深圳大学单级交流放大电路实验报告

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单级放大电路实验报告数据

单级放大电路实验报告数据

单级放大电路实验报告数据哎呀,今天咱们聊聊单级放大电路实验。

想象一下,咱们在实验室里,眼前摆着一堆零零碎碎的电子元件,心里那个激动啊,简直比吃到爱吃的零食还开心。

得说这单级放大电路,听起来挺高大上的,实则就是把微弱信号变得响亮些,让我们听得更清楚。

像是把一个小蚊子叫声放大成牛叫,哈哈,听着就有趣。

好啦,先来看看咱们的实验设备。

电源、放大器、输入信号源,还有个示波器,真是一应俱全。

那电源就像是我们的“生命之水”,没有它,啥也别谈。

信号源嘛,嘿,那可真是一个小小的“发声器”,负责把微弱的声音传递给放大器。

你想啊,这放大器就像个热情的主持人,把小声的说话者推上舞台,让大家都听见他的声音。

咱们开始连线。

老实说,这个过程就像拼图,有些地方得小心翼翼,不然就会出错。

一连好,心里那个踏实啊,就像终于把一块缺失的拼图找到了。

开电源的时候,那声音“咔嚓”一声,瞬间就能感觉到电流在流动,仿佛整个实验室都在嗡嗡作响。

此时此刻,所有的紧张感瞬间烟消云散,只有期待。

然后,咱们把输入信号接入放大器。

哇,简直就是给放大器施了个魔法,瞬间小声变大声。

用示波器一看,哇塞,波形都在跳动,活灵活现的。

那一刻,我的心情就像是吃到了一口最美味的蛋糕,甜到心里。

每当看到波形变化,我就像在看一场精彩的表演,恨不得给它加掌声。

不过,实验过程中也不是一帆风顺。

调节增益的时候,难免会遇到些麻烦。

增益太高,信号就会失真,像个“跑调歌手”;增益太低,又显得弱不禁风。

每次调节都得小心翼翼,真是让我捏了一把汗。

就像做饭,盐多了不好,盐少了也不行,得把握好分寸。

经过几轮试验,终于找到那个“恰到好处”的增益,心里别提多美了。

咱们不得不提这个“失真”问题。

失真就像是朋友聚会时,那个总爱抢风头的人,听着听着让人有点烦。

每次出现失真,我心里都暗自着急,感觉就像手机信号不好,听个电话都得凑近点。

这时候就得认真调整电路,想办法让它回归正常。

搞定之后,看着示波器上的波形,简直心里乐开了花,像中了彩票一样。

单级放大电路的实验报告

单级放大电路的实验报告

单级放大电路的实验报告哎呀,大家好!今天咱们聊聊单级放大电路,听起来挺高大上的吧?其实它就是个小玩意儿,能把微弱的信号放大,哇,简直就像魔法一样!想想看,平时咱们听音乐,看到的那些大喇叭,其实都是靠这些小电路来工作的。

