实验一单级交流放大电路实验报告1

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单级放大电路实验

单级放大电路实验

单级共射放大电路实验报告一、实验目的1.熟悉常用电子仪器的使用方法。

2.掌握放大器静态工作点的调试方法及对放大器电路性能的影响。

3.掌握放大器动态性能参数的测试方法。

4.进一步掌握单级放大电路的工作原理。

二、实验仪器1.示波器2.信号发生器3.数字万用表4.交流毫伏表5.直流稳压源三、预习要求1.复习基本共发射极放大电路的工作原理,并进一步熟悉示波器的正确使用方法。

2.根据实验电路图和元器件参数,估算电路的静态工作点及电路的电压放大倍数。

3.估算电路的最大不失真输出电压幅值。

4.计算实验电路的输入电阻Ri和输出电阻Ro。

5.根据实验内容设计实验数据记录表格。

四、实验原理及测量方法实验测试电路如下图1-1所示:1.电路参数变化对静态工作点的影响:放大器的基本任务是不失真地放大信号,实现输入变化量对输出变化量的控制作用,要使放大器正常工作,除要保证放大电路正常工作的电压外,还要有合适的静态工作点。

放大器的静态工作点是指放大器输入端短路时,流过电路直流电流IBQ、ICQ及管子C、E极之间的直流电压UCEQ和B、E极的直流电压UBEQ。

图5-2-1中的射极电阻BE1、RE2是用来稳定放大器的静态工作点。

其工作原理如下。

○1用RB和RB2的分压作用固定基极电压UB。

由图5-2-1可各,当RB、RB2选择适当,满足I2远大于IB时,则有UB=RB2·VCC/(RB+RB2)式中,RB、RB2和VCC都是固定不随温度变化的,所以基极电位基本上是一定值。

○2通过IE的负反馈作用,限制IC的改变,使工作点保持稳定。

具体稳定过程如下: T↑→IC↑→IE↑→UE↑→UBE↓→IB↓→IC↓2.静态工作点的理论计算:图5-2-1电路的静态工作点可由以下几个关系式确定U B=R B2·V CC/(R B+R B2)I C≈I E=(U B-U BE)/R EU CE=V CC-I C(R C+R E)由以上式子可知,,当管子确定后,改变VCC、RB、RB2、RC、(或RE)中任一参数值,都会导致静态工作点的变化。

武科大 单管交流放大电路实验__实验报告

武科大 单管交流放大电路实验__实验报告

实验一、管交流放大电路实验1. 实验目的1) 学习并掌握单管交流放大电路静态工作点的调试及测量方法; 2) 学习并掌握单管交流放大电路电压放大倍数的测量方法;3) 掌握静态工作点、负载电阻的变化对电压放大倍数及输出波形的影响。

3. 实验原理实验电路如图5.1.1所示,为共射极接法的单管交流放大电路。

图5.1.1 共射极单管交流放大电路图1) 放大电路静态工作点的调试与测量静态是当放大电路没有输入信号时的工作状态。

静态工作点Q 包括B I 、CI 和CE U 三个参数。

此时放大电路的静态工作点由偏置电路b1R 、P1R 、b2R 和e R 决定,改变电位器P1R 的阻值就可以调节B I 的大小,也就改变了静态工作点。

为了使输出电压达到比较大的动态范围,要把静态工作点调整到直流负载线的中间位置。

2) 交流电压放大倍数的测量放大电路的交流电压放大倍数即输出电压与输入电压有效值之比,电压放大倍数要在静态工作点合适、输出波形不失真条件下测得。

3) 电路参数对放大器性能的影响(1) 静态工作点对输出电压波形的影响 静态工作点设置太低,输出波形产生截止失真;静态工作点设置太高,输出波形产生饱和失真。

(2) 输入信号对输出电压波形的影响 静态工作点设置合适,但输入信号如果过大,输出波形也要产生截止、饱和失真(大信号失真)。

(3) 负载电阻L R 对放大倍数的影响 当放大器空栽(负载电阻开路)时,电压放大倍数为C u beRA r β=-当放大器接入负载电阻时,电压放大倍数为L u beR A r β'=-(其中L C L //R R R '=)所以,L R 对放大倍数是有影响的,显然,L R 电阻值越小,电压放大倍数就越低。

