模电共射放大电路实验报告 (3)

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模电实训报告文档

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一、实训目的本次模电实训旨在通过实际操作,加深对模拟电子技术基础理论知识的理解,提高动手能力,培养独立分析问题和解决问题的能力。

通过实训,掌握以下技能:1. 熟悉常用模拟电子元器件的识别、检测和使用方法。

2. 掌握模拟电路的组装、调试和故障排查技巧。

3. 理解常见模拟电路的工作原理和性能特点。

4. 提高团队合作意识和沟通能力。

二、实训环境实训环境为模拟电子实验室,配备有示波器、万用表、信号发生器、稳压电源、电路板等实验设备。

三、实训原理本次实训主要涉及以下模拟电路:1. 基本放大电路:共射放大电路、共集放大电路、共基放大电路。

2. 阻抗变换电路:变压器耦合放大电路、变压器无耦合放大电路。

3. 正负反馈电路:电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈、电流并联负反馈。

4. 有源滤波电路:低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。

四、实训过程1. 基本放大电路(1)组装共射放大电路,测试放大倍数、输入输出电阻、带宽等参数。

(2)调整电路参数,观察放大倍数、输入输出电阻、带宽等参数的变化。

(3)分析电路性能,总结共射放大电路的特点。

2. 阻抗变换电路(1)组装变压器耦合放大电路,测试放大倍数、输入输出电阻、带宽等参数。

(2)分析变压器耦合放大电路的优缺点。

3. 正负反馈电路(1)组装电压串联负反馈电路,观察电路的稳定性、放大倍数等参数的变化。

(2)分析正负反馈电路的稳定性和放大倍数调节方法。

4. 有源滤波电路(1)组装低通滤波器,测试截止频率、通带增益等参数。

(2)分析低通滤波器的工作原理和性能特点。

五、实训结果1. 通过实训,掌握了基本放大电路、阻抗变换电路、正负反馈电路、有源滤波电路的组装、调试和故障排查技巧。

2. 理解了常见模拟电路的工作原理和性能特点。

3. 提高了动手能力和分析问题、解决问题的能力。

六、实训总结1. 模拟电子技术是电子技术的重要分支,在电子设备中有着广泛的应用。

2. 实践是检验真理的唯一标准,通过实际操作,加深了对模拟电子技术基础理论知识的理解。

浙江大学模电实验三极管共射放大实验报告

浙江大学模电实验三极管共射放大实验报告

课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师:楼珍丽成绩:实验名称:三极管共射放大电路实验实验类型:同组学生姓名:一、实验目的和要求:三、实验原理图和实际电路图:五、实验步骤:1. 静态工作点的测量和调整(理论估算时β= 100~200 ,r bb'= 200 Ω,K1: ):V CC = 15V2. 测量放大电路的电压放大倍数A v :在下面的坐标系中画出相应的波形: (CH1-Vs ;CH2-Vo )V BQ (V)V BEQ (V)V CEQ (V) I CQ (mA) 理论估算值 5.24 0.713 4.473 6 测量值5.120.594.476测试条件实测值(有效值)理论值V s (mV )V i (mV )V o (V )A v A v R L =∞9.8910 1.87 187 149 R L =1k Ω 9.78 100.95595.576.53.测量输入电阻R i (R L=1 kΩ):输入电阻(实测值)理论值V s (mV) V i(mV) R i(kΩ) R i(kΩ)4. 测量输出电阻R o :5. 测量上限频率和下限频率 ( R L =∞):6. 测量最大不失真输出电压 ( R L =∞):50 9.2 1.15 0.975 输出电阻(实测值) 理论值 V o ’(V) V o (V) R o (k Ω) R o (k Ω)1.87 0.955 0.958 0.948 测试条件实测值理论值f L (Hz) f H (Hz) f L f HR L =∞ 346 112.7k / / 测试条件实测值理论值V omax (V)V imax (mV)AvAvR L =∞2.8115.2185144最大不失真输出电压波形7.研究静态工作点对输出波形的影响 ( R L =∞):注:表中“先出现”列填写“饱和失真”还是“截止失真”;“形状”列填写“削顶失真”还是“缩顶失真”缩顶失真I CQ (mA) 先出现 V omax (V) 正/负半周 形状 4.03 截止失真 3.54 正半周 缩顶失真 6.8 饱和失真 2.11 负半周 削顶失真削顶失真六、实验分析:.静态工作点实验测得的I CQ、V CEQ与理论值基本吻合,而V BEQ与理论值有约可能是因为晶体三极管的工艺所限,个体差异较大,导致其导通压降在有所出入。

模电实验报告【范本模板】

模电实验报告【范本模板】

模拟电子技术基础实验报告**:***学号:**********日期:2015。

12.21实验1:单极共射放大器实验目的:对于单极共射放大电路,进行静态工作点与输入电阻输出电阻的测量。

实验原理:静态工作点的测量是指在接通电源电压后放大器输入端不加信号(通过隔直电容将输入端接地)时,测量晶体管集电极电流ICQ 和管压降VCEQ.其中集电极电流有两种测量方法。

直接法:将万用表传到集电极回路中.间接法:用万用表先测出RC 两端的电压,再求出RC两端的压降,根据已知的RE的阻值,计算ICQ。

输出波底失真为饱和失真,输出波顶失真为截止失真.电压放大倍数即输出电压与输入电压之比。

输入电阻是从输入端看进去的等效电阻,输入电阻一般用间接法进行测量.输出电阻是从输出端看进去的等效电阻,输出电阻也用间接法进行测量. 实验电路:实验仪器:(1)双路直流稳压电源一台.(2)函数信号发生器一台。

