实验二 单管共射放大电路实验

合集下载

实验二 单级共射放大电路实验

实验二 单级共射放大电路实验

实验二单级共射放大电路一、实验目的1、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。

2、掌握放大电路电压放大倍数、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、模拟电路实验装置2、双踪示波器3、交流毫伏表4、万用表三、实验原理图2-1为电阻分压式工作点稳定单管共射放大电路实验原理图。

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。

当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u,从而实现了电压放大。

图2-1 共射极单管放大电路实验电路在图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: 47µF47µFR P1100KR B114.7KR B1210KR E151510C3R C12KCC 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 输出电阻 R O ≈R C由于电子电路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电路件的参数,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电路的静态工作点和各项性能指标。

一个优质放大电路,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。

因此,除了学习放大电路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。

实验二 单管放大电路

实验二     单管放大电路

实验二单管放大电路(8学时)一、实验目的1 了解晶体管及相关器件的基本特性;2 熟悉常用仪器的使用方法;3 掌握放大电路的主要指标和测试方法;4 掌握放大电路指标与电路参数的相互关系。

二、实验仪器及器件设备条件:万用表,示波器,函数发生器,直流稳压电源实验器材表2.1三、预习要求1 三极管有哪些主要参数?2 放大电路有哪些主要参数?3 什么是静态工作点,如何测量静态工作点,如何调节静态工作点;4 电路放大倍数的定义和测量方法;5 输入电阻、输出电阻的测量方法;6 最大不失真输出电压的测量方法;7 实验电路器件布局。

8 填写下表:(认为其他条件不变,填写增大、减小、或无关)四、实验原理基本放大电路有共射极、共基极、共集电极三种构成方式,本次实验采用共射极放大电路,如图1.1所示。

三极管是一个电流控制电流源器件(即I C=βI B),通过合理设置静态工作点,实现对交流电压信号的放大。

放大电路的主要参数有电压放大倍数A v、输入电阻r i 、输出电阻r o 。

o Li bev R Av v r β'-==..............................................(1) ||i be b r r R = .......................................................(2) o C r R = . (3)式(1)中:||LC L R R R '= R C 为集电极电阻,R L 为负载电阻。

26300(1)be Er I β=++ (4)由式(1)(2)(4)可以看出:I B ↑→I E ↑→r be ↓→r i ↓→A V ↑ 由式(1)(3)可以看出:R C ↑→r O ↑→A V ↑在负载开路(R L =∞)时: LC o R R r '== ,忽略偏置电路对输入电流的影响r i =r be式(1)可以写成:o ir Av r β-=上式表明电路放大倍数A v 与输出电阻r o 成正比,与输入电阻r i 成反比。

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

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。

单管共射放大电路实验报告

单管共射放大电路实验报告

一、实验目的1. 掌握单管共射放大电路的基本原理和组成;2. 学习如何调试和测试单管共射放大电路的静态工作点;3. 熟悉单管共射放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的测量方法;4. 分析静态工作点对放大电路性能的影响。

