模电实验-BJT单管共射电压放大电路

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BJT单管放大器设计仿真及实验

BJT单管放大器设计仿真及实验


号 源
+ V&s


大 器
+ V&oRo

S+ V&oL RL

Ro = ( Vo − 1)RL VoL
(2 -16)
图 2.5 Ro测量电路
4. 放大器通频带的测量及幅频特性绘制
放大器的通频带是指放大器能够正常放大信号的频率范围,它是由上、下限频率fH和 fL之差决定的,即 BW=fH−fL 。因此测出上、下限频率fH和fL就能计算出通频带BW,再结合 测出的中频增益AV就可近似绘制幅频特性曲线。
对放大器的仿真内容主要有以下几方面: 1. 静态工作点的测试; 2. 正弦稳态响应分析及相关性能指标的测试; 3. 频率特性的测试。
五、电路安装与调试
1. 电路布局与安装技巧 在多孔实验板上装配电路时,首先应熟悉其结构。正确选择连接导线,一般选直径为 0.6mm 的单股线。为了保证导线与插孔接触可靠,导线长度应尽量短,导线两端的绝缘皮 不能剥去太长或过短,一般以(7~8)mm 长为宜,所有导线都应弯成弧形而不要成直角。 利用导线弧形的张力可以确保与插孔间的接触良好。 电路的布局应与主要元器件为中心,按信号流向从左至右合理设计。电路与外接仪器
RB2
RC
CB
+VCC CC
用硅管;
I1
由放大器上限频率fH确定管子的频率参数(fT); Vi 根据放大器的负载大小选择管子的最大功率PCM 和最大电流ICM参数;
RB1
RE1 RE2
RL Vo CE
根 据 放 大 器 的 电 源 VCC 选 择 管 子 的 耐 压 参 数 V(BR)CEO。
图 2.2 设计的 BJT 共射放大器

模电实验报告之单级共射放大电路性能

模电实验报告之单级共射放大电路性能

模拟电子线路实验报告——单级共射、共集放大电路性能与研究实验学院电子工程学院班级卓越工程师班学号00101201姓名冉艳伟实验时间2012.5.4单级共射、共集放大电路性能与研究实验一、实验目的1.放大器组成基本原理及其放大条件;2.交流通路与直流通路的区别;3.器静态工作点的调整;4.共射放大器放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量方法;5.共集放大器的特点和应用场合。

掌握场效应管放大器的特点及应用。

二、实验仪器1.仪器;双踪示波器、三用表、信号源、毫伏表、直流稳压电源等2.电路通用实验板(内含三极管、电阻、电位器、电容)3.线路器件工具箱三、实验内容及要求基本命题1.首先用万用表判断所用器件的好坏。

(比如连接导线,所用三极管的极性与好坏)2.以下电路在给定的通用板上搭建电路,用万用表检查电路连线是否正确,特别要判断电源与地之间是否有短路现象;如果有短路现象则重新检查电路。

3.加电源+12V ,调节Rw ,用万用表观察U CE 直流电压在较大范围变化即可(一般在2V 到10V 之间)。

4.将Rw 分别调到最大和最小的情况下,输入1KHz 正弦信号,用示波器观察其输出波形,并判断失真类型。

5.将静态工作点调至( =5V ),输入1KHz 正弦信号(有效值为5mV),大小以不失真为原则。

测量放大器的直流工作点、放大倍数(R L =10K 接入放大器)、输入电阻、输出电阻,并将测试数据列入下表中。

6.将R L 调到最大,接入电路,改变信号源输出正弦波幅度大小,用示波器监视输出在刚要使失真又没有失真的情况下,测量出放大器最大动态范围 。

四、 实验路线与策略1.直流工作点的调整及测试放大器的直流工作点通常是指管压降 和集电极电流 ,记作( , )。

当放大电路及晶体管确定后,可以通过调整上偏O P P U C EU C E Q U C Q I C E Q U C Q I置电阻,以达到所需要的直流工作点。

2.放大器参数 、 、 、 测试。

电路与模拟电子技术 实验十 BJT单管共射电压放大电路

电路与模拟电子技术 实验十   BJT单管共射电压放大电路

实验十 BJT单管共射电压放大电路【实验目的】1、掌握放大电路静态工作点的测量方法,并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,包括电压增益、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压以及幅频响应特性的测试方法。

