北京交通大学模拟电子电路实验报告

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模拟电路实验报告

模拟电路实验报告

模拟电路实验报告模拟电路实验报告引言:模拟电路是电子工程中的重要组成部分,通过对电子元件的组合和连接,可以实现信号的放大、滤波、调节等功能。

本次实验旨在通过实际操作,加深对模拟电路原理的理解,并掌握相关实验技巧。

实验一:放大电路在本实验中,我们使用了一个基本的放大电路,包括一个电压源、一个输入信号源、一个放大器和一个输出负载。

实验的目的是研究放大器的放大倍数和频率响应。

实验过程中,我们首先将输入信号源连接到放大器的输入端,然后将输出负载连接到放大器的输出端。

接下来,我们调节电压源的输出电压,观察输出信号的变化情况。

通过改变输入信号的频率,我们可以观察到放大器的频率响应。

实验结果显示,当输入信号的幅度较小的时候,放大器的输出信号与输入信号基本一致,放大倍数接近1。

然而,当输入信号的幅度较大时,放大器的输出信号会出现失真。

此外,我们还发现放大器的频率响应在不同的频率下有所差异,频率越高,放大倍数越小。

实验二:滤波电路滤波电路是模拟电路中常用的一种电路,通过选择性地通过或阻断特定频率的信号,实现对信号的滤波处理。

本实验旨在研究RC滤波电路的频率响应。

在实验中,我们使用了一个RC滤波电路,包括一个电容和一个电阻。

我们首先将输入信号源连接到滤波电路的输入端,然后将输出信号连接到示波器上进行观察。

接下来,我们改变输入信号的频率,观察输出信号的变化情况。

实验结果显示,当输入信号的频率较低时,滤波电路基本不对信号进行滤波处理,输出信号与输入信号相似。

然而,当输入信号的频率增加时,滤波电路开始对信号进行滤波,输出信号的幅度逐渐减小。

当输入信号的频率高于滤波电路的截止频率时,滤波电路几乎完全阻断了信号的传递。

实验三:调节电路调节电路是模拟电路中常用的一种电路,通过对电子元件的调节,实现对电压、电流等信号的调节。

本实验旨在研究调节电路的工作原理和调节范围。

在实验中,我们使用了一个调节电路,包括一个电位器和一个负载电阻。

电子电路仿真实验报告

电子电路仿真实验报告

电子电路仿真实验报告
本次实验是一次电子电路的仿真实验,旨在通过使用电路仿真软件进行电路实验的模拟,通过对模拟的数据和仿真结果进行分析和总结,进一步掌握电子电路的实验知识和技能,在理论和实践中加深对电子电路的理解和掌握。

实验一:开关电源
1.实验目的
掌握开关电源基本工作原理,理解电源的稳压和稳流的基本原理,掌握开关电源的设
计和布局方法。

2.实验步骤
(1)根据实验手册,搭建开关电源电路,包括开关电源 IC、滤波电感、电容、稳流
二极管和稳压二极管。

(2)进行仿真实验,记录各个参数数据。

(3)分析实验结果,了解电源电路的工作原理和性能。

3.实验结果分析
(1)开关频率:在实验中,我们通过改变开关频率,观察电路的输出。

结果表明,当开关频率增加时,电路的效果也增强。

(2)输出电压:在实验中,我们对电路的输出电压进行了测量,结果表明,当输入电压较高时,输出电压也较高;当输入电压较低时,输出电压也较低。

4.实验总结
开关电源是一种高效率、小体积、轻量化的电源,广泛应用于电子产品中,是电子领
域不可或缺的核心器件之一。

掌握开关电源的设计和布局方法,对于我们理解和掌握电子
电路的原理和技术具有重要的意义。

通过本次实验,我们加深了对开关电源的理解和掌握,为日后的学习和实践打下了基础。

北京交通大学模拟电子电路实验报告

北京交通大学模拟电子电路实验报告

《模拟电子技术》课程实验报告集成直流稳压电源的设计语音放大器的设计集成直流稳压电源的设计一、实验目的1、 掌握集成直流稳压电源的设计方法。

2、 焊接电路板,实现设计目标3、 掌握直流稳压电源的主要性能指标及参数的测试方法。

4、 为下一个综合实验——语音放大电路提供电源。

二、技术指标1、 设计一个双路直流稳压电源。

2、 输出电压 Uo = ±12V , 最大输出电流 Iomax = 1A 。

3、 输出纹波电压 ΔUop-p ≤ 5mV , 稳压系数 S U ≤ 5×10-3 。

4、 选作:加输出限流保护电路。

三、实验原理与分析直流稳压电源的基本原理直流稳压电源一般由电源变压器T 、整流滤波电路及稳压电路所组成。

基本框图如下。

各部分作用:1、电源变压器:降低电压,将220V 或380V 的电网电压降低到所需要的幅值。

2、整流电路:利用二极管的单向导电性将电源变压器输出的交流电压变换成脉动的直流电压,经整流电路输出的电压虽然是直流电压,但有很大的交流分量。

直流稳压电源的原理框图和波形变换整流 电路U iU o滤波 电路 稳压 电路电源 变压器 ~3、滤波电路:利用储能元件(电感、电容)将整流电路输出的脉动直流电压中的交流成分滤出,输出比较平滑的直流电压。