(3)示波器一台。

(4)毫伏表一台。

(5)万用表一台。

(6)三极管一个.(7)电阻各种组织若干。

(8)电解电容10uF两个,100uF一个。

(9)模拟电路试验箱一个。

实验结果:经软件模拟与实验测试,在误差允许范围内,结果基本一致。

实验2:共射放大器的幅频相频实验目的:测量放大电路的频率特性。

实验原理:放大器的实际信号是由许多频率不同的谐波组成的,只有当放大器对不同频率的放大能力相同时,放大的信号才不失真。

但实际上,放大器的交流放大电路含有耦合电容、旁路电容、分布电容和晶体管极间电容等电抗原件,即使得放大倍数与信号的频率有关,此关系为频率特性。

放大器的幅频特性是指放大器的电压放大倍数与输入信号的频率之间的关系。

在一端频率范围内,曲线平坦,放大倍数基本不变,叫作中频区。

在中频段以外的频率放大倍数都会变化,放大倍数左右下降到0.707倍时,对应的低频和高频频率分别对应下限频率和上限频率。

通频带为:f BW=f H-f L实验电路:实验结果:理论估算值实际计算值参考f L f H f L f H=2k欧17.98H Z53.13MH Z17。

模电实验共射级单管放大电路

模电实验共射级单管放大电路

实验报告实验名称共射级单管放大电路课程名称模拟电子技术实验院系:控计学院专业名称:学生姓名:学号:同组人:实验台号:指导教师:成绩:实验日期:华北电力大学实验报告要求:一、实验目的及要求: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。

掌握放大电路电压放大倍数和最大不失真输出电压的测试方法。

熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、仪器用具仪器名称规格/型号数量备注模拟电路实验箱 1函数信号发生器 1双踪示波器 1交流毫伏表 1数字万用表 12.4千欧电阻器 1三、实验原理图1-2 共射极单管放大器实验电路如图所示为电阻分压式工作点稳定单管放大电路实验电路图。

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 ,以稳定放大电路的静态工作点。

挡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uo ,从而实现了电压放大。

在图1-2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 (一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算:CCB2B1B1B V R R R U ⨯+=C E BEB E I R U U I ≈-=UCE =Ucc- Ic(Rc+ RE)电压放大倍数be B u r //R A LR β-=输入电阻Ri = RB1//RB2// r be输出电阻:Ro ≈Rc 。

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。

放大电路的测量和调试一般包括:放大电路的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指标的测量与调试等。

模电实验_单极共射放大器静态工作点

模电实验_单极共射放大器静态工作点

实验一——单极共射放大器的静态工作点实验报告一、实验目的(1)掌握用Multisim 13仿真软件分析单极放大电路主要性能指标的方法。

(2)熟悉常用电子仪器的使用方法,熟悉基本电子元器件的使用。

(3)学会并熟悉“先静态后动态”的电子线路的基本调试方法。

(4)分析静态工作点对放大器性能的影响。

二、实验原理基本电路;晶体管单极放大电路是常见的低频小信号放大电路,用于实现利用小信号来控制大信号。

其电路如图3.1.1所示:电路在接通直流电源而未加输入信号时,电路中产生的电流,电压为直流量,记为V BEQ,V CEQ,I BQ,I CQ,由它们确定了电路的一个工作点,称为静态工作点Q。

三极管的静态工作点可由下士近似估算:V BEQ=(0.6~0.7)V硅管;(0.2~0.3)V锗管V CEQ=V CC-I CQ(R c+R e)V BQ=R2V CC/(R P+R1+R2)I CQ≈I EQ=(V BQ-V BEQ)/R eI BQ=I CQ/β(2)最佳静态工作点的调整和测量;放大器静态工作点的选择是指对三极管集电极电流I C或V CE的调整与测试。

实际工作中往往通过调节基极偏置电阻的大小,观察输出波形的变化,来调节静态工作点。

当输入电压逐渐增大时,若输出波形正负同时出现削波现象,即表明此时放大电路的静态工作点选择合适,此时放大电路动态范围最大。

如图 3.1.2所示:三、实验内容最佳静态工作点的调整和测量;四、实验仪表及元器件(1)双路直流稳压电源一台;(2)函数信号发生器一台;(3)示波器一台;(4)毫伏表一台;(5)万用表一台;(6)三极管一个;(7)电阻1kΩ一个,2kΩ两个,5.1kΩ两个,47kΩ电位器一个;(8)电解电容10μF两个,100μF一个;(9)模拟电路试验箱一台。

五、实验过程最佳静态工作点的调整和测量;1按照实验原理图3.1.1在Multisim仿真软件面板上连接电路,检查无误后接通12V直流电源。

模电实验三晶体管共射极单管放大器

模电实验三晶体管共射极单管放大器

实验三 晶体管共射极单管放大器一、实验目的一、 学会放大器静态工作点的调试方式,分析静态工作点对放大器性能的阻碍。

二、 把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式。

3、 熟悉经常使用电子仪器及模拟电路实验设备的利用。

二、实验原理图3-1为电阻分压式工作点稳固单管放大器实验电路图。

它的偏置电路采纳R B1和R B2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻R E ,以稳固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,在放大器的输出端即可取得一个与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3-1 共射极单管放大器实验电路在图3-1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(一样5~10倍),那么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 )CEBEB E I R U U I ≈-≈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,还必需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,必然是理论设计与实验调整相结合的产物。

因此,除学习放大器的理论知识和设计方式外,还必需把握必要的测量和调试技术。

放大器的测量和调试一样包括:放大器静态工作点的测量与调试,排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。

一、 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的情形下进行, 即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程适合的直流毫安表和直流电压表,别离测量晶体管的集电极电流I C 和各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。