3、熟练掌握常用电子仪器的使用【实验原理】1、BJT单管共射放大电路可以实现对输入交流信号的反相放大,放大倍数为Av=-β(Rc//RL)/rbe。

2、BJT单管共射放大电路静态工作点的计算:Vb=Vcc*Rb2/(Rb1+Rb2),Ic=Ve/Re,Vbe=Vb-Ve,Vce=Vc-Ve。

3、BJT单管共射放大电路静态工作点测量时需注意函数信号发生器不能接入放大电路输入端,且要用直流电压表测量。

4、输入电阻的测量方法见实验指导书,计算式为Ri=Rb1//Rb2//rbe,本实验计算中可取rbe 大约为2.2千欧。

5、输出电阻的测量方法见实验指导书,计算式为Ro=Rc。

6、测量放大电路幅频响应特性的方法:要先调节信号源频率,使示波器显示输出信号幅度达到最大,并记录此时的Vo峰峰值。

然后将信号源频率按照表格所示从小到大调节,找到0.707倍的Vo峰峰值最大值对应的信号源频率fL和fH。

【实验内容】1.实验步骤1按照图1-1连接电路,先不接函数信号发生器,只接通12V直流电源,将Rw从最大开始缓慢调小,同时用直流电压表测量三极管e级对地电压,当Ve=2V时,即此时Ic=Ie=2mA,测量并计算放大电路的静态工作点,并填写下表。

Vb测(V) Ve测(V) Vc测(V) Rb1测(千欧) Vbe算(V) Vce算(V) Ic算(mA)2.65 2.00 8.45 59.2 0.65 6.45 2步骤1分析说明:在误差允许范围内,Vbe,Vce,Ic测量值和计算值基本相等。

2.实验步骤2保持步骤1的Rw阻值不变(即静态工作点不变),将函数信号发生器输出调为1KHz,示波器上观察输出峰峰值为10mV的正弦波信号作为放大电路的输入信号Vi,在波形不失真的情况下用示波器观察下表所列三种条件下信号Vo的峰峰值,并计算放大电路的放大倍数Av,填写下表。

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

实验报告实验名称课程名称共射级单管放大电路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。

仪器用具三、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,U B U B EI EFT"V CCRB1 RB2UCE =Ucc- Ic(Rc+ RE) Ri = RB1//RB2// r be的偏置电路米用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 BI 和R B 2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:U B电压放大倍数AR B //R LA u输入电阻输出电阻: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1. 放大电路静态工作点的测量与测试(1)静态工作点的测量。

为了减小误差,提高测量精度,应选用内阻较高的直流电压表,一般数字万用表的输入阻抗为100兆欧左右。

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-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《大学物理实验》课程实验报告学院: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。

单管共射电压放大电路

单管共射电压放大电路

实验九 BJT单管共射电压放大电路一.实验目的1.掌握三极管的工作原理2.学习放大电路静态工作点(Q点)、放大倍数Av、输入电阻Ri、输出电阻Ro和最大不失真输出电压的测试方法,了解共射电路的特性3.进一步熟悉示波器、信号源和数字万用表等仪器仪表的使用方法。

4.掌握基础信号,保护电阻等作用5.理解放大电路静态工作点对交流特性的影响6.了解电路产生非线性失真的原因二.实验原理1.该电路主要由电位器,电解电容,三极管,电阻,电源等组成。

2.三极管用途主要是交流信号放大,直流信号放大和电路开关。

3.NPN三极管构造:4.半导体三极管的参数主要有电流放大倍数β、极间反向电流ICEO、极限参数(如最高工作电压VCEM、集电极最大工作电流ICM、最高结温TjM、集电极最大功耗PCM)以及频率特性参数等。

5.共射极放大电路既有电流放大作用,又有电压放大作用,故常用于小信号的放大。

改变电路的静态工作点,可调节电路的电压放大倍数。

而电路工作点的调整,主要是通过改变电路参数(Rb、Rc)来实现。

(负载电阻RL的变化不影响电路的静态工作点,只改变电路的电压放大倍数。

)该电路信号从基极输入,从集电极输出。

输入电阻与相同材料的二极管正向偏置电阻相当,输出电阻较高,适用于多级放大电路的中间级。

三.实验设备与器件1.直流稳压电源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.频率计7.晶体三极管8实验电路板四.实验内容1 调试静态工作点接通直流电源前,将Rw调到最大(保护电路)。

