电位UC和管压降UCE,并计算集电极电流IC。
、3.动态指标测量(1)由信号源输入一频率为1kHz ,峰峰值为400mv 的正弦信号,用示波器观察输入、输出的波形,观察并在同一坐标系下画出输入ui 和uo 的波形示意图。
(2)按表中的条件,测量 us 、 ui 、 uo 、 uo',并记算Au 、ri 和ro 。
s i s i i i iR U U U I U r -== Lo o oo o oR U U U I U r -=='4. 研究静态工作点与波形失真的关系在以上放大电路动态工作情况下,缓慢调节增大和减小W2观察两种不同失真现象,并记录失真波形。
若调节W2到最大、最小后还不出现失真,可适当增大输入信号。
5. 实验数据记录。
(1). 静态工作点的测试(2). 动态指标测量 1. Ui 和Uo 的波形(3) 测量 Us 、Ui 、Uo 、Uo',并记算Au 、Ri 和Ro 。
Uo Ui t(4)研究静态工作点与波形失真的关系Uo Uit增大R w2Uo Ui减小R W2四、思考题(1)总结放大电路静态工作点、负载、旁路电容的变化,对放大电路的电压放大倍数及输出波形的影响。
共射极单管放大电路实验报告
共射极单管放大电路实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过搭建共射极单管放大电路,掌握共射极放大电路的基本原理,了解其放大特性,并通过实验验证其放大性能。
二、实验原理。
共射极单管放大电路是一种常用的放大电路,其基本原理是利用晶体管的放大特性,实现信号的放大。
在共射极放大电路中,输入信号加在基极上,输出信号则从集电极上取出。
当输入信号加在基极上时,晶体管的输出电流会随之变化,从而实现对输入信号的放大。
三、实验仪器与器材。
1. 三极管(晶体管)×1。
2. 电阻(1kΩ,10kΩ)×2。
3. 电容(0.1μF,10μF)×2。
4. 信号发生器。
5. 示波器。
6. 直流稳压电源。
7. 万用表。
8. 面包板。
9. 连接线。
四、实验步骤。
1. 将三极管、电阻和电容等元器件按照电路图连接在面包板上;2. 将信号发生器的正负极分别连接到输入端,将示波器的探头分别连接到输入端和输出端;3. 调节直流稳压电源,给电路提供适当的电压;4. 调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器上的波形变化;5. 记录输入信号和输出信号的波形,并测量其幅度。
五、实验结果与分析。
通过实验观察和记录,我们得到了输入信号和输出信号的波形图,并测量了其幅度。
根据实验数据,我们可以得出共射极单管放大电路的放大倍数、频率响应等性能指标。
六、实验结论。
通过本次实验,我们成功搭建了共射极单管放大电路,并对其放大特性进行了验证。
实验结果表明,共射极单管放大电路具有良好的放大效果和频率响应特性,能够对输入信号进行有效放大,并且在一定频率范围内保持稳定的放大倍数。
七、实验总结。
本次实验使我们深入了解了共射极单管放大电路的工作原理和特性,掌握了搭建和调试放大电路的方法,提高了对电子电路的实际操作能力和理论知识的应用水平。
通过本次实验,我们不仅学到了共射极单管放大电路的基本原理和实验操作技巧,还对电子电路的实际应用有了更深入的了解。
希望通过今后的实验学习,能够进一步提高自己的实验能力和动手能力,为今后的学习和科研打下坚实的基础。
实验二 单管放大电路
实验二单管放大电路(8学时)一、实验目的1 了解晶体管及相关器件的基本特性;2 熟悉常用仪器的使用方法;3 掌握放大电路的主要指标和测试方法;4 掌握放大电路指标与电路参数的相互关系。
二、实验仪器及器件设备条件:万用表,示波器,函数发生器,直流稳压电源实验器材表2.1三、预习要求1 三极管有哪些主要参数?2 放大电路有哪些主要参数?3 什么是静态工作点,如何测量静态工作点,如何调节静态工作点;4 电路放大倍数的定义和测量方法;5 输入电阻、输出电阻的测量方法;6 最大不失真输出电压的测量方法;7 实验电路器件布局。
8 填写下表:(认为其他条件不变,填写增大、减小、或无关)四、实验原理基本放大电路有共射极、共基极、共集电极三种构成方式,本次实验采用共射极放大电路,如图1.1所示。
三极管是一个电流控制电流源器件(即I C=βI B),通过合理设置静态工作点,实现对交流电压信号的放大。
放大电路的主要参数有电压放大倍数A v、输入电阻r i 、输出电阻r o 。
o Li bev R Av v r β'-==..............................................(1) ||i be b r r R = .......................................................(2) o C r R = . (3)式(1)中:||LC L R R R '= R C 为集电极电阻,R L 为负载电阻。