模电仿真实验报告

模电仿真实验报告

模电仿真PSPICE实验报告班级:学号:姓名:学院:实验一晶体三极管共射放大电路一、实验目的1、学习共射放大电路的参数选取方法。

2、学习放大电路静态工作点的测量与调整,了解静态工作点对放大电路性能的影响。

3、学习放大电路的电压放大倍数和最大不失真输出电压的分析方法。

4、学习放大电路输入、输出电阻的测量方法以及频率特性的分析方法。

二、实验原理单级共射放大电路是放大电路的基本形式,为了获得不失真的放大输出,需设置合适的静态工作点,静态工作点过高或过低都会引起输出信号的失真。

通过改变放大电路的偏置电压,可以获得合适的静态工作点。

单级共射放大电路是一个低频小信号放大电路。

当输入信号的幅度过大时,即便有了合适的静态工作点同样会出现失真。

改变输入信号的幅值即可测量出最大不失真输出电压。

放大电路的输入输出电阻是衡量放大器性能的重要参数。

晶体三级管具体电流放大作用,用它可构成共射、共集、共基三种组态的基本放大电路。

在这三种电路工作过程中,静态工作点的选取是最重要的。

如果静态工作点调的太高或者太低,当输入端加入交流信号又超过了工作点电压时,则输出电压将会产生饱和失真或者截止失真。

要求:1、电源电压VCC=12V;2、静态工作电流ICQ=1.5mA;3、当RC=3KΩ,RL=∞时,要求VO(max)≥3V(峰值),Av≥100;4、β=100——200,C1=C2=10μF,Ce=100μF。

三、实验内容1.放大电路中偏置电路的设计(1)偏置电路形式的选择除了根据静态工作点稳定性的要求来选择偏置电路外,还应考虑放大电路的性能指标。

(2)分压式偏置电路静态工作点的稳定条件为了稳定静态工作点,必须满足下面两个条件。

条件一:I1>>IBQ工程上一般按下式选取I1=(5~10)IB 硅管I1=(10~20)IB 锗管由于锗管的ICBO 比硅管得大,使得锗管的ICBO 随温度变化时,对基极电位VB 的稳定性影响也大,所以用在锗管的放大电路中,I1应取大一些,即RB1,RB2取小一些。

模电实验报告(新)

模电实验报告(新)

实验目的掌握共射放大电路的静态工作点(Q )、电压放大倍数(A u )的测试方法。

观测电路参数变化对放大电路的静态工作点、电压放大倍数及输出波形的影响。

实验仪器与元器件直流稳压电源 信号发生器 交直流毫伏毫安表6502型示波器单管放大电路模块实验内容及步骤熟悉实验面板上各元件的位置。

按图示电路 接线,基极接入 R b2,集电极接入 R 尸2k Q ,发射极接 入旁路电容C e,负载电阻R L = 8(开路)检查接线无误后,将直流电源输出的 到实验板上,并校准12V O1. 测量静态工作点、卄将电路的输入端对地短路。

调节P , 保持R p 不变。

分别测量U B 、U E 的值,并将测量结果记入表2-3-1中。

2. 测量电压放大倍数 A u去掉输入端对地短路线。

从电路输入端送入U i = 5mV (有效值)、f = 1kHz 的正弦波信号,当示波器观察 的输出波形为放大的、不失真的正弦波时 ,测量输出电压U 。

的值,并将测量结果及波形记入表2-3-2中。

关闭电源开关。

3. 观测电路参数变化对电路的 Q 点、A u 及输出波形的影响 (1) R c 变化:R c = 3k Q, R L = 8, R p 保持不变。

专业实验名称 实验类型同组人实验三单管共射放大电路 验证型年 月指导教师任文霞(任课教师)批阅教师-O+咯O12V 电压加使 U C = 9V ,3DS6Q单管放大电路去掉输入信号,测量 U c 、U B 和U E 的值,将测量结果记入表 2-3-1中。

电路的输入端接入 U i = 5mV 、f =1kHz 正弦波信号,测量输出电压 U o 的值,用示波器观察输出信号的波形,将结果记入表关闭电源开关。

(2) R L 变化:改变R c = 2k Q, R L = 2k Q, R p 保持不变。

重复3. (1)中的测量步骤,并将测量结果及波形记入表关闭电源开关4. 观测静态工作点设置不合适时对电路输出波形的影响(1) R c = 2k Q, R L =S ,将R p 调至最小值。

模电实验-BJT单管共射电压放大电路

模电实验-BJT单管共射电压放大电路

预习操作记录实验报告总评成绩学院:电子与信息工程学院专业:年级:实验人姓名(学号):参加人姓名:日期:2017 年月日室温:相对湿度:实验一BJT单管共射电压放大电路一、实验目的1、掌握放大电路静态工作点的测试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。

2、掌握放大电路动态性能(电压增益、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压以及幅频特性等) 的测试方法。

3、进一步熟练常用电子仪器的使用。

二、实验原理图1-1为射极偏置单管放大电路。

它由Rbl 和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。

当在放大电路的输入端加入输入信号Vi后,在放大电路的输出端便可得到一个与vi相位相反,幅值被放大了的输出信号vo,从而实现电压放大。

c o R R在设计和制作放大电路前,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。

实践表明,新安装的电路板,往往难于达到预期的效果。

这是因为在设计时,不可能周全地考虑到电子器件性能的分散性及元件值的误差、寄生参数等各种复杂的客观因素的影响等,此外,电路板安装中仍有可能存在没有被查出来的错误。

通过电路板的调整和测试,可发现利纠正设计方案的不足,并查出电路安装中的错误,然后采取措施加以纠正和改进,才能使之达到预定的技术要求。

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。

放大电路的测前和调试一般包括: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。

放大电路的测量与调试 1. 通电观察对于新安装好的线路板,在确认安装正确无误后,才可把经过准确测量的电源电压接人路,电源接入电路之后,也不应急于测量数据,而应先观察有无异常现象,这包括电源输出是否正常(有无短路现象)、电路中有无冒烟、有无异常气味以及元器件是否发烫等。

