实验2晶体管共射极单管放大器
晶体管共射极单管放大电路实验报告99051精编版
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 =EER U 或I C =C C 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。
《模拟电子线路实验》实验二 晶体管共射极单管放大器
模拟电子线路实验实验二晶体管共射极单管放大器【实验名称】晶体管共射极单管放大器【实验目的】1.学习单管放大器静态工作点的测量方法。
2.学习单管放大电路交流放大倍数的测量方法。
3.了解放大电路的静态工作点对动态特性的影响。
4.熟悉常用电子仪器及电子技术实验台的使用。
【预习要点】1.复习课件中有关单管放大电路工作点稳定问题的内容。
2.放大电路输出信号波形在哪些情况下可能产生失真?应如何消除失真?【实验仪器设备】【实验原理】实验电路图如图2-1所示。
温度的变化会导致三极管的性能发生变化,致使放大器的工作点发生变化,R和射极电阻影响放大器的正常工作。
图2-1所示电路中通过增加下偏置电阻B2R来改善直流工作点的稳定性,其工作原理如下:E图2-1 分压偏置共射极放大电路①利用B1R 和B2R 的分压作用固定基极电压V B 。
当B1R 、B2R 选择适当,满足I B1>> I B 时,有B2B CC B1B2R V V R R =+式中B1R 、B2R 和CC V 都是固定的,不随温度变化,所以基极电位V B 基本上为一定值。
②通过E R 的负反馈作用,限制C I 的改变,使工作点保持稳定。
具体稳定过程如下:CT ︒I电容C 1、C 2有隔直通交的作用,C 1滤除输入信号的直流成份,C 2滤除输出信号的直流成份。
射极电容C E 在静态时稳定工作点;动态时短路R E ,增大放大倍数。
当流过偏置电阻B1R (b1R 和电位器W R 的阻值和)的电流I B1远大于晶体管的基极电流B I (一般5~10倍),基极电压V B 远大于V BE 时,它的静态工作点可用下式估算B1B CC B1B2R V V R R =+B BEC E E=V V I I R ≈- CE CC C C E =(+)V V I R R -当放大器的输入端加交流输入信号i v 后,基极回路便有交流输入b i 产生,经过放大在集电极回路产生β倍的c i ,同时在负载输出o c L 'v i R =,从而实现了电压放大。
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 CC B R R U R +⨯ 图2—1 共射极单管放大器实验电路图I E =EBE B 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结果记入表2—1中。
5)根据实验结果可用:I C ≈I E =EE R U 或I C =C C 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。
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班级 姓名图2-1 共射极单管放大器实验电路1、调试静态工作点接通直流电源前,先将R W 调至最大, 函数信号发生器输出旋钮旋至零。
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。
记入表2-1。
表2-1 I C =2mA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、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 ,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,记入表2-2。
表2-2 Ic =2.0mA U i = mV R C (K Ω) R L (K Ω) U o (V) A V 观察记录一组u O 和u 1波形2.4 ∞1.2 ∞2.42.43、观察静态工作点对电压放大倍数的影响置R C =2.4K Ω,R L =∞,U i 适量,调节R W ,用示波器监视输出电压波形,在u O 不失真的条件下,测量数组I C 和U O 值,记入表2-3。
表2-3 R C =2.4K Ω R L =∞ U i = mVI C (mA) 2.0 U O (V) A V测量I C 时,要先将信号源输出旋钮旋至零(即使U i =0)。
4、观察静态工作点对输出波形失真的影响置RC =2.4KΩ,RL=2.4KΩ, ui=0,调节RW使IC=2.0mA,测出UCE值,再逐步加大输入信号,使输出电压u足够大但不失真。
然后保持输入信号不变,分别增大和减小RW ,使波形出现失真,绘出u的波形,并测出失真情况下的IC和UCE值,记入表2-4中。
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—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 )2602B2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。
实验2晶体管共射极单管放大器
幅值:10mV
频率:1kHz
4 实验内容及步骤
放大倍数的测量(二):加负载RL=1kΩ
示波器观察输入输出波形。
4 实验内容及步骤
放大倍数的测量(二):加负载RL=1kΩ
交流毫伏表观察输入输出信号有效值,计算放大倍数。
4 实验内容及步骤
负载大小对放大倍数的影响