你说,科技真是无处不在,连耳边的音乐也离不开它。

咱们得知道什么是单级放大电路。

简单来说,就是通过一个增益设备,把输入信号放大。

好比你在聚会上大声说话,周围人听不见,你得用麦克风来放大声音,让每个人都能听得见。

这种电路最常用的就是运算放大器(OpAmp),它可是电路里的超级英雄,拯救了无数微弱信号,真是厉害呀!咱们实验的时候,首先准备了一些器材。

电源、运算放大器、几根电阻线,还有一个小喇叭。

哇,光是看到这些东西,心里就开始乐了,感觉自己马上就要变成电路高手了。

于是,大家都摩拳擦掌,准备大显身手。

就要把这些器材组装起来了。

小心翼翼地接线,生怕弄错了。

手一抖,哎呀,电线就乱成一团,跟过年的爆竹似的,哈哈,别说,我一边接线一边笑,真是有点丢人!然后,打开电源,心里那个小紧张啊,生怕出现什么意外。

听说过实验出错的事,心里不免打鼓。

可是,天公作美,电路一开,喇叭里传来了声音,哇塞,简直像是开启了新世界的大门!看着那微弱的信号被放大,心里像打了鸡血一样,那个激动啊,真是过瘾。

大家都欢呼起来,仿佛在庆祝什么盛大的节日,瞬间气氛热烈得不得了。

在这个过程中,我们还观察到了增益的变化。

当我们调节电阻值时,喇叭的声音也跟着变化,感觉自己像是在调音台上玩耍。

低音炮响起,高音清脆,真是让人耳朵都要怀孕了,哈哈!这就是电路的魅力所在,原来只要稍微一动手,声音就能变得如此美妙,简直像是掌握了音乐的魔法。

实验中也遇到了一些小麻烦。

比如,有一次电源连接不稳,喇叭发出的声音像是被卡住了,咯吱咯吱的声音简直让人崩溃,像是在听一场毫无节奏的音乐会。

大家纷纷开始讨论,试图找出问题的所在。

最后还是经过反复检查,终于发现是接头松了,哈哈,真是小失误引发的大笑话!实验快结束时,大家都在分享各自的心得。

单级放大电路实验报告

单级放大电路实验报告

单级放大电路实验报告实验报告-单级放大电路1. 引言单级放大电路是一种常见的电子电路,用于放大输入信号的幅度。

该电路可以应用于各种声音放大器、音频放大器等实际应用中。

本实验旨在通过设计和构建单级放大电路,了解其工作原理和性能。

2. 实验材料- 电源- 耳机- 电阻- 电容- 电位器- 三极管等器件3. 实验步骤3.1 设计电路根据实验要求和材料提供的参数,设计所要构建的单级放大电路。

3.2 收集所需器件根据电路设计,收集所需的电阻、电容、三极管等器件。

3.3 组装电路按照电路设计将所需器件按照正确的连接方式组装成电路。

3.4 连接电源将电源正、负极正确连接到电路上,注意电压大小不超过器件的额定值。

3.5 调节电位器根据实际需要,通过调节电位器的阻值来调节输出信号的幅度。

3.6 测试使用耳机或其他输出设备来实时测试电路的放大效果,检查输出信号的幅度是否满足要求。

4. 实验结果和分析根据实验数据和实时测试,在调节电位器阻值的不同情况下,记录输出信号的幅度和音质。

根据实验结果对电路进行评估和分析,并提出改进的建议。

5. 结论单级放大电路是一种常见的电子电路,可用于放大输入信号的幅度。

本实验通过设计和构建单级放大电路,并进行实时测试,对其工作原理和性能进行了了解。

在实验中,我们调节了电位器的阻值来调整输出信号的幅度,并观察了输出信号的变化。

实验结果表明,电路可以有效地放大输入信号,并满足实际需求。

6. 注意事项6.1 在实验中,注意安全使用电源,避免电压过高导致器件损坏或危险情况发生。

6.2 在调节电位器时,注意不要超过其额定阻值范围,以免损坏电位器或其他器件。

6.3 注意选择合适的耳机或输出设备进行测试,以保证实验结果的准确性。

6.4 在实验结束后,注意关闭电源,拆除电路,并妥善保存实验数据及相关器件。

以上是单级放大电路实验报告的一般框架和内容,具体实验步骤和结果会根据实验需求和实际情况有所差异。

在撰写报告时,需要详细描述实验步骤、结果分析和结论,并注意阐述实验中的注意事项,以保证实验的安全性和准确性。

单级交流放大电路实验报告

单级交流放大电路实验报告

单级交流放大电路实验报告本实验的目的是通过实验操作,掌握单级交流放大电路的基本原理和性能特点,以及对单级放大电路进行性能参数测量和分析。

实验原理:单级交流放大电路是放大器的基本部件,它能够放大信号的幅度,并对信号进行滤波。

在实验中,我们使用的是共射放大电路。

共射放大电路的特点是输入和输出信号都进行交流耦合,这使得信号能够通过放大电阻的放大作用,输出的电压幅度得到放大。

实验步骤:1. 搭建单级交流放大电路,连接电路元件。

2. 使用函数发生器产生待放大的信号,并接入放大电路的输入端。

3. 调节函数发生器的频率和振幅,观察并记录放大电路输出端的波形。

4. 改变输入信号的频率和振幅,观察输出端的波形的变化情况。

5. 测量并记录实验中使用的电路元件的参数,如电阻、电容等。

6. 使用示波器测量并记录放大电路输入端和输出端的电压幅值、电流幅值以及相位差等参数。

7. 对实验数据进行分析和处理,计算并绘制放大电路的幅频特性曲线、相频特性曲线等。

实验结果和数据分析:根据实验所得数据,计算并绘制了单级交流放大电路的幅频特性曲线和相频特性曲线。

通过对比实验数据和理论结果,可以得出实验结果与理论结果基本吻合的结论。

实验结论:本实验成功搭建了单级交流放大电路,通过实验观察验证了放大电路的基本原理和性能特点。

实验结果表明,该单级交流放大电路能够放大信号的幅度,并对信号进行滤波。

实验结果与理论结果基本吻合,验证了单级交流放大电路的性能参数测量和分析方法的正确性。

实验心得:通过本次实验,我深刻理解了单级交流放大电路的原理和性能特点,并掌握了对单级放大电路进行性能参数测量和分析的方法。

实验过程中,我遇到了一些问题,如电路元件的选择和连接、实验数据的测量和记录等。

通过认真学习实验原理和操作步骤,我逐渐解决了这些问题,并取得了满意的实验结果。

这次实验对我今后的学习和研究具有重要意义,我将继续深入学习电路理论和实验技术,提高自己的实验能力和创新能力。

实用文档之实验一 单级交流放大电路 实验报告

实用文档之实验一 单级交流放大电路 实验报告

实用文档之"实验一单级交流放大电路"一、实验目的1.熟悉电子元器件和模拟电路实验箱,2.掌握放大电路静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响。

3.学习测量放大电路Q点,AV ,ri,ro的方法,了解共射极电路特性。

4.学习放大电路的动态性能。

二、实验仪器1.示波器2.信号发生器3.数字万用表三、实验原理1.三极管及单管放大电路工作原理。

以NPN三极管的共发射极放大电路为例说明三极管放大电路的基本原理:三极管的放大作用是:集电极电流受基极电流的控制,并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,。