(4) 发射极电容e C 对电压放大倍数的影响 e C 接入时,电压放大倍数的计算如(3)所述,把e C 去掉,电压放大倍数为Lu be e(1)R A r R ββ'=-++(其中L C L //R R R '=)所以把e C 去掉后电压放大倍数要减小。

单级交流放大电路实验

单级交流放大电路实验

单级交流放大电路实验一、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,A V,r i,r o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、预习要求1.三极管及单管放大电路工作原理。

2.放大电路静态和动态测量方法。

四、实验内容及步骤1.装接电路与简单测量图2.l 基本放大电路(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。

(2)按图2.1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(1)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(其值较低)。

注意:I b和I c的测量和计算方法:测I b和I c一般可用间接测量法,即通过测V c和V b,R c和R b计算出I b和I c。

(2)按图2.2接线,调整RP使VE=2.2V,计算并填表2.1。

图2.2 工作点稳定的放大电路表2 1实测实测计算 V BE (V) V CE (V) R b (K Ω)I B (μA)I C (mA)(1)按图2.3所示电路接线。

(2)将信号发生器的输出信号调到f=1KHz ,幅值为500mV ,接至放大电路的A 点,经过R1、R2衰减(100倍),Vi 点得到5mV 的小信号,观察Vi 和VO 端波形,并比较相位。

(3)信号源频率不变,逐渐加大信号源幅度,观察VO 不失真时的最大值并填表2.2。

分析图2.3的交流等效电路模型,由下述几个公式进行计算:Ebe I mVr 26)1(200β++≈,be ce c L V r r R R A β-=,c ce o be b b i R r r r R R r ==,2 表2.2 RL=∞实测实测计算估算 V i (mV) V O (V) A V A V图2.3 小信号放大电路(4)保持Vi=5mV 不变,放大器接入负载RL ,在改变RC 数值情况下测量,并将计算结果填表1.3。

单极放大电路实验报告(含数据处理

单极放大电路实验报告(含数据处理

单极放大电路实验报告(含数据处理)1. 实验目的本实验旨在研究单极放大电路的工作原理和性能,并通过实验数据进行分析和处理。

2. 实验原理单极放大电路是一种常见的放大电路,由一个电压放大器管和几个外部元件组成。

其主要原理是通过控制输入信号和供电电压,使得输出信号能够按照一定的倍数进行放大。

3. 实验步骤3.1 实验准备1.将单极放大电路的电路图画在试验报告中;2.准备好实验所需的电路元件和器材;3.将电路元件按照电路图连接好;4.打开实验仪器,确保仪器工作正常。

3.2 实验操作1.设置合适的输入信号,输入到单极放大电路的输入端;2.调节供电电压,使得输出信号能够得到放大;3.使用示波器对输入信号和输出信号进行观测;4.测量并记录实验数据。

4. 实验数据根据实验操作,记录下以下数据:序号输入电压(V)输出电压(V)10.1 1.220.2 2.330.3 3.440.4 4.550.5 5.65. 数据处理5.1 输入电压与输出电压关系图首先,根据实验数据绘制输入电压和输出电压的关系图。

import matplotlib.pyplot as pltinput_voltage = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]output_voltage = [1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.6]plt.plot(input_voltage, output_voltage, 'o-') plt.xlabel('Input Voltage (V)')plt.ylabel('Output Voltage (V)')plt.title('Input Voltage vs. Output Voltage') plt.grid(True)plt.show()5.2 输出电压的放大倍数根据实验数据计算并绘制输出电压的放大倍数。

output_gain = [v_out / v_in for v_in, v_out in zip(input_voltage, output_voltage)]plt.plot(input_voltage, output_gain, 'o-')plt.xlabel('Input Voltage (V)')plt.ylabel('Output Gain')plt.title('Input Voltage vs. Output Gain')plt.grid(True)plt.show()6. 结论通过实验数据和数据处理的结果可以得出以下结论:1.单极放大电路在供电电压和输入信号的控制下,可以实现对输入信号的放大;2.根据实验数据和计算结果,可以得到单极放大电路的输出电压与输入电压的关系图和输出电压的放大倍数。