接不同的负载; 示波器、毫伏表观察输入输出信号,计算放大倍数; 分析负载大小对放大倍数的影响。
2 实验原理
晶体管共射极单管放大器
特点:输入输出以发射极为公共端,输入输出电阻适中 特性: 传交流隔直流 实质:反相放大器 实现方式:通过基极B对基电极C的控制作用实现 基极供电方式:分压式偏置电路 应用:对电压和电流均有较大的放大作用,可用于对输
入输出电阻和频率响应无特殊要求的地方。如,低频电
进入实验室的几点要求和希望
1、要像上理论课一样,积极准备,认真实验;
2、要像到自己家里一样,保持实验环境整洁;
3、要像爱护自己一样,爱护我们的实验设备。
实验前的准备工作
1、检查实验台和相关设备是否供电正常; 2、检查实验所用到的电线是否完好无损; 3、输入设备与测试设备不要随意开关; 4、完成后要关设备电源,整理实验台。
' VCE VCC I C RC I C ( RE RE )
2 实验原理
静态工作点的影响
iC/mA iC/mA Q` Q ICQ t
60uA
动画演示
iB /uA iB /uA
60 40
40uA
Q` Q IBQ Q`` vBE/V vBE/V
Q`` 20uA vCE/V vCE/V
接线,交流毫伏表测量US、Ui。
实验2 晶体管共射极单管放大器
实验一 晶体管共射极单管放大器一 实验目的1. 学会单级共射放大器静态工作点的测量和调试方法。
2. 了解电路参数变化对静态工作点的影响。
3. 掌握单级共射放大器动态指标(Au 、Ri 、Ro )的测量方法及最大不失真输出电压的测试方法。
4.掌握频率特性的测量方法。
二 实验原理图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 E1和R F1,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1 共射极单管放大器实验电路在图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 +≈CF1E1BEB E I R R U U I ≈+-≈U CE =U CC -I C (R C +F1E1R R +)电压放大倍数20)1( // 1-≈++-=F R βbe LC Vr R R βA 实验时不接负载,即R L 为无穷大。
输入电阻 R i =211////])1(B B F R R R β++be [r 输出电阻 R O ≈R C三、实验设备与器件1. +12V 直流电源2. 函数信号发生器3. 双通道数字示波器4. 交流毫伏表5. 直流电压表6. 直流毫安表7. 频率计8. 数字式万用表9. 晶体三极管3DG12或9011×1 10.电阻器、电容器若干 11.THM-3A 型模拟电路实验箱 四 实验内容1. 调试静态工作点为避免放大器的输出电压出现饱和失真或截止失真,应将放大器的静态工作点调试到合适的位置,即将Ic 或U CE 调试到合适的值,这可以通过改变电路参数Ucc 、Rc 、R B1和R B2来实现。
晶体管共射极单管放大器实验报告【范本模板】
实验二晶体管共射极单管放大器班级:姓名:学号:日期:2015年11月28日地点:实验大楼206室课程名称:模拟电子技术基础指导老师:同组学生姓名:成绩: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、+12V直流电源;2、函数信号发生器;3、双踪示波器;4、交流毫伏表5、直流电压表;6、直流毫安表;7、频率计;8、万用电表;9、晶体三极管3DG6×1(β=50~100)或9011×1(管脚排列如图2-7所示);10、电阻器、电容器若干。
三、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.它的偏置电路采用RB1和R B2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u,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beLCV 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。
晶体管共射极单管放大器实验报告
晶体管共射极单管放⼤器实验报告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试⽅法,分析静态⼯作点对放⼤器性能得影响。
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得测试⽅法。
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。
它得偏置电路采⽤RB1与RB2组成得分压电路,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ui后,在放⼤器得输出端便可得到⼀个与u i相位相反,幅值被放⼤了得输出信号u0,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RB1与R B2得电流远⼤于晶体管T 得基极电流IB时(⼀般5~10倍),则它得静态⼯作点可⽤下式估算U CE=U CC-I C(R C+RE+R F1)电压放⼤倍数输⼊电阻R i=RB1// R B2//[r be+(1+β)R F1 ]输出电阻RO≈R C由于电⼦器件性能得分散性⽐较⼤,因此在设计与制作晶体管放⼤电路时,离不开测量与调试技术。
在设计前应测量所⽤元器件得参数,为电路设计提供必要得依据,在完成设计与装配以后,还必须测量与调试放⼤器得静态⼯作点与各项性能指标。