负载电流较小的多采用电容滤波电路,负载电流较大的多采用电感滤波电路,对滤波效果要求高的多采用电容、电感和电阻组成的复杂滤波电路。

单向桥式整流滤波电路不同R L C的输出电压波形4、稳压电路:利用自动调整的原理,使输出电压在电网电压波动和负载电流变化时保持稳定,即输出电流电压几乎不变。

常用的稳压电路有两种形式:一是稳压管稳压电路,二是串联型稳压电路。

二者的工作原理有所不同。

稳压管稳压电路其工作原理是利用稳压管两端的电压稍有变化,会引起其电流有较大变化这一特点,通过调节与稳压管串联的限流电阻上的压降来达到稳定输出电压的目的。

它一般适用于负载电流变化较小的场合。

《模拟电子线路实验》实验报告

《模拟电子线路实验》实验报告

《模拟电子线路实验》实验报告实验报告一、实验目的通过模拟电子线路实验,掌握电子线路的基本原理和实验技巧,加深对电子线路的理论知识的理解。

二、实验设备实验中使用的设备有:示波器、万用表、信号发生器、电阻、电容、二极管等。

三、实验原理电子线路由电源、电阻、电容、电感、二极管等元件组合而成。

在电子线路中,电源提供电流,电流通过线路中的元件实现信号的处理和传递。

电阻限制电流的流动,电容储存电荷,电感储存磁场,二极管具有导通(正向偏置)和截止(反向偏置)的特性。

四、实验内容本次实验的实验内容主要包括以下几个方面:1.电阻的测量和串并联的实验(1)利用示波器和万用表对不同电阻值的电阻进行测量,并分析测量值和标称值之间的差异;(2)在电路中连接不同的电阻,并观察并分析串联和并联对电阻阻抗的影响。

2.电容的充放电实验(1)利用信号发生器输出方波信号,通过一个电阻将方波信号传到一个电容上进行充放电;(2)通过示波器观察电容充放电波形,分析电容的充放电过程。

3.二极管的直流分压和交流放大实验(1)利用电源和电阻构建一个二极管直流分压电路,通过示波器观察电路输出;(2)通过信号发生器产生正弦波信号,通过二极管放大电路增大信号幅度,并通过示波器观察放大后的信号。

五、实验结果1.电阻的测量和串并联的实验经测量,不同电阻的测量值与标称值相差较小,误差在可接受范围内。

串联电阻的总阻抗等于各个电阻之和,而并联电阻的总阻抗等于各个电阻的倒数之和。

2.电容的充放电实验通过示波器观察到电容的充放电过程,放电过程是指电容器通过一个电阻将储存的电荷逐渐释放,电压逐渐下降的过程;充电过程是指电容器内的电压逐渐增加,直到与输入信号的幅度相等,并保持恒定的过程。

3.二极管的直流分压和交流放大实验通过示波器观察到二极管直流分压电路的输出近似为输入信号的一半。

在交流放大实验中,增加了二极管和电容,使得输入信号的幅度得以增大,实现了信号的放大。

六、实验总结通过本次实验,我深入了解了电子线路的基本原理和实验技巧。

模拟电子线路实验报告

模拟电子线路实验报告

模拟电子线路实验报告模拟电子线路实验报告引言:模拟电子线路是电子工程领域中的重要基础课程,通过实验可以帮助学生理解电子器件的工作原理和电路的设计方法。

本实验报告将介绍我在模拟电子线路实验中所进行的一系列实验,包括放大器电路、滤波器电路和振荡器电路。

实验一:放大器电路在放大器电路实验中,我们使用了两个常见的放大器电路:共射极放大器和共基极放大器。

共射极放大器具有较高的电压增益和输入阻抗,适用于信号放大应用。

共基极放大器则具有较低的电压增益和输出阻抗,适用于驱动低阻抗负载。

通过实验,我们验证了这两种放大器电路的性能,并观察到了它们在不同频率下的响应特性。

实验二:滤波器电路滤波器电路是电子系统中常见的电路,用于去除或选择特定频率的信号。

在实验中,我们研究了三种常见的滤波器电路:低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器。

通过调整电路参数和元件值,我们观察到了这些滤波器在不同频率下的截止特性和幅频响应。

此外,我们还讨论了滤波器的阶数和频率响应对电路性能的影响。

实验三:振荡器电路振荡器电路是一种能够产生稳定振荡信号的电路,常用于时钟发生器、射频发射和接收等应用中。

在实验中,我们设计和搭建了两种常见的振荡器电路:RC 相移振荡器和LC谐振振荡器。

通过调整电路参数和元件值,我们观察到了振荡器的频率稳定性和波形特性。

此外,我们还讨论了振荡器的起振条件和频率稳定性的影响因素。

实验结果与分析:通过实验,我们对放大器、滤波器和振荡器电路的性能进行了验证和分析。

我们观察到了不同电路参数和元件值对电路性能的影响,例如放大器的电压增益、滤波器的截止频率和振荡器的频率稳定性。

我们还学习到了如何根据电路需求选择合适的电路结构和元件数值,以满足特定的电路设计要求。

结论:通过模拟电子线路实验,我们深入了解了放大器、滤波器和振荡器电路的原理和性能。

我们通过实验验证了这些电路的工作特性,并学会了根据设计要求选择合适的电路结构和元件数值。

这些实验为我们今后在电子工程领域的学习和研究奠定了坚实的基础。

《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

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。

北京交通大学 计算机仿真报告三

北京交通大学 计算机仿真报告三

Beijing Jiaotong University计算机仿真第三次实验报告学院:电气工程三相桥式全控整流电路仿真利用simpowersystems建立三相全控整流桥的仿真模型。