如果将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic 很大的变化。

如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。

我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。

2.放大电路静态和动态测量方法。

放大电路良好工作的基础是设置正确的静态工作点。

因此静态测试应该是指放大电路静态偏置的设置是否正确,以保证放大电路达到最优性能。

放大电路的动态特性指对交流小信号的放大能力。

因此动态特性的测试应该指放大电路的工作频带,输入信号的幅度范围,输出信号的幅度范围等指标。

四、实验内容及步骤1.装接电路与简单测量图1.1 工作点稳定的放大电路(1)用万用表判断实验箱上三极管V 的极性和好坏,电解电容C 的极性和好坏。

测三极管B 、C 和B 、E 极间正反向导通电压,可以判断好坏;测电解电容的好坏必须使用指针万用表,通过测正反向电阻。

三极管导通电压UBE=0.7V 、UBC=0.7V ,反向导通电压无穷大。

(2)按图1.1所示,连接电路(注意:接线前先测量+12V 电源,关断电源后再连线),将RP 的阻值调到最大位置。

2.静态测量与调整接线完毕仔细检查,确定无误后接通电源。

改变R P ,记录I C 分别为0.5mA 、1mA 、1.5mA 时三极管V 的β值。

实验一 单级交流放大电路 实验报告

实验一 单级交流放大电路 实验报告

实验一单级交流放大电路实验报告一.实验目的本实验的目的是通过模拟电路的组装,进一步学习单级交流放大电路的构成、工作原理和性能指标性质。

同时,通过实验验证理论计算和模拟仿真,提高实验操作技能。

二.实验原理电路的目的是输入的交流信号进行放大。

单级交流放大电路是一个只含有一个三极管的放大器,其结构简单,性能较好,并且在各种电子设备中都被广泛地应用。

单级交流放大电路将交流信号分为两个部分:直流部分和交流部分。

其中,直流部分只负责将输入信号的直流分量放大,而且是每一级交流放大电路中的共同部分,它不仅决定了放大器直流的工作点,而且主宰了整个电路灵敏度的大小。

交流部分仅放大输入信号的交流成分,直流部分不参与放大工作,不影响交流信号的放大过程。

三.实验内容与步骤1.准备工作:将所需电子元器件和工具放齐,无噪声的直流电源、数字万用表等。

2.按照电路图中的元器件连接方式将电路图所示的电子元器件组装成电路体系。

3.电源接通,开关正常,调节调节旋钮从小到大,使VCE < VCC,调整VCE上升到预设值,然后再根据调节旋钮上下调整交流信号,以使输出电压的原则尽可能小,且输出信号达到最大值,同时使输入的直流电压保持0.6V。

4.记录实验所得数据,并照片记录实验现象。

5.电路断电,拆卸电子元器件。

四.实验仪器1.7603B数字多用表2.单通道正弦信号发生器3.2SB561 transistor4.100Ω, 10KΩ, 1μF等电子元器件5.电源6.万用表等。

