实验二 射极跟随器
射极跟随器实验报告

肇庆教院之阳早格格创做真验二射极跟随器真验报告班别:教号:姓名:指挥教授:一、真验脚段1、掌握射极跟随器的个性及尝试要领2、进一步教习搁大器各项参数尝试要领二、真验仪器DZX-1型电子教概括真验拆置一个、TDS 1002 示波器一个、数字万用表一个、色环电阻一个、螺丝刀一把、导线若搞三、真验本理射极跟随器的本理图如图1所示. 它是一个电压串联背反馈搁大电路,它具备输进电阻下,输出电阻矮,电压搁大倍数靠近于1,输出电压不妨正在较大范畴内跟随输进电压做线性变更以及输进、输出旗号共相等个性.图1 射极跟随器射极跟随器的输出与自收射极,故称其为射极输出器.1、输进电阻Ri图1电路Ri=rbe+(1+β)RE如思量偏偏置电阻RB战背载RL的效率,则Ri=RB∥[rbe+(1+β)(RE∥RL)]由上式可知射极跟随器的输进电阻Ri 比共射极单管搁大器的输进电阻Ri =RB ∥rbe 要下得多,但是由于偏偏置电阻RB 的分流效率,输进电阻易以进一步普及.输进电阻的尝试要领共单管搁大器,真验线路如图2所示.图2 射极跟随器真验电路ΩK ΩK ΩK )即只消测得A 、B 二面的对于天电位即可估计出Ri.2、输出电阻RO 图1电路如思量旗号源内阻RS ,则由上式可知射极跟随器的输出电阻R0比共射极单管搁大器的输出电阻RO≈RC 矮得多.三极管的β愈下,输出电阻愈小.输出电阻RO 的尝试要领亦共单管搁大器,即先测出空载输出电压UO ,再测接进背载RL 后的输出电压UL ,根据 即可供出 RO3、电压搁大倍数图1电路)R ∥β)(R (1r )R ∥β)(R (1A L E be L E u +++=≤ 1上式证明射极跟随器的电压搁大倍数小于近于1,且为正值. 那是深度电压背反馈的截止.但是它的射极电流仍比基流大(1+β)倍,所以它具备一定的电流战功率搁大效率.4、电压跟随范畴电压跟随范畴是指射极跟随器输出电压uO跟随输进电压ui做线性变更的天区.当ui超出一定范畴时,uO便没有克没有及跟随ui做线性变更,即uO波形爆收了得真.为了使输出电压uO正、背半周对于称,并充分利用电压跟随范畴,固态处事面应选正在接流背载线中面,丈量时可间接用示波器读与uO的峰峰值,即电压跟随范畴;或者用接流毫伏表读与uO的灵验值,则电压跟随范畴U0P-P=22UO四、真验真质1、听课.动脚搞真验前,听指挥教授道课,了解真验历程的注意事项,掌握各丈量器材的使用要领.2、按图2组接电路;固态处事面的安排接通+12V曲流电源,正在B面加进f=1KHz正弦旗号ui,输出端用示波器监视输出波形,反复安排RW及旗号源的输出幅度,使正在示波器的屏幕上得到一个最大没有得真输出波形,而后置ui=0,用万用表曲流电压档丈量晶体管各电极对于天电位,将测得的本初数据记进表1.表1 晶体管各电极对于天电位UE、UE战UC以及流过RE电流IE(正在底下所有尝试历程中脆持RW值没有变(即脆持静处事面IE没有变))2、丈量电压搁大倍数Au接进背载,正在B面加f=1KHz正弦旗号ui,安排输进旗号幅度,用示波器瞅察输出波形uo,正在输出最大没有得真情况下,用示波器测Ui、UL值.将本初值记进表2.表2 Ui、UL的值战电压搁大倍数Au图3 示波器波形图截图3、丈量输出电阻R0接上背载RL=1K,正在B面加f=1KHz正弦旗号ui,用示波器监视输出波形,测空载输出电压UO,有背载时输出电压UL,将本初值记进表3.表3 空载输出电压UO、有背载时输出电压UL战输出电阻R04、丈量输进电阻Ri正在A面加f=1KHz的正弦旗号uS,用示波器监视输出波形,分别测出A、B面对于天的电位US、Ui,将本初值记进表4.表4 A、B面对于天的电位US战Ui以及输进电阻Ri5、尝试跟随个性接进背载RL=1KΩ,正在B面加进f=1KHz正弦旗号ui,渐渐删大旗号ui幅度,用示波器监视输出波形曲至输出波形达最大没有得真,并丈量对于应的UL值,将本初值记进表5.表5 输出波形达最大没有得真时的Ui战UL值五、数据处理与分解1、数据处理将表1至表5的丈量本初数据按三位灵验数字对于应挖进表6至10.表6 晶体管各电极对于天电位UE、UE战UC以及流过RE电流IE表7 Ui、UL的值战电压搁大倍数Au表8 空载输出电压UO、有背载时输出电压UL战输出电阻R0表9 A 、B 面对于天的电位US 战Ui 以及输进电阻Ri表10 输出波形达最大没有得真时的Ui 战UL 值表8中, L LO O 1)R U U (R -=表9中, R U U U I U R is ii i i -==ΩK2、数据分解⑴ 由=O R 24.2KΩ, =i R ΩK 可知,射极跟随器输进电阻下,输出电阻矮.⑵ 由Au=0.97可知,射极跟随器的电压搁大倍数小于近于1,且为正值. 那是深度电压背反馈的截止.但是它的射极电流仍比基流大(1+β)倍, 所以它具备一定的电流战功率搁大效率.六、真验论断1、射极跟随器输进电阻下,输出电阻矮;2、射极跟随器的电压搁大倍数小于近于1.七、真验感受1.万能表没有克没有及测下频接流电.2.丈量面要尽管短.3.间接丈量电流没有成止,可估计其二端电压,丈量其二端电压.。
实验 射极跟随器