26300(1)be Er I β=++ (4)由式(1)(2)(4)可以看出:I B ↑→I E ↑→r be ↓→r i ↓→A V ↑ 由式(1)(3)可以看出:R C ↑→r O ↑→A V ↑在负载开路(R L =∞)时: LC o R R r '== ,忽略偏置电路对输入电流的影响r i =r be式(1)可以写成:o ir Av r β-=上式表明电路放大倍数A v 与输出电阻r o 成正比,与输入电阻r i 成反比。
单管共射放大电路实验报告
一、实验目的1. 掌握单管共射放大电路的基本原理和组成;2. 学习如何调试和测试单管共射放大电路的静态工作点;3. 熟悉单管共射放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的测量方法;4. 分析静态工作点对放大电路性能的影响。
二、实验原理单管共射放大电路是一种基本的放大电路,由晶体管、电阻和电容等元件组成。
其工作原理是:输入信号通过晶体管的基极和发射极之间的电流放大作用,使输出信号的幅值得到放大。
单管共射放大电路的静态工作点是指晶体管在无输入信号时的工作状态。
静态工作点的设置对放大电路的性能有重要影响,如静态工作点过高或过低,都可能导致放大电路的失真。
电压放大倍数、输入电阻和输出电阻是衡量放大电路性能的重要参数。
电压放大倍数表示输入信号经过放大后的输出信号幅值与输入信号幅值之比;输入电阻表示放大电路对输入信号的阻抗;输出电阻表示放大电路对负载的阻抗。
三、实验仪器与设备1. 晶体管共射放大电路实验板;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。
四、实验内容与步骤1. 调试和测试静态工作点(1)将实验板上的晶体管插入电路,连接好电路图中的电阻和电容元件。
(2)使用万用电表测量晶体管的基极和发射极之间的电压,确定静态工作点。
(3)调整偏置电阻,使静态工作点符合设计要求。
(4)测量静态工作点下的晶体管电流和电压,记录数据。
2. 测量电压放大倍数(1)使用函数信号发生器产生一定频率和幅值的输入信号。
(2)将输入信号接入放大电路的输入端。
(3)使用交流毫伏表测量输入信号和输出信号的幅值。
(4)计算电压放大倍数。
3. 测量输入电阻和输出电阻(1)使用交流毫伏表测量放大电路的输入端和输出端的电压。
(2)计算输入电阻和输出电阻。
五、实验结果与分析1. 静态工作点根据实验数据,晶体管的静态工作点为:Vbe = 0.7V,Ic = 10mA。
2. 电压放大倍数根据实验数据,电压放大倍数为:A = 100。
单管共射极放大电路实验报告
单管共射极放大电路实验报告Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT实验一、单管共射极放大电路实验1. 实验目的(1) 掌握单管放大电路的静态工作点和电压放大倍数的测量方法。
(2) 了解电路中元件的参数改变对静态工作点及电压放大倍数的影响。
(3) 掌握放大电路的输入和输出电阻的测量方法。
2. 实验仪器① 示波器② 低频模拟电路实验箱 ③ 低频信号发生器 ④ 数字式万用表 3. 实验原理(图)实验原理图如图1所示——共射极放大电路。
4. 实验步骤 (1) 按图1连接共射极放大电路。
(2)测量静态工作点。
② 仔细检查已连接好的电路,确认无误后接通直流电源。
③ 调节RP1使RP1+RB11=30k④ 按表1测量各静态电压值,并将结果记入表1中。
表1 静态工作点实验数据Rs 4.7K(1)测量电压放大倍数①将低频信号发生器和万用表接入放大器的输入端Ui,放大电路输出端接入示波器,如图2所示,信号发生器和示波器接入直流电源,调整信号发生器的频率为1KHZ,输入信号幅度为20mv左右的正弦波,从示波器上观察放大电路的输出电压UO的波形,分别测Ui和UO的值,求出放大电路电压放大倍数AU。
图2 实验电路与所用仪器连接图②保持输入信号大小不变,改变RL,观察负载电阻的改变对电压放大倍数的影响,并将测量结果记入表2中。
表2 电压放大倍数实测数据(保持U I不变)(4)观察工作点变化对输出波形的影响①实验电路为共射极放大电路②调整信号发生器的输出电压幅值(增大放大器的输入电压U i),观察放大电路的输出电压的波形,使放大电路处于最大不失真状态时(同时调节RP1与输入电压使输出电压达到最大又不失真),记录此时的RP1+RB11值,测量此时的静态工作点,保持输入信号不变。
改变RP1使RP1+RB11分别为25KΩ和100K Ω,将所测量的结果记入表3中。