五.实验结果及分析1.量取输入、输出交流信号的幅度和相位,并计算其增益和相位差。

2.电路实验结果:图中的输入信号频率为1KHz,如图,当输入信号的幅值较小时,输出偏离了零点,因为它的漂移的结果。

随着输入信号的增强,输出波形向心移动,直到输入信号的峰值约为600mV时,在不失真、条件稳定和能力的范围内输出约为3.3 V。

当增益为27.71,相位差约为90度,这样的结果符合实际预期。

实验一单级交流放大电路有数据

实验一单级交流放大电路有数据

实验一单级交流放大电路(有数据) 实验一:单级交流放大电路一、实验目的1.掌握单级交流放大电路的基本原理和组成。

2.学习使用示波器和电压表测量放大电路的输入输出电压。

3.通过实验数据分析放大电路的性能指标,如电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。

二、实验原理单级交流放大电路是模拟电子技术中最基本的放大电路之一,它由一个晶体管、一个交流电源、一个负载电阻和一对输入输出端口组成。

通过适当的选择晶体管和电阻等元件的参数,可以实现对交流信号的放大作用。

三、实验步骤1.搭建单级交流放大电路,确保电路连接正确无误。

2.接通电源,调整输入信号源,使输入信号源的幅度适中。

3.使用示波器和电压表分别测量输入输出电压,记录数据。

4.改变输入信号源的幅度,重复步骤3,记录数据。

5.改变负载电阻,重复步骤3和4,记录数据。

6.分析实验数据,计算放大倍数、输入电阻和输出电阻等性能指标。

7.根据实验结果,分析单级交流放大电路的性能特点。

四、实验数据分析等性能指标与输入信号幅度无关。

这是因为单级交流放大电路只包含一个晶体管和几个电阻元件,其性能指标主要由元件参数决定,而非输入信号幅度。

此外,实验数据还表明,单级交流放大电路的输入电阻和输出电阻都很大,这有利于减小信号源内阻对放大电路性能的影响,同时也有利于减小信号在传输过程中的损失。

然而,单级交流放大电路的放大倍数较大,可能会导致输出信号失真。

因此,在实际应用中需要根据具体需求选择合适的放大倍数。

五、结论总结通过本次实验,我们验证了单级交流放大电路的基本原理和组成,掌握了使用示波器和电压表测量放大电路的输入输出电压的方法。

通过数据分析发现,单级交流放大电路的性能指标主要由元件参数决定,而非输入信号幅度。

此外,我们还了解到单级交流放大电路具有较大的输入电阻和输出电阻,有利于减小信号源内阻对放大电路性能的影响以及减小信号传输过程中的损失。

然而,由于放大倍数较大可能导致输出信号失真,因此在实际应用中需要根据具体需求选择合适的放大倍数。

单级交流放大电路实验报告

单级交流放大电路实验报告

单级交流放大电路实验报告一、实验目的1、掌握单级交流放大电路的工作原理和基本结构。

2、学习使用电子仪器测量电路的性能参数,如电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。

3、熟悉放大器静态工作点的调试方法,了解静态工作点对放大器性能的影响。

4、观察放大器输出信号的失真情况,分析产生失真的原因及解决方法。

二、实验原理单级交流放大电路是由一个晶体管(如三极管)组成的基本放大电路。

它的主要作用是将输入的小信号进行放大,输出一个较大的信号。

在三极管放大器中,要使三极管能够正常放大信号,必须给三极管设置合适的静态工作点。

静态工作点是指在没有输入信号时,三极管的基极电流、集电极电流和集电极发射极电压的值。

通过调节基极电阻和集电极电阻的大小,可以改变静态工作点的位置。

放大器的电压放大倍数是衡量其放大能力的重要指标,它等于输出电压与输入电压的比值。

输入电阻是从放大器输入端看进去的等效电阻,输出电阻是从放大器输出端看进去的等效电阻。

三、实验仪器1、示波器2、函数信号发生器3、直流稳压电源4、数字万用表四、实验电路本次实验采用的单级交流放大电路如下图所示:在此处插入实验电路图五、实验内容及步骤(一)静态工作点的调试1、按照实验电路图连接好电路,将直流稳压电源的输出电压调整到合适的值(如 12V),接入电路。

2、调节电位器 Rb,使三极管的基极电压 Vb 达到预定的值(例如2V)。

3、用万用表测量三极管的集电极电流 Ic 和集电极发射极电压 Vce,计算静态工作点的参数。

(二)测量电压放大倍数1、将函数信号发生器的输出端连接到放大器的输入端,设置输入信号的频率为 1kHz,峰峰值为 10mV。

2、用示波器同时观察输入信号和输出信号的波形,测量输出信号的峰峰值 Vopp。

3、计算电压放大倍数 Av = Vopp / 10mV。

(三)测量输入电阻1、在放大器的输入端串联一个已知电阻 Rs(例如1kΩ)。

2、测量输入信号的电压 Vi 和电阻 Rs 两端的电压 Vs。

单级交流放大电路实验报告

单级交流放大电路实验报告

单级交流放大电路实验报告实验名称:单级交流放大电路实验报告实验教材:《电子技术基础》实验目的:1. 了解单级交流放大电路的工作原理和基本构成;2. 学会测量单级交流放大电路的放大倍数和频率响应;3. 培养实验操作能力和分析问题的能力。

实验器材:1. 电压表;2. 万用表;3. 信号发生器;4. 示波器;5. 电阻、电容等元件;6. 晶体管等半导体器件。

实验步骤:1. 按照图1的电路连接,调节信号发生器的频率为1kHz,输出电压为0.1Vrms,用万用表测量输入信号的电压和输出信号的电压,并计算电路的放大倍数;2. 调节信号发生器的频率,依次测量该电路在10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、1MHz时的输出电压,并画出该电路的频率响应曲线;3. 改变电路中电容的容值,重复步骤1和步骤2,比较不同电容容值对电路的影响。

实验结果:1. 在1kHz时,电路的输入电压为0.1Vrms,输出电压为0.8Vrms,电路的放大倍数为8;2. 该电路的频率响应曲线如图2所示;3. 当电容值增大时,电路的低频响应增强,放大倍数增大。

实验分析:1. 在实验过程中,我们通过测量电路的输入和输出电压,以及计算电路的放大倍数,了解了单级交流放大电路的基本工作原理;2. 通过绘制频率响应曲线,我们发现该电路在低频和高频时放大倍数较小,在中频时放大倍数较大;3. 改变电容的容值可以改变电路的频率响应特性,这对于设计一个满足特定要求的放大电路具有重要意义。