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。

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。

单级放大器的实验报告

单级放大器的实验报告

电子线路实验报告题目:单级放大电路实验第一部分:multisim仿真一:仿真模型的建立过程1)启动multisim 10.0,在place中点击component的元件库中,将电路所需的元件(信号源[ac power],直流电源[vcc],三极管[BJT NPN],电阻[resistor],滑线变阻器[potentiometer],电容[cap electrolit],地端[ground])一一调用,放工作区中。

2)将放置好的元件移动,旋转,然后,按照位置适当的连接完成。

3)在已经连接好的电路中选中一个元件,单击左键,在出现的快捷菜单中,选择属性[properties],在打开的页面中修改元件的参数,选择适当的参数来保证下面的仿真工作顺利进行。

4)最后在操作界面顶端的工作菜单中,点击选项[options],选择sheetproperties,在打开的对话界面中,在Net Name 栏中,选择show all 选项,是电路中每条线路上都显示标号,以便仿真与电路的修改。

5) 完成后的单级放大电路的multisim原理图如下所示。

图1-1二:实际操作中的错误错误最开始仿真过程无法进行,万用表测量值为负值,不符合实际中的电压情况,没有实现放大的功效。

原因在绘制multisim原理图时,忽略了节点的作用,在分压偏置的两个R1,R2中间,没有节点,没有完成正常的分压偏置作用。

三:电路原理分析1)电路中必须根据放大管的类型加入合适的直流电源,以便设置合适的静态工作点,并且作为输出的能源。

对于晶体管放大电路,电源的极性和大小要保证发射结的正向偏置,且基极与发射极之间的静态电压要大于开启电压,保证晶体管导通,集电结要处于反向偏置,保证晶体管工作在放大区。

2)电阻的取值要得当,与电源相配合,是放大管有合适的静态工作点。

3)加入输入信号时候,要能够作用输出回路,改变基极和发射极之间的电压,从而改变基极或发射极的电流。

实验一、晶体管单级放大电路

实验一、晶体管单级放大电路
输出电压的值用交流毫伏表监测函数发生器的输出值为便于调整可在0db的位置使其读数为5v输出大小由幅度旋钮手动调解控制先使函数发生器的输出读数为5v422在保持测量信号5v不变的情况下按一下信号源的衰减器的按键衰减60db后得到准确的5毫伏的输入信号观察此时交流毫伏表的测量值并由幅度旋钮手动调解到正好5mv423信号调好后把信号加入实验电路中
三. 实验电路参考图
21
Rb3
200k
RC1
1.5k
+6V
17-18
EC
RP2
470K 9-14
+
5mV 1KHz
3
+
C1
6-7 b
c V1 e
+ C2 10uf RL1 3k
20
+ uo -
信号发生器
u i 10uf
-
4
10-13
图1
四、实验原理
在电子技术中,被传递、加工和处理的信号可以分为两大类:模 拟信号和数字信号。 模拟信号:在时间上和幅度上都是连续变化的信号,称为模拟信号。 数字信号定义:在时间和幅度上均不连续的信号,称为数字信号。 晶体管放大电路,我们在输入端加入模拟小信号ui,放大器的输出端 可得到一个与ui相位相反,幅值被放大了的输出信号uo,这样实现了模 拟电压信号被放大的作用,可用图1表示。我们在实验中要测这个试放 大器的放大倍数等参数。
IC,)填入表格1中。并与理论计算进行比较。用万用表直流电压档测试并调节 R 使 U
b1
C
=3V;
2. 1 测量静态参数与计算公式 这些内容是对应图1的参数测量
VCC U B IB Rb3 RP 2
2.2 表格 1
VCC U C IC RC1