实验二晶体管共射极单管放大电路-模拟电子技术
实验二 晶体管共射极单管放大电路一、实验目的1.学习如何设置放大电路静态工作点及其调试方法。
2.掌握放大电路的静态测试和动态测试的方法。
3.研究静态工作点对动态性能的影响。
4.掌握低频信号发生器、晶体管毫伏表、电子示波器等常用电子仪器的正确使用方法。
二、原理说明在实践中,放大电路的用途是非常广泛的,单管放大电路是最基本的放大电路。
共射极单管放大电路是电流负反馈工作点稳定电路,它的放大能力可达到几十到几百倍,频率响应在几十赫兹到上千赫兹范围。
不论是单级或多级放大器它的基本任务是相同的,就是对信号给予不失真的、稳定的放大。
1.放大电路静态工作点的选择当放大电路仅提供直流电源,不提供输入信号时,称为静态工作情况,这时三极管的各电极的直流电压和电流的数值,将在三极管的特性曲线上确定一点,这点常称为Q 点。
静态工作点的选取十分重要,它影响放大器的放大倍数、波形失真及工作稳定性等。
静态工作点如果选择不当会产生饱和失真或截止失真。
一般情况下,调整静态工作点,就是调整电路有关电阻(如R Bl),使U CEQ达到合适的值。
由于放大电路中晶体管特性的非线性或不均匀性,会造成非线性失真(又称固体失真),在单管放大电路中不可避免,为了降低这种非线性失真,必须使输入信号的幅值较小。
2.放大电路的基本性能当放大电路静态工作点调好后,输入交流信号u i,这时电路处于动态工作情况,放大电路的基本性能主要是动态参数,包括电压放大倍数、频率响应、输入电阻、输出电阻。
这些参数必须在输出信号不失真的情况下才有意义。
基本性能测量的原理电路如图1-2-1所示。
图1-2-1交流放大电路实验原理图(1)电压放大倍数A u的测量用晶体管毫伏表测量图1-2-1中U i和U o的值。
即:A u =U o /U i(2)输入电阻r i 的测量如图1-2-1所示,放大器的输入电阻r i 就是从放大器输入端看进去的等效电阻。
即:r i =U i /I i通常测量r i 的方法是:在放大器的输入回路串一个己知电阻R,选用R≈r i (这里的r i为理论估算值)。
实验2晶体管共射极单管放大器-5页文档资料
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、输出电阻测量方法;3、 掌握放大器上、下限截止频率的测试方法;4、 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
二、实验原理与内容:图2-1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。
图2-1 共射极单管放大器实验电路在图2-1电路中,当流过偏置电阻R B1和R B2 的电流远大于晶体管T 的 基极电流I B 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算:U CE =U CC -I C (R C +R E )电压放大倍数: 输入电阻:R i =R B1 // R B2 // [( r be +(1+ β) Re ) 输出电阻:R O ≈R C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u i =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I C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。
一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压U E 或U C ,然后算出I C 的方法,例如,只要测出U E ,即可用EEE C R U I I =≈算出I C (也可根据C CCC C R U U I -=,由U C 确定I C ),同时也能算出U BE =U B -U E ,U CE =U C -U E 。
实验二 单管放大电路(2)
⑴引脚较少的元件的拆法
一手拿电烙铁加热待拆元件的引脚焊点,熔解原焊点焊锡,一手用镊子夹住元件轻轻往外拉。
⑵多焊点元件且元件引脚较硬拆法
①采用吸锡器或吸锡烙铁逐个将焊点上焊锡吸掉后,再将元件拉出。
②用吸锡材料将焊点上的锡吸掉。
③采用专用工具,一次将所有焊点加热熔化,取下焊件。
2)重新焊接
⑴重焊电路板上元件。
首先将元件孔疏通,再根据孔距用镊子弯好元件引脚,然后插入元件进行焊接。
⑵连接线焊接。
首先将连线上锡,再将被焊连线焊端固定(可钩、绞),然后焊接。
五.思考题
1.放大电路的基本功能是什么?
2.放大器的静态工作点过高和过低会产生什么影响?
3.负载对放大电路的电压放大倍数有何影响?