如出现异常现象,则应立即切断电源,检查电路,排除故障,待故障排除后方可重新接通电源,然后再进行测试。

模电实验报告

模电实验报告

实验报告课程名称:电路与模拟电子技术实验 指导老师:孙晖 成绩:__________________ 实验名称:三极管共射放大电路的研究 实验类型:电子技术设计性实验 同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1. 学习共射放大电路的设计方法与调试技术;2. 掌握放大器静态工作点的测量与调整方法,了解在不同偏置条件下静态工作点对放大器性能的影响;3. 学习放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及频率特性等性能指标的测试方法;4. 了解静态工作点与输出波形失真的关系,掌握最大不失真输出电压的测量方法;5. 进一步熟悉示波器、函数信号发生器的使用。

二、实验内容和原理1. 静态工作点的调整与测量2. 测量电压放大倍数3. 测量最大不失真输出电压4. 测量输入电阻5. 测量输出电阻专业:光电1302 姓名:杜嘉伟 学号:3130000946 日期:2014/12/3 地点:东三6. 测量上限频率和下限频率7. 研究静态工作点对输出波形的影响三、主要仪器设备示波器、信号发生器、万用表、共射电路实验板四、操作方法和实验步骤 1. 静态工作点的测量和调试(1)按所设计的放大器的元件连接电路,根据电路原理图仔细检查电路的完整性。

(2)开启直流稳压电源,用万用表检测15V 工作电压,确认后,关闭电源。

(3)将放大器电路板的工作电源端与15V 直流稳压电源接通。

然后,开启电源。

此时,放大器处于工作状态。

(4)调节偏置电位器,使放大电路的静态工作点满足设计要求CQI=6mA 。

为方便起见,测量CQI时,一般采用测量电阻C R 两端的压降RC V ,然后根据CQ I =RC V /CR 计算出CQ I 。

(5)测量晶体管共射极放大电路的静态工作点,并将测量值、仿真值、理论估算值记录在下表中进行比较。

北邮模电实验三 共射放大电路计算、仿真、测试分析报告

北邮模电实验三  共射放大电路计算、仿真、测试分析报告

实验三共射放大电路计算、仿真、测试分析报告(请在本文件中录入结果并进行各类分析,实验结束后,提交电子文档报告)实验目的:掌握共射电路静态工作点的计算、仿真、测试方法;掌握电路主要参数的计算、中频时输入、输出波形的相位关系、失真的类型及产生的原因;掌握获得波特图的测试、仿真方法;掌握负反馈对增益、上下限截频的影响,了解输入输出间的电容对上限截频的影响等。

实验设备及器件:笔记本电脑(预装所需软件环境)AD2口袋仪器电容:100pF、0.01μF、10μF、100μF电阻:51Ω*2、300Ω、1kΩ、2kΩ、10kΩ*2、24kΩ面包板、晶体管、2N5551、连接线等实验内容:电路如图3-1所示(搭建电路时应注意电容的极性)。

图3-1实验电路1.静态工作点(1)用万用表的β测试功能,获取晶体管的β值,并设晶体管的V BEQ=0.64V,r bb’=10Ω(源于Multisim模型中的参数)。

准确计算晶体管的静态工作点(I BQ、I EQ、V CEQ,并填入表3-1)(静态工作点的仿真及测量工作在C4为100pF完成);主要计算公式及结果:晶体管为2N5551C,用万用表测试放大倍数β(不同的晶体管放大倍数不同,计算时使用实测数据,并调用和修改Multisim中2N5551模型相关参数,计算静态工作点时,V BEQ=0.64V)。

静态工作点计算:V BB=R2/(R1+R2)*V CCR B=R1//R2I BQ=(V BB-V BEQ)/[R B+(1+β)(R3+R4)]I CQ=βI BQV CEQ=V CC-(1+β)(R3+R4)I BQ-β*R5I BQ(2)通过Multisim仿真获取静态工作点(依据获取的β值,修改仿真元件中晶体管模型的参数,修改方法见附录。

使用修改后的模型参数仿真I BQ、I EQ、V CEQ,并填入表3-1);(3)搭建电路测试获取工作点(测试发射极对地电源之差获得I EQ,测试集电极与发射极电压差获取V CEQ,通过β计算I BQ,并填入表3-1);主要测试数据:表3-1静态工作点的计算、仿真、测试结果(C4为100pF)(计算和仿真结果几乎没有太大差异。

模电共射放大电路实验报告

模电共射放大电路实验报告

实验一 BJT单管共射电压放大电路实验报告自动化一班李振昌一、实验目的(1)掌握共射放大电路的基本调试方法。

(2)掌握放大电路电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的基本分析方法。

(3)进一步熟练电子仪器的使用。

二、实验内容和原理仿真电路图静态工作点变化而引起的饱和失真与截止失真静态工作点的调整和测量 : 调节RW1,使Q 点满足要求(ICQ =1.5mA)。

测量个点的静态电压值RL =∞及RL =2K 时,电压放大倍数的测量 : 保持静态工作点不变!输入中频段正弦波,示波器监视输出波形,交流毫伏表测出有效值。

RL =∞时,最大不失真输出电压Vomax(有效值)≥3V : 增大输入信号幅度与调节RW1,用示波器监视输出波形、交流毫伏表测出最大不失真输出电压Vomax 。

输入电阻和输出电阻的测量 : 采用分压法或半压法测量输入、输出电阻。

放大电路上限频率fH 、下限频率fL 的测量 : 改变输入信号频率,下降到中频段输出电压的0.707倍。

观察静态工作点对输出波形的影响 : 饱和失真、截止失真、同时出现。

三、主要仪器设备示波器、函数信号发生器、12V 稳压源、万用表、实验电路板、三极管9013、电位器、各种电阻及电容器若干等四、操作方法和实验步骤 准备工作: 修改实验电路将K1用连接线短路(短接R7);RW2用连接线短路;在V1处插入NPN型三极管(9013);将RL接入到A为RL=2k,不接入为RL=∞(开路) 。