输入三相电压源,线电压380V,50Hz,内阻0.001欧姆。

可用“Universal Bridge”模块。

实验结果与分析:1.带电阻负载的仿真。

1)Alpha=30deg时,Ud、Uvt、Id的波形分别如下所示(从上到下):2)Alpha=90deg时,Ud、Uvt 、Id的波形分别如下所示(从上到下):3)Alpha=120deg时,Ud,Uvt,Id的波形分别如下(从上到下):电阻性负载时,根据理论计算公式:0<alpha<60°时,Ud=514.8cos(alpha);60<alpha<120°时,Ud=514.8[1+cos(600+alpha)]。

由此画出如下理论情况下的移向特性曲线。

由上表可以看出,0~90度时,仿真数据与理论值相差不大,90~120度时的仿真数据与理论值相差较大,原因是计算理论值时,没考虑整流桥的参数影响。

2.带阻感负载的仿真。

(1)正常时1)当alpha=30时,Ud ,Uvt ,Id 的波形分别如下(由上至下):2)当alpha=60时,Ud ,Uvt ,Id 的波形分别如下(由上至下):3) 当alpha=90时,Ud,Uvt,Id的波形分别如下(由上至下):分析:对三相全控整流电路(阻感负载)行分析可知,alpha的取值范围是0~90度。

0<alpha<90度时,Ud=513cos(alpha),则各角度下Ud的理论值为:由上表可以看出,仿真数据与理论值相差不大。

(2)alpha=30度时,从第六个周期开始移去A相上管的触发脉冲的Ud、Uvt、Id的波形:分析:在第六个周期的时候,由于A相上管的触发脉冲丢失,无法导通,进而使C相上管无法关断,输出电压为线电压Ucb,Uvt为线电压AB,由于线电压Ucb在减小,电感L放电,输出电流减小,直到电感上的电压小于Ucb,C相上管关断,输出电压为0。

13《模拟电子线路实验》实验报告答案

13《模拟电子线路实验》实验报告答案

网络高等教育《模拟电子线路》实验报告学习中心:层次:专业:年级:学号:学生:实验一常用电子仪器的使用一、实验目的答:1、了解并掌握模拟电子技术实验箱的主要功能及使用方法。

2、了解并掌握数字万用表的主要功能及使用方法。

3、学习并掌握TDS1002型数字存储示波器和信号源的基本操作方法。

二、基本知识1.简述模拟电子技术实验箱布线区的结构及导电机制。

答:模拟电子技术实验箱布线区:用来插接元件和导线,搭接实验电路。

配有2只8脚集成电路插座和1只14脚集成电路插座。

结构及导电机制:布线区面板以大焊孔为主,其周围以十字花小孔结构相结合,构成接点的连接形式,每个大焊孔与它周围的小孔都是相通的。

2.试述NEEL-03A型信号源的主要技术特性。

答:NEEL-03A型信号源的主要技术特征:1、输出波形:三角波、正弦波、方波、二脉、四脉、八脉、单次脉冲信号;2、输出频率:10HZ~1MHZ连续可调;3、幅值调节围:0~10VP-P连续可调;4、波形衰减:20dB/40dB;5、带有6位数字频率计,即可以作为信号源的输出监视仪表,也可以作外侧频率计用。

注意:信号源输出端不能短路。

3.试述使用万用表时应注意的问题。

答:应注意使用万用表进行测量时,应先确定所需测量功能和量程。

确定量程的原则:1、若已知被测参数的大致围,所选量程应“大于被测值,且最接近被测值”。

2、如果被测参数的围未知。

则先选择所需功能的最大量程测量,根据初测结果,逐步把量程下调到最接近于被测值的量程,以便测量出更加准确的数值。

如屏幕上显示“1”,表明已超过量程围,须将量程开关转至相应的档位上。

4.试述TDS1002型示波器进行自动测量的方法。

答:按下“测量”按钮可以自动进行测量。

共有十一种测量类型。

一次最多可以显示五种。

按下顶部的选项按钮可以显示“测量1”菜单,可以在“信源”中选择在其上进行测量的通道。

可以在“类型”中选择测量类型。

测量类型有:频率、周期、平均值、峰-峰值、均方根值、最小值、最大值、上升时间、下降时间、正频宽、负频宽。

模拟电子技术实验报告

模拟电子技术实验报告

一、实验目的1. 熟悉模拟电子技术实验的基本操作流程;2. 掌握模拟电子技术实验的基本测量方法;3. 理解模拟电子电路的基本原理,提高电路分析能力;4. 培养实验操作技能,提高动手实践能力。