接通后,使Ve = 2V测量VB,VE,VC,RB1的值。

(在测量各电极的电位时最好选用内阻较高的万用表,否则必须考虑到万用表内阻对被测电路的影响)Ve=0.50VVe=1.0VVe=2.0VVe=2.5V2.截顶:Ve = 1.17V,VCE=8.33V3.削底:Ve=3.48V,Vce=1.37V结论:1.随着Ve的增大,图像开始出现失真,先为截顶,后为削底。

单管共射放大电路实验报告

单管共射放大电路实验报告

表3-2
RL() Vi(mV) VO(V)
Av
2K 5.1K ∞
3、改变RC,观察对放大倍数的影响 取RL=5.1K,按下表改变RC,输入f=1KHz的正弦信号, 幅度以保证 输出波形不失真为准。测量Vi 和V0,计算电压放大倍数:Av=Vo/V1,填 入表3-3 中。
表3-3 RC () Vi (mV) VO (V) AV
实验三 单管共射放大电路
一、实验目的 1、 深入理解放大器的工作原理;学习晶体管放大电路静态工作点 的测试方法,进一步理解电路元件参数对静态工作点的影响,以及调整 静态工作点的方法。 2、学习测量输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压幅值的方 法。 3、观察电路参数对失真的影响。 4、学习毫伏表、示波器及信号发生器的使用方法。 二、实验设备 1、实验箱(台) 2、示波器 3、毫伏表 4、数字万用表 5、信号发 生器 三、预习要求 1、熟悉单管放大电路,掌握不失真放大的条件。 2、了解负载变化对放大倍数的影响。 3、了解饱和失真、截止失真和固有失真的形成及波形;掌握消除 失真方法。 四、实验内容及步骤 1、测量并计算静态工作点 按图3-1接线。
3K 2K
4、观察输入、输出电压相位关系 用示波器观察输入电压和输出电压波形,注意相位关系,画于表34中。 注:为了防止噪声对小信号的干扰,而影响示波器的观测,信号发 生器输出使用三通,用专用连接线(两头带高频插头)将小信号接示波 器输入端。
表3-4 波形
5、观察静态工作点对放大器输出波形的影响
输入信号不变,用示波器观察正常工作时输出电压Vo的波形并描画 下来。
逐渐减小RP2的阻值,观察输出电压的变化,在输出电压波形出现
明显失真时,把失真的波形描画下来,并说明是哪种失。(

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 。

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。

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。

BJT单管共射放大电路实验报告模板pdf

BJT单管共射放大电路实验报告模板pdf

BJT单管共射放大电路-实验报告模板.pdf标题:BJT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.学习并掌握BJT(双极结型晶体管)的基本特性及工作原理。