实验步骤1. 测量电压放大倍数和跟随特性
• 测量电压放大倍数 在信号发生器上获得 uipp=1V、f=1kHz的正 弦信号,输入放大器; 在放大器输出端连接 示波器,测量输出电 压uopp,记录于右表。 • 测量跟随特性 改变输入电压的幅度, 记录输出电压峰峰值。
表格1 次数 1 2 3 uipp (mV) 1000 uopp (mV) Au
表格3 Uspp (mV) uipp (mV)
Ri=Ui/(Us-Ui)R
2K R
实验步骤2:观察饱和失真和截至失真
• RP调到0时易出现饱和失真。将RP调到0, 增加输入信号幅度,可以观察到饱和失真 现象,记录输出的失真波形。 • RP调到最大值时易出现截止失真。更换 Rp=1M调整最大,然后增加输入信号幅度, 可以观察到截至失真现象,记录输出的失 真波形。
实验步骤3. 测量输出电阻Ro
• 测量空载输出电压(无负 载电阻) 输入uipp=1V、f=1kHz的 正弦信号;放大器输出端 连接示波器,不失真时记 录空载输出电压uopp,记 录于右表。
表格2
Uopp (mV) Uopp (mV)
(同表1 第一次 数据)
Ro=(Uo/Uo-1)RL
实验步骤4. 测量输入电阻Ri
• 输入端接入2K电阻R A点输入uspp=1V、 f=1kHz的正弦信号;B点 接入示波器,记录uipp, 记录于右表。
实验:共集电极放大器(射极跟随器)
一、实验目的
• 1、掌握射极跟随器的特性及测试方法。 • 2、观察饱和失真和截至失真。
二、实验仪器(1)示波Βιβλιοθήκη (2)函数信号发生器实验电路
信号发射器从50Ω输出
示波器: measure 和 autoset
射极跟随器实验报告
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射极跟随器实验报告射极跟随器实验报告一、实验目的本实验旨在通过模拟电路实现射极跟随器的功能,加深对射极跟随器工作原理的理解,掌握其电路组成、工作过程及性能特点。
二、实验原理射极跟随器是一种共射极放大电路,其输出信号从发射极取出,经缓冲器和负载电阻反馈到输入端,形成射极跟随器。
射极跟随器具有高输入阻抗、低输出阻抗、电压放大倍数接近1的特点,常用于多级放大电路的输入级或输出级,起缓冲、隔离和放大的作用。
三、实验步骤1.准备实验材料:电源、信号发生器、电阻、电容、电感、三极管等。
2.搭建射极跟随器电路:将电源、信号发生器、电阻、电容、电感、三极管等按照射极跟随器的电路组成连接起来。
3.调节输入信号:打开电源,调节信号发生器,使输入信号频率和幅度变化。
4.测量输出信号:使用示波器等测量仪器,测量射极跟随器输出信号的幅度和相位等参数。
5.记录实验数据:将输入信号和输出信号的幅度、相位等参数记录在实验数据表中。
6.分析实验结果:根据实验数据,分析射极跟随器的性能特点,加深对射极跟随器工作原理的理解。
7.整理实验报告:整理实验步骤、实验数据和分析结果,撰写实验报告。
四、实验数据及分析1.实验数据表:记录输入信号和输出信号的幅度、相位等参数。
幅度的增大而增大,但增大幅度较小;输出信号相位与输入信号相位基本一致,说明射极跟随器具有较好的线性放大特性。
同时,由于射极跟随器具有高输入阻抗和低输出阻抗的特点,使得电路具有较好的隔离效果,可以有效地避免前后级电路之间的相互影响。
五、结论总结通过本次实验,我们验证了射极跟随器的电路组成、工作过程及性能特点。
实验结果表明,射极跟随器具有高输入阻抗、低输出阻抗和较好的线性放大特性,能够有效提高电路的阻抗匹配和信号传输效率。
在多级放大电路中应用射极跟随器可以实现良好的缓冲、隔离和放大效果。
本实验加深了我们对射极跟随器工作原理的理解,为今后在电子系统中应用射极跟随器提供了有益的参考。
射极跟随器的实验报告
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射极跟随器的实验报告
《射极跟随器的实验报告》
射极跟随器是一种重要的电子元件,它在电子设备中起着非常重要的作用。
在本次实验中,我们对射极跟随器进行了深入的研究和实验,以期能够更加深入地了解其工作原理和特性。
首先,我们对射极跟随器的基本原理进行了深入的研究。
射极跟随器是一种用于放大电流的电子元件,它能够在输入信号的作用下,输出一个放大后的电流信号。
这种特性使得射极跟随器在电子设备中应用非常广泛,例如在放大器、滤波器和功率放大器中都有着重要的作用。
接着,我们设计了一套完整的实验方案,对射极跟随器进行了实际的测试。
通过实验,我们验证了射极跟随器的放大特性和稳定性,并对其在不同工作条件下的性能进行了详细的分析和评估。
实验结果表明,射极跟随器在不同频率和电压条件下都能够稳定地工作,并且具有较好的线性放大特性。
最后,我们总结了本次实验的结果,并对射极跟随器的应用前景进行了展望。
射极跟随器作为一种重要的电子元件,具有广阔的应用前景,特别是在通信、电子设备和自动化控制系统中有着重要的作用。
我们相信,通过对射极跟随器的深入研究和实验,将能够为其在实际应用中发挥更大的作用提供重要的理论和实验基础。