二、实验原理单管共射放大电路是一种基本的放大电路,由晶体管、电阻和电容等元件组成。

其工作原理是:输入信号通过晶体管的基极和发射极之间的电流放大作用,使输出信号的幅值得到放大。

单管共射放大电路的静态工作点是指晶体管在无输入信号时的工作状态。

静态工作点的设置对放大电路的性能有重要影响,如静态工作点过高或过低,都可能导致放大电路的失真。

电压放大倍数、输入电阻和输出电阻是衡量放大电路性能的重要参数。

电压放大倍数表示输入信号经过放大后的输出信号幅值与输入信号幅值之比;输入电阻表示放大电路对输入信号的阻抗;输出电阻表示放大电路对负载的阻抗。

三、实验仪器与设备1. 晶体管共射放大电路实验板;2. 函数信号发生器;3. 双踪示波器;4. 交流毫伏表;5. 万用电表;6. 连接线若干。

四、实验内容与步骤1. 调试和测试静态工作点(1)将实验板上的晶体管插入电路,连接好电路图中的电阻和电容元件。

(2)使用万用电表测量晶体管的基极和发射极之间的电压,确定静态工作点。

(3)调整偏置电阻,使静态工作点符合设计要求。

(4)测量静态工作点下的晶体管电流和电压,记录数据。

2. 测量电压放大倍数(1)使用函数信号发生器产生一定频率和幅值的输入信号。

(2)将输入信号接入放大电路的输入端。

(3)使用交流毫伏表测量输入信号和输出信号的幅值。

(4)计算电压放大倍数。

3. 测量输入电阻和输出电阻(1)使用交流毫伏表测量放大电路的输入端和输出端的电压。

(2)计算输入电阻和输出电阻。

五、实验结果与分析1. 静态工作点根据实验数据,晶体管的静态工作点为:Vbe = 0.7V,Ic = 10mA。

2. 电压放大倍数根据实验数据,电压放大倍数为:A = 100。

实验二晶体管共射极单管放大电路-模拟电子技术

实验二晶体管共射极单管放大电路-模拟电子技术

实验二 晶体管共射极单管放大电路一、实验目的1.学习如何设置放大电路静态工作点及其调试方法。

2.掌握放大电路的静态测试和动态测试的方法。

3.研究静态工作点对动态性能的影响。

4.掌握低频信号发生器、晶体管毫伏表、电子示波器等常用电子仪器的正确使用方法。

二、原理说明在实践中,放大电路的用途是非常广泛的,单管放大电路是最基本的放大电路。

共射极单管放大电路是电流负反馈工作点稳定电路,它的放大能力可达到几十到几百倍,频率响应在几十赫兹到上千赫兹范围。

不论是单级或多级放大器它的基本任务是相同的,就是对信号给予不失真的、稳定的放大。

1.放大电路静态工作点的选择当放大电路仅提供直流电源,不提供输入信号时,称为静态工作情况,这时三极管的各电极的直流电压和电流的数值,将在三极管的特性曲线上确定一点,这点常称为Q 点。

静态工作点的选取十分重要,它影响放大器的放大倍数、波形失真及工作稳定性等。

静态工作点如果选择不当会产生饱和失真或截止失真。

一般情况下,调整静态工作点,就是调整电路有关电阻(如R Bl),使U CEQ达到合适的值。

由于放大电路中晶体管特性的非线性或不均匀性,会造成非线性失真(又称固体失真),在单管放大电路中不可避免,为了降低这种非线性失真,必须使输入信号的幅值较小。

2.放大电路的基本性能当放大电路静态工作点调好后,输入交流信号u i,这时电路处于动态工作情况,放大电路的基本性能主要是动态参数,包括电压放大倍数、频率响应、输入电阻、输出电阻。

这些参数必须在输出信号不失真的情况下才有意义。

基本性能测量的原理电路如图1-2-1所示。

图1-2-1交流放大电路实验原理图(1)电压放大倍数A u的测量用晶体管毫伏表测量图1-2-1中U i和U o的值。

即:A u =U o /U i(2)输入电阻r i 的测量如图1-2-1所示,放大器的输入电阻r i 就是从放大器输入端看进去的等效电阻。

即:r i =U i /I i通常测量r i 的方法是:在放大器的输入回路串一个己知电阻R,选用R≈r i (这里的r i为理论估算值)。

实验单管共射放大电路实验心得体会 共射放大电路实验心得体会(模板5篇)

实验单管共射放大电路实验心得体会 共射放大电路实验心得体会(模板5篇)

实验单管共射放大电路实验心得体会共射放大电路实验心得体会(模板5篇)当在某些事情上我们有很深的体会时,就很有必要写一篇心得体会,通过写心得体会,可以帮助我们总结积累经验。