3.通过实验,观察和分析放大电路的输入、输出电压关系以及放大倍数、频率响应等特性。

4.培养实验操作能力和问题解决能力,提高对电子技术的兴趣和认识。

二、实验原理1.BJT的基本特性:包括输入、输出特性曲线,放大倍数,频率响应等。

2.单管共射放大电路的工作原理:输入信号通过基极进入晶体管,经过放大后从集电极输出,通过调整偏置电压和其他元件参数,实现电路的放大功能。

3.放大电路的性能指标:放大倍数、频率响应、失真度等。

三、实验步骤1.准备实验器材:电源、信号源、电阻器、电容器、电感器、放大器、示波器等。

2.搭建单管共射放大电路:连接电源、信号源、电阻器、电容器、电感器等元件,构成完整的单管共射放大电路。

3.调整电路参数:通过调整偏置电压、电阻器阻值等参数,使电路达到最佳工作状态。

4.测试放大电路的性能:利用示波器等仪器,测量输入、输出电压的关系,计算放大倍数,观察频率响应等特性。

5.分析实验结果:根据实验数据,分析电路性能,与理论预期进行比较,加深对单管共射放大电路的理解。

四、实验结果与分析1.数据记录:记录实验过程中测量的输入、输出电压数据,计算放大倍数、频率响应等特性指标。

2.结果分析:根据实验数据,分析单管共射放大电路的性能表现,与理论预期进行比较,找出误差原因,提出改进措施。

3.问题解答:针对实验过程中遇到的问题,进行深入分析和解答,巩固所学知识。

五、结论总结1.通过本次实验,我们深入了解了BJT单管共射放大电路的原理和性能特点,掌握了其组成和测试方法。

2.通过实际操作,我们学会了如何调整电路参数和测试仪器使用,提高了实验操作能力和问题解决能力。

3.通过与理论预期的比较和分析,我们认识到实际电路与理想模型的差异和局限性,为今后深入学习和实践打下基础。

模电实验 晶体管共射极单管放大器

模电实验  晶体管共射极单管放大器

图2-3 电路参数对静态工作点的影响
2、放大器动态指标测试
放大器动态指标包括电压放大倍数、输入电阻、 输出电阻、最大不失真输出电压(动态范围)和通 频带等。 1) 电压放大倍数Av的测量
调整放大器到合适的静态工作点,然后加入输
入电压Ui,在输出电压Uo不失真的情况下,用交流 毫伏表测出ui和Uo的有效值Ui和Uo,则
中频电压放大倍数,通常规定电压放大倍数随频率
变化下降到中频放大倍数的倍, 即0.707Aum所对应的频率分别称为下限频率fL 和上限频率fH,则通频带 fBw=fH-fL
6) 干扰和自激振荡的消除 参考实验附录
图 2-6 幅频特性曲线
9011(NPN) 9012(PNP) 9013(NPN) 图2-7晶体三极管管脚排列
3DG 3CG
三、实验设备与器件 1、模拟电路实验箱 3、双踪示波器 2、函数信号发生器 4、万用电表
5、交流毫伏表
6、晶体三极管3DG6×1(β=50~100)9011×1 (管脚排列如图2-7所示) 电阻器、电容器若干
四、实验内容
1、调试静态工作点
接通直流电源前,先将RW调至最大, 函数信 号发生器输出旋钮旋至零。 接通+12V电源、调节RW,使Ic=2.0mA(即 UE=2.0V), 用直流电压表测量UB、UE、Uc及 用万用电表测量RB2值。记入表2-1。
RL UL UO RO RL 即可求出
UO R O ( 1)R L UL
在测试中应注意,必须保持RL接入前后输入信号的大小不变
4) 最大不失真输出电压Uopp的测量(最大动态范围)
图 2-5 静态工作点正常,输入信号太大引起的失真
5) 放大器幅频特性的测量 放大器的幅频特性是指放大器的电压放大倍数 Av与输入信号频率f 之间的关系曲线。单管阻容耦 合放大电路的幅频特性曲线如图2-6所示,Aum为

BJT单管共射放大电路-实验报告模板

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实验一BJT单管共射放大电路姓名:____________学号:____________班级:____________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1、电路图图一2、通电观察:接好电路之后,在确认安装正确无误后,才可以把经过准确测量的电源电压接入电路。

电源接入电路之后,也不应急于观察数据,而应先观察有无异常现象。

3、静态测试:(1)测量放大电路的静态工作点,应在输入信号Vi=0的情况下进行。

分别测量VB、VC、VE,然后通过Ic≈IE=VE/RE可算出Ic,同时可算出VBE=VB-VE,VCE=Vc-VE。

(2)静态工作点的调试:指对管子集电极电流Ic或VCE的调整与测试。

静态工作点是否合适,对放大电路的性能及输出波形都有很大的影响,偏高或偏低的静态工作点都会使输出波形出现失真。

而静态工作点本身也会影响管子的性能。

改变电路的Vcc、Rc、RB都会引起静态工作点的变化,但通常采用调节偏置电阻Rb1来改变静态工作点。

4、动态指标测试(1)电压增益Av的测量:测出vi和vo的有效值,则Av=Vo/Vi.图二(2)输入电阻Ri:如图2在被测放大电路的输入端与信号源之间串入一测量辅助电阻R,在放大电路正常工作的情况下,用交流毫伏表测出Vs和Vi,则输入电阻可由Ri=ViR/(Vs-Vi)算出。

(3)输出电阻Ro:在放大电路正常工作的条件下,测出输出端不接负载RL输出电压Vo和接入负载后的输出电压VL,根据Ro=[(Vo/VL)-1]RL求出输出电阻。

(4)最大不失真输出电压Vo(p-p)的测量(最大动态范围):在放大电路正常工作的情况下,逐步增大输入信号的幅度,并同时调节Rw(改变静态工作点),用示波器观察Vo,当输出波形同时出现削底和缩顶现象时,说明静态工作点已调在交流负载线的中点,然后反复调整输入信号,使波形输出幅度最大,且无明显失真时,用交流毫伏表测出Vo有效值,则动态范围等于22Vo,或用示波器直接读出Vo(p-p)。