4.若用PNP管来构成共射极放大电路,电源U CC的极性如何连接?试画出电路图。
附三MOS-6xx系列双踪示波器使用说明
一.操作方法
1.前面板的介绍:(参见图4-1)
CRT:
6)——电源主电源开关,当此开关开启时发光二极管5)发亮。
2)——亮度调节轨迹或亮点的亮度。
3)——聚焦调节轨迹或亮点的聚焦。
4)——轨迹旋转半固定的电位器用来调节水平轨迹与刻度线的平行。
实验2晶体管共射极单管放大器
实验二、晶体管共射极单管放大器一、实验目的1、 掌握放大器上、下限截止频率的测试方法;2、 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;3、 掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻测量方法。
二、实验原理与内容:图2-1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。
图2-1 共射极单管放大器实验电路在图2-1电路中,当流过偏置电阻R B1和R B2 的电流远大于晶体管T 的 基极电流I B 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算: CC B2B1B1B U R R R U +≈U CE =U CC -I C (R C +R E )电压放大倍数:beLC V r R R βA // -= 输入电阻:R i =R B1 // R B2 // [( r be +(1+ β) Re ) 输出电阻:R O ≈R C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u i =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I C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。
一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压U E 或U C ,然后算出I C 的方法,例如,只要测出U E ,即可用E EE C R U I I =≈算出I C (也可根据CCCC C R U U I -=,由U C 确定I C ),C E BEB E I R UU I ≈-≈同时也能算出U BE =U B -U E ,U CE =U C -U E 。
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RB1、RB2组成分压电路,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:UB≈RB1?UCCRB1?RB2图2—1 共射极单管放大器实验电路图IE=UB?UBE≈Ic REUCE = UCC-IC(RC+RE)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UB、UC,记入表2—1中。
表2—1B2所有测量结果记入表2—1中。
5)根据实验结果可用:IC≈IE =U?UCUE或IC=CCRCREUBE=UB-UEUCE=UC-UE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ui)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。
单管共射放大器实验报告
单管共射放大器实验报告单管共射放大器实验报告一、引言单管共射放大器是一种常见的电子电路,广泛应用于各种电子设备中。
本实验旨在通过搭建一个单管共射放大器电路并进行实验,探究其工作原理和性能特点。
二、实验原理单管共射放大器是一种基于晶体管的放大电路。
其工作原理是将输入信号接到晶体管的基极,通过晶体管的放大作用,将输入信号放大后输出到负载电阻上。
具体来说,当输入信号为正半周时,晶体管的基极电压上升,使得晶体管导通,电流从集电极流向发射极,此时晶体管处于放大状态;当输入信号为负半周时,晶体管的基极电压下降,使得晶体管截止,电流无法流过,此时晶体管处于截止状态。
通过这种方式,输入信号得以放大。
三、实验步骤1. 按照电路图搭建单管共射放大器电路,确保连接正确无误。
2. 将信号源接入电路的输入端,调节信号源的频率和幅度。
3. 接入示波器,观察输入信号和输出信号的波形。
4. 测量输入信号和输出信号的幅度,计算增益。
5. 调节电路参数,如电阻、电容等,观察对电路性能的影响。
四、实验结果与分析通过实验,我们观察到输入信号和输出信号的波形,并测量了其幅度。
根据测量数据,我们计算出了电路的增益。
通过对比输入信号和输出信号的幅度,可以看出信号经过放大器后得到了增强。
增益的大小取决于电路参数的选择,如集电极电阻的大小等。
同时,我们还观察到当电路参数发生变化时,输出信号的波形和幅度也会发生变化。
这说明单管共射放大器的性能受到电路参数的影响。
五、实验总结通过本次实验,我们对单管共射放大器有了更深入的了解。
我们了解到了单管共射放大器的工作原理和性能特点。
通过实验,我们搭建了一个单管共射放大器电路,并观察了输入信号和输出信号的波形,测量了其幅度,并计算了电路的增益。