心得体会是我们对于所经历的事件、经验和教训的总结和反思。

下面我给大家整理了一些心得体会范文,希望能够帮助到大家。

实验单管共射放大电路实验心得体会篇一共射放大电路实验是电子学中非常基础且重要的一部分。

在这次实验中,我通过自己动手实践,更深刻地理解了共射放大电路,加深了对电子学基础知识的理解,同时也获取到了很多实践经验。

下面我将通过五段式的文章,向大家分享我的实验心得体会。

第二段:实验内容本次实验主要通过搭建共射放大电路来探究晶体管在电路中的作用。

在实验过程中,我们需要先搭建出共射放大电路的原型,随后逐一添加不同的部件并观察电路变化,探究晶体管作为放大器的工作原理。

在实验中,我们进行了相关电路的绘制、元器件的识别,更深刻理解了电路中各个元器件的作用。

第三段:实验心得通过本次实验,我不仅加深了对共射放大电路的认识,而且学习了不同元器件的作用,进一步了解了电子学的基础知识。

同时,在实验中还学会了如何进行焊接,如何进行实验仪器的使用以及如何进行电路调试。

总的来说,本次实验让我收益颇丰。

第四段:实验收获本次实验的最大收获是加深了我对电子学基础知识的理解。

我发现,搭建电路所需要的细心、耐心和认真确实是非常重要的。

只有通过不断地实践、试错才能更深刻地掌握电子学的原理。

通过实验,我也发现了自己在这个领域的兴趣,同时也对自己未来的学习和发展有了更多的想法。

第五段:总结总之,通过本次实验,我对共射放大电路和元器件的工作有了更加深入的认识,同时也学会了如何进行焊接、使用实验仪器等技能。

通过这些实践,我也可以更加自信地继续探索电子学的世界,更加自信地面对未来的学习和发展。

实验单管共射放大电路实验心得体会篇二共射放大电路是电子工程中一项重要的实验,我经过实验过程发现,无论在理论分析还是实际实验过程中,都需要精细的计算和准确的测量才能获得有效的结果。

实验二单级共射放大电路

实验二单级共射放大电路

故障(或错误 原因 故障 或错误)原因 或错误 及解决办法: 及解决办法: … …
Vi 0.05V t - 0.05V Vo
标出电压幅值
t
输出信号
输入信号Βιβλιοθήκη 电源线c b e地线
电路组装与测试要求
二.稳压电源、信号源、万用表、实验板 稳压电源、信号源、万用表、 四块窄条
通常用来布置电 源线、地线。 源线、地线。
RL 5.1k Ce 47uF
VOL O开 开
二.动态测试:相位、 Av、 Ro 动态测试:相位、 / Av=Vo/Vi; RO =(VO开– VOL)/(VOL/RL) / ; 开
Rp
100k
RB1 20k Cb 10uF Vipp=0.1V f =1KHz RB2 10k Re1 51 Re2 1k
Rc 5.1k
Vcc +12V Cc 10uF
RL 5.1k Ce 47uF
常用实验器件简介-三极管
Rp
100k
信号源: 衰减 衰减20dB 信号源:1V,衰减
RB1 20k
Rc 5.1k
Vcc +12V Cc 10uF
Cb 10uF Vipp=0.1V f =1KHz RB2 10k Re1 51 Re2 1k
包含题目电路图实测数据记录波形1电路图2静态工作点的设置与测试
实验二 单级共射放大电路
实验目的
• 掌握单级共射放大电路静态工作点的测量 与调整方法。 与调整方法。 • 观察饱和失真和截止失真,记录波形。 观察饱和失真和截止失真,记录波形。 • 掌握放大器性能指标的测试方法。 掌握放大器性能指标的测试方法。 • 理解通频带并掌握其测量方法。 理解通频带并掌握其测量方法。