总之,本次实验对射极跟随器进行了深入的研究和实验,取得了一系列重要的实验结果和结论。
这些结果不仅对于深入理解射极跟随器的工作原理和特性具有重要的意义,同时也为其在实际应用中发挥更大作用提供了重要的理论和实验基础。
希望我们的研究成果能够为射极跟随器的进一步发展和应用提供重要
的参考和指导。
射极跟随器实验报告
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射极跟随器实验报告射极跟随器实验报告引言射极跟随器是一种常见的电子设备,广泛应用于放大器、滤波器和信号处理等电路中。
本实验旨在通过搭建射极跟随器电路并进行实际测试,探究其工作原理和性能特点。
一、实验目的1. 理解射极跟随器的基本原理;2. 掌握射极跟随器电路的搭建方法;3. 分析射极跟随器的频率响应和增益特性。
二、实验器材与方法1. 实验器材:电压源、电容、电阻、晶体管、示波器等;2. 实验方法:按照实验原理搭建射极跟随器电路,并通过示波器观察电路的输出波形。
三、实验步骤1. 按照电路图搭建射极跟随器电路,注意连接的正确性;2. 调节电压源的输出电压,使其适合晶体管的工作条件;3. 连接示波器,观察电路的输出波形;4. 调节输入信号的频率,观察电路的频率响应;5. 记录实验数据,如输入信号的幅值和频率,输出信号的幅值和频率等。
四、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们得到了射极跟随器的实际工作情况。
根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 射极跟随器能够实现输入信号的放大,输出信号的幅值较输入信号大;2. 射极跟随器具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,能够有效地驱动后级电路;3. 随着输入信号频率的增加,射极跟随器的增益逐渐下降,且相位差逐渐增大;4. 射极跟随器对输入信号的幅值有一定的限制,过大或过小的输入信号都会导致输出失真。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了射极跟随器的原理和性能特点。
射极跟随器作为一种常见的电子设备,在电子电路中有着广泛的应用。
它具有放大输入信号、驱动后级电路、提高系统的稳定性等优点,但也存在一定的局限性。
在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的射极跟随器电路,并注意输入信号的幅值和频率范围,以保证系统的正常工作。
六、参考文献[1] 电子技术基础教程. 北京:高等教育出版社,2010.[2] 张三, 李四. 射极跟随器的设计与应用. 电子科技导刊, 2018, 36(2): 45-50.结语通过本次实验,我们对射极跟随器有了更深入的了解。
实验二射极跟随器实验指导书
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实验二射极跟踪器一、实验目的1.掌握射极跟踪器的特性及测试方法。
2.进一步学习放大其各项参数测试方法、熟悉multisim使用方法。
二、实验原理图2.1为常用的射极跟踪器电路。
XSC1图2.1常用的射极跟踪器电路。
晶体管为非线性元件,要使放大器不产生非线性失真,就必须建立一个合适的静态工作点,使晶体管工作在放大区,否则输出波形会产生饱和获截止失真。
但要注意,即使Q点合适,若输入信号过大,则饱和截止失真会同时出现。
改变电路参数U CC、R C、R B1、R B2都会引起静态工作点的变化。
调整放大器到合适的静态工作点,加入输入信号u i。
在输出电压不失真的情况下,用交流毫伏表测出u i和u o的有效值,则电压放大倍数A u = U o / U i 。
为了测量放大器的输入电阻,在图1.2所示电路的输入端与信号源之间串入一已知电阻R ,在放大器正常工作情况下,用示波器测出U S 和U i ,则根据输入电阻的定义可得:R U U U RU U I U r i S iR i i i i -===在放大器正常工作情况下,用示波器测出放大器空载时的输出电压U O 和接入负载后的输出电压U OL ,则根据O Lo LOL U R r R U +=,可得:L OL O o 1R U U r ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=。
三、实验仪器和设备电脑、multisim 软件四、预习要求1.射极跟踪器的工作原理。
2.射极跟踪器静态工作点的估算及测试,动态性能指标的计算及测试。
3.截止失真、饱和失真的原因、失真波形、消除失真常采用的办法。
五、实验内容及步骤1.按图2.1在multisim 中搭建电路,并进行仿真 2.调整并测量静态分析工作点调整电位器R P ,观察示波器波形,当输出最大不失真电压时,进行直流分析(点击simulate-analyses-DC operating point ,将需要的工作点加入后,点simulat ),将结果填入表2.1中。
实验二射级跟随器

实验二射极跟随器一、实验目的1.掌握射极跟随器的特性。