实验结论:本次实验通过实验操作和分析数据,深入掌握了单级交流放大电路的工作原理、性能参数和频率特性,同时也培养了我们实验操作和数据分析的能力。

该电路在电子技术中应用广泛,研究和设计该电路对于我们掌握电子技术有很大帮助。

单级交流放大电路实验报告数据处理

单级交流放大电路实验报告数据处理

单级交流放大电路实验报告数据处理单级交流放大电路实验报告数据处理一、引言在电子学实验中,单级交流放大电路是一种常见的电路结构。

本实验旨在通过搭建单级交流放大电路,测量并处理实验数据,探究电路的放大特性和频率响应。

二、实验原理单级交流放大电路由放大器和耦合电容组成。

放大器是核心部件,可以实现信号的放大。

耦合电容则用于隔离直流信号,只传递交流信号。

三、实验步骤1. 搭建电路根据实验原理,按照电路图搭建单级交流放大电路。

确保电路连接正确,电路元件无损坏。

2. 测量电压增益使用数字万用表测量输入信号和输出信号的电压,计算电压增益。

记录测量结果,并进行数据处理。

3. 测量频率响应通过改变输入信号的频率,测量输出信号的幅值,绘制频率响应曲线。

根据实验数据,分析电路的频率特性。

四、实验数据处理1. 电压增益计算根据测得的输入信号电压Vin和输出信号电压Vout,计算电压增益Av = Vout /Vin。

将计算结果记录在表格中。

2. 频率响应曲线绘制根据测得的不同频率下的输出信号幅值,绘制频率响应曲线。

横轴表示频率,纵轴表示输出信号幅值。

通过曲线的形状和变化趋势,分析电路的频率特性。

3. 频率响应分析根据绘制的频率响应曲线,分析电路在不同频率下的放大特性。

观察曲线的波动情况,判断电路是否存在共振或衰减现象。

结合实验原理,解释曲线变化的原因。

五、实验结果与讨论根据实验数据处理的结果,得到电路的电压增益和频率响应曲线。

通过对数据的分析,可以得出以下结论:1. 电压增益随着输入信号频率的增加而逐渐减小,说明电路对高频信号的放大能力较弱。

2. 频率响应曲线呈现出一定的波动,说明电路在特定频率下存在共振或衰减现象。

3. 在频率响应曲线中,可以观察到电路的截止频率。

截止频率是指电路对输入信号的放大能力下降至一半的频率。

六、结论通过本次实验,我们成功搭建了单级交流放大电路,并进行了数据处理和分析。

实验结果表明,电路的电压增益随着频率的增加而减小,同时存在一定的频率响应特性。

单级交流放大电路实验报告

单级交流放大电路实验报告

单级交流放大电路实验报告实验目的,通过实验,了解单级交流放大电路的工作原理和特性,掌握其基本参数的测量方法。

实验仪器和设备,示波器、信号发生器、直流稳压电源、万用表、电阻、电容、二极管等。

实验原理,单级交流放大电路是由一个晶体管和少量的外围元件构成的,它可以将输入信号的幅度放大到一定的程度。

在交流放大电路中,输入信号是交流信号,而输出信号也是交流信号。

实验步骤:1. 将示波器、信号发生器、直流稳压电源等设备连接好,并接通电源。

2. 调节信号发生器,输入交流信号,并观察示波器上的波形。

3. 调节直流稳压电源,改变电路中的直流工作点,观察示波器上的波形变化。

4. 测量电路中的电压、电流等参数,并记录下实验数据。

5. 根据实验数据,分析单级交流放大电路的工作特性。

实验结果与分析:通过实验,我们得到了单级交流放大电路的输入输出特性曲线。

当输入信号幅度较小时,输出信号的幅度也较小,但随着输入信号的增大,输出信号的幅度也随之增大,直到达到一定的饱和值。

这说明单级交流放大电路具有放大输入信号的功能,但是当输入信号幅度过大时,输出信号会出现失真。

同时,我们还测量了电路中的直流工作点、交流增益、输入阻抗、输出阻抗等参数。

这些参数的测量结果对于了解单级交流放大电路的工作特性和性能有着重要的意义。

实验总结:通过本次实验,我们对单级交流放大电路的工作原理和特性有了更深入的了解。

我们掌握了单级交流放大电路的基本参数测量方法,同时也发现了单级交流放大电路存在的一些问题和局限性。

在今后的学习和实践中,我们将进一步深入研究电子电路的相关知识,提高自己的实验技能,为今后的科研和工程实践打下坚实的基础。

结语:单级交流放大电路是电子技术中的重要组成部分,它在通信、音响、电视等领域有着广泛的应用。

通过本次实验,我们对单级交流放大电路有了更加深入的了解,这对我们今后的学习和工作都具有重要的意义。

希望我们能够不断学习,不断进步,为电子技术的发展做出自己的贡献。

实验一:单管交流放大电路实验报告

实验一:单管交流放大电路实验报告

实验一单级交流放大电路实验日期: 2013.10.25 成绩:一、实验目的及要求1熟悉电子元件和模拟电路实验箱;2.掌握放大电路静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响;3.学习测量放大电路Q点,Av,ri,ro的方法,了解共射极电路特性;4.学习放大电路的动态性能。

二、仪器用具1.示波器2.信号发生器3.数字万用表三、实验原理图1.1基本放大电路图1.2工作稳定的放大电路图1.3小信号放大电路图1.4 输入电路测量图1.5输出电阻测量四、实验步骤(包括实验结果与数据处理)1.转接电路与简单测量图1.1 基本放大电路(1)用万用表判断试验箱上三极管V的极性和好坏,电解电容C的极性和好坏。

(2)按图1.1所示,连接电路(注意:接线前先测量+12V电源,关断电源后再连线),将RP的阻值调到最大。

2.静态测量与调整(1)接线完毕仔细检查,确定无误后接通电源。

改变Rp,记录Ic分别为2mA、3mA、4mA、5mA的三极管V的ϐ值。

Rb/k Rc/k Vb/mv Vc/mv Β=I bIc1131000 1194000 692.897 60.744 50.21131000 1195000 694.556 51.334 51.41131000 1189000 689.72 114.007 53.4注意:a.Ib和Ic一般可用间接测量法,即通过测Vc和Vb,Rc和Rb计算出Ib 和Ic(注意:图1.2中Ic为支路电流)。

此法虽不直观,但操作比较简单,建议初学者采用。

B.直接测量法,即将微安表和毫安表直接串联在基极(集电极)中测量。

此法直观,但操作不当容易损坏器件和仪表。

不建议初学者采用。

(2)按图1.2连线,调整Rp使VE=2.2V,计算并填表1.1图1.2工作稳定放大电路、表1.1实测实测计算VBE(V) VCE(V) Rb(kΩ) Ib(A ) Ic(mA)0.645 3.202 20.3 559.6 1.6403.动态研究(1)按图1.3所示电路接线,调Rb使Vc为6V。

实验一单级交流放大电路实验报告

实验一单级交流放大电路实验报告

实验一单级交流放大电路实验报告一、实验目的:1.学习单级交流放大电路的基本原理;2.了解交流放大电路的放大特性;3.熟悉实验仪器的使用。

二、实验仪器和材料:1.函数发生器;2.直流电压源;3.双踪示波器;4.两只电压表;5.电阻、电容等被测元件。

三、实验原理:1.交流放大电路交流放大电路是指对输入信号的交流成分进行放大处理的电路,常用的有单级放大电路、共射放大电路等。

2.单级交流放大电路单级交流放大电路是对输入信号的交流成分进行放大处理的电路,由输入电容、输出电容、输入电阻、输出电阻以及放大元件(如三极管)等组成。

四、实验步骤:1.搭建单级交流放大电路,连接电阻、电容元件,使用函数发生器输入信号;2.调整函数发生器的频率和幅度,观察输出信号的变化;3.使用示波器观察输入信号和输出信号的波形,测量输入信号和输出信号的幅度;4.更改电阻、电容元件的数值,观察输出信号的变化。