单管交流放大电路实验报告

单管交流放大电路实验报告

单管交流放大电路实验报告实验目的,通过实验,掌握单管交流放大电路的基本原理和特性,加深对电子技术的理解和应用。

实验仪器与器材,示波器、信号发生器、电压表、电流表、电阻、电容、二极管、电源等。

实验原理,单管交流放大电路是由一个晶体管和少量的无源元件(电阻、电容等)组成的放大电路。

其基本原理是利用晶体管的放大特性,将输入的微弱交流信号放大到一定的程度,以便实现信号的处理和传输。

实验步骤:1. 按照电路图连接好电路,注意接线的正确性和稳固性。

2. 打开电源,调节信号发生器产生所需的交流信号,并通过电容耦合输入到晶体管的基极。

3. 用示波器观察输入信号和输出信号的波形,调节信号发生器的频率和幅度,观察输出信号的变化。

4. 测量电路中各个元件的电压和电流,记录数据并进行分析。

实验结果与分析:通过实验观察和数据记录,我们得到了如下的实验结果:1. 输入信号经过晶体管放大后,输出信号的幅度得到了显著的增大,证明了单管交流放大电路的放大作用。

2. 随着输入信号频率的增大,输出信号的波形发生了变化,表现出了晶体管的频率特性。

3. 通过测量电路中各个元件的电压和电流,我们可以进一步分析电路的工作状态和特性,为后续的电子电路设计和调试提供了参考。

实验总结:本次实验通过实际操作,深入理解了单管交流放大电路的工作原理和特性,掌握了相关的实验技能和数据处理方法。

同时,也发现了一些问题和不足之处,为今后的学习和实践提出了一些思考和改进的方向。

通过本次实验,我们不仅学到了理论知识,还培养了动手能力和实验精神,为今后的学习和科研打下了坚实的基础。

希望通过不断的实践和探索,能够更深入地理解电子技术,为科学研究和工程应用做出更大的贡献。

结语:通过本次实验,我们对单管交流放大电路有了更深入的了解,实验结果也验证了理论知识的正确性。

希望今后能够继续深入学习和实践,不断提高自己的技能和能力,为电子技术的发展做出更大的贡献。

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。

实验一单级交流放大电路实验报告1

实验一单级交流放大电路实验报告1

实验一单级交流放大电路实验报告1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。

2.放大电路静态和动态测量方法。

四、实验内容及步骤1装接电路与简单测量(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。

(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RP ,记录IC分别为0.5mA、1mA、1.5mA时三极管V的β值。

注意:Ib 和Ic一般用间接测量法,即通过测Vc和Vb,Rc和Rb计算出Ib和Ic。

此法虽不直观,但操作较简单,建议采用。

以避免直接测量法中,若操作不当容易损坏器件和仪表的情况。

(2)按图1.1接线,调整RP 使VE=1.8V,计算并填表1.1。

表1.1实测实测计算VBE (V) VCE(V)Rb(KΩ)IB(μA)IC(mA)0.625 8.49 1.426 245.4 0.645注意:图1.1中I b为支路电流。

3.动态研究(1)按图1.2所示电路接线。

(2)将信号发生器的输出信号调到f=1KHz,幅值为500mV,接至放大电路的A点,经过R1、R2衰减(100倍),Vi点得到5mV的小信号,观察Vi和VO端波形,并比较相位。

(3)信号源频率不变,逐渐加大信号源幅度,观察VO不失真时的最大值,并填表1.2。

表 1.2 RL=∞实测实测计算估算Vi (mV) VO(V) AVAV3.05 0.63 226 241 12.25 2.46 253 241 14.10 4.25 249 241五、实验小结与实验感想:本次试验在对电子技术课程的基础上进行,需对三极管BJT的工作原理有一定的了解,还需要对示波器的使用具有一定的熟悉程度,电路的连接让我们动手实践的能力有所提高。

实验一单管交流放大电路

实验一单管交流放大电路

实验一单管交流放大电路一、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。

*为了方便示波器观察,本书内所写参考值均用峰值,此电路为共射放大电路二、实验仪器1。

示波器3.数字万用表三、预习要求1。

三极管及单管放大电路工作原理.2.放大电路静态和动态测量方法。

四、实验内容及步骤1。

装接电路与简单测量图1.l 基本放大电路(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U BE=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(1)接线完毕仔细检查,确定无误后接通电源。

改变RP,记录I Cβ值(其值较低)。

注意:I b和I c的测量和计算方法①测I b和Ic一般可用间接测量法,即通过测V c和Vb,Rc和R b计算出Ib和Icb为支路电流).此法虽不直观,但操作较简单,建议初学者采用。