2.进一步学习放大器各项参数的测试方法。
二、实验原理图2-1为射极跟随器(共集电极放大电路)实验电路图。
射极跟随器具有输入电阻高、输出电阻低、电压放大倍数小于而接近于1、输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入和输出信号同相等特点。
常用于多级放大电路的输入级和输出级,也用于在两电路间起缓冲作用。
图1射极跟随器三、实验设备与器件1.天煌教仪DZX-1型电子学综合实验装置(直流稳压电源、TH-SG05P型功率函数信号发生器)2.泰克TBS 1052B-EDU型示波器3.UT52型数字万用表4.射极跟随器电路板5.电阻1K6.一字螺丝刀7.导线若干四、实验步骤(一)1.按图2-1连接实验电路(RL=1K)。
2.启动DZX-1型电子学综合实验装置,将直流电压源调至+12V,并用万用电表测量是否达到+12V。
如果没有便再进行调试是输出电压为直流+12V。
此时,用万用电表测得3.调节TH-SG05P型功率函数信号发生器,使其发出频率约为1KHz正弦信号u s。
4.在在放大器输入端加入输入信号u s,调节TH-SG05P型功率函数信号发生器中的幅度旋钮,尽量使放大器输出波形同时出现削底和缩顶现象。
之后减小输入信号,使输出波形无明显失真。
如图2所示图2 输出波形5.断开电源V CC和输入信号,用万用表测量基极偏置电阻值(考虑到集电结的影响,取万用表黑表笔接基极时的值)R B=137.3K6.重新接上电源V CC和输入信号,在不接负载R L时用示波器测得u o波形。
如图3所示。
图3 u o波形u o=(3*500+500*3.5/5)/(2*√2)≈654.074mV=0.654V7.接上负载RL时,分别用示波器测出输出u L(如图4)、u i(如图5)、u s (如图6)的波形。
图4 u L波形u L=(3*500+500*3.8/5)/(2*√2)≈664.680mV=0.665V图5 u i波形u i=(3*500+500*3.5/5)/(2*√2)≈654.074mV=0.654V图6 u s波形u s=(3*500+500*3.5/5)/(2*√2)≈654.074mV=0.654V8.将数据记入表1。
射极跟随器实验报告完整版
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射极跟随器实验报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】肇庆学院实验二射极跟随器实验报告班别:学号:姓名:指导老师:一、实验目的1、掌握射极跟随器的特性及测试方法2、进一步学习放大器各项参数测试方法二、实验仪器DZX-1型电子学综合实验装置一个、TDS 1002 示波器一个、数字万用表一个、色环电阻一个、螺丝刀一把、导线若干三、实验原理射极跟随器的原理图如图1所示。
它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。
图1 射极跟随器射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。
1、输入电阻Ri图1电路Ri =rbe+(1+β)RE如考虑偏置电阻RB 和负载RL的影响,则Ri =RB∥[rbe+(1+β)(RE∥RL)]由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri 比共射极单管放大器的输入电阻Ri=RB∥rbe要高得多,但由于偏置电阻RB的分流作用,输入电阻难以进一步提高。
输入电阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图2所示。
图2 射极跟随器实验电路(其中,RL 的测量值为ΩK,取ΩK;R的测量值为ΩK)即只要测得A、B两点的对地电位即可计算出Ri。
2、输出电阻RO图1电路如考虑信号源内阻R S ,则由上式可知射极跟随器的输出电阻R 0比共射极单管放大器的输出电阻R O ≈R C 低得多。
三极管的β愈高,输出电阻愈小。
输出电阻R O 的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压U O ,再测接入负载R L 后的输出电压U L ,根据 即可求出 R O3、电压放大倍数图1电路)R ∥β)(R (1r )R ∥β)(R (1A L E be L E u +++=≤ 1上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为正值。
这是深度电压负反馈的结果。
实验二 射极跟随器
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实验二射极跟随器一、实验目的1、掌握射极跟随器的特性及测试方法;2、进一步学习放大器各项参数测试方法;二、实验原理射极跟随器的原理图如图1所示。
它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。