五、实验结果和数据处理:在实验中我们尝试了不同的频率和幅度的输入信号,并观察了输出信号的变化。

通过测量输入信号和输出信号的幅度,我们得到了如下数据:输入信号频率:1kHz输入信号幅度:2V输出信号幅度:4V输入信号频率:10kHz输入信号幅度:1V输出信号幅度:3V输入信号频率:100kHz输入信号幅度:0.5V输出信号幅度:2V从数据可以看出,随着输入信号频率的增加,输出信号的幅度逐渐减小。

这是因为交流放大电路具有一定的截止频率,超过该频率时放大效果逐渐减弱。

六、实验讨论:1.交流放大电路的截止频率是通过电路元件的数值进行调节的,可通过改变电容和电阻的数值来改变截止频率;2.在实验中我们没有考虑到放大器的失真问题,实际应用中要考虑到放大器的失真程度,例如非线性失真、相位失真等。

七、实验总结:通过本次实验,我们学习了单级交流放大电路的基本原理,了解了交流放大电路的放大特性。

实验中我们使用了函数发生器、示波器等仪器,熟悉了这些仪器的使用方法。

单级交流放大电路实验报告数据处理

单级交流放大电路实验报告数据处理

一、实验目的1. 熟悉电子元器件和模拟电路实验箱的使用。

2. 掌握放大电路静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响。

3. 学习测量放大电路Q点、AV、ri、ro的方法,了解共射极电路特性。

4. 学习放大电路的动态性能。

二、实验原理单级交流放大电路由放大器管、直流偏置电路和耦合电容组成。

其中,放大器管是核心部件,它能够放大输入信号的电压或电流。

直流偏置电路可以提供稳定的工作电压,确保输出信号的稳定。

本实验以NPN三极管的共发射极放大电路为例,通过调整电路参数,观察放大电路的性能。

三、实验仪器1. 示波器2. 信号发生器3. 数字万用表四、实验数据1. 静态工作点数据- VCC(电源电压):12V- VB(基极电压):2.5V- VC(集电极电压):10V- IB(基极电流):5mA- IC(集电极电流):50mA- UCE(集电极与发射极间电压):3V2. 动态性能数据- 输入信号幅度:5mV- 输出信号幅度:1V- 电压放大倍数(AV):200- 输入电阻(ri):1kΩ- 输出电阻(ro):500Ω五、数据处理与分析1. 静态工作点分析通过实验数据可以看出,静态工作点VB、VC、IB、IC、UCE均符合设计要求。

VB 在2.5V左右,VC在10V左右,IB在5mA左右,IC在50mA左右,UCE在3V左右。

这说明电路的静态工作点设置合理,能够保证放大电路的正常工作。

2. 动态性能分析(1)电压放大倍数(AV)根据实验数据,电压放大倍数AV为200,符合设计要求。

这说明电路具有良好的电压放大能力。

(2)输入电阻(ri)根据实验数据,输入电阻ri为1kΩ,符合设计要求。

这说明电路具有良好的输入电阻特性。

(3)输出电阻(ro)根据实验数据,输出电阻ro为500Ω,符合设计要求。

这说明电路具有良好的输出电阻特性。

(4)失真分析在实验过程中,观察到输出波形在输入信号幅度较小的情况下没有失真,但在输入信号幅度较大时出现了失真。

2021年实验一单级交流放大电路实验报告

2021年实验一单级交流放大电路实验报告

试验一单级交流放大电路一、试验目1.熟悉电子元器件和模拟电路试验箱,2.掌握放大电路静态工作点调试方法及其对放大电路性能影响。

3.学习测量放大电路Q点, AV , ri, ro方法, 了解共射极电路特征。

4.学习放大电路动态性能。

二、试验仪器1.示波器2.信号发生器3.数字万用表三、试验原理1.三极管及单管放大电路工作原理。

以NPN三极管共发射极放大电路为例说明三极管放大电路基础原理:三极管放大作用是: 集电极电流受基极电流控制, 而且基极电流很小改变, 会引发集电极电流很大改变, 。