模电实验一

模电实验一
五、实验总结
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,分析产生误差的原因
静态工作点:当Ic=2mA时,Ve测量值为2.003V,与理论计算值2V基本一致。
VBE测量值为0.619V,在理论值0.6-0.7V之间。
电压增益:当Rc=2KΩ、RL断开时,电压增益测量值为-128.8,与理论值140有一定差距。产生原因可能是①Ic并不是准确的2mA②测量时读数问题(忽略的数值对结果有影响)③电路中电阻与理论值有差距
当Rb1减小时,Ube增大,波形出现饱和失真,VCE减小
当Rb1增大时,Ube减小,波形出现截止失真,VCE增大
6、改变静态工作点对放大电路的输入电阻Ri是否有影响?改变外接电阻RL对输出电阻是否有影响?
改变静态工作点会影响Rbe的大小,进而影响输入电阻Ri的大小
输出电阻Ro与RL无关
7、在测试Av,Ri和Ro时怎样选择输入信号的大小和频率?为什么信号频率一般选1kHz,而不选100kHz或更高?
对于交流毫伏表:原先的正电流显示为负电流,原先的负电流显示为正电流。
对于示波器:显示的波形较原先波形反相。
1、+12直流稳压电源 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、频率计 7、晶体三极管、电阻器、电容器若干
四、实验内容
1、调试静态工作点
表1-1Ic = 2.0 mA
VCE≈Vcc-Ic(Rc+Re)=12V-2mA*(1KΩ+2KΩ)=6V
VBE≈0.7V
2、测量电压放大倍数
表1-2Ic = 2.0 mAVi=5mV(rms)
3、观察静态工作点对电压放大倍数的影响

单管共射放大电路实验报告

单管共射放大电路实验报告

华南师范大学实验报告学生姓名 尹霞辉 学号 20103202007 专 业 光信 年级、班级 2010光信 课程名称 模拟电子实验 实验项目单管共射放大电路 实验类型 实验时间2012年3 月 28日 实验指导老师 刘宏展 实验评分1. 实验目的(1) 掌握单管放大电路的静态工作点和电压放大倍数的测量方法。

(2) 了解电路中元件的参数改变对静态工作点及电压放大倍数的影响。

(3) 掌握放大电路的输入和输出电阻的测量方法。

2. 实验电路及仪器设备(1) 实验电路——共射极放大电路如图1所示。

(2) 实验仪器设备 ① 示波器 ② 低频模拟电路实验箱③ 低频信号发生器 ④ 数字式万用表3. 实验内容及步骤 (1) 按图1连接共射极放大电路。

(2) 测量静态工作点。

① 仔细检查已连接好的电路,确认无误后接通直流电源。

② 调节RP1使RP1+RB11=30k③ 按表1测量各静态电压值,并将结果记入表1中。

(3) 测量电压放大倍数① 将低频信号发生器和万用表接入放大器的输入端U i ,放大电路输出端接入示波器,如图2所示,信号发生器和示波器接入直流电源,调整信号发生器的频率为1KH Z ,输入信号峰-峰值为20mv 左右的正弦波,从示波器上观察放大电路的输出电压U O 的波形,测出U O 的值,求出放大电路电压放大倍数A U 。

RP1100K RB114.7KC14.7μF Rs 4.7K RB1210K RC12K RE 510ΩRE151ΩBG1C247C347μF μF DUi UsUo低频信号发生器放大电路示波器示波器RL UiUo图2 实验电路与所用仪器连接图② 保持输入信号大小不变,改变R L ,观察负载电阻的改变对电压放大倍数的影响,并将测量结果记入表2中。

(4)观察工作点变化对输出波形的影响 ① 实验电路为共射极放大电路② 调整信号发生器的输出电压幅值(增大放大器的输入信号U i ),观察放大电路的输出信号的波形,使放大电路处于最大不失真状态时(同时调节RP1与输入信号使输出信号达到最大又不失真),记录此时的RP1+RB11值,测量此时的静态工作点,保持输入信号不变。