⼀个优质放⼤器,必定就是理论设计与实验调整相结合得产物。
因此,除了学习放⼤器得理论知识与设计⽅法外,还必须掌握必要得测量与调试技术。
放⼤器得测量与调试⼀般包括:放⼤器静态⼯作点得测量与调试,消除⼲扰与⾃激振荡及放⼤器各项动态参数得测量与调试等。
1、放⼤器静态⼯作点得测量与调试1) 静态⼯作点得测量测量放⼤器得静态⼯作点,应在输⼊信号ui=0得情况下进⾏, 即将放⼤器输⼊端与地端短接,然后选⽤量程合适得直流毫安表与直流电压表,分别测量晶体管得集电极电流IC以及各电极对地得电位UB、U C与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得⽅法,例如,只要测出U E,即可⽤算出IC(也可根据,由U C确定IC),同时也能算出UBE=U B-U E,U CE=UC-UE。
实验二Multisim的使用—晶体管共射极单管放大器
实验一晶体管共射极单管放大器图1-1实验内容实验电路如图1-1所示。
为防止干扰,各电子仪器的公共端必须连在一起,同时信号源、交流毫伏表和示波器的引线应采用专用电缆线或屏蔽线,如使用屏蔽线,则屏蔽线的外包金属网应接在公共接地端上。
1、调试静态工作点接通直流电源前,先将RW调至最大,函数信号发生器输出旋钮旋至零。
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、U C 及用万用电表测量RB2值。
记入表1-1。
表1-1 实验记录表(I C=2mA)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uS,调节函数信号发生器的输出旋钮使放大器输入电压Ui 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UO值,并用双踪示波器观察uO 和ui的相位关系,记入表1-2。
表1-2 实验记录表(Ic=2.0mA , U i= mV)3、观察静态工作点对电压放大倍数的影响置RC =2.4KΩ,RL=∞,Ui适量,调节RW,用示波器监视输出电压波形,在u O 不失真的条件下,测量数组IC和UO值,记入表1-3。
表1-3 实验记录表(R C=2.4KΩ,R L=∞,U i= mV)测量IC 时,要先将信号源输出旋钮旋至零(即使Ui=0)。
4、观察静态工作点对输出波形失真的影响置RC =2.4KΩ,RL=2.4KΩ,ui=0,调节RW使IC=2.0mA,测出UCE值,再逐步加大输入信号,使输出电压u足够大但不失真。
然后保持输入信号不变,分别增大和减小RW ,使波形出现失真,说明是何种失真,并测出失真情况下的IC和UCE 值,记入表1-4中。
每次测IC和UCE值时都要将信号源的输出旋钮旋至零。
表1-4 实验记录表( R C=2.4KΩ,R L=∞,U i= mV)5、测量最大不失真输出电压置RC =2.4KΩ,RL=2.4KΩ,按照实验原理2.4中所叙述方法,同时调节输入信号的幅度和电位器Rw ,用示波器和交流毫伏表测量Uopp及Uo值,记入表1-5。
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。
实验2 晶体管共射极单管放大器
RB2
{
+ RB1
RP 100KΩ 20KΩ
+12V RC 2.4KΩ C + C2
信号不变 A
RS 10KΩ
C1
B
10μF E 2.4KΩ RE1 100Ω RL RE2 + CE 1KΩ 100μF Uo
10μF Ui RE
数字 万用表
US
20KΩ
{
3 波形失真
IC/mA
UCE/V
UO波形
实验二 晶体管共射极单管放大器
• • • • • 实验目的 实验设备 实验线路 实验内容与步骤 实验注意事项
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 及最大不失真电压的测试方法。 3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
10μF RE
20KΩ 50mV
{
共地
2 测量电压放大倍数 Ui=50mV
RL/KΩ ∞ UO/V AV UO---- Ui波形
U0 AV Ui
ui O
uo
2.4 KΩ
t
3 观察静态工作点对输出波形失真影响
调节RB2使波形失真,数字万用表直流电压档测量对应的UC,UE, 计算UCE和IC。 S1 +U
失真情况
饱和失真
截止失真
4 最大不失真输出电压的测量
S1 +UCC +12V RP
RB2
{
+ 10μF RB1
100KΩ RC 20KΩ 2.4KΩ C2
A
RS 10KΩ
C
C1
+
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2、进要像入到实自己验家室里的一样几,点保要持实求验和环境希整望洁;
3、要像爱护自己一样,爱护我们的实验设备。
实验前的准备工作
1、检查实验台和相关设备是否供电正常; 2、检查实验所用到的电线是否完好无损; 3、输入设备与测试设备不要随意开关; 4、完成后要关设备电源,整理实验台。
100
RL Uo
1K
RE 10K
+ CE
50μ
2 实验原理
晶体管共射极单管放大器
特点:输入输出以发射极为公共端,输入输出电阻适中 特性: 传交流隔直流 实质:反相放大器 实现方式:通过基极B对基电极C的控制作用实现 基极供电方式:分压式偏置电路 应用:对电压和电流均有较大的放大作用,可用于对输 入输出电阻和频率响应无特殊要求的地方。如,低频电 压放大电路的输入级、中间级或输出级
电子学意义上的放大,其能量由电源提供,实质是能 量的控制作用,是有源器件!