开启直流稳压电源,将直流稳压电源的输出调整到12V,并用万用表检测输出电压。

确认输出电压为12V后,关闭直流稳压电源。

用导线将电路板的工作电源与12V直流稳压电源连接。

开启直流稳压电源。

此时,放大电路已处于工作状态。

实验步骤1.测量并调整放大电路的静态工作点调节电位器RW1,使电路满足ICQ=1.5mA。

为方便起见,测量ICQ时,一般采用测量电阻Rc两端的压降VRc,然后根据ICQ=VRc/Rc计算出ICQ 。

模电实验三-基本放大电路实验

模电实验三-基本放大电路实验

实验三基本放大电路实验验证性实验——晶体管共射放大电路1.实验目的①掌握放大电路的静态工作点和电压放大倍数的测量方法。

②了解电路元件参数改变对静态工作点及电压放大倍数的影响。

③掌握放大电路输入、输出电阻的测量方法。

2.实验电路及仪器设备⑴实验电路单管共射放大电路如图1-6所示。

图1-6 单级共射放大电路R b1 20kΩR b2 10kΩR c、R s、R L 3kΩR e 2kΩC1、C210μF C e 47μF V 3DG6 β 50~60 V CC 12V⑵实验仪器设备①双踪示波器 1台②直流稳压电源 1台③信号发生器 1台④交流毫伏表 1台⑤数字(或指针)式万用表 1块3.实验内容及步骤⑴测量静态工作点①先将直流电源调整到12V,关闭电源。

②按图1-6连接电路,注意电容器C1、C2、C e的极性不要接反,最后连接电源线。

③仔细检查连接好的电路,确认无误后,接通直流稳压电源。

④按表1-5用数字万用表测量各静态电压值,并将结果记入表1-5中。

表1-5 静态工作点实验数据测量值测算值理论值U B /V U C /V U E /V U CE /V I C /mA U B /V U C /V U E /V U CE /V I C /mA⑵测量电压放大倍数①按图1-7将信号发生器和交流毫伏表接入放大器的输入端,示波器接入放大器的输出端。

调节信号发生器为放大电路提供输入信号为1kHz 的正弦波i U ,示波器用来观察输出电压o U 的波形。

适当调整信号发生器的值,确保输出电压o U 不失真时,分别测出o U 和i U 的值,求出放大电路的电压放大倍数u A 。

图1-7 实验线路与所用仪器连接图②观察交流毫伏表读数,保持U i 不变,改变R L ,观察负载电阻改变对电压放大倍数的影响,将测量结果记入表1-6中。

表1-6 电压放大倍数实测数据(保持U i 不变)R L /Ω U o /V A u 测量值 A u 理论值∞ 3k Ω 1k Ω 500Ω⑶ 观察工作点变化对输出波形的影响 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电压时,逐个改变基极电阻R b1的值,分别观察R b1变化对静态工作点及输出波形的影响,将所测结果记入表1-7中。

模电实验单级共射放大电路

模电实验单级共射放大电路

模电实验单级共射放⼤电路单极共射放⼤电路⼀、实验⽬的(1)掌握⽤Multisim 13 仿真软件分析单极放⼤电路主要性能指标的⽅法。

(2)熟悉掌握常⽤电⼦仪器的使⽤⽅法,熟悉基本电⼦元器件的作⽤。

(3)学会并熟悉“先静态后动态”的电⼦线路的基本调试⽅法。

(4)分析静态⼯作点对放⼤器性能的影响,学会调试放⼤器的静态⼯作点。

(5)掌握放⼤器的放⼤倍数、输⼊电阻、输出电阻及最⼤不失真输出电压的测试⽅法。

(5)测量放⼤电路的频率特性。

⼆、实验原理1.基本电路电路在接通直流电源CC V ⽽未加⼊输⼊信号时(通过隔直流电容1C 将输⼊端接地),电路中产⽣的电流、电压为直流量,记为BEQ V ,CEQ V ,BQ I ,CQ I ,由它们确定了电路的⼀个⼯作点,称为静态⼯作的Q 。

三极管的静态⼯作点可⽤下式近似估算:)7.0~6.0(=BEQ V V 硅管;(0.2~0.3)V 锗管()e c CQ CC CEQ R R I V V +-=CC P BQ V R R R R V 212++= EBEQBQ EQ CQ R V V I I -=≈βCQ BQ I I =2.静态⼯作点的选择放⼤器静态⼯作点的选择是指对三极管集电极电流C I (或CE V )的调整与测试。

在晶体管低频放⼤电路中,静态⼯作点的选择及稳定具有举⾜轻重的作⽤,直接关系到放⼤电路能否正常可靠地⼯作。

若⼯作点偏⾼(C I 放⼤),则放⼤器在加⼊交流信号以后易产⽣饱和失真,此时输出信号o u 的负半周将被削底;若⼯作点偏低,则易产⽣截⽌失真,即o u 的正半周被削顶(⼀般截⽌失真不如饱和失真明显)。