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预习操作记录实验报告总评成绩《大学物理实验》课程实验报告学院: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。

在今后的每个实验中,对于新安装的线路板,都必须遵循这一操作程序。

2. 静态测试(1)静态工作点的测量测量放大电路的静态工作点,应在输入信号V=0 的情况下进行,即将放大电路输入端与地端短接,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Ic 以及各电极对地的电位VB 、VC 和VE 。

一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压VE 或Vc,然后算出Ie 的方法,例如,只要测出Ve ,即可用E E E C R V I I =≈算出Ic (也可根据C C CC C R V V -=I 由VC 确定Ie), 同时也能算出E C CE E B BE V V V -==,V -V V 。

在实验过程中,要不断将测量值与理论估算值相比较。

若偏差不大,则可调整电路有关电阻,使电位值达到所需要的值;若偏差太大或不正常,则应检查电路有没有故障,测量有没有错误,以及读数是否看错等。

(2)静态工作点的调试放大电路静态工作点的调试是指对管子集电极电流Ic(或VCE)的调整与测试。

静态工作点是否合适,对放大电路的性能和输出波形都有很大影响。

如工作点偏高,放大电路在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时V0的负半周将被削底,如图1-2(a)所示;如工作点偏低则易产生截止失真,即VO 的正半周被缩顶(一般截止失真不如饱和失真明显),如图1一2(b)所示。

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交流信号电压Vi ,检查输出电压VO 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。

需要指出,上面所说的静态工作点“偏高”或“偏低”不是绝对的,而是相对于信号的幅度来说的,如果输入信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。

只有在所设置的静态工作点不能满足信号幅度要求时才会出现失真。

显然,如果要求信号不失真输出幅度最大,静态工作点应该选在交流负载线的中点。

如果静态工作点已处于交流负载线的中点,而波形两头又出现失真,则表明在此时的电路条件已不能满足幅值要求,需要加大电源电压VCC 并适当调整静态工作点才能解决。

3. 动态指标测试放大电路的动态调试应在静态调试已完成的基础上进行。

动态调试的目的是为了使放大电路增益、输出电压动态范围(最大不失真输出电压)、波形失真、输入、输出电阻、通频带等性能达到要求。

测试过程中,不能凭感觉和印象,要始终借助仪器仔细观察,要边测量,边记录,边分析,边解决问题。

(1)电压增益AV 的测量放大电路被调整到到合适的静态工作点后,加入输入交流信号电压vi ,在输出电压v0不失真的情况下,用交流毫伏表测出vi 和v 。

的有效值Vi 和Vo ,则io V V V A。

(2)输入电阻Ri 的测量用伏安法测量输入电阻,为了测得放大电路的输入电流,按图1-4电路在被测放大电路的输入端与信号源之间串入一测量辅助电阻R ,在放大电路正常工作的情况下,用交流毫伏表测出vs 和vi ,则根据输入电阻的定义可得R V V V R V V I V R i S i Ri i i i -===测量时应注意下列两点:①由于电阻R 两端没有电路公共接地点,而交流毫伏表是测量节点交流电压的,所以测量R 两端电压VR 时必须分别测出VS 和Vi,然后按VR=Vs-Vi,求出VR 值。

② R 叫做测量辅助电阻,它的数值应选择适当,不宜太大或太小。

R 太大,将使Vi 的数值很小,容易受到干扰,从而加大Ri 的测量误差; R 太小则Vs 与Vi 读数又十分接近,导致(Vs-Vi )的误差增大,故也使Ri 测量误差加大。

通常取R 与Ri 为同一数量级为好,本实验可取R=1~2K Ω。

(3)输出电阻RO 的测量在放大电路正常工作条件下,测出输出端不接负载RL 的输出电压V 和接入负载后的输出电压Vo ,根据O L O L L V R R R V +=即可求出L L O O R V V R )1(-=在测试中应注意,必须保持RL 接入前后输入信号的大小不变。

(4)最大不失真输出电压P)-O(P V 的测量(最大动态范围)如上所述,为了得到最大动态范围,应将静态工作点调在交流负载线的中点。

为此在放大电路正常工作情况下,逐步增大输入信号的幅度,并同时调节Rw(改变静态工作点),用示波器观察Vo,当输出波形同时出现削底和缩项现象时,说明静态工作点已调在交流负载线的中点,如图1-5所示。