2 实验原理
晶体管共射极单管放大器
实验模块
2 实验原理
晶体管共射极单管放大器
实验原理图
动画演示
A US
RB2
RB
+
C1 10μF 10K
Ui
RB1
20K
RW 500K
20k
RC 2.4K
+
T
+12V C2 10μF
RE’
2 实验原理
静态工作点
实验原理图
直流通路时:
A CS
RB2
RB +
C1
Ui
RB1
+12V RC
C2
+
T
RE’
RL
Uo
+
RE
CE
VB
RB1 RB1 RB2
VCC
IC
IE
VB RE'
VBE RE
VB RE' RE
VCE VCC IC RC IC (RE' RE )
2 实验原理
静态工作点的影响
放大倍数的测量(二):加负载RL=1kΩ
接线,加入直流电源和交流信号; 用示波器观察输出波形,看是否失真。
输入正弦交流信号: 幅值:10mV 频率:1kHz
4 实验内容及步骤
放大倍数的测量(二):加负载RL=1kΩ
示波器观察输入输出波形。
4 实验内容及步骤
放大倍数的测量(二):加负载RL=1kΩ
动画演示
iC/m A
iC/m A
Q` Q
ICQ t
60uA 40uA
Q `` 20uA
vCE/V vCE/V
iB /u A
iB /u A
60 40
20 IBQ t
Q` Q Q ``
v B E/V v B E/V
V CEQ t
V B EQ t
vBE = VBE + vi iB = IB + ib
iC = IC + ic vCE = VCE + vce
4 实验内容及步骤
放大倍数的测量(一):不加负载
接线,加入直流电源和交流信号; 用示波器观察输出波形,看是否失真。
输入正弦交流信号: 幅值:10mV 频率:1kHz
4 实验内容及步骤
放大倍数的测量(一):不加负载
示波器和毫伏表观察输入输出信号,计算放大倍数。
Au U0 Ui
4 实验内容及步骤
了解静态工作点对输出波形的影响。
2 实验原理
放大的感念
光学放大:放大镜
力学放大:杠杆
电学放大:变压器
电子学放大:扩音器
共同点: 放大是对差异的程度和变化量而言的。
异同点:
放大镜:成像大了,亮度降低 杠杆:力变大,可移动距离变小 变压器:电压大了,电流小了 扩音器:电压大,电流也放大,总能量变大
2 实验原理
静态工作点的影响
(a)截止失真:静态工作点偏低;
2 实验原理
静态工作点的影响
(b)饱和失真:静态工作点偏高;
2 实验原理
静态工作点的影响 (c)双向失真:输入信号可能过大
2 实验原理
输入、输出电阻的测量
Ri U Iii UU RiRUSU iUi R
UL
RL R0 RL
U0
量程均为:300mV
4 实验内容及步骤
负载大小对放大倍数的影响
RL=100kΩ
注意:示波器 旋钮设置一致
RL=∞
量程均为:300mV
量程均为:300mV
4 实验内容及步骤
输入电阻的计算
接线,交流毫伏表测量US、Ui。
量程均为:10mV
4 实验内容及步骤
输出电阻的计算
接线,交流毫伏表测量U0、UL。
量程均为:100mV
5 实验报告要求
每个实验一份实验报告; 整理实验数据; 分析输出波形失真的原因,并提出解决办法。
认真仔细、整洁干净、内容充实、数据准确
6 思考题
负载大小对放大倍数的大小有何影响? 讨论静态工作点变化对放大器输出波形的影响?
认真思考、举一反三、会做会用、搞清原理
谢谢!
R0
(U0 UL
1)RL
3 实验设备及器件 1)双踪示波器1台; 2)单管放大电路模块; 3)函数信号发生器1台; 4)双通道交流毫伏表1台。
4 实验内容及步骤
静态工作点的测量
加+12V电源和地线; 用直流电压表测量UB、UC 、 UE。
注意:静态工作点是针对直流通路而言,只加电源,不加交流信号!
模拟电子技术实验 实验二 晶体管共射极单管放大器
电工电子实20验11中年心5月模电实验室
主要内容
1、实验目的 2、实验原理 3、实验设备与器件 4、实验内容及步骤 5、实验报告要求 6、思考题
1 实验目的
学会放大器静态工作点的调试与测量方法, 分析静态工作点对放大器性能的影响;
掌握放大器静态工作点、输入输出电阻、放 大倍数的测试方法;
交流毫伏表观察输入输出信号有效值,计算放大倍数。
4 实验内容及步骤
负载大小对放大倍数的影响
接不同的负载; 示波器、毫伏表观察输入输出信号,计算放大倍数; 分析负载大小对放大倍数的影响。
4 实验内容及步骤
负载大小对放大倍数的影响
RL=1kΩ
注意:示波器 旋钮设置一致
RL=10kΩ
量程均为:100mV