单管共射极放大电路实验报告

单管共射极放大电路实验报告

单管共射极放大电路实验报告单管共射极放大电路实验报告一、引言在电子电路实验中,单管共射极放大电路是一种常见的基础电路。

它具有放大效果好、输入输出阻抗适中等优点,被广泛应用于放大电路设计中。

本实验旨在通过搭建单管共射极放大电路并对其性能进行测试,深入了解该电路的工作原理和特点。

二、实验原理单管共射极放大电路由一个NPN型晶体管、电阻、电容等元器件组成。

其工作原理如下:当输入信号加到基极时,晶体管的集电极电流将随之变化,从而使输出电压发生相应的变化。

通过调整偏置电压和负载电阻,可以使输出信号放大。

三、实验步骤1. 准备实验所需的元器件:NPN型晶体管、电阻、电容等。

2. 按照电路图搭建单管共射极放大电路。

3. 连接信号发生器和示波器,分别将输入信号和输出信号接入示波器。

4. 调整偏置电压和负载电阻,使电路工作在合适的工作点。

5. 通过信号发生器输入不同频率的正弦波信号,观察输出信号的变化情况。

6. 记录实验数据,并进行分析。

四、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们得到了如下结果和分析:1. 输出电压随输入信号的变化而变化,呈现出放大的效果。

输入信号的幅值越大,输出信号的幅值也越大。

2. 输出信号的相位与输入信号相位一致,没有发生反相变化。

3. 随着输入信号频率的增加,输出信号的幅值逐渐减小,这是由于晶体管的频率响应特性导致的。

4. 在一定范围内,调整偏置电压和负载电阻可以使电路工作在合适的工作点,以获得最佳的放大效果。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了单管共射极放大电路的工作原理和特点。

该电路具有放大效果好、输入输出阻抗适中等优点,适用于各种放大电路设计。

同时,我们也了解到了电路中各个元器件的作用和调整方法。

通过调整偏置电压和负载电阻,可以使电路工作在合适的工作点,以获得最佳的放大效果。

此外,我们还观察到了输入信号频率对输出信号幅值的影响,这对于电路设计和应用也具有一定的指导意义。

六、展望本次实验只是对单管共射极放大电路进行了初步的实验研究,还有许多其他方面的内容有待进一步探索。

实验二 单管共射放大电路性能测试

实验二 单管共射放大电路性能测试

实验二 单管共射放大电路性能测试
一、实验目的
1、掌握晶体管放大电路静态工作点的调试方法。

2、掌握放大电路交流性能指标的测试方法。

二、实验仪器
模拟电子试验箱 双踪示波器 低频信号发生器 数字万用表
三、实验内容
单管分压式共射放大电路如图1所示:
图1 分压式偏置共射放大电路 图2 放大电路交流参数测试示意图
1、静态工作点的调试
按图1连好电路,在无输入交流信号的情况下,调节偏置电阻P R ,使mA I C 2=,然后用万用电表分别测量CEQ U 、CQ U 、BQ U 、EQ U 并测出此时P R 的值填入表1。

2、交流参数的测试
输入端接入交流信号源,信号频率为1KHZ ,先将负载电阻断开,将电路的输出端接到示波器的输入端,改变输入信号的幅值,观察输出波形,在输出波形不失真的情况下用数字万用表分别测试信号源电压S U 、输入电压i U 、空载输出电压o U ,在输入不变的情况下,把负载接入电路,测出负载两端的电压L U ,填入表2,并计算电路的放大倍数U A 、输入电阻i R 、输出电阻O R 。

表2 KHz
=
f1
四、实验报告。

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 =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。

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。

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u0,从而实现了电压放大。

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CCB2B1B1BURRRU+≈CEBEBEIRUUI≈+-≈1FRU CE=U CC-I C(R C+R E+R F1)电压放大倍数1)1(FR//β++-=beLCV rRRβA输入电阻R i=R B1 // R B2 //[r be+(1+β)R F1 ]输出电阻图2-1 共射极单管放大器实验电路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 。