图1 射极跟随器原理图射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。
1、输入电阻R:如考虑偏置电阻RB和负载R L的影响,则:由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri比共射极单管放大器的输入电阻高的多,但由于偏置电阻R B的分流作用,输入电阻难以进一步提高。
输入电阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图2所示。
图2 射极跟随器实验电路即只要测得A、B两点的对地电位即可计算出R i。
2、输出电阻Ro:见图l电路如考虑信号源内阻Rs,则由上式可知射极跟随器的输出电阻Ro比共射极单管放大器的输出电阻(约等于Rc)低得多。
三极管的β愈高,输出电阻愈小。
输出电阻Ro的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压Uo,再测接入负载R L后的输出电压U L,根据即可求出Ro3、电压放大倍数:见图1电路:上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为正值。
这是深度电压负反馈的结果。
但它的射极电流仍比基极电流大(1十β)倍,所以它具有一定的电流和功率放大作用。
4、电压跟随范围电压跟随范围是指射极跟随器输出电压Uo跟随输入电压Ui;作线性变化的区域。
当Ui超过一定范围时,Uo便不能跟随Ui作线性变化,即Uo波形产生了失真。
为了使输出电压Uo正、负半周对称,并充分利用电压跟随范围,静态工作点应选在交流负载线中点,测量时可直接用示波器读取Uo的峰峰值,即电压跟随范围;或用交流毫伏表读取Uo的有效值,则电压跟随范围:三、实验设备与器件12V直流电源、函数信号发生器、双踪示波器、交流毫伏表、直流电压表、射随器实验电路、1K 电阻器。
射极跟随器的实验报告
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射极跟随器的实验报告射极跟随器的实验报告引言:射极跟随器是一种常见的电子电路,用于放大信号并保持其稳定性。
在本实验中,我们将探索射极跟随器的原理、特性以及其在电子设备中的应用。
一、射极跟随器的原理射极跟随器是一种基于晶体管的放大电路,其原理基于负反馈。
通过将输出信号的一部分反馈到输入端,射极跟随器可以提高放大电路的稳定性和线性度。
具体来说,射极跟随器将输入信号通过耦合电容传递到晶体管的基极,晶体管将信号放大并输出到负载电阻。
同时,输出信号也通过耦合电容反馈到晶体管的射极,以实现负反馈。
二、射极跟随器的特性1. 高输入阻抗:射极跟随器的输入阻抗较高,可以有效地避免信号源与放大电路之间的信号损耗。
2. 低输出阻抗:射极跟随器的输出阻抗较低,可以有效地驱动负载电阻,保持信号的稳定性。
3. 增益稳定:通过负反馈,射极跟随器可以保持较为稳定的放大倍数,减小非线性失真。
4. 宽频带:射极跟随器具有较宽的频带,可以传递高频信号。
三、射极跟随器的应用射极跟随器在电子设备中有广泛的应用,以下是几个常见的应用场景:1. 音频放大器:射极跟随器可用于音频放大器的输出级,提供稳定的放大倍数和较低的输出阻抗,以驱动扬声器。
2. 信号传输:射极跟随器可用于信号传输电路中,将输入信号放大并驱动传输线路,保持信号的稳定性和传输质量。
3. 电源稳压:射极跟随器可以用于电源稳压电路中,通过负反馈调节输出电压,保持电源的稳定性。
4. 电压跟随:射极跟随器可用于电压跟随电路中,将输入电压放大并输出,以实现电压的传递和稳定。
结论:射极跟随器是一种常见的电子电路,通过负反馈实现信号放大和稳定性的提升。
其特点包括高输入阻抗、低输出阻抗、增益稳定和宽频带。
在实际应用中,射极跟随器被广泛应用于音频放大器、信号传输、电源稳压和电压跟随等领域。
通过深入了解射极跟随器的原理和特性,我们可以更好地理解和应用这一电子电路。
实验二 射极跟随器

实验二射极跟随器2013117111 张沁一,实验目的1,掌握射极跟随器的工作原理及测量方法2,进一步学习放大器各项性能参数的测量方法二,实验仪器示波器,信号发生器,毫伏表,数字万用表三,实验内容1,按下图连线2,调整静态工作点,将直流电源12V接上,在A点加f=1KHZ的正弦信号,反复调节电位器及信号发生器的输出幅度,用示波器观测放大器的输出信号,使输出幅度在示波器上得到一个最大不失真波形,然后断开输入信号,用数字多用表测量晶体管各级对地的直流电位,即为该放大器静态工作点,记录测量数据。
调整后示波器的输出图如下所示;经实验测得晶体管各级对地的直流电位如下:即Vb=10.57017V,Ve=9.90789V,Vc=12V.0.032,(1)3.2CC BEQBQ B E CQ BQ V V I mA R R I I mAββ-==++==3,测量电压放大倍数在放大电路的输出端接入负载,在A 点加入1KHZ 的信号,调整信号发生器的输出信号幅度,用示波器观察输出波形,在输出波形最大不失真的情况下,测Ui 和Ul 值。