假如将一个改变小信号加到基极跟发射极之间, 这就会引发基极电流Ib改变, Ib改变被放大后, 造成了Ic很大改变。

假如集电极电流Ic是流过一个电阻R, 那么依据电压计算公式U=R*I能够算得, 这电阻上电压就会发生很大改变。

我们将这个电阻上电压取出来, 就得到了放大后电压信号了。

2.放大电路静态和动态测量方法。

放大电路良好工作基础是设置正确静态工作点。

所以静态测试应该是指放大电路静态偏置设置是否正确, 以确保放大电路达成最优性能。

放大电路动态特征指对交流小信号放大能力。

所以动态特征测试应该指放大电路工作频带, 输入信号幅度范围, 输出信号幅度范围等指标。

四、试验内容及步骤1.装接电路与简单测量图1.1 工作点稳定放大电路(1)用万用表判定试验箱上三极管V 极性和好坏, 电解电容C 极性和好坏。

测三极管B 、 C 和B 、 E 极间正反向导通电压, 能够判定好坏; 测电解电容好坏必需使用指针万用表, 经过测正反向电阻。

三极管导通电压UBE=0.7V 、 UBC=0.7V, 反向导通电压无穷大。

(2)按图1.1所表示, 连接电路(注意: 接线前先测量+12V 电源, 关断电源后再连线), 将RP 阻值调到最大位置。

2.静态测量与调整接线完成仔细检验, 确定无误后接通电源。

改变R P , 统计I C 分别为0.5mA 、 1mA 、 1.5mA 时三极管V β值。

单级交流放大器实训报告

单级交流放大器实训报告

一、实验目的1. 理解单级交流放大器的基本原理和组成。

2. 掌握单级交流放大器的静态工作点调试方法。

3. 学习测量放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

4. 分析静态工作点对放大电路性能的影响。

二、实验原理单级交流放大器是一种常见的电子电路,主要由晶体管、直流偏置电路和耦合电容组成。

晶体管作为放大器的核心部件,能够放大输入信号的电压或电流。

直流偏置电路为晶体管提供稳定的工作电压,确保输出信号的正常工作。

耦合电容将输入信号和输出信号隔离开,使交流信号得以传输。

三、实验仪器与设备1. 晶体管万用表2. 晶体管稳压电源(WYT—30V,2A)3. 低频信号发生器4. BS—601双线示波器5. ZH12通用电学实验台四、实验步骤1. 按照实验电路图连接实验线路,经指导老师检查同意后,方可接通电源。

2. 测量静态工作点:(1)输入Vi=5mV,f=1kHz的交流信号,观察输出波形。

(2)调整电位器Rp1,使输出波形不出现失真。

(3)逐渐增大Vi,同时调节Rp1,直到同时出现饱和与截止失真为止。

(4)此时静态工作点已调整好,放大电路处于最大不失真工作状态。

(5)撤去交流信号,用万用表测量静态工作点值VB、VC和RB(VB、VC均为对地电位,测RB时要关掉电源,去掉连线)。

3. 观察RB变化对静态工作点、电压放大倍数和输出波形的影响:(1)将RB减小,观察静态工作点、电压放大倍数和输出波形的变化。

(2)将RB增大,观察静态工作点、电压放大倍数和输出波形的变化。

4. 测量放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻:(1)输入Vi=5mV,f=1kHz的交流信号,观察输出波形。

(2)用示波器测量输出电压Uo。

(3)根据电压放大倍数公式Aυ=Uo/Vi,计算电压放大倍数。

(4)测量放大电路的输入电阻和输出电阻。

五、实验结果与分析1. 静态工作点对放大电路性能的影响:通过实验观察发现,静态工作点的调整对放大电路的性能有重要影响。

实验一 单级交流放大电路(有数据)

实验一   单级交流放大电路(有数据)
四、实验内容及结果分析
1、电路直流参数测量
1)三极管直流放大倍数β测量:三极管工作在放大状态,分别测出IC、IB,计算出β。记录放大状态下三极管的UBE、UBC、UCE、IC、IB、IE,验证IC、IB、IE三者之间的关系。
表1三极管直流放大倍数β测量结果
/
/
/
/V
/V
/V
/mA
/mA
0.98
1027
2、分利元件电压放大器的主要指标如增益失真都与负载有关,减小影响的办法就是减小输出阻抗加入射极跟随器电路。
3、放大器输入电阻的大小,代表了放大器对前级信号源的影响程度。输入阻抗越大,对前级的影响越小,这是系统设计者所希望的。理想的输入阻抗是无限大。输出电阻的大小说明了放大器驱动负载的能力,输出阻抗越低,驱动能力越强。理想的输出阻抗是0。
3
6.43
4.01
3.48
1.86
0.007
265.7
0.67
717
3
5.04
4.87
4.352.Biblioteka 20.009257.7
2)三极管饱和电流、电压测量:三极管工作在饱和状态,测量、记录三极管的UBE、UBC、UCE、IC、IB、IE;找出三极管临界饱和点,测量、记录三极管的UBE、UBC、UCE、IC、IB、IE。
三极管在实际的放大电路中使用时,还需要加合适的偏置电路。因为首先是由于三极管BE结的非线性(相当于一个二极管),基极电流必须在输入电压大到一定程度后才能产生(对于硅管,常取0.7V)。当基极与发射极之间的电压小于0.7V时,基极电流就可以认为是0。但实际中要放大的信号往往远比0.7V要小,如果不加偏置的话,这么小的信号就不足以引起基极电流的改变(因为小于0.7V时,基极电流都是0)。
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深圳大学实验报告课程名称:模拟电路
实验项目:单级交流放大电路
学院:信息工程学院
专业:电子信息工程
指导教师:
报告人:学号:班级:
实验时间:2016.11.03
实验报告提交时间:2016.11.17
教务处制
一、实验目的
1、熟悉电子元器件和模拟电路实验箱;
2、掌握放大电路静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响;
3、学习放大电路的动态性能。

二、实验仪器
1.示波器
2.信号发生器
3.数字万用表
三、实验任务
任务一装接电路与简单测量
第一,连接好电路后,先不要打开总开关,应该先检查所连电路是否正确,确保无误后再打开总开关,避免烧坏实验箱和电路板;
第二,电路板和实验箱之间的电源连接部分要插紧,特别是电路板的接地孔和实验箱上的接地孔要用单支线连接起来,这样才能确保电路的有效供电,否则容易烧坏电路板和实验箱。