我们还通过调节电路参数,观察了对电路性能的影响。
通过这些实验结果,我们更加熟悉了单管共射放大器的工作方式和性能特点。
六、展望本次实验只是对单管共射放大器的基本原理和性能进行了初步的了解。
实验二 晶体管共射极单管放大器‘
实验二 晶体管共射极单管放大器一、实验目的1. 掌握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. 学会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子技术实验箱的使用。
二、实验原理图2-1为电阻分压工作点稳定单管放大器实验电路图。
它的偏置电路采用1b R 和b R 组成的分压电路,并在发射极中接有电阻e R ,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i u 后,在放大器的输出端便可得到一个与i u 相位相反,幅值被放大了的输出信号o u ,从而实现了电压放大。
图2-1在图2-1电路中,当流过偏置电阻1b R 和b R 的电流远大于晶体管的基极电流B I 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算:b1B b1bB BEE CeCE CC C C cce R U =V R R U U I =I R U =V I (R +R )∙+-≈-V i 2b1b be //A r =R //R //R //r c L becR R r R β=-≈o 电压放大倍数输入电阻输出电阻 r 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。
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0i u =的情况下进行,即将放大器输入端与地端短接,在阻容耦合放大器中,不接入信号源即可,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I C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。
实验二 单级共射放大电路实验
实验二单级共射放大电路一、实验目的1、学会放大电路静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大电路性能的影响。
2、掌握放大电路电压放大倍数、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。
二、实验设备与器件1、模拟电路实验装置2、双踪示波器3、交流毫伏表4、万用表三、实验原理图2-1为电阻分压式工作点稳定单管共射放大电路实验原理图。
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,以稳定放大电路的静态工作点。
当在放大电路的输入端加入输入信号ui后,在放大电路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u,从而实现了电压放大。
图2-1 共射极单管放大电路实验电路在图2-1电路中,当流过偏置电阻RB1和RB2的电流远大于晶体管T 的基极电流IB 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算: 47µF47µFR P1100KR B114.7KR B1210KR E151510C3R C12KCC B2B1B1B U R R R U +≈U CE =U CC -I C (R C +R E ) 电压放大倍数 beLC 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由于电子电路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,离不开测量和调试技术。
在设计前应测量所用元电路件的参数,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电路的静态工作点和各项性能指标。
一个优质放大电路,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。
因此,除了学习放大电路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。
放大电路的测量和调试一般包括:放大电路静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大电路各项动态参数的测量与调试等。
(整理)单管放大电路(焊接小组)实验报告
单管放大电路(焊接小组)实验报告一、实验目的:1、学习电子线路中各元器件参数的测试方法;2、学习电子电路的分析和设计方法;3、掌握单管放大电路实验原理;4、练习电子线路安装、焊接技术。