二、实验内容1. 常用电子仪器的使用:示波器、万用表、信号发生器等;2. 晶体管共射极单管放大器实验;3. 射极跟随器实验;4. 差动放大器实验。

三、实验原理1. 常用电子仪器使用:示波器、万用表、信号发生器等是模拟电子技术实验中常用的测量工具,掌握这些仪器的使用方法对于进行实验至关重要。

2. 晶体管共射极单管放大器:晶体管共射极单管放大器是一种基本的模拟放大电路,其原理是利用晶体管的电流放大作用,将输入信号放大。

3. 射极跟随器:射极跟随器是一种具有高输入阻抗、低输出阻抗、电压放大倍数接近1的放大电路,常用于信号传输和阻抗匹配。

4. 差动放大器:差动放大器是一种能有效地抑制共模干扰的放大电路,广泛应用于测量、通信等领域。

四、实验步骤1. 常用电子仪器使用:熟悉示波器、万用表、信号发生器的操作方法,并进行基本测量。

2. 晶体管共射极单管放大器实验:(1)搭建实验电路,包括晶体管、电阻、电容等元件;(2)调整电路参数,使晶体管工作在放大区;(3)使用示波器观察输入信号和输出信号,分析电路放大效果。

3. 射极跟随器实验:(1)搭建实验电路,包括晶体管、电阻、电容等元件;(2)调整电路参数,使晶体管工作在放大区;(3)使用示波器观察输入信号和输出信号,分析电路放大效果。

4. 差动放大器实验:(1)搭建实验电路,包括晶体管、电阻、电容等元件;(2)调整电路参数,使晶体管工作在放大区;(3)使用示波器观察输入信号和输出信号,分析电路放大效果。

五、实验数据及分析1. 常用电子仪器使用:根据实验要求,使用示波器、万用表、信号发生器等仪器进行测量,并记录数据。

2. 晶体管共射极单管放大器实验:(1)输入信号频率为1kHz,幅值为1V;(2)输出信号频率为1kHz,幅值为5V;(3)放大倍数为5。

北京交通大学数电实验报告(最终版)

北京交通大学数电实验报告(最终版)

中频自动增益数字电路设计实验报告学院:电子信息工程学院班级:你猜姓名:学渣2号学号:你再猜指导老师:伟大的佟老师完成时间: 2013.12.11目录一、设计要求 (3)1.1基本要求 (3)1.2发挥部分 (3)二.实验设计 (3)2.1实验一《用加法器实现2位乘法电路》 (3)2.1.1 实验原理与分析 (3)2.1.2 仿真电路与分析 (5)2.1.3数码管显示电路(以后不再重复) (5)2.2实验二《用4位加法器实现可控累加(加/减,-9到9,加数步长为3)电路》. 72.2.1实验原理与分析 (7)2.2.2仿真电路与分析 (11)2.3 《用4位移位寄存器实现可控乘/除法(2到8,乘数步长为2n)电路》 (12)2.3.1设计方案及论证 (12)2.3.3电路整体架构及仿真效果 (16)2.4《用A/DC0809和D/AC0832实现8k~10k模拟信号和8位数字信号输入,模拟信号输出的可控乘/除法电路》 (17)2.4.1 实验原理与分析 (17)2.4.2 仿真电路与分析 (20)三.实验感想 (20)四.参考文献 (20)一、设计要求1.1基本要求(1)用加法器实现2位乘法电路。

(2)用4位加法器实现可控累加(加/减,-9到9,加数步长为3)电路。

(3)用4位移位寄存器实现可控乘/除法(2到8,乘数步长为2n)电路。

1.2发挥部分(1)用A/DC0809和D/AC0832实现8k~10k模拟信号和8位数字信号输入,模拟信号输出的可控乘/除法电路。

(2)设计一个电路,输入信号50mV到5V峰峰值,1KHZ~10KHZ的正弦波信号,输出信号为3到4V的同频率,不失真的正弦波信号。

精度为8位,负载500Ω。

(3)发挥部分(2)中,若输出成为直流,电路如何更改。

二.实验设计2.1实验一《用加法器实现2位乘法电路》2.1.1 实验原理与分析在这个实验中,输入输出较为简单,因此可通过真值表,快速推倒出电路结构。

模拟电子电路 实验一 三极管的放大特性 实验报告

模拟电子电路 实验一 三极管的放大特性 实验报告

模拟电子电路实验一三极管的放大特性实验报告模拟电子电路实验一三极管的放大特性实验报告实验目的本实验旨在研究三极管放大器的基本原理和放大特性,了解其输出特性曲线和输入特性曲线,并通过实验验证与理论相符。

实验内容1. 搭建三极管放大电路;2. 测量和记录三极管的输入特性和输出特性;3. 理论分析输出特性曲线。

实验仪器和设备1. 双踪示波器;2. 函数发生器;3. 三极管;4. 电阻、电容等元器件。

实验步骤1. 按照电路图搭建三极管放大电路;2. 设置函数发生器,输入信号频率为1kHz,幅度适当;3. 调节电源电压,使其为恒定值;4. 使用双踪示波器测量输入电压和输出电压,并记录数据;5. 根据实测数据绘制输出特性曲线,并进行分析。

实验结果与分析通过实验测量和数据记录,我们得到了三极管的输入特性和输出特性曲线,并与理论预测进行了对比。

实验结果显示,三极管在放大电路中表现出了良好的放大特性,输出特性曲线呈现出非线性的特点。

通过分析输出特性曲线,我们可以得到三极管的放大倍数、截止频率等重要参数。

结论本实验通过搭建三极管放大电路,测量和分析了其放大特性。

实验结果与理论相符,验证了三极管放大器的基本原理。

三极管作为一种常用的电子器件,在实际电路中具有重要的应用价值。

实验总结通过本次实验,我们加深了对三极管放大特性的理解,并掌握了实验测量和分析的方法。

在后续的实验中,我们将进一步研究和应用三极管放大器,探索更多的电子电路原理和技术。

---> 注意:本报告的内容为实验结果和分析的简要总结,详细数据和图表请参见实验记录。

模拟电子电路实验报告

模拟电子电路实验报告

实验一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CCB2B1B1BURRRU+≈U CE=U CC-I C(R C+R E)CEBEBEIRUUI≈-≈电压放大倍数beL 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 。