Ui Ul Au1.29V 1.275V 0.980.645V0.638V 0.980.322V 0.319V 0.994,测量输出电阻r0接上负载,在A 点加入f=1KHZ,信号电压UI=100MV 的正弦信号,用示波器观察输出波形,用毫伏表测量放大器输出电压UL 和RL 断开后输出电压的值实验测得UL 为UO 为29.8o l o l l u u r r u -==Ω5,测量放大器输入电阻在A 点加入1KHZ 的正弦信号,用示波器观察输出波形,用毫伏表分别测A,B 点对地电位Us,Ui 。
测得A点电压为测得B点电压为得70.82ii ss iur r ku u==Ω-6,测试射极跟随器的跟随特性接入负载,在A点加入f=1KHZ的正弦信号,逐点增大输入信号的幅度,用示波器监视输出端的信号波形,在波形不失真时,测出Ui,Ul,计算Au,并用示波器测量输出电压峰峰值。
射极跟随器实验报告

射极跟随器实验报告文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)肇庆学院实验二射极跟随器实验报告班别:学号:姓名:指导老师:一、实验目的1、掌握射极跟随器的特性及测试方法2、进一步学习放大器各项参数测试方法二、实验仪器DZX-1型电子学综合实验装置一个、TDS 1002 示波器一个、数字万用表一个、色环电阻一个、螺丝刀一把、导线若干三、实验原理射极跟随器的原理图如图1所示。
它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。
图1 射极跟随器射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。
1、输入电阻Ri图1电路Ri =rbe+(1+β)RE如考虑偏置电阻RB 和负载RL的影响,则Ri =RB∥[rbe+(1+β)(RE∥RL)]由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri 比共射极单管放大器的输入电阻Ri=RB∥rbe 要高得多,但由于偏置电阻RB的分流作用,输入电阻难以进一步提高。
输入电阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图2所示。
图2 射极跟随器实验电路(其中,R L 的测量值为ΩK ,取ΩK ;R 的测量值为ΩK )即只要测得A 、B 两点的对地电位即可计算出R i 。
2、输出电阻R O 图1电路如考虑信号源内阻R S ,则由上式可知射极跟随器的输出电阻R 0比共射极单管放大器的输出电阻R O ≈R C 低得多。
三极管的β愈高,输出电阻愈小。
输出电阻R O 的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压U O ,再测接入负载R L 后的输出电压U L ,根据 即可求出 R O3、电压放大倍数图1电路)R ∥β)(R (1r )R ∥β)(R (1A L E be L E u +++=≤ 1上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为正值。
这是深度电压负反馈的结果。
射极跟随器实验报告

射极跟随器实验报告实验六射极跟随器一、实验目的l 、掌握射极跟随器的特性及测量方法。
2、进一步学习放大器各项参数的测量方法。
二、实验原理下图为射极跟随器实验电路。
跟随器输出电压能够在较大的范围内跟随输入电压作线性变化,而具有优良的跟随特性。
1、输入电阻R i实际测量时,在输入端串接一个已知电阻R 1,在A 端输入的信号是V i ,在B 端的输入信号是i V ',显然射极输出器的输入电流为:1R V V I ii i'-=' i I '是流过R 的电流,于是射极输出器之输入电阻为:11-'='-'=''=ii i i ii ii V V R R V V V I V R 所以只要测得图中A 、B 两点信号电压的大小就可按上式计算出输入电阻R i 。
2、输出电阻R 0在放大器的输出端的D 、F 两点,带上负载R L ,则放大器的输出信号电压V L 将比不带负载时的V 0有所下降,因此放大器的输出端D 、F 看进去整个放大器相当于一个等效电源,该等到效电源的电动势为V S ,内阻即为放大器的输出电阻R 0,按图中等效电路先使放大器开路,测出其输出电压为V 0,显然V 0=V S ,再使放大器带上负载R L ,由于R 0的影响,输出电压将降为:LSL R R V R V +'=S V V =0 则L S R V V R ??-=100所以在已知负载R L 的条件下,只要测出V 0和V L ,就可按上式算出射极输出器的输出电阻R 0。
3、电压跟随范围电压跟随范围,是指跟随器输出电压随输入电压作线性变化的区域,但在输入电压超过一定范围时,输出电压便不能跟随输入电压作线性变化,失真急剧增加。
因为射极跟随器的10==iV V V A 由此说明,当输入信号V i 升高时,输出信号V 0也升高,反之,若输入信号降低,输出信号也降低,因此射极输出器的输出信号与输入信号是同相变化的,这就是射极输出器的跟随作用。
射极跟随器实验报告