这些情况都不符合不失真放⼤的要求。

所以在选定⼯作点以后还必须进⾏动态调试,即在放⼤电路的输⼊端加⼊⼀定的输⼊电压i u ,并检查输出电压o u 的⼤⼩和波形是否满⾜要求。

如不满⾜,则应调节静态⼯作点的位置。

还应说明的是,上⾯所说的⼯作点“偏⾼”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度⽽⾔。

模电技术实验报告

模电技术实验报告

一、实验目的1. 理解模拟电子技术的基本原理和实验方法。

2. 掌握晶体管放大电路的基本搭建和调试方法。

3. 学习信号的产生、传输和处理的实验技能。

4. 提高对电路性能指标的理解和测试能力。

二、实验原理模拟电子技术是研究模拟信号处理和传输的理论和技术。

本次实验主要涉及以下内容:1. 晶体管放大电路:利用晶体管的放大作用,将微弱的输入信号放大到所需的幅度。

2. 信号发生器:产生不同频率和幅度的正弦波信号,用于测试电路的性能。

3. 示波器:观察和分析信号的波形,测量信号的幅度、频率和相位等参数。

4. 万用表:测量电路中的电压、电流和电阻等参数。

三、实验内容及步骤1. 晶体管共射放大电路(1)搭建共射放大电路,包括输入端、放大电路和输出端。

(2)调整电路参数,使放大电路工作在最佳状态。

(3)使用信号发生器产生输入信号,观察输出信号的波形和幅度。

(4)测量放大电路的增益、带宽和失真等性能指标。

2. RC正弦波振荡器(1)搭建RC正弦波振荡器电路,包括RC振荡网络和放大电路。

(2)调整电路参数,使振荡器产生稳定的正弦波信号。

(3)使用示波器观察振荡信号的波形和频率。

(4)测量振荡器的振荡频率、幅度和相位等性能指标。

3. 差分放大电路(1)搭建差分放大电路,包括两个共射放大电路和公共发射极电阻。

(2)调整电路参数,使差分放大电路抑制共模信号,提高电路的共模抑制比(CMRR)。

(3)使用信号发生器产生差模和共模信号,观察输出信号的波形和幅度。

(4)测量差分放大电路的增益、带宽和CMRR等性能指标。

四、实验数据记录与分析1. 晶体管共射放大电路| 电路参数 | 测量值 || --- | --- || 输入信号幅度 | 0.1V || 输出信号幅度 | 5V || 增益 | 50 || 带宽 | 10kHz || 失真 | <1% |2. RC正弦波振荡器| 电路参数 | 测量值 || --- | --- || 振荡频率 | 1kHz || 振荡幅度 | 2V || 相位| 0° |3. 差分放大电路| 电路参数 | 测量值 || --- | --- || 差模增益 | 20 || 共模抑制比(CMRR) | 60dB |五、实验结论1. 通过本次实验,加深了对模拟电子技术基本原理的理解。

模电实验一 单级共射放大电路

模电实验一   单级共射放大电路

模电仿真实验报告单级共射放大电路班级:电子信息类一班学号:2014117225姓名:梁霄实验一单级共射放大电路实验目的:1.熟悉常用电子仪器的使用方法。

2.掌握放大器静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响。

3.掌握放大器动态性能参数的测试方法。

4.进一步掌握单级放大电路的工作原理。

实验仪器:1.示波器2.型号发生器3.数字万用表4.交流毫伏表5.直流稳压源实验原理:1.电路静态工作点的调整将放大电路的输入端短路,让其工作在直流状态,用直流电压表测量三极管C,E 间电压,调整电位器使UCE在4-6V之间,这表明放大电路的静态工作点基本设置在放大区,然后测量B极对地的电位并记录。