北京交通大学 cmos 模拟集成电路设计实验报告

北京交通大学 cmos 模拟集成电路设计实验报告

北京交通大学模拟集成电路设计实验报告学生姓名学号团队成员学院班级电信学院实验感想:经过为期三周的模电实验,让我对模拟电路有了进一步的认识,只有通过自己设计才能真正了解运放原理与应用。

试验开始时什么也不懂,然后边学边做,不断地熟悉了软件的使用,同时团队分工也大大提高了效率。

虽然还有一个版图没有完成,但整体上学到了很多,这次试验受益匪浅。

实验步骤1、进入虚拟机下的Cadence (虚拟机下linux 用户名:jchli 密码:ltabbltabb )Cadence 运行方法:在linux 桌面右键选择新建终端——>在终端输入 cd tsmc0_18rfp4_v15 回车——>输入lmli 回车——>输入icfb& 回车2、在CIW (command Interpreter window )命令框中,点击Tools ——> Library Manager ,出现LM (Library Manager )窗口建立一个新的Library :点击File ——>New ——>Library ,出现New Library 窗口;填入Library 的名称,点击OK出现Load Technology 窗口,添加工艺文件:选择analogLib ,依次选择和添加所需要的器件,并且按照下图连接起来,并根据要求修改它们的参数,再保存,一个完整的电路拓扑图就形成了。

3、由Schematic 产生symbol :打开Schematic ,点击Design ——>Create cellview ——>From cellview ,填写上相应的名称,点击OK ,即可。

还可以将生成的symbol 进行图形上的修改:可用ADD ——>shape 内的各种形状来修饰这个symbol 的外观,最后保存。

4、仿真环境Affirma Analog Circuit design Environment 的调用。

模拟电子电路 实验一 电阻器的温度特性 实验报告

模拟电子电路 实验一 电阻器的温度特性 实验报告

模拟电子电路实验一电阻器的温度特性
实验报告
实验目的
本实验旨在研究电阻器的温度特性,了解电阻器随温度变化时电阻值的变化情况。

实验器材
- 数字多用表
- 电阻器(固定电阻值)
- 热冻干燥机
实验步骤
1. 首先将电阻器连接到电路中,并使用数字多用表测量其电阻值。

2. 将电阻器放入热冻干燥机中,并设定一定的温度。

3. 在达到设定温度后,再次使用数字多用表测量电阻器的电阻值。

4. 记录并比较两次测量的电阻值。

实验结果
根据实验数据记录和比较,我们观察到随着温度的升高,电阻
器的电阻值也随之增加。

这表明电阻器在不同温度下的电阻值存在
一定的温度特性。

实验总结
通过本次实验,我们探究了电阻器的温度特性。

实验结果表明,电阻器的电阻值与温度呈正相关关系,在温度升高的情况下,电阻
器的电阻值也随之增加。

这种温度特性的了解有助于我们在电路设
计和应用中考虑到电阻器的温度变化对电路性能的影响。

注意事项
在进行实验过程中,需注意保持实验环境稳定,并避免外界因
素对实验结果的影响。

另外,在记录实验数据时,要确保准确性和
完整性。

北京交通大学模电实验报告之直流稳压电源

北京交通大学模电实验报告之直流稳压电源

《模拟电子技术实验》集成直流稳压电源设计报告姓名:指导教师:时间:自然班级:(周三晚上7:00-9:00)集成直流稳压电源设计一、实验目的1. 掌握集成直流稳压电源的实验方法。

2. 掌握用变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器来设计直流稳压电源的方法。

3. 掌握直流稳压电源的主要性能指标及参数的测试方法。

4. 为下一个综合实验——语音放大电路提供电源。

二、设计要求及技术指标1. 设计一个双路直流稳压电源。

2. 输出电压Uo = ±12V,最大输出电流Iomax = 1A 。

3. 输出纹波电压ΔUop-p ≤5mV,稳压系数SU ≤5×10-3 。

三、电路框图及原理图1、原理框图:2电路框图:图1四、设计思想及基本原理分析。

1、设计思想:(1)根据要求选择三端稳压器。

(2)根据三端稳压器对输入电压的要求和桥式整流滤波电路的电压关系,计算出电源变压器副边电压U2的值,再根据输出电流的要求选择电源变压器。

(3)根据桥式整流电路和电网变化情况,计算出二极管的最大反向电压URM 和最大平均整流电流IDmax ,查手册确定整流二极管或整流桥的型号。

(4)根据电路要求和电网变化情况,计算出电容量和耐压值,查手册选定滤波电容的标称值和耐压值。

2、直流稳压电源的基本原理在电子电路中,通常都需要电压稳定的直流电源供电,小功率稳压电源一般是由电源变压器、整流、滤波和稳压等四部分电路组成。

其基本电路框图及经各电路变换后,输出的波形如原理图所示。

(1)电源变压器电源变压器是将交流电网220V 的电压变成所需要的电压值,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。

(2)整流电路整流电路常采用二极管单相全波整流电路,电路如图②所示。

在U2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;U2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。