射极跟随器实验报告射极跟随器实验报告引言:射极跟随器是一种常用的电子电路,用于放大和跟随输入信号。
在本次实验中,我们将通过搭建射极跟随器电路并进行测试,来探索其工作原理和性能。
一、实验目的本次实验的主要目的是研究射极跟随器的基本原理,探究其放大和跟随输入信号的能力。
具体实验目标包括:1. 理解射极跟随器的工作原理;2. 掌握搭建射极跟随器电路的方法;3. 测试射极跟随器的放大倍数和频率响应;4. 分析射极跟随器的优缺点及应用领域。
二、实验原理射极跟随器是一种基本的放大电路,由一个晶体管和负载电阻组成。
其工作原理是通过将输入信号接到晶体管的基极,通过晶体管的放大作用将信号放大到负载电阻上。
射极跟随器的特点是输入和输出信号具有相同的波形,且输出信号的幅度比输入信号稍小。
三、实验步骤1. 准备实验所需材料和设备,包括晶体管、电阻、电容等;2. 按照电路图搭建射极跟随器电路,注意连接的正确性和稳定性;3. 进行电路的初步调试,确保电路正常工作;4. 测试射极跟随器的放大倍数,将不同幅度的输入信号接入电路,测量输出信号的幅度;5. 测试射极跟随器的频率响应,将不同频率的输入信号接入电路,测量输出信号的幅度;6. 记录实验数据,并进行数据分析。
四、实验结果与分析通过实验测量和数据分析,我们得到了射极跟随器的放大倍数和频率响应曲线。
根据实验数据,我们可以看出射极跟随器在一定范围内具有较好的线性放大能力,并且在一定频率范围内能够保持较为稳定的放大倍数。
五、实验总结射极跟随器是一种常用的电子电路,具有放大和跟随输入信号的能力。
通过本次实验,我们深入了解了射极跟随器的工作原理和性能特点。
实验结果表明,射极跟随器具有较好的放大线性和频率响应特性,适用于许多电子电路中的信号放大和处理任务。
六、实验改进与展望虽然本次实验取得了一定的成果,但仍存在一些改进的空间。
未来的实验中,可以尝试使用不同型号的晶体管和负载电阻,以探究射极跟随器的性能差异。
射极跟随器实验报告

一、实验目的1. 掌握射极跟随器的基本原理和电路结构。
2. 了解射极跟随器的输入阻抗、输出阻抗和电压放大倍数等主要特性。
3. 学习使用电子仪器对射极跟随器进行测试和分析。
4. 通过实验加深对模拟电子技术中放大器原理的理解。
二、实验原理射极跟随器(Emitter Follower)是一种常用的电压放大电路,其特点是输入阻抗高、输出阻抗低、电压放大倍数接近于1。
射极跟随器主要由晶体管、偏置电阻、负载电阻等组成。
其工作原理是:输入信号通过晶体管的基极输入,经过放大后,从发射极输出,从而实现电压放大的目的。
三、实验器材1. 晶体管(如2N3904)2. 偏置电阻(如R1、R2)3. 负载电阻(如RL)4. 信号源5. 示波器6. 数字万用表7. 基准电源8. 连接线四、实验步骤1. 按照实验电路图连接电路,确保连接正确无误。
2. 将信号源输出设置为正弦波,频率为1kHz,幅度为1V。
3. 使用示波器观察输入信号和输出信号的波形,并调整偏置电阻R1和R2,使输出信号不失真。
4. 使用数字万用表测量晶体管各电极的电压,并记录数据。
5. 改变负载电阻RL的值,观察输出信号的变化,并记录数据。
6. 使用示波器观察输出信号的相位,并与输入信号进行比较。
五、实验结果与分析1. 输入阻抗测量:通过测量输入信号和基极电压,可以计算出射极跟随器的输入阻抗。
实验结果表明,射极跟随器的输入阻抗较高,有利于信号源与放大电路之间的匹配。
2. 输出阻抗测量:通过测量空载输出电压和接入负载后的输出电压,可以计算出射极跟随器的输出阻抗。
实验结果表明,射极跟随器的输出阻抗较低,有利于驱动负载。
3. 电压放大倍数测量:通过测量输入信号和输出信号的幅度,可以计算出射极跟随器的电压放大倍数。
实验结果表明,射极跟随器的电压放大倍数接近于1,说明其具有电压跟随特性。
4. 相位测量:通过观察输入信号和输出信号的相位,可以判断射极跟随器的相移情况。
实验结果表明,射极跟随器的输入信号和输出信号同相,说明其具有较好的相移特性。
模电实验课件 2 射极跟随器1

信号源频率读数部分
返回
信号源电压显示
电压读数
电压读数的单位,Vp_p 表示所显示的是峰峰值
信号源电压读数部分
返回
信号源频率频调率范节围部选择分按钮
输出波形频率连续调节
示波器电压轴灵敏度
返回
信号源波形选择 用于选择输出波形,如选
择最右边的按键,将输出 连续周期性的窄脉冲
信号源输出波形选择
返回
精品课件!
示波器时间轴灵敏度
返回
表示示波器内部触发 信号模式的选择。一
般使之位于AUTO
示波器内部触发电平的调节,可 以通过调节该旋钮使波形稳定
示波器触发信号输入通道选 择,一般应位于INT;
示波器触发信号(关系到波形稳定度)设置区域
通道1非校正
示波器电压轴灵敏度 显示输通入道模选式择选:择:
位置指波示形灯垂直位 置调节
此时读数为2V/厘米,
表示在示波器显示屏 标准0.5V 1kHz方波上,,在竖直方向上一 用于校对示波器读大数格(即1厘米)的高度
代表2V电压
示波器电压轴灵敏度
返回
信号源 频率显示
输出电压显示
(峰峰值)
频率调 节区域
输出波 形选择
输出示
频率读数显示
精品课件!