然后反复调整输入信号,使波形输出幅度最大,无明显失真时,用交流毫伏表测出Vo (有效值),则动态范围等于OV 22或用示波器直接读出P)-O(P V 来。

图1/5(5)放大电路幅频特性的测量放大电路的幅频特性是指放大电路的电压增益Au 与输入信号频率f 之间的关系曲线。

单管阻容耦合放大电路特性曲线如图1-6所示,Avm 为中频电压增益,通常规定电压增益随频率变化下降到中频电压增益的21倍,即0.707Avm 所对应的频率分别称为下线频率L f 和上限频率H f ,则通频带LH BW f f f -=放大电路的幅频特性就是测量不同频率信号时的电压增益Au 。

为此,可以采用前述测量Au 的方法,每改变一个信号频率,测量其相对应的电压增益,测量时应注意取点要恰当,在低频段与高频段应多测几点,在中频段可以少测几点。

此外,在改变频率时,要保持输入信号的幅度不变,且输出波形不能失真。

三、实验设备与器件1.+12V 直流稳压电源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.频率计7.晶体三极管3DG6*1(β=50~100)或9011*1,电阻器,电容器若干四、实验内容实验电路如图一所示。

为防止干扰,各电子仪器的公共端必须接在一起,同时信号源、交流毫伏表和示波器的引线应采用专用电缆线或屏蔽线,如使用屏蔽线,则屏蔽线的外包金属网应接在公共接地端上。

1. 调试静态工作点接通直流电源前,先将Rw调至最大,函数信号发生器输出旋钮旋至0。

接通+12V电源,调节Rw,使Ic=2.0mA(UE=2.0V),测试获得以下数值:Ic=2.0mA测量值理论计算值UB/V UE/V UC/V RB1/kΩUBE/V UCE/V IC/mA2.625 2.001 7.435 60.361 0.625 6 2表1-1理论计算值通过获得其直流通路所得:2.测量电压放大倍数在放大电路输入端加入频率为1000Hz的正弦信号Us,调节函数信号发生器的输出旋钮使放大电路的输出电压Ui≈5mV,同时用示波器观察放大电路输出电压Uo波形,在波形不失真的条件下用交流毫伏表测量下述三种情况下的Uo值,并用双踪示波器观察Uo和Ui的相位关系:Ic=2.0mA Ui=5.003mVRc/kΩRL/kΩUo/V Ui/V2 ∞0.676 135.121 ∞0.348 69.562 2 0.335 66.96表1-2Ui-t Uo-t3.观察静态工作点对电压放大倍数的影响置Rc=2kΩ,RL=∞(即将输出端短路),Ui适量,调节Rw,用示波器监视输出电压波形,在Uo不失真的条件下测量数组Ic和Uo值:Rc=2kΩRL=∞Ui=4.865mVIc/mA 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4Uo/V 0.587 0.633 0.677 0.718 0.755Au 121 130 139 148 155表1-3测量Ic时,要先将信号源输出调节至0(Ui=0)。

4.观察静态工作点对输出波形失真的影响置Rc=2k Ω,RL=2k Ω,Ui=0,调节Rw 使Ic=2.0mA ,测出UCE 的值(4.185V ),再逐步加大输入信号,使输出电压Uo 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Uo 的波形,并测出失真情况下的Ic 和UCE 值:每次测Ic 和UCE 值时都要将信号源的输出旋钮至0。

Rc=2k Ω RL=2k Ω Ui=5.050mV五、实验总结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、输出电阳之值与理论计算值比较(取一组数据进行比较),分析产生误差原因。

2、总结Re R.及静态工作点对放大器电压增益、输入电阻、输出电阻的影响。

由表1-2可知Rc 越大,Au 越大;RL 的变化几乎对Au 无影响。

而对于静态工作点,Ic 在一定范围内越大,Au 越大。

而由于Rc 、RL 为输出量,所以它们的变化与输入电阻无关,与输出电阻同步变化(L C O R R R =)。

六、预习要求1、阅读教材中有关单管放大电路的内容并估算实验电路的性能指标假设: 3DG6 的B=100,Rb2=20KQ,Rb1=60KQ,R=2KQ,R=2K2S估算放大电路的静态工作点,电压增益Av,输入电阻R;和输出电阻Ro 。

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