正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL ,且方向是一致的。

电路的输出波形如图③所示在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半。

北京交通大学模电实验报告

北京交通大学模电实验报告

国家电工电子实验教学中心模拟电子技术实验报告实验题目:失真放大电路的研究学院:专业:学生姓名:学号:任课教师:佟毅2014 年05 月30 日目录一、实验题目及要求 (1)二、实验目的与知识背景 (2)1. 实验目的 (2)2.知识点 (2)三、实验过程 (3)1.基本要求.......................................... 错误!未定义书签。

2.发挥部分 (4)3.失真研究 (8)四、总结与体会 (11)五、参考文献 (11)1 实验题目及要求1、 基本要求(1)输入一标准正弦波,如图1(a ),频率2KHz ,幅度50mV ,输出正弦波频率2KHz ,幅度1V 。

(2)图1(b )是电路输出波形,若达到要求,如何设计电路,并修改。

(3)图1(c )是电路输出波形,若达到要求,如何设计电路,并修改。

(4)图1(d )是电路输出波形,若达到要求,如何设计电路,并修改。

(5)输入一标准正弦波,频率2KHz ,幅度5V ,设计电路使之输出图1(e )输出波形,并改进。

2、 发挥部分(1)图1(f )是电路输出失真波形,设计电路并改进。

(2)任意选择一运算放大器,测出增益带宽积f T 。

并重新完成前面基本要求和发挥部分的工作。

(3)将运算放大器连接成任意负反馈放大器,要求负载2k Ω,放大器的放大倍数为100,将振荡器频率提高至f T /100的95%,观察输出波形是否失真,若将振荡器频率提高至f T /100的110%,观察输出波形是否失真。

(4)放大器的放大倍数保持100,将振荡器频率提高至f T /100的95%或更高一点,保持不失真放大,将纯阻抗负载2k Ω替换为容抗负载20 F ,观察失真的输出波形。

(5)改善发挥部分(4)的输出波形不失真,设计并完成电路。

3、附加部分(1)设计一频率范围在20Hz ~20kHz 语音放大器。

(2)将各种失真引入语音放大器,观察、倾听语音输出。

模拟电子电路实验一三极管的放大特性实验报告

模拟电子电路实验一三极管的放大特性实验报告

模拟电子电路实验一三极管的放大特性实验报告实验一:三极管的放大特性一、实验目的:1.了解三极管的结构和工作原理;2.掌握三极管的基本参数和特性指标;3.理解三极管的放大功能和放大倍数的测量方法。

二、实验器材和材料:1.示波器2.信号源3.三极管4.变阻器5.接线板6.电阻7.万用表8.多功能电源三、实验原理:三极管是一种具有放大功能的电子器件,它由三个控制端,基极(B)、发射极(E)和集电极(C)构成。

三极管有两种工作状态:放大状态和截止状态。

1.放大状态:当输入信号较小时,三极管处于放大状态。

此时,基极和发射极之间的电流(IE)大于0,集电极和发射极之间的电流(IC)也大于0。

增加基极电流(IB)会放大集电极电流(IC)。

2.截止状态:当输入信号较大时,三极管处于截止状态。

此时,基极和发射极之间的电流(IE)小于0,集电极和发射极之间的电流(IC)小于0。

四、实验步骤:1.按照电路图连接实验电路,三极管的发射极接地,三极管的集电极通过电阻RL连接到正电源。

2.调节信号源的幅度和频率,将信号源的负极连接到示波器的接地端,将信号源的正极通过电阻R1连接到三极管的基极,调节变阻器的电阻值,使得示波器屏幕上的正弦波幅度适中。

3.测量基极电流(IB),发射极电流(IE)和集电极电流(IC)的数值,记录下来。

4.将电阻RL的数值改变,重复步骤3,记录下不同RL下的IB、IE和IC的数值。

五、实验结果:记录各组IB、IE和IC的数值,绘制IB,IE和IC随RL变化的曲线图。

根据图像可以得到三极管的放大倍数。

六、实验讨论:根据实验数据和曲线图,可以发现随着RL增加,IB和IE基本保持不变,IC呈现线性增长的趋势。

通过计算得出三极管的放大倍数,进一步验证了三极管的放大功能。

七、实验总结:通过本次实验,我们深入了解了三极管的结构和工作原理,掌握了三极管的基本参数和特性指标的测量方法。

实验结果验证了三极管的放大功能,并且通过计算得出了三极管的放大倍数。

模拟电子电路实验报告

模拟电子电路实验报告

实验一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CCB2B1B1BURRRU+≈U CE=U CC-I C(R C+R E)CEBEBEIRUUI≈-≈电压放大倍数beL 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 。

模拟电子电路 实验四 交流滤波电路 实验报告

模拟电子电路 实验四 交流滤波电路 实验报告

模拟电子电路实验四交流滤波电路实验
报告
实验目的
1. 研究与掌握单级RC、RL电容、电感和双筒电路的基本滤波特性;
2. 对电源滤波电路设计及其参数计算有深入的了解和认识。

实验原理
滤波电路的作用是将一个频率范围内的信号通过,而将其他频率的信号截止。

本次实验中我们研究的是交流滤波电路。

本次实验中用到的三种滤波电路:
1. RC电路
2. RL电路
3. 双筒电路
实验内容
1. 测量不同RC电路的输入和输出波形,并绘制幅频和相频特性曲线;
2. 测量不同RL电路的输入和输出波形,并绘制幅频和相频特性曲线;
3. 测量双筒电路的输入和输出波形,并绘制幅频和相频特性曲线。