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

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 单管共射放大器及负反馈

实验2 单管共射放大器及负反馈

Us
Ui
Uo
图6 输入、输出电阻测量原理图
• (3) 输出电阻 • 根据图6,如果把放大电路再看成一个电压源,对负 载供电,则输出电阻 Ro 就是这个电压源的内阻, Ro 越小,负载上分得的电压就越大,放大电路的性能 就越好。 • 测量输出电阻的实验:分别测出空载和带负载情况 下的输出电压Uo′ 、Uo及负载电阻RL,就可以算出Ro 的值。
iC/ mA
Q' Q
UCEQ
UCE/V
UCE/V
uo 波形底部失真
uo/V
图3 三极管的输出特性与静态工作点
• 上述的静态工作点调整方法,就是故意让输出波形失 真来看失真的对称度,从而判断静态工作点是否位于 交流负载线的中间,因为合适的静态工作点并不意味 着不会产生失真,只要输入信号足够大,就会产生失 真,只不过是产生对称的失真。通过反复调整输入信 号的幅值和基极电阻的大小,来观察和改变静态工作 点,从而找到一个最佳静态工作点,只有找到了最佳 静态工作点,接下来的动态参数测量才有意义。
实验二 单管共射放大器及负反馈
图1 单管共射放大器及负反馈实验电路图
• 1. 静态工作点的调试
• 把开关按图示位置设定好,按仿真运行按钮,把信号 发生器的频率调为 1kHz ,幅值尽可能大,直到观察 到示波器显示的输出波形出现双顶失真为止,如图 2 中的波形(a)所示 。看看这个失真的波形是否上下对 称失真,如果不对称,调整图 1 中的滑动变阻器 RV1 来改变静态工作点使波形看似对称,如图2 中的波形 (b) 所示。因为眼睛看到的对称失真并不一定是真的 对称,所以还需减小信号发生器的幅值,使波形一端 的失真刚好消失,如图2中的波形(c)所示,
• 这验证了静态工作点仍然不合适。进一步调整滑动变 阻器,使波形两端出现对称失真,再减小信号发生器 的幅值,使波形一顶失真消失,反复几次,直到波形 两顶的失真刚好同时消失,如图2中的波形(d)所示, 这时的静态工作点是最合适的,保持滑动变阻器的位 置不要再动了。

实验二 单管共发射极放大器

实验二  单管共发射极放大器

实验二 单管共发射极放大器一、 实验目的(1) 了解电路参数对Q 点的影响,Q 点对输出波形的影响,Q 点低(R b12小)输出波形产生截止失真,R b12大R b11小,输出波形会出现饱和失真。

(2) 掌握放大电路Q 点的测量方法和调试方法(3)掌握放大电路的动态指标L H W f f B -= ,Av, R i ,R o ,的测量方法。

(4) 学习通频带测量方法,测量H f 和L f (5 )会用PROTUES 对电路进行仿真分析 (6)理解单级放大电路放大Vi 的物理过程 二、 实验仪器(略) 三 实验原理与实验数据(一)R b12=10K ,R b11=90K Q 点参考电路 1、Q 点的理论估算,设β=170V B =R b12Vcc/(R b11+R b12)=V E =V B -V BE = Ic=I E =V E /(Re1+Re2)= V C =V CC -IcRc= V CE =E C V V -= 2、实验数据列表(用万用表测)3、观察输出波形失真,设Vi=200mv(pp 值) f=1kHZ,用双踪示波器观察Vi,V o 的波形,并记录Vi 和V o 的波形,观察Vi 和V o 的相位关系。

(二)Rb12=20K ,R b11=30K Q 点参考电路1、 Q 点的理论估算,设β=170V B =R b12Vcc/(R b11+R b12)=V E =V B -V BE = Ic=I E =V E /(Re1+Re2)= V C =V CC -IcRc= V CE =E C V V -= 2、 实验数据列表(用万用表测)3、 观察输出波形失真,设Vi=200mv(pp 值) f=1kHZ,用双踪示波器观察V i ,V o 的波形,并记录V i 和V o 的波形,观察V i 和V o 的相位关系。

(四)R b12=20K ,R b11=80K ,Q 点参考电路 1、 Q 点的理论估算,设β=170V B =R b12Vcc/(R b11+R b12)=V E =V B -V BE = Ic=I E =V E /(Re1+Re2)= V C =V CC -IcRc=V CE =E C V V -=2、 实验数据(列表) a.静态测量值(五) 测通频带L H W f f B -=测量方法:首先使i U 的频率设置为1KHz ,同时调节i U 的幅值使V U om 1=; 然后改变i U 的频率,保持幅值不变,观察om U 的电压值,使V U om 7.0=。