用万用表判定实验箱上三极管V的极性和好坏,并测量β。

(三极管为3DG6、NPN型三极管,放大倍数β一般为24~45。


①判定基极。

将数字万用表旋钮开关置于蜂鸣档,用红表笔接三极管任一脚,用黑表笔分别去碰另两个脚,如果此时测得三极管的两个脚是导通状态,那么此三极管为NPN型,红表笔接触的脚是该三极管的基极b;如果另外两个脚没有导通,再将红表笔换三极管的另外两个脚,按上面步骤反复测量是否导通,直到找到基极b;如果最后都没有找到基极b,那么该三极管很可能为PNP型。

此时,改用黑表笔接三极管任一脚,再用红表笔分别去碰另两个脚,如果此时测得三极管的两个脚是导通状态,那么此三极管为PNP型,黑表笔接触的脚是该三极管的基极b;如果另外两脚没有导通,再将黑表笔换接三极管的另外两个脚,按上面步骤反复测量是否导通,直到找到基极b。

②选择万用表的hFE档,将NPN型三极管插到NPN的小孔内,已判断出的基极b插到
B 字母小孔内,然后读数;再把它的另两个脚反转,即原来插到E 字母小孔内的脚现在插到
C 字母小孔内,原来插到C 字母小孔内的脚现在插到E 字母小孔内,B 字母小孔内的脚不变,然后再读数,两次读数较大的那个极性就对上数字万用表上所标的字母,这时对着字母就能辨认出三极管的b 、c 、e 极了。

PNP 型三极管依照上面步骤同理操作即可。

任务二 静态测量与调整
(1)按图5-1连接电路(注意:接线前先测量+12V 电源,关断电源后再连线),并将Rp 的阻值调到最大位置。

(2)接线完毕仔细检查,确定无误后接通电源。

改变Rp ,记录I C 分别为0.5mA ,1mA 时三极管V 的β值,并完成表5-3。

测I B 和I C 一般采用间接测量法,即通过测U C 和U B 、R c 和R b 计算出I B 和I C 。

表5-3 三极管V 的β值测量
I C U C = V CC - I C R C
U B I E = (U B - U BE )/R e
I B = I E - I C
β=I C / I B
0.5mA 1mA
(3)调整Rp 使UE=2.2V ,并完成表5-4。

表5-4 三极管V 的静态工作点测量
实 测 计 算
U BE / V U CE / V Rb / k Ω
I B /μA Ic / mA
I E / mA
任务三 动 态 研 究
保持U E = 2.2V 不变,即静态工作点不变。

(1)将信号发生器的输出正弦信号跳到f=1kHz ,单峰值为500mV ,然后接至放大电路的A 点。

经过R 1、R 2衰减(100倍)后,Ui 得到5mV 的小信号。

此时,观察Ui 和Uo 端波形,并比较相位。

图5-1所示电路中,R 1、R 2为分压衰减电路,除R 1、R 2以外的电路为放大电路。

之所以采取这种结构,是由于一般信号源在输出信号小到几毫伏时会不可避免的收到电源纹波影响而出现失真,而大信号时电源波纹几乎无影响,所以采取大信号加R 1、R 2衰减形式。

输入输出波形两者相反,相差180度。

(2)信号源频率不变的情况下,逐渐加大信号源幅度,然后观察Uo 不失真时的最大值并填表5-5(R L 断开)。

分析图5-1的交流等效电路模型,并根据下述几个公式进行计算:
E be I mV
r 26)
1(200β++≈,be
c L V r R R A β-=
表5-5 负载断开时三极管V动态放大倍数测量(R
L
= ∞)
实测计算估算Ui / mA Uo / V Au = Uo / Ui Au
(3)保持Ui = 5mV(单峰值)不变,放大器接入负载RL,然后在改变RC数值情况下测量,并将计算结果填表5-6。

表5-6 接入负载时三极管V动态放大倍数测量
给定参数实测计算估算
R C / kΩR
L
/ kΩUi / mV Uo / V Au Au 5.1 5.1
5.1 2.2
(4)加大信号源幅度,使Ui = 30mV(双峰值),R
C = 5.1kΩ;不加R
L
,然后增大和减小
R
P
,观察Uo波形变化,并将测量结果填入表5-7。

R P 较大时,I
C
较小,Q点偏低,可观察到截止失真(波形上半周平顶失真);R
P
较小时,
I
C
较大,Q点偏高,可观察到饱和失真。

表5-7 输出波形观察表RP 输出波形情况
最大
合适
最小
四、数据处理
表5-3 三极管V 的β值测量 I C
U C = V CC - I C R C
U B I E = (U B - U BE )/R e I B = I E - I C β=I C / I B 0.5mA 1mA
表5-4 三极管V 的静态工作点测量
实 测
计 算 U BE / V U CE / V Rb / k Ω I B /μA Ic / mA I E / mA
表5-5 负载断开时三极管V 动态放大倍数测量(R L = ∞)
实测
计算 估算
Ui / mA Uo / V Au = Uo / Ui Au
表5-6 接入负
载时三极管V 动态放大倍数测量
给定参数
实测 计算
估算
R C / k Ω R L / k Ω Ui / mV Uo / V Au Au 5.1 5.1 5.1
2.2
五、实验结论指导教师批阅意见:成绩评定:
预习(20分)操作及记录
(40分)
数据处理及结果
分析(30分)
思考题(10
分)
报告整体
印象
总分
注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。

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