二、实验原理:(一)实验电路(二)焊接电路所用元件:由单管放大电路原理图中,可以看到我们需要用到的各种元件,其数量和型号如下:器件名称 型号 数量备注 三极管C9031 h915 1 β=35 电容Ce0.22μf 220V 1 C1 10μf 220V 1 C2 10μf 220V1 电阻Rp 680k Ω 1 变阻器 Rb151 k Ω 1 Rb2 24 k Ω 1 Re 1 k Ω 1图1 单管放大电路原理图Rc15.1 kΩR 2.2 kΩ、5.1kΩ1(三)放大电路参数测试方法由于半导体元件的参数具有一定的离散性,即便是同一型号的元件,它的参数往往也有较大差异。
设计和制作电路前,我们必须对所要使用的元器件参数有全面深入的了解。
有些参数可以通过查阅元器件手册获得;而有些参数,如三极管的各项有关参数(最重要的是β值),则需要通过测试获取,为电路设计提供依据。
另外,即便是经过精心设计和组装焊接的放大电路,在制作完成后,也必须对静态工作点和一些交流参数进行测试和调节,才能使电路工作在最佳状态。
一个好的电子电路必定是理论设计和实验调试相结合的产物。
因此,我们不但要学习电子电路的分析和设计方法,还应认真学习电子调节和测试的方法。
三、实验内容和步骤(一)、用数字万用表测量实验中使用的三极管的电流放大倍数β,作为分析计算的依据。
(二)、根据原理图在电路板上画出电路原理图。
在画原理时,要注意以下几点:1、注意三极管的管脚位置,E、B、C的方向。
2、画原理图时要考虑元件的实际大小尺寸。
3、原理图上安排元件位置时尽量按照的信号流向。
4、根据原理图的元件位置来布置电路板元件位置,便于理解工作原理和调试检查,元件安排要整齐美观,并尽量缩小电路板面积。
单管共射放大电路的制作-刘
单管共射放大电路的制作电财教研组刘喜生教学目的:1、掌握元件库的加载、卸载,元器件的放置,属性修改;2、掌握导线的连接,节点手工放置;3、掌握简单原理图的绘制方法。
教学重点:元器件的放置、属性修改教学难点:元件库的加载和卸载教学过程:一、单管共射放大电路图单管共射放大电路是模拟电子技术中最基本的电路,包括一个三极管、四个电阻、三个电解电容、一个插件和若干导线。
二、画图步骤1、新建原理图元件单击菜单栏“文件”>“原理图文件”>“打开原理图编辑器”(1)原理图编辑器工作界面的认识(2)工作面板的两种模式固定模式隐藏模式单击大头针可以在这两种模式间切换2、图纸的基本设置执行菜单:“工具”>“原理图优先设定”>“Schematic”>“Graphical Editing”>“关闭自动滚屏”3、元件库的加载和使用加载删除元件库步骤(1)自动加载常用元器件库,常用插件库(2)加载“Nsc Power Mgt V otage Regulator IntLib”找到LM78M05CH (3)卸载元件库4、元器件的放置、调整、属性的修改(1)放置:按左键放置,右键结束放置(2)调整:按“空格键”旋转元器件,按“X”左右翻转元器件,按“Y”键上下翻转元器件。
(3)属性修改:浮动状态下按“Tab”键固定状态下左键双击该元件5、连接电路用“放置导线”工具,连接所有电路注意:①元器件只有引脚的顶端具有电连接性,引脚的其他部分没有电连接性;②丁字连接的连线节点软件自动加上,如果是十字交叉相连,需手工加上节点。
三、教学反思如果要掌握这门课知识,必须有很好的《电工基础》、《电子线路》相关知识,对所有元器件的结构、电路原理作用有相当的熟悉才行。
实验2晶体管共射极单管放大器
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、输出电阻测量方法;3、 掌握放大器上、下限截止频率的测试方法;4、 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
二、实验原理与内容:图2-1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。
图2-1 共射极单管放大器实验电路在图2-1电路中,当流过偏置电阻R B1和R B2 的电流远大于晶体管T 的 基极电流I B 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算: CC B2B1B1B U R R R U +≈U CE =U CC -I C (R C +R E )电压放大倍数:beLC V r R R βA // -=输入电阻:R i =R B1 // R B2 // [( r be +(1+ β) Re ) 输出电阻:R O ≈R C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u i =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I C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。
一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压U E 或U C ,然后算出I C 的方法,例如,只要测出U E ,即可用C EBEB E I R UU I ≈-≈EE E C R U I I =≈算出I C (也可根据CC CC C R U U I -=,由U C 确定I C ),同时也能算出U BE =U B -U E ,U CE =U C -U E 。
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实验二焊接技术训练(自制单管共射放大电路)一实验目的1.初步掌握焊接技术。
