项目一 小信号放大电路
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项目一 小信号放大电路
【模块理论指导】 1. 模块基本要求 掌握 电子仪器的选配;各种电参数的测量方法。 理解 电子测量的基本方法和特点。 2. 模块重点和难点 重点 电子仪器的正确使用方法;电子测量的一般方法。 难点 电子仪器的正确使用方法。 3. 模块知识点 (1) 掌握直流电源、信号发生器的正确使用方法。 (2) 掌握真空管毫伏表的正确使用方法。 (3)
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任务1 多路直流电源的使用
(一) 任务要求 学习直流电源的使用方法。 (二) 任务内容 选择多路电源中合适的一路,调节粗调和微调旋钮,使 直流电源的输出电压为12 V,用万用表直流电压挡50 V监测。 (三) 任务结论 根据测试与讨论的结果,写出实践研究报告(目的、原 理及方法、数据测试、分析及总结)。
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任务2 用毫伏表测量信号发生器的 输出电压
(一) 任务要求 学习毫伏表和信号发生器的使用方法。 (二) 任务内容 毫伏表测得的数据是正弦交流电的有效值,所选量程应 最接近于被测信号且大于被测信号;测量前应先调零,将两 测量端短接,调整调零旋钮,使指针指零,每次改变量程后 应重新调零。
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(2) 用Y1通道观察信号发生器输出电压的波形。 ① 按图1-1-2接线,将示波器“输入信号选择”开关由 “⊥”位置扳到“AC”位置上。 ② 根据信号电压的大小,调节Y1通道“灵敏度选择” 开关,使显示的正弦波形有合适的幅度。 ③ 根据信号频率的大小,适当调节“扫描速率”转换 开关及其微调旋钮,使屏幕上显示2~3个完整的波形。 ④ 配合调节“扫描速率”转换开关和“电平”旋钮, 以得到稳定的显示波形。 ⑤ 调节Y1 屏幕的中央。
项目一 小信号放大电路 表1-1-2 “输出衰减”粗调测量
项目一 小信号放大电路 总结信号发生器输出正弦电压大小、频率的调节和测量 方法,调出表1-1-3中的三个正弦信号。
表1-1-3 信号发生器正弦电压调节测量
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(三) 任务结论 根据测试与讨论的结果,写出实践研究报告(目的、原 理及方法、数据测试、分析及总结)。
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图1-1-2 示波器Y1通道信号发生器输出电压波形接线图 (3) 根据以上调节方法,用示波器分别观察1 kHz/10 mV、
200 Hz/3 V、40 kHz/200 mV三个正弦信号的波形。
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(三) 任务结论 根据测试与讨论的结果,写出实践研究报告(目的、原 理及方法、数据测试、分析及总结)。
项目一 小信号放大电路 按表1-1-1调节信号发生器,使其输出1 kHz的正弦信号。
表1-1-1 f=1 kHz的信号所对应的频率调节旋钮位置
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使信号发生器“输出衰减”粗调旋钮置于“1”挡,调节 “输出衰减”微调旋钮,使毫伏表指示为4 V,如表1-1-2中 所示;“输出衰减”微调旋钮保持不变,将粗调旋钮置于 “10-1”挡,为毫伏表选择合适的量程,重新调零,测量信 号发生器的输出信号,把测得的结果记入表1-1-2中;再将 粗调旋钮置于“10-2”挡,重复前面的步骤,把测得的结果 也记入表1-1-2中。
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信号发生器产生的正弦信号频率由信号发生器上的“频 率倍乘”和“频率波段选择开关”共同指示,大小由信号发 生器上的“输出衰减”旋钮来调节。
按图1-1-1接线,注意毫伏表和信号发生器的地端应连 在一起。
项目一 小信号放大电路 图1-1-1 用毫伏表测量信号发生器输出电压的接线图
(1) 多路直流电源/信号发生器的使用。 (2) 真空管毫伏表的使用。 (3) 示波器的使用。
(1) 使用毫伏表应该注意什么问题? (2) 怎样调节信号发生器输出的正弦信号的频率和大小?
(3) 怎样用示波器的两路通道同时观察信号发生器产生 的正弦波信号?
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(1) 掌握直流电源/信号发生器的正确使用方法。 (2) 掌握真空管毫伏表的正确使用方法。 (3) 掌握示波器的正确使用方法。
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任务3 用示波器观察信号发生器的 输出电压波形
(一) 任务要求 学习示波器的使用方法。 (二) 任务内容 (1) 按表1-1-4调节示波器相应旋钮或开关的位置。 ① 调节“辉度”、“聚焦”和“辅助聚焦”旋钮,使 扫描线又细又清晰。 ② 调节Y1 于屏幕的中央。
项目一 小信号放大电路 表1-1-4 示波器位置调整方式
项目一 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ信号放大电路
项目一 小信号放大电路
模块1 模块2 模块3 模块4 模块5 模块6 模块7
常用电子仪器的使用 半导体二极管性能测试与应用 半导体三极管性能测试 三极管小信号基本放大电路 两级放大电路组装与测试 集成运放及负反馈 集成运算放大器的应用
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模块1 常用电子仪器的使用
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学习要求: (1) 掌握二极管的单向导电特性。 (2) 会用二极管的理想模型和恒压降模型分析二极管的 应用电路。 (3)
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任务1 了解不同类别的二极管外形 及主要参数
(一) 任务要求 认识二极管的外形,了解参数的含义。 (二) 任务内容 二极管的种类很多,包括普通二极管、发光二极管、稳 压二极管、光电二极管等。图1-2-1是一些典型二极管的外 形。国产二极管的型号包含五个组成部分(国外型号只有三 部分),每部分都有其特定的意义,具体可参考书末参考文 献[2]。
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模块2 半导体二极管性能测试与应用
学习内容: (1) PN结的特性。 (2) 二极管的结构、分类及符号。 (3) 二极管的特性。 (4) 二极管的主要参数。 (5) 二极管电路的分析方法。 (6) 发光二极管和稳压二极管的性能特点。
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学习问题: (1) PN结的基本特性是什么? (2) 二极管的特性是什么?二极管的主要参数有哪些? (3) 如何用万用表判断一只二极管的质量和正负极? (4) 如果把一只普通二极管正向直接接到一个1.5 V干电 池的两端,会出现什么问题? (5) 理想二极管模型是怎样的?二极管恒压降模型又是 怎样的?电路分析时采用这两种模型时,对电路有什么要求? (6) 使用发光二极管时应注意什么问题? (7) 硅稳压管起稳压作用时,一般工作于什么状态?