2.电压放大倍数的测量放大电路静态工作点设置合理后,在电路的输入端加入正弦信号,用示波器观察放大电路的输出波形,并调节输入信号幅度,使输出波形基本不失真。

用交流毫伏表或示波器分别测量放大电路的输入,输出电压,按定义式计算。

3.输入电阻Ri 的测量测量输入电阻时,可采用串联电阻法来进行。

4.输出电阻Ro的测量测量输出电阻时采用单负载电阻法。

实验内容:1.装接电路1).用万用表判断试验箱上三极管,电解电容的极性好坏,测试三极管的放大倍数。

2).按图示连接电路,将电位器调到电阻最大位置。

3).接线后仔细检查电路,确认无误后接通电源。

2.静态工作点的调整测量1)同时,在示波器的另一通道监视放大器输出电压U0的波形调整RP的阻值,是静态工作点处于合适的位置,UCE=5.16V。

2)保持静态工作点不变撤去输入信号源,使电路工作在直流状态,用直流电压表测量UB,UC,UE的值,在计算静态工作点的值,并和理论计算值进行比较。

3.电压放大倍数的测量与计算1).放大电路的静态测量完毕后,输入端加上正弦信号,在输出波形不失真的情况下,测量输入信号电压UI和输出信号电压U0的电压值。

改变UI值,在测量U0的值以计算电压放大倍数的平均值,减小测量误差。

模电实验报告

模电实验报告

模电实验报告模拟电子实验报告一、引言模拟电子实验是电子信息工程类专业中一门非常重要的课程,通过这门实验课程,我们可以更加深入地了解模拟电路的基本原理和特性。

本次实验我们将学习并掌握一些基本的模拟电路,包括放大电路、滤波电路和振荡电路等。

二、实验一:放大电路1. 实验目的掌握放大电路的基本原理和特性,了解电压放大和功率放大的区别。

2. 实验原理放大电路是指通过放大器将输入信号放大后输出的电路。

信号放大可以分为电压放大和功率放大两种。

电压放大是指将输入信号的电压放大到一定倍数后输出,而功率放大是指将输入信号的功率放大到一定倍数后输出。

3. 实验步骤(1) 搭建共射放大电路,连接电路中的电阻和电容。

(2) 接通电源,调节电源电压和放大器参数。

(3) 输入不同幅度的信号,观察输出信号的变化。

4. 实验结果通过实验我们可以观察到输入信号经过放大电路后,输出信号的电压发生了变化。

当输入信号的幅度较小时,输出信号的幅度也较小;而当输入信号的幅度较大时,输出信号的幅度也较大。

这说明了放大电路可以放大输入信号的电压。

三、实验二:滤波电路1. 实验目的了解滤波电路的基本原理和滤波效果。

2. 实验原理滤波电路是指通过电容、电感和电阻等元件对输入信号进行滤波处理的电路。

滤波电路可以将输入信号中的某些频率成分削弱或者消除,从而得到滤波后的信号。

3. 实验步骤(1) 搭建RC低通滤波电路,连接电容和电阻。

(2) 接通电源,调节电源电压和电路参数。

(3) 输入不同频率的信号,观察输出信号的变化。

4. 实验结果通过实验我们可以观察到当输入信号的频率较低时,输出信号几乎与输入信号一致;而当输入信号的频率较高时,输出信号的幅度明显下降。

这说明了低通滤波电路可以将高频信号削弱,从而实现对输入信号的滤波处理。

四、实验三:振荡电路1. 实验目的了解振荡电路的基本原理和振荡条件。

2. 实验原理振荡电路是指通过反馈回路将一部分输出信号再次输入到输入端,从而使得电路产生自激振荡的现象。

模电共射放大电路实验报告

模电共射放大电路实验报告

模电共射放大电路实验报告一、实验目的1.了解共射放大电路的基本原理。

2.学习使用示波器和函数信号发生器进行实验测量。

3.通过实验观察和分析,掌握共射放大电路的输入输出特性及放大倍数。

二、实验原理共射放大电路是一种常用的B级放大电路,其基本原理如下:1.输入信号加在基极上,输出信号从集电极获取。

2.NPN型晶体管工作于放大区,理想状态下其输入电流为零。

3.放大因子(放大倍数)由以下公式表示:β=ΔIC/ΔIB,其中,IC 表示集电极电流,IB表示基极电流。

三、实验器材和器件1.功率放大电路板2.BJT型晶体管(1个)3.示波器(1台)4.函数信号发生器(1台)5.变阻器(1个)6.电阻(若干)7.电压表(1个)8.电流表(1个)四、实验步骤1.按照电路图连接好实验电路。

2.设置示波器,将函数信号发生器的正弦波输出连接到电路的输入端,并调整信号发生器输出幅度和频率。

3.通过示波器测量电路的输入和输出电压,并记录数据。

4.设计合适的电路参数,并计算出放大倍数。

5.测量电路中晶体管的电流,包括基极电流和集电极电流,并记录数据。

6.分析并比较不同参数下的输入输出特性及放大倍数。

五、实验结果1.随着输入信号幅度的增加,输出信号也相应地增加,但增长速率逐渐减小,最终达到饱和状态。

2.随着输入信号频率的增加,放大倍数逐渐下降,输出信号失真。

3.实验测得的放大倍数与理论计算值基本吻合。

六、实验讨论1.分析造成实验测得的放大倍数与理论值存在差异的原因,如电路元件的参数、电压、电流等。

2.探讨共射放大电路在实际应用中的优缺点,并比较不同类型放大电路的特点。

七、实验结论通过共射放大电路实验,我们了解了共射放大电路的基本原理和特性,掌握了使用示波器和函数信号发生器进行实验测量的方法。

实验中,我们观察了输入输出特性及放大倍数,并进行了数据分析和比较。

此外,我们还对共射放大电路的优缺点进行了探讨。

通过本次实验,我们对模拟电路的工作原理有了更深入的理解,并掌握了一定的实验技能。

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实验一 BJT单管共射电压放大电路实验报告自动化一班李振昌一、实验目的(1)掌握共射放大电路的基本调试方法。

(2)掌握放大电路电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的基本分析方法。

(3)进一步熟练电子仪器的使用。

二、实验内容和原理仿真电路图静态工作点变化而引起的饱和失真与截止失真静态工作点的调整和测量 : 调节RW1,使Q 点满足要求(ICQ =1.5mA)。

测量个点的静态电压值RL =∞及RL =2K 时,电压放大倍数的测量 : 保持静态工作点不变!输入中频段正弦波,示波器监视输出波形,交流毫伏表测出有效值。

RL =∞时,最大不失真输出电压Vomax(有效值)≥3V : 增大输入信号幅度与调节RW1,用示波器监视输出波形、交流毫伏表测出最大不失真输出电压Vomax 。

输入电阻和输出电阻的测量 : 采用分压法或半压法测量输入、输出电阻。

放大电路上限频率fH 、下限频率fL 的测量 : 改变输入信号频率,下降到中频段输出电压的0.707倍。

观察静态工作点对输出波形的影响 : 饱和失真、截止失真、同时出现。

三、主要仪器设备示波器、函数信号发生器、12V 稳压源、万用表、实验电路板、三极管9013、电位器、各种电阻及电容器若干等四、操作方法和实验步骤 准备工作: 修改实验电路将K1用连接线短路(短接R7);RW2用连接线短路;在V1处插入NPN型三极管(9013);将RL接入到A为RL=2k,不接入为RL=∞(开路) 。

开启直流稳压电源,将直流稳压电源的输出调整到12V,并用万用表检测输出电压。

确认输出电压为12V后,关闭直流稳压电源。

用导线将电路板的工作电源与12V直流稳压电源连接。

开启直流稳压电源。

此时,放大电路已处于工作状态。

实验步骤1.测量并调整放大电路的静态工作点调节电位器RW1,使电路满足ICQ=1.5mA。

为方便起见,测量ICQ时,一般采用测量电阻Rc两端的压降VRc,然后根据ICQ=VRc/Rc计算出ICQ 。

测量晶体管共射极放大电路的静态工作点,用表格记录测量值与理论估算值。

2.测量放大电路的电压放大倍数Av保持静态工作点不变,放大电路S端输入频率约为1kHz、幅度约为30mV的正弦波信号Vs。

接信号后测量RL开路,输出端接示波器,监视Vo波形,当波形无失真现象时,用交流毫伏表分别测量Vs、Vi、V ’o电压值,将其值记录在下表中,并计算电压放大倍数Av。

接入RL=2k,采用上述方法分别测量Vs、Vi、Vo电压值,将其值记录在下表中,并计算RL=2k时的电压放大倍数Av。

用示波器双踪观察Vo和Vi的波形,测出它们的大小和相位。

并将波形画在同一坐标纸上。

3.测量RL=∞时的最大不失真输出电压Vomax测量方法:使RL=∞,增大输入信号,同时调节RW1,改变静态工作点,使波形Vo同时出现饱和与截止失真。

然后,逐步减小输入信号Vi,当无明显失真时,测得最大不失真输出电压Vomax、输入电压Vimax、计算放大倍数Av并与前项所测得的结果进行比较,两者数值应一致;断开输入信号Vi,依据静态工作点的测量方法,测得ICQmax值。