2.掌握单级共射放大电路静态工作点的测量和调整。
3.掌握单级共射放大电路动态指标如电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及通频带的测量。
二焊接工艺和方法焊接是电子设计制作中很重要的环节,关系到作品的成功与否以及性能指标的优劣。
1.焊接工具(1)电烙铁电烙铁是焊接的主要工具,作用是把电能转换成热能对焊接部位进行加热,同时熔化焊料,使熔化的焊料润湿被焊金属形成合金。
电烙铁使用时应注意的事项:①新电烙铁使用前,首先给电烙铁上一层松香,然后给电烙铁上一层薄锡。
②电烙铁在使用过程中应经常维护,保证烙铁头挂上一层薄锡,当烙铁头上有杂物时,用湿润的耐高温海绵或棉布擦拭。
③在使用电烙铁时,不要向外甩锡,以免伤到皮肤和眼睛。
④电烙铁使用后一定要稳妥放于电烙铁架上,并注意导线等物不要碰到电烙铁头。
(2)其它工具吸锡器—用于拆焊。
剥线钳—用于剥离导线上的护套层。
2.焊接材料(1)焊料—焊料是一种易熔的金属及其合金,它能使元件引线与电路板连接在一起,形成电气互连。
焊料的选择对焊接质量有很大的影响。
锡(Sn)是一种质地柔软、具有很大延展性的银白色金属,熔点为2320C,在常温下化学性能稳定,不易氧化,不失金属光泽,抗大气腐蚀能力强,所以常被用作焊料。
(2)助焊剂—焊接的原理是使焊件和被接合金属之间的距离达到金属原子相互作用的距离时两者间就开始产生润湿和扩散现象。
但金属表面的氧化物和污垢是影响润湿最有害的物质,所以焊接时必须采取防止金属表面氧化的措施,助焊剂的作用就是用来清除金属表面的氧化物和污垢。
另外助焊剂在焊接加热时包围金属的表面,使之和空气隔绝,防止金属在加热时氧化,助焊剂还可降低焊锡表面张力,有利于焊锡的湿润。
常用的助焊剂为树脂系列的助焊剂—松香。
松香的熔化温度为520C~830C,加热到1250C时变为液态。
但松香经过反复加热后就会失效,发黑的松香实际已经不起什么作用,应及时更换。
有的焊锡制成丝管状,管内夹带固体松香。
3.焊接工艺和方法(1)焊接要求①焊点的机械强度要足够。
②焊接要可靠,以保证导电性能。
为使焊点有良好的导电性能,必须防止虚焊。
虚焊是指焊料与被焊物表面没有形成合金结构,只是简单地依附在被焊金属表面上。
这种焊点在短期内也能通过电流,用仪表测量也很难发现问题。
但随着时间的推移,没有形成合金的表面将会被氧化,此时便会出现时通时断的现象。
③焊点表面要光滑、清洁。
(2)焊接步骤焊接材料、焊接工具、焊接方法和操作者是焊接的四要素。
操作者在焊接实践过程中应用心体会,不断总结,保证每个焊点的质量。
①准备施焊:右手拿电烙铁,处于随时可施焊状态。
②加热焊件:应注意加热整个焊接体,例如元器件的引线和焊盘都要均匀受热。
③送入焊丝:加热焊件达到一定温度后,用左手将焊锡丝送到烙铁对面接触焊件,注意不是直接接触电烙铁头。
④移开焊丝:当焊丝熔化一定量后,立即移开焊丝。
⑤移开烙铁头:焊锡浸润焊盘或焊件的施焊部位后,移开电烙铁。
对于小热容量焊件而言,上述整个过程不过2~4秒时间。
一般烙铁接触焊点后数一、二(约2秒),送入焊丝后数三、四即移开烙铁。
各步时间的控制,时序的准确掌握,动作的协调熟练,这些都是应该通过不断实践、用心体会,才能解决的问题。
由于电烙铁功率、焊点热容量的差别等因素,实际掌握焊接火候,决无定章可循,必须依具体条件具体对待。
(3)焊接注意事项①保持烙铁头的清洁。
②采用正确的加热方法:要靠增加接触面积加快传热,而不要用烙铁对焊件施力。
③加热要靠焊锡桥:所谓焊锡桥,就是靠烙铁上保留少量焊锡作为加热时烙铁头与焊件之间传热的桥梁。
但焊锡桥的锡保留量不可过多。
④焊锡凝固之前不要使焊件移动或振动。
⑤焊锡量要合适。
过量的焊锡很容易造成不易觉察的短路、堆焊,也容易造成虚焊。
焊接前,将所有的元器件做好焊前准备工作(整形、镀锡等)。
焊接时,根据元器件尺寸高度,一般工序应先焊接尺寸较低的元件,后焊接尺寸较高的和要求比较高的元件。
次序是:电阻—电容—二极管—三极管—其它元件等。
不论哪种焊接工序,元器件都要排列整齐,同类元件要保持高度一致。
三单管共射放大电路实验原理1.实验电路实验电路如图1所示。
该电路为稳定静态工作点的分压式偏置电路,其温度稳定性较好,三极管选I很小的NPN型硅管,型号:C9013H。
电路中50kΩ的电位器用来用集电极与发射极之间的穿透电流CEO调整静态工作点,C4、C5为电源退耦电容,滤除电源的噪声电压。
2.静态工作点的测量为了获得最大不失真的输出电压,静态工作点应选在输出特性曲线上交流负载线的中点。
若工作点选得太高,容易引起饱和失真,而选得太低,又容易引起截止失真。
实验中如果测得U CEQ <0.7V,说明三极管已饱和;如果测得U CEQ 接近电源电压V cc ,则说明三极管已截止。
对于线性放大电路,这两种工作点都是不合适的,必须对其进行调整。
静态工作点的位置与电路参数V cc 、R c 、R e 、R b 都有关。
图1所示电路工作点的调整主要是通过调节电位器R p 来实现的。
3.电压放大倍数的测量电压放大倍数A u 是输出电压U o 与输入电压U i 之比,实验中,用示波器监视放大电路输出电压的波形不失真,并用示波器分别测量输入电压与输出电压的峰—峰值。