单管共射放大电路实验报告

单管共射放大电路实验报告

单管共射放大电路实验报告单管共射放大电路实验报告引言:单管共射放大电路是电子学中常见的一种电路结构,它可以将输入信号放大并输出。

本实验旨在通过搭建单管共射放大电路并进行实验观察,深入理解其工作原理和特性。

实验设备:1. NPN型晶体管2. 直流电源3. 信号发生器4. 电阻、电容等元器件5. 示波器6. 万用表实验步骤:1. 按照实验电路图搭建单管共射放大电路。

2. 将直流电源接入电路,调整电源电压为合适的数值。

3. 连接信号发生器,调节频率和幅度。

4. 使用示波器观察输入和输出信号波形。

5. 测量电路中各个元器件的电压和电流数值。

实验结果:通过实验观察和测量,我们得到了以下结果:1. 输入信号经过放大后,输出信号的幅度明显增大。

2. 输入信号的频率对放大效果有一定影响,不同频率下放大倍数可能有所不同。

3. 输出信号的波形与输入信号的波形基本一致,只是幅度发生了变化。

4. 在特定的输入信号幅度范围内,输出信号的幅度变化基本线性。

讨论与分析:单管共射放大电路的放大效果和特性与电路中的元器件参数有关。

在实验中,我们可以通过调整电源电压、改变电阻和电容的数值来观察其对放大效果的影响。

此外,晶体管的工作状态也会对放大效果产生影响,如静态工作点的选择和偏置电流的设置等。

在实际应用中,单管共射放大电路常用于音频放大、信号处理等领域。

通过调整电路中的元器件参数,可以实现对不同频率和幅度的信号的放大。

然而,单管共射放大电路也存在一些问题,例如频率响应范围有限、输出波形失真等。

因此,在实际应用中需要根据具体需求选择合适的电路结构。

结论:通过本次实验,我们成功搭建了单管共射放大电路,并观察了其放大效果和特性。

实验结果表明,单管共射放大电路能够有效地放大输入信号,并输出相应的放大信号。

通过进一步的实验和研究,可以深入了解电路的工作原理和优化方法,为实际应用提供参考。

总结:单管共射放大电路是电子学中重要的电路结构之一,通过本次实验我们深入理解了其工作原理和特性。

实验二单级共射放大电路

实验二单级共射放大电路

实验二 单级共射放大电路[实验目的]1.掌握单级共射放大电路静态工作点的测量和调整方法。

2.了解电路参数变化对静态工作点的影响。

3.掌握单级共射放大电路动态的测量方法。

[实验仪器及元器件]THM-2型模拟电路实验箱,XD2低频信号发生器, DF2173B 交流电压表,500型万用表,XJ4318型双踪示波器,电阻(色环电阻若干)、三极管(3DG6/β=80),电解电容器(10μF/25V ×2只、47μF/25V ×1只),信号线(电缆),各种导线。

[预习要求]1.认真阅读《电子技术基础》模拟部分有关章节,熟悉单级共射放大电路静态工作点的设置。

2.根据实验电路图3-3,估算最佳静态工作点Q (I CQ 、V CEQ )。

3.估算该电路的电压放大倍数A v 、输入电阻R i 和输出电阻R 0。

[实验原理及参考电路] 1.参考电路实验参考电路如图3-3所示,该电路采用分压式射极偏置电路来自动稳定静态工作点,电位器R P 用来调整静态工作点。

为了获得最大不失真的输出电压,静态工作点应选在输出特性曲线交流负载的中点上,若工作点选的太高,易引起饱和失真,选得太低,又易引起截止失真。

实验时,若测得V CEQ <0.5V ,说明三极管已饱和;若测得V CEQ ≈V CC ,说明三极管已截止,显然,这两种情况在线性放大电路中是不允许的。

静态工作点是指:输入的交流信号为零时的三极管集电极电流I CQ 和管压降V CEQ 。

在实际测量时常采用测量电压来换算电流的方法,即先测出V E ,再利用I CQ ≈I EQ =V E /R E ,计算出I CQ 。

2.电压放大倍数的测量电压放大倍数是指输出电压与输入电压有效值之比:iv V V A =图3-3实验时用示波器测出放大器输入和输出最大不失真波形的峰-峰值后,计算出有效值,再与用万用表测出的结果进行比较。