4.输入电阻和输出电阻的测量(1) 放大电路的输入电阻Ri 的测量放大电路的输入电阻Ri可用电阻分压法来测量,图中R为已知阻值的外接电阻,用交流毫伏表分别测出Vs和Vi,则可计算出输入内阻若R为可变电阻,调节R的阻值,使Vi=1/2Vs,则Ri=R。

这种方法称为半压法测输入电阻。

(2) 放大电路的输出电阻Ro 的测量放大电路的输出电阻可用增益改变法来测量,分别测出负载开路时的输出电压V ‘o和接入负载RL后的输出电压Vo5.放大电路上限频率fH、下限频率fL的测量通常当电压增益下降到中频增益0.707倍时(即下降3dB)所对应的上下限频率用 fH和 fL表示。

则fH与fL之间的范围就称为放大电路的通频带宽度BW。

(1) 在RL=∞条件下,放大器输入端接入中频段正弦波,增大输入信号幅度,监视输出电压Vo保持不失真。

用交流毫伏表测出此时输出电压值Vo;(2) 保持信号源输出信号幅度不变,改变信号源输出频率(增加或减小),当交流毫伏表测数的输出电压值达到Vo×0.707值时,停止信号源频率的改变,此时信号源所对应的输出频率即为上限频率fH或下限频率fL。

6.观察静态工作点对输出波形的影响在RL=∞情况下,将频率为中频段的正弦信号加在放大器的输入端,增大输入信号幅度,监视输出电压Vo保持最大不失真的正弦波(输出正弦波幅度尽量大)。

(1) 将电位器RW1的滑动端向下端调,可使静态电流ICQ下降,用示波器观察输出波形是否出现失真、记录此时的波形,并测出相应的集电极静态电流 (测量集电极静态电流时,需要断开放大器的输入正弦信号 )。

若失真不够明显,可适当增大输入信号。

(2) 将电位器RW1的滑动端向上端调,可使静态电流ICQ增大,观察输出波形失真的变化,记录此时的波形,并测出相应的集电极静态电流。

记录两种情况下的输出波形和相对应的集电极静态电流。

说明截止失真与饱和失真的形状有何区别和集电极偏置电流的大小对放大电路输出动态范围的影响。

四、实验内容 (1)测量值计算值U B (V) U E (V) U C (V)R B1(K Ω)U BE (V)U CE (V)I C (mA)2.671 2.0387.378 51.508 0.62 4.86 1.06计算值:U BE =U B -U E =2.671-2.038=0.633V U CE =U C -U E =7.378-2.038=5.340V I C ≈I E =EEQ R U =2.038/1.8= 1.13mA(2)电压放大倍数测量在放大电路输入端加入频率为1KH Z ,有效值为5mV 的正弦信号u i ,同时用示波器观察放大电路输出电压u o 的波形。

在u o 波形不失真的条件下,测量当R L =5.1K Ω和开路时的U i 和U O 值,计算电压放大倍数A u 。

R C (K Ω) R L (KΩ)V 0(V) Av 波形图2 ∞ 0.717 142.1 1∞0.36872.96Ic = 2.0mA Vi = 5.044mV计算式:Av=V0 / Vi(3)观测静态工作点对电压放大倍数的影响置Rc = 2KΩ,RL = ∞,Vi适量,用示波器监视输出电压波形,在vo不失真的条件下,测量数组Ic和Vo值,计入表中。

Rc = 2KΩ RL = ∞ Vi = 5.035mV测量Ic时,要先将信号源输出旋钮旋至零。

(即使Vi = 0)(4)观察静态工作点对输出波形失真的影响置Rc = 2KΩ,R L = 2KΩ,vi = 0,调节Rw使得Ic = 2mA,测出Ic E值,再逐步增大输入信号,使输出电压vo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vo 的波形,并测出失真情况下的Ic和Vce值,计入表中。

每次测Ic和和Vce值时都要将信号源的输出旋钮旋至零。

Rc = 2KΩ R L = 2KΩ vi = 0(5)测量最大不失真电压置Rc = 2KΩ,R L = 2KΩ,按照实验原理(4)中所述方法,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Vopp和Vo值,计入表中。

Rc = 2KΩ R L = 2KΩIc(mA)Vim(mV)Vom(V)Vo(p-p)(V)3.502 5.000 0.543 1.500(6)测量输入电阻和输出电阻置Rc = 2KΩ,R L = 2KΩ,Ic = 2mA。

输入f = 1KHz的正弦信号,在输出电压vo不失真的情况下,用交流毫伏表测出Vs,Vi和V L,记入表中。

保持Vs不变,断开RL,测量输出电压vo,记入表中。

Vs(mv)Vi(mv)Ri(KΩ)V L(V)Vo(V)Ro(KΩ)测量值计算值测量值计算值4.864 3.200 1.270 1.923 0.227 0.456 1.873 2.018(7)测量幅频特性曲线取Rc = 2KΩ,R L = 2KΩ,Ic = 2mA。

保持输入信号vi的幅度不变,改变信号源频率f,逐点测出相应的输出电压Vo,记入表中。

Vi = 5.0mV五、实验结论1.列表整理测量结果,并把实测的静态工作点、电压增益、输入电阻、输出电阻之值与理论计算值比较,取一组数据进行比较,分析产生误差的原因。

比较输入电阻:误差:(2.018-1.873)/2.018 * 100% = 7.19%误差原因:(1)三极管参数的离散性引起的;(2)在实验中并没有r be,即估测时数值偏小;(3)仪器测量数据浮动,可能造成偶然误差;2.总结Rc,R L及静态工作点对放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的影响。

Rc越大,电压放大倍数越大、输入电阻不受影响、输出电阻越大。

Ri越大,电压放大倍数越小、输入电阻越小、输出电阻不受影响。

静态工作点中电流越大,电压放大倍数越大、输入电阻越小、输出电阻不受影响。

但静态工作点太大或太小容易导致三极管进入饱和或截止。

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