实验结果与分析
对于三种滤波电路,我们测量了它们的输入和输出波形,并绘制了它们的幅频和相频特性曲线。

根据实验数据,我们可以得出以下结论:
1. RC滤波电路能够通过高频信号,截止低频信号。

输出波形的幅度会随着频率的升高而降低。

2. RL滤波电路能够通过低频信号,截止高频信号。

输出波形的幅度会随着频率的升高而增加。

3. 双筒电路能够通过中频范围内的信号,对高、低频信号均有良好的衰减作用。

实验总结
通过本次实验,我们深入研究了不同滤波电路的特性和临界频率的计算方法。

这些知识在电子电路设计中具有重要的应用价值。

总的来说,本次实验收获颇丰,对于滤波电路的应用有了更深刻的认识。

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《模拟电子技术》 课程实验报告
集成直流稳压电源的设计 语音放大器的设计
集成直流稳压电源的设计
一、实验目的
1、 2、 3、 4、 掌握集成直流稳压电源的设计方法。 焊接电路板,实现设计目标 掌握直流稳压电源的主要性能指标及参数的测试方法。 为下一个综合实验——语音放大电路提供电源。
二、技术指标
1、 2、 设计一个双路直流稳压电源。 输出电压 Uo = ±12V , 最大输出电流 Iomax = 1A 。 3、 输出纹波电压 ΔUop-p ≤ 5mV , 稳压系数 SU≤ 5×10-3 。 4、 选作:加输出限流保护电路。
宽带通滤波器,在满足 LPF 的通带截止频率高于 HPF 的条件下,把相同元 件压控电压源滤波器的 LPF 和 HPF 串联起来可以实现 Butterworth 通带响应。 用 该方法构成的带通滤波器的通带较宽,通带截止频率易于调整,因此多用于测量 信号噪声比的音频带通滤波器。 3)功率放大电路
功率放大电路主要起放大电流的作用。其中 TDA2030 为集成功放器件,具 有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。
5、三端稳压器: W7812 W7912 6、散热片 7、导线若干 2个
九、参考文献
1、 《模拟电子技术》 大学出版社,2008.4 2、 《电子技术基础实验、综合设计实验与课程设计》 高等教育出版社,2007.10 侯建军、佟毅等. 北京: 刘颖、任希、曾涛等.北京: 北京交通大学出版社,清华
语音放大器的设计
-15V VDD U1D
14
9
4
R4
8
100Ω
12
3.54mVrms 1200 Hz 0¡ã 0
VCC LM324AD VCC 15V
VCC LM324AD VCC 15V
4
VDD 0 C1 100nF 15 R9 20kΩ C2 100nF R7 8.2kΩ 9
-15V VDD 11 U2C
8
0 R11 3.5k¦¸
三、实验原理与分析
直流稳压电源的基本原理 直流稳压电源一般由电源变压器 T、整流滤波电路及稳压电路所组成。 基本框图如下。各部分作用:
Ui