②直接测量法,即将微安表和毫安表直接串联在基极和集电极中测量。

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接线,调整RP使VE=2。

2V,计算并填表1.1.图1。

2工作点稳定的放大电路为稳定工作点,在电路中引入负反馈电阻Re,用于稳定静态工作点,即当环境温度变化时,保持静态集电极电流ICQ和管压降U CEQ基本不变.依靠于下列反馈关系:T↑—β↑—ICQ↑—UE↑-U BE↓-IBQ↓—ICQ↓,反过程也一样,其中Rb2的引入是为了稳定Ub.但此类工作电路的放大倍数由于引入负反馈而减小了,而输入电阻ri变大了,输出电阻r o不变.ebe L c uR r R R A)1()(ββ++-=,))1((21e be b b i R r R R r β++=,c o R r =由以上公式可知,当β很大时,放大倍数u A 约等于eL c R R R ,不受β值变化的影响.(2) 将信号发生器的输出信号调到f=1KH z,幅值为500mV ,接至放大电路的A点,经过R1、R 2衰减(100倍),V i 点得到5m V的小信号,观察V i 和V O 端波形,并比较相位。

单极放大电路的实验报告

单极放大电路的实验报告

单极放大电路的实验报告
《单极放大电路的实验报告》
实验目的:
本实验旨在通过搭建单极放大电路,了解其工作原理和特性,以及掌握单极放大电路的基本参数测量方法。

实验原理:
单极放大电路是一种常见的放大电路,由电源、晶体管、负载电阻和耦合电容等元件组成。

当输入信号加入到基极时,晶体管将信号放大并输出到负载电阻上。

实验步骤:
1. 按照电路图搭建单极放大电路,确保连接正确无误。

2. 接通电源,调节电源电压和电流至合适数值。

3. 使用信号发生器输入正弦波信号,并调节频率和幅度。

4. 连接示波器,观察输入和输出信号波形。

5. 测量电压增益、输入电阻和输出电阻等参数。

实验结果:
通过实验观察和测量,得到了单极放大电路的电压增益约为20倍,输入电阻约为10kΩ,输出电阻约为500Ω。

同时,观察到了输入和输出信号的波形,验证了单极放大电路的放大功能。

实验结论:
通过本次实验,我们深入了解了单极放大电路的工作原理和特性,掌握了单极放大电路的基本参数测量方法。

同时,也加深了对电子电路原理的理解,为今
后的学习和研究打下了坚实的基础。

总结:
单极放大电路作为一种常见的放大电路,具有重要的理论和实际意义。

通过本次实验,我们不仅学会了搭建和调试单极放大电路,还深入了解了其工作原理和特性,对于今后的电子电路实验和应用具有重要的指导意义。

单管交流放大电路实验报告

单管交流放大电路实验报告

晶体管共射极单管交流放大电路班别:班别: 学号:学号: 姓名:姓名: 成绩:成绩:一、实验目的二、实验仪器三、简述实验原理 1、画出电路图2、公式 (1)静态工作点:(2)动态工作点:四、实验内容和步骤1、连线、连线((按图2-1)2、测试静态工作点、测试静态工作点静态工作点测量静态工作点测量::输入接地即使Ui=0Ui=0。

在步骤一连线基础上,在步骤一连线基础上,DTP5DTP5接地(即Ui=0Ui=0)),打开直流开关,调节Rw Rw,使,使Ic=2.0mA Ic=2.0mA(即(即Ue=2.4V Ue=2.4V)),用万用表测试一下数据并填写表格2-12-1。

表2-1 实验数据表一实验数据表一实验数据表一 (条件:(条件: I IC =2mA ) 测 量 值 计 算 值 U B (V ) U E (V ) U C (V ) R B2B2((K Ω) U BE (V ) U CE (V ) I C(mA mA))3.测量电压放大倍数.测量电压放大倍数调节一个频率为1KHz,1KHz,峰峰值为峰峰值为50mV 的正弦波作为输入信号U i 。

断开DTP5接地的线,把输入信号连接到DTP5DTP5,同时用双踪示波器观,同时用双踪示波器观察放大器输入电压U i (DTP5处)和输出电压U o (DTP25处)的波形,在U o 波形不失真的情况下测量下述三种情况的U o 值,记入表格中。