3.输入电阻的测量输入电阻的大小表示放大器从信号源或前级放大电路获取电流的多少。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验二单管共射放大电路实验
一、实验目的:
1.研究交流放大器的工作情况,加深对其工作原理的理解。

2.学习交流放大器静态调试和动态指标测量方法。

3.进一步熟悉示波器、实验箱等仪器仪表的使用方法。

4.掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻和最大不失真输出电压的测试方法。

二、实验仪器设备:
1.实验箱 2.示波器 3.万用表
三、实验内容及要求:
1.按电路原理图在试验箱上搭接电路
实验原理:如图为电阻分压式共射放大电路,它的偏置电路由Rw、Rb1和Rb2组成,并在发射极接有电阻Re’和Re’’,构成工作点稳定的放大电路。

电路静态工作点合适的情况下,放大器的输入端加入合适的输入信号Vi后,放大器的输出端便可得到一个与Vi相位相反、幅度被放大了的输出信号V0,从而实现了电压放大。

2.静态工作点的测试
打开电源,不接入输入交流信号,
调节电位器W2使三极管发射极电位UE =
2.8V。

用万用表测量基极电位UB、集电极
电位UC和管压降UCE,并计算集电极电流
IC。


3.动态指标测量
(1)由信号源输入一频率为1kHz ,峰峰值为400mv 的正弦信号,用示波器观察输入、输出的波形,观察并在同一坐标系下画出输入ui 和uo 的波形示意图。

(2)按表中的条件,测量 us 、 ui 、 uo 、 uo',并记算Au 、ri 和ro 。

s i s i i i i
R U U U I U r -== L
o o o
o o o
R U U U I U r -=='
4. 研究静态工作点与波形失真的关系
在以上放大电路动态工作情况下,缓慢调节增大和减小W2观察两种不同失真
现象,并记录失真波形。

若调节W2到最大、最小后还不出现失真,可适当增大输入信号。

5. 实验数据记录。

(1). 静态工作点的测试
(2). 动态指标测量 1. Ui 和Uo 的波形
(3) 测量 Us 、Ui 、Uo 、Uo',并记算Au 、Ri 和Ro 。

Uo Ui t
(4)研究静态工作点与波形失真的关系
Uo Ui
t
增大R w2
Uo Ui
减小R W2
四、思考题
(1)总结放大电路静态工作点、负载、旁路电容的变化,对放大电路的电压放大倍数及输出波形的影响。

答:1.静态工作的对电压放大倍数影响比较小,IE大一些放大倍数略有增加。

但是静态工作点对输出波形影响较大,低了会产生截止失真,
高了会产生饱和失真。

2.负载对放大电路影响较大,RL越大,电压放大倍数越大。

RL对输
出波形影响较小。

3.旁路电容对电压放大倍数和输出波形影响较小,但是高频时影响较
大。

(2)在什么情况下输出波形会出现正或负半周失真?如何调整才能使其不失真?
答:工作点设置不合理情况下随着输入信号幅度增大,会出现正或负半周削波失真。

工作点设置合理时才能获得最大不失真输出。

最大不失真输出电压幅度可达
Uommax=Ucc/(2+Rc/RL),基本共射放大器,晶体管β值未知时可按照
Uce=Ucc/(2+Rc/RL)要求盲调Rb;晶体管β值已知时可按照Rb=β(Rc+Rc//RL)直接接入Rb,都能使工作点达到恰如其分的要求,获得最大不失真输出。

(3)输入信号过大,会出现何失真,分析原因。

答:会出现饱和失真。

因为输出与输入反相,输入过大,会导致Uce过小,集电节正偏而饱和。

Welcome !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!。

相关文档
最新文档