电源 变压器
整流 电路
滤波 电路
稳压 电路
Uo
U 0
t
U 0 t
U 0 t
U 0 t
直流稳压电源的原理框图和波形变换
1、电源变压器:降低电压,将 220V 或 380V 的电网电压降低到所需要的幅值。 2、整流电路:利用二极管的单向导电性将电源变压器输出的交流电压变换成脉 动的直流电压,经整流电路输出的电压虽然是直流电压,但有很大的交流分量。 3、滤波电路:利用储能元件(电感、电容)将整流电路输出的脉动直流电压中
四、 设计思路
依照原理框图, 输入端可采用麦克风和音频线路输入两种形式,声音通过麦 克风(或音频线路)输入前置放大电路,进行一次放大后输入二阶有源带通滤波 电路,对通频带(300Hz~3000Hz)以外的信号进行滤波,以消除杂音,最后将 经过放大和滤波的信号输入功率放大电路, 进行功率放大后将声音通过扬声器输 出。
的交流成分滤出,输出比较平滑的直流电压。负载电流较小的多采用电容滤 波电路,负载电流较大的多采用电感滤波电路,对滤波效果要求高的多采用 电容、电感和电阻组成的复杂滤波电路。
单向桥式整流滤波电路
不同 RLC 的输出电压波形
4、稳压电路:利用自动调整的原理,使输出电压在电网电压波动和负载电流变 化时保持稳定,即输出电流电压几乎不变。 常用的稳压电路有两种形式:一是稳压管稳压电路,二是串联型稳压电路。 二者的工作原理有所不同。 稳压管稳压电路其工作原理是利用稳压管两端的电压 稍有变化, 会引起其电流有较大变化这一特点,通过调节与稳压管串联的限流电 阻上的压降来达到稳定输出电压的目的。 它一般适用于负载电流变化较小的场合。 串联型稳压电路是利用电压串联负反馈的原理来调节输出电压的。 集成稳压电源 事实上是串联稳压电源的集成化。实验中为简化电路,我们选择固定输出三端稳 压器作为电路的稳压部分。 固定输出三端稳压器是指这类集成稳压器只有三个管 脚输出电压固定,这类集成稳压器分成两大类。一类是 78××系列,78 标识为正
R13 20kΩ 11 R12 3.5kΩ C3 10nF 0 12
VDD VDD -15V 11 U2D
13 14 12
9 10
7
4
VCC
LM324AD
R8 VCC 8.2kΩ15V 0
C4 10nF
VCC LM324AD VCC 15V
4
10 C12 0 220uF
VCC
15V VCC U4
4
C11 100nF
C5 22uF
14 20 R16 20kΩ R17 1kΩ 0 17 C6 22uF 0
1 2
5
21
3
TDA2030 VDD VDD R18 10kΩ C9 100nF 0 C10 220uF
-15V
2、各部分电路
1)前置放大电路
前置放大电路由 2 个同向放大电路组成,如上图所示。该电路具有输入阻抗 高,电压增益容易调节,输出不包含共模信号等优点。本电路主要起放大电压幅 度的作用。 2)带通滤波电路
R4=100Ω,R5=10kΩ(滑变) ,R6=100Ω
2、
RC 二阶有源带通滤波电路
在滤波电路设计时采用 LM324 设计了具有 Butterworth 特性的二阶有源带通 滤波器。在满足 LPF 的通带截止频率高于 HLP 的通带截止频率的条件下,把相 同元件压控电压源滤波器的 LPF 和 HPF 串联起来, 可以实现 Butterworth 通带响 应。用该方法构成的滤波器的通带较宽,通带截止频率易于调整。本实验设计带 宽 2.7kHz (300Hz-3000Hz) , 理论上能够抑制低于 300Hz 和高于 3000Hz 的信号。 实际与前级放大电路使用同一个 LM324 的其余两个运放。 通过计算得元件参数如下:R7=8.2kΩ,R8=8.2kΩ,R9=20kΩ, R11=3.5kΩ,R12=3.5kΩ,R13=20kΩ, C1=100nF,C2=100nF,C3=10nF,C4=10nF,
三、 总电路框图及总原理图
1、 实验总体电路图
麦克→前置放大电路→RC 有缘滤波器→功率放大电路→喇叭
R5 10kΩ Key=A 50% R3 1MΩ VDD 0 R1 110kΩ R2 2 V1 100kΩ 3 1 -15V VDD 11 U1C
8 10 4
VDD 0 R6 100Ω 5 6
11 13
输出电压,××表示电压输出值。另一类是 79××系列,79 表示为负输出电压,××表示 电压输出值。
三端稳压电路基本应用电路
四、参数计算
1、整流电路参数
输出电压平均值: U 0 ( AV ) 输出电流平均值: I 0( AV ) 平均整流电流: I D 2 sin td ( wt )
静态电源电流
≤ 100 mA
2、
要求
1、前置放大器:增益:Av = Uo / Ui 输入阻抗:Ri = Uo2/(Uo1-Uo2) R 2、带通滤波器:增益:Av = Uo / Ui 通频带:BW = fH - fL 3、功率放大器最大不失真输出功率的测量 (输入 1KHZ 正弦波,调到输出最大不失真状态) Pomax = U2omax / 2RL = U2o / RL 4、功率放大器直流输出电压和静态电流的测量 输入对地短路,测量直流输出电压。将万用表调至电流档,量程为 100mA, 并将表笔串接在 12V 电源与集成功放的电源端,测量静态电 流。
2、滤波电路参数
二极管导通角θ:
T/2
滤波电容的选择: RL C (3 ~ 5)
T ,U 0( AV ) 1.2U 2 2
一般选择几十至几千微法的电解电容,耐压值应大于 1.1 2U 2 1.56U 2 。
3、实际计算过程
(1)要使 W7812 正常工作,必须保证输入与输出之间维持大于 2V 的压降,因 此 W7812 输入端直流电压必须保证在 14V 以上。W7812 输入端的电流是 对变压器副边输出电压 U2(t)整流、滤波后得到的。假设整流电路内阻为 0, 负载电流为 0, W7812 输入端有最大电压 U=1.414Uef, Uef 是 U2(t)的有效值。 由于滤波电容不可能无限大,所以 U<1.414 Uef,根据经验可知 U=1.2 Uef, 得 Uef=14.4V,考虑到整流桥经过两个二极管约有 1.4V 的压降,得变压器 可取 15V。 (2)变压器选择:变压器选择双 15V 变压,考虑到电流不需要太大,最大电流 为 2A,实际选择变压器输出功率为 30W,可以很好地满足要求。 (3)整流桥:考虑到电路中会出现冲击电流,整流桥的额定电流是工作电流的 2~3 倍。选取 RS301(100V,3A)即可,实际购买过程中选择了 2W10 也符 合设计要求。 (4)滤波电路:考虑到对纹波电压要求比较高,所以选择了 2200uF、耐压值为 25V 的电解电容。 (5)去耦电容:去耦电容的选择是由 W7812 和 W7912 芯片要求的,查手册可 知分别为 0.1uF 和 0.33uF,用来滤除高频分量,防止产生自激。 (6)为了防止负载产生冲击电流,故在输出端加入 220uF、耐压值为 25V 的电 解电容。 (7)W7912 支路的原件参数与 W7812 支路相同。 (8)为防止 W7812 和 W7912 因过热而烧坏,需加装散热片。
2 2U 2

0.9U 2
U 0( AV ) RL 2

0.9U 2 RL 0.45 U2 RL
I 0( AV )
U 0( AV ) 2 RL
最大反向电压: U RM 2U 2
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