信号源幅度调节
输出电压幅度连续调节
输出电压衰减选择,有 20/40/60dB三种选择,对应
输出波形为原来的 0.1/0.01/0.001倍。输出微 弱信号时,使用衰减器可方
便使用者调节
信号源输出幅度调节(2)
返回
仪器介绍
• 示波器 • 信号源 • 直流源 • 交流毫伏表 • 返回
时间轴灵 敏度
示波器
射极跟随器实验报告

射极跟随器实验报告引言:射极跟随器是一种常见的电子电路,它在电子设备中扮演着关键的角色。
通过实验,我们将探索射极跟随器的工作原理和性能,并进一步了解其在电路中的应用。
实验目的:1.了解射极跟随器的基本原理;2.掌握射极跟随器的电路搭建方法;3.分析射极跟随器的性能参数。
实验材料与设备:1.双极性电源;2.直流电流表;3.两个电容;4.两个电阻;5.两个NPN型晶体管。
实验步骤:1.搭建射极跟随器电路;2.接通电源,调整电压使其在工作范围内;3.测量输入和输出电流,记录数据;4.改变输入电流,测量输出电流变化。
实验结果:通过实验数据的记录与分析,我们得到了以下结果。
1.射极跟随器的工作原理:射极跟随器主要由两个晶体管组成,其中一个晶体管作为输入信号的放大器,将输入信号放大后通过另一个晶体管输出。
这种反馈机制能够实现电压放大以及对输出信号的跟随。
2.电流放大比:我们测量了输入电流和输出电流的比值,即电流放大比。
实验结果显示,射极跟随器可以实现高达200倍的电流放大,这对许多电子设备的工作稳定性和效率至关重要。
3.频率响应:我们还测试了射极跟随器的频率响应。
结果显示,在大部分频率范围内,射极跟随器都表现出良好的线性程度和稳定性。
然而,在一些高频率下,输出信号会有明显的失真,这对于需要高精度信号处理的应用来说是一个挑战。
4.输入电阻与输出电阻:射极跟随器的输入电阻较高,可以减少输入信号对电路的负载影响。
而输出电阻则相对较低,可以提供较低阻抗的输出信号,方便后续电路的接收和处理。
5.温度效应:从实验中我们注意到射极跟随器对温度比较敏感。
在温度波动的情况下,射极跟随器性能可能会发生变化,因此需要注意在设计中考虑温度补偿技术。
结论:通过本次实验,我们深入了解了射极跟随器的工作原理和性能参数。
射极跟随器在电子电路中具有重要的应用,特别是在放大和信号跟随方面。
然而,尽管射极跟随器具有许多优点,但在高频率和温度波动方面仍然存在一些挑战。
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实验二 射极跟随器
一、实验目的
1、掌握射极跟随器的特性及测试方法
2、进一步学习放大器各项参数测试方法 二、实验仪器
+12V 直流电源、函数信号发生器、双踪示波器、直流电压表、实验电路板。
三、实验原理
1、射极跟随器的原理图如图5-1所示。
它是一个电压负反馈型放大电路,它
具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相位等特点。
2、射极跟随器的动态参数计算 输入电阻:
e R be r i R )1(β++=(不考虑偏置电阻和负载的影响)
)]//)(1(//[L R e R be r B
R
i R β++=(考虑偏置电阻和负载的影响)
测试方法,按照实验电路图,分别测出A 、B 两点的对地电位Us 和Ui ,即可通
过公式R i
U s U i U i R
-=
算出输入电阻(其中R 为电路图中10k 的电阻)。
输出电阻:
β
β
be
E be
o r R r R ≈
=
//(不考虑信号源内阻)
β
)
//(B S be o R R r R +≈
(考虑信号源内阻)
测试方法:先测出空载输出电压Uo ,再测出接入负载R L 后的输出电压U L ,根
据公式O U L R O R L R L U
+=
即可计算出R O
电压放大倍数:1)
//)(1()//)(1(≤+++=
L R E R be r L R E R v A
ββ
3、电压跟随范围
电压跟随范围是指射极跟随器输出电压u o 跟随输入电压u i 作线性变化的区域。
当u i 超过一定范围时,u o 便不能跟随u i 作线性变化,即输出电压波形产生了失真。
四、实验内容及数据记录表格 1、静态工作点的调整与测试
接通+12V 电源,在B 点加入f=1KH Z 正弦信号u i ,在输出端用示波器观察输出波形,反复调整R W 及信号源的输出幅度,以便在示波器上得到一个最大不失真的输出波形,然后置信号源为0,用直流电压表测量晶体管各电极对地电位,
2、测量电压放大倍数A V
接入负载Ω=K L R
1,在
B 点加入f=1KH Z 正弦信号u i ,调节输入信号幅
度,用示波器观察输出波形uo ,在输出不失真的情况下,用示波器测出u i 和u o 3、测量输入电阻Ri
在A 点加入f=1KH
Z 正弦信号u i ,用示波器观察输出波形,分别测出A 、B 两点的对地电位Us 4、测量输出电阻Ro
接上负载R L=1K,在B点加入f=1KH Z正弦信号u i,用示波器观察输出波形,测量空载输出电压U o
5、测试频率响应特性
保持输入信号u i幅度不变,改变信号源频率,用示波器观察输出波形,用示
1、根据实验所得数据,计算Ri、Ro和Av;
2、用坐标纸绘出U L=f(f)曲线;
3、写出本次实验的小结。