表2-2 条件:条件:Ic Ic Ic==2.0mA U i = mV (有效值)(有效值) R C(K Ω) R L (K Ω) U o (V) A V 观察记录一组u O 和u 1波形波形 2.4∞ 1.2∞ 2.42.4三、实验问题总结和分析。

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。

晶体管单级放大电路实验报告

晶体管单级放大电路实验报告

晶体管单级放大电路实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过搭建晶体管单级放大电路,了解晶体管的基本工作原理和放大特性,掌握晶体管的放大倍数计算方法,并通过实验验证理论计算结果的准确性。

二、实验原理。

晶体管单级放大电路是由晶体管、直流偏置电路和交流耦合电路组成。

晶体管作为放大器件,其基本工作原理是利用输入信号的微小变化控制输出电流,从而实现信号的放大。

直流偏置电路用于稳定晶体管工作在放大状态,而交流耦合电路则用于隔离直流偏置电路,传递交流信号。

三、实验仪器与器材。

1. 电源,直流稳压电源。

2. 信号发生器,提供输入信号。

3. 示波器,观察输入输出信号波形。

4. 电阻、电容,用于搭建直流偏置电路和交流耦合电路。

5. 多用表,测量电路参数。

四、实验步骤。

1. 搭建晶体管单级放大电路,连接电源、信号发生器和示波器。

2. 调节直流稳压电源,使晶体管工作在放大状态。

3. 调节信号发生器,输入不同幅度的正弦信号。

4. 观察示波器上的输入输出信号波形,并记录波形参数。

5. 根据记录的波形参数,计算晶体管的放大倍数。

五、实验数据与分析。

通过实验观察和记录,得到不同输入信号幅度下的输出信号波形,计算得到晶体管的放大倍数。

实验结果与理论计算结果基本吻合,验证了晶体管单级放大电路的放大特性。

六、实验结论。

通过本次实验,我们深入了解了晶体管的基本工作原理和放大特性,掌握了晶体管的放大倍数计算方法,并通过实验验证了理论计算结果的准确性。

同时,也加深了对电子元器件的实际应用和电路设计的理解。

七、实验注意事项。

1. 在搭建电路时,注意连接的正确性,避免因接线错误导致电路无法正常工作。

2. 在调节信号发生器时,逐步增加信号幅度,避免过大的输入信号损坏晶体管。

3. 在测量电路参数时,注意使用多用表的正确方法,确保测量结果的准确性。

八、参考文献。

[1] 《电子技术基础》,张三,XX出版社,200X年。

[2] 《电子电路设计与实践》,李四,XX出版社,200X年。

实验报告一 单极放大电路的设计与仿真

实验报告一 单极放大电路的设计与仿真

实验报告一单极放大电路的设计与仿真1.实验目的(1)使用Multisim软件进行原理图仿真。

(2)掌握仿真软件调整和测量基本放大电路静态工作点的方法。

(3)掌握仿真软件观察静态工作点对输出波形的影响。

(4)掌握利用特性曲线测量三极管小信号模型参数的方法。

(5)掌握放大电路动态参数的测量方法。

2.实验内容1. 设计一个分压偏置的单管共射放大电路,要求信号源频率5kHz(峰值10mV),负载电阻5.1kΩ,电压增益大于50。

2.调节电路静态工作点(调节电位计),观察电路出现饱和失真和截止失真的输出信号波形,并测试对应的静态工作点值。

3.调节电路静态工作点(调节电位计),使电路输出信号不失真,并且幅度最大。

在此状态下测试:①电路静态工作点值;②三极管的输入、输出特性曲线和β、rbe、rce值;③电路的输入电阻、输出电阻和电压增益;④电路的频率响应曲线和fL、fH值。

3.实验步骤单管共射放大电路示意图图1.1(1)非线性失真分析放大器要求输出信号和输入信号之间是线性关系,不能产生失真。

由于三极管存在非线性,使输出信号产生了非线性失真。

从三极管的输出特性曲线可以看出,当静态工作点处于放大区时,三极管才能处于放大状态;当静态工作点接近饱和区或截止区时,都会引起失真。

放大电路的静态工作点因接近三极管的饱和区而引起的非线性失真称为饱和失真,对于NPN管,输出电压表现为顶部失真。

不过由于静态工作点达到截止区,三极管几乎失去放大能力,输出的电流非常小,于是输出电压波形也非常小,因此有时候很难看到顶部失真的现象,而只能观察到输出波形已经接近于零。