4.输入电阻的测量输入电阻R i 定义为输入电压U i 与输入电流I i 之比,输入电阻越大,放大电路从信号源索取的电流越小,输入电压就越接近信号源的电压。
输入电阻的测量原理如图2所示。
在信号源与放大电路之间串入一个已知阻值的电阻b R ',用示波器分别测量bR '两端的电压i U '和i U ,则输入电阻为 )(ii ib i U U U R R -''=电阻bR '的值不宜取得过大,过大易引入干扰;但也不宜取得太小,太小易引起较大的测量误差。
5.输出电阻的测量输出电阻R o 为放大电路输出端开路时的等效电阻。
输出电阻越小,带负载的能力越强。
若测得输出端开路时的输出电压为o U ',带上负载R L 时的输出电压为o U ,则输出电阻可由下式计算求得。
)1(-'=ooL o U U R R6.最大不失真输出电压的测量受电源电压及静态工作点的限制,每一放大电路在输入信号达到一定大小时将产生非线性失真,即饱和失真和截止失真。
在不断增大输入信号的同时,用示波器监视输出波形的变化,在刚刚要失真而没失真的的状态下从示波器上可读得其最大不失真输出电压。
7.频率特性的测量通常将放大电路的放大倍数下降到中频电压放大倍数的0.707倍时所对应的频率称为该放大电路的上、下截止频率,用f H 和f L 表示,放大电路的幅频特性如图3所示。
放大电路的通频带为:L H bw f f f -=。
图3 放大电路的幅频特性测量时固定输入电压大小不变,使输入电压的频率发生变化,在输出端观察其输出电压的变化,从示波器上读得输出电压下降到中频电压的0.707倍时对应的两个频率即分别为上限截止频率和下限截止频率。
四 实验仪器DDS 函数信号发生器(型号:TFG2003) 双踪示波器(型号:SS-7802A ) 直流稳压电源(型号:QJ3003AIII ) 数字万用表(型号:VC9205)五 实验内容1.焊接单管共射放大电路。
2.测量并调整单管共射放大器的静态工作点。
3.测量放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。
4.测量放大电路输出电压的最大幅度。
5.测量放大电路的通频带。
六 实验步骤1.用万用表的h EF 档测量三极管的放大倍数β,将数据填入数据记录表1。
2.按图1焊接单管共射放大电路。
3.用万用表仔细检查已焊接的电路,确认无误后进行下面的测量。
4.测量静态工作点。
电源端接上+9V 的电源,用万用表测试U CEQ 的大小,调节电位器R p 使U CEQ 约为4.5V ,记录确定的U CEQ 之值,然后用万用表测量发射结电压U BEQ ,将各数据填入数据记录表1。
5.将DDS 函数信号发生器A 路输出接在放大电路的输入端,调节A 路输出频率为1kHz,电压峰—峰(Usp-p)值为150mV 的正弦波,将示波器CH1通道接在输入端并观察输入波形。
6.测量放大电路的电压放大倍数及输出电阻。
将示波器CH2通道接在放大电路的输出端,观察输出波形,如能观察到不失真的并放大的正弦信号,说明电路准确无误。
按数据记录表2所示用示波器分别测量输入电压p ip U -、开路输出电压p op U -'、带负载R L 的输出电压p op U -,将数据填入数据记录表2。
7.测量放大电路最大不失真的输出电压。
缓慢增大输入信号电压,在示波器上仔细观察输出电压波形的变化,首先出现什么失真?在刚刚要失真而没失真的的状态下,在示波器上读出放大电路输出端最大不失真的输出电压幅值oM U ,将数据填入数据记录表3。
8.测量放大电路在开路状态及带上3k Ω负载状态下的通频带。
固定输入信号电压的大小不变(固定信号源mV U p sp 150=-),记录下中频输出电压p op U -(即输出电压为常量时的输出电压),并计算出0.707p op U -值。
改变输入信号的频率,观察其输出电压的变化,分别记录在高频段和低频段对应的上限截止频率和下限截止频率,将数据填入数据记录表4。
9.测量放大电路的输入电阻。
按图2接好电路,bR '用20k Ω电阻,输入信号用mV U p sp 200=-,用示波器分别测量i U '和i U ,将各数据填入数据记录表5。
七 实验注意事项1预习时认真阅读实验教材,特别要记住焊接工艺和方法中要注意的事项。
2.电路中标有“+”符号的电容为电解电容,电解电容长脚为正极,短脚为负极,不能接错,如接错,通电时,电容会爆裂。
没标“+”符号的电容为瓷片电容,无正、负之分。
3.在焊接电路的过程要注意安全,不要随意放置电烙铁以免烫伤身体及损坏实验桌、实验仪器等。
八 思考题1.什么是虚焊?虚焊对电路有什么危害?2.实验中在观察波形失真时,首先出现的失真是什么失真,应该增大还是减小R p 来缓和这种失真?3.在输入信号的频率上升到一定值时,为什么输出电压会下降?参考教材1.《电子技术基础实验—电子电路实验·设计·仿真》(第二版),华中理工大学电子学教研室编, 陈大钦主编,高等教育出版社,2000年6月。
2.《电子技术基础实验与课程设计》(第二版),高吉祥 主编,电子工业出版社,2005 年2月。
3.《模拟电子技术基础》(第三版)清华大学电子学教研组编 童诗白主编,高等教育出版社,1988年5月 4.《全国大学生电子设计竞赛训练教程》黄智伟主编,电子工业出版社,2005年6月。