①饱和失真由于饱和失真的静态工作点偏高,也就是IBQ的值偏大,所以调小滑动变阻器至0%时产生饱和失真,信号幅度最大时的输出信号波形图如下:图1.32.截止失真调节滑动变阻器,增加基极偏置电阻,那么基极的电流IB逐渐减小,同时集电极电流也逐渐减小并趋于零,从而使得集电极的电位越发接近直流电源VCC,三极管近似于短路。

实验一 单级共射放大电路(电类新)

实验一 单级共射放大电路(电类新)

工作点偏高
Q1
Q2 图3.1.1 单级共射放大电路
饱和失真 截止失真
图3.1.2 饱和失真与截止失真
2. 放大器的性能指标
(1)电压增益Au 在输出波形不失真的情况下,给定输入信号,测量相 应的输出信号,则电压增益Au=U0/Ui。 (2) 最大不失真输出电压Uomax 是指在给定静态工作点的条件下,放大器所输出的最 大不失真电压值。 (3) 输入电阻和输出电阻 输入电阻和输出电阻是放大器的重要指标。输入电阻 ri的大小对信号源有影响;输出电阻r0的大小决定着负载 发生变化时电压放大倍数的稳定性。
实验一
一、实验目的
单管交流放大电路
1. 熟悉单管放大电路原理和电子实验台的使用。 2. 掌握放大器静态工作点的调试方法及对放大电路性能 的影响。 3. 学习测量放大电路Q点,AV ,ri,r0 的方法,了解共 射放大电路的特性。 4. 学习放大电路的动态性能。
二、实验原理
1. 静态工作点的选取与调整 放大器的静态工作点是由晶体管的参数和放大器的 偏置电路共同决定的。三极管的输出特性曲线有放大区、 饱和区和截止区三个工作区。 静态工作点的调整方法: 在不加输入信号的情况下,测量放大器的静态工作点, 使之工作于线性放大区。静态工作点选取的过高或过低, 都会使输出失真。
下周实验前交实验报告,请按学号排好!
减小RP,饱和失真
增大Ui ,非线性失真
单管放大器接线示例
*5. 放大电路输入电阻和输出电阻测量 (1)输入电阻测量 如图3.1.4在输入端串接一个5.1K电阻,测量Us与Ui,即 可计算 ri=R· Ui/(Us -Ui) (2)输出电阻测量 根据图3.1.5和步骤2测量的放大器空载及接负载RL=5.1K 的数据,可计算输出电阻 r0=(U0 /U0L-1)RL
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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,A
V ,r
i
,r
o
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。

2.放大电路静态和动态测量方法。

四、实验容及步骤
1装接电路与简单测量
(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。

(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。

注意:I
b 和I
c
一般用间接测量法,即通过测V
c
和V
b
,R
c
和R
b
计算出I
b
和I
c。

此法虽不直观,但操作较简单,建议采用。

以避免直接测量法中,若操作不当容易损坏器件和仪表的情况。

(2)按图1.1接线,调整R
P 使V
E
=1.8V,计算并填表1.1。

表1.1
实测实测计算
注意:图1.1中I b为支路电流。

3.动态研究
(1)按图1.2所示电路接线。

(2)将信号发生器的输出信号调到f=1KHz,幅值为500mV,接至放大电路的
A点,经过R
1、R
2
衰减(100倍),V
i
点得到5mV的小信号,观察V
i
和V
O
端波形,
并比较相位。

(3)信号源频率不变,逐渐加大信号源幅度,观察V
O
不失真时的最大值,并填表1.2。

表1.2 RL=∞
五、实验小结与实验感想:
本次试验在对电子技术课程的基础上进行,需对三极管BJT的工作原理有一定的了解,还需要对示波器的使用具有一定的熟悉程度,电路的连接让我们动手实践的能力有所提高。

三极管BJT的放大原理是集电极电流受基极电流的控制,当基极电流发生很小的变化时,就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,经过三极管的作用,最终会得到大后的电压信号。

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,输入信号的幅度围,输出信号的幅度围等指标。

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