电路实验五(单管放大电路实验)
单管放大电路实验报告

单管放大电路实验报告单管放大电路实验报告日期:专业:班级:组员:成绩:一.实验目的和要求1、掌握用三极管实现基本电压放大电路的基本方法。
2、掌握放大器静态工作点的调试方法及其对放大器性能的影响。
3、学习毫伏表、示波器﹑万用表及信号发生器的使用方法。
4、学习电子线路的布线、安装等基本技能二、实验设备1、实验电路板(自制)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。
4、学会放大电路基本参数的计算。
四﹑实验原理1、放大倍数的测量和计算放大电路的放大倍数根据公式可知实验是需要测量输入电压Ui和输出电压Uo,然后计算出放大倍数Au2通频带的测量当Aum下降到0.707Aum时所确定的两个频率fH和fL为上限频率和下限频率,它们之间为通频带,即BW=f H-f L实验原理图:五.实验内容及步骤1、使用Mulstisim电子仿真软件按原理图连接好电路。
如图:设置信号发生器频率为10KHz 50mV,(2)打开仿真开关,双击示波器,进行适当调节后,用示波器观察输入波形和输出波形。
注意输出波形与输入波形的相位关系。
并测量输入波形和输出波形的幅值,计算放大电路的电压放大倍数。
进行仿真,然后打开示波器得出波形图如图:由仿真波形图得放大倍数Au=27电路实验:放大倍数测量1、单管共发射极放大电路测试电路的安装,在安装面板上正确接线;安装完毕后,应认真检查接线是否正确、牢固。
检查接线无误后,接通12V直测流电源,连接好信号发生器和示波器2.打开电源信号发生器和示波器电源,先调节信号发生器频率为10KHz,幅度为50mV,然后调节可调电阻R6,直到示波器上输出稳定不失真信号。
3.在一定范围内调节信号发生器频率若输出电压没有明显变化,记录该范围内平均电压。
4.使用公式Au=计算放大倍数。
实验五 单级放大器静态工作点的调整与测试及放大性能的测试实验
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实验五单级放大器静态工作点的调整与测试及放大性能的测试实验1、实验目的:1)掌握Multisim仿真软件的基本使用方法;2)掌握放大器静态工作点的调试方法;3)学习测量放大器Au、Ri、Ro的方法;4)观察和研究静态工作点的选择对输出波形失真与电压放大倍数的影响。
2、实验器材:装有Multisim软件的计算机3、实验内容及步骤:1)静态工作点的调整与测试一(1)实验电路如下图示,填写下表各静态值并画出u O波形。
静态值U B U C U E工作状态3.94671 3.99187 3.28322 98-u O波形:(2)根据以上结果,计算此放大电路静态工作点。
并分析该三极管工作状态。
2)静态工作点的调整与测试二(1)实验电路同上图示,R2=100KΩ,填写下表各静态值并画出u O 波形。
静态值U B U C U E工作状态4.07949 3.52932 3.41255u O波形:(2)根据以上结果,计算此放大电路静态工作点。
并分析该三极管工作状态。
3)静态工作点的调整与测试三(1)实验电路如上图示,V1=40mVrms,R2=100KΩ,R4=70KΩ,,填写下表各静态值并画出u O波形。
u O波形:(2)根据以上结果,计算此放大电路静态工作点。
并分析该三极管工作状态。
4)放大性能验证(1)实验电路如下图示:(2)将信号发生器调到f=1kHZ;幅值为1mV,接到放大器的输入端Vi,观察输入端和输出端的波形,并比较相位;(3)信号频率不变,逐渐加大幅值3mV~10 mV,观察V0不失真的最大值,并填表(R3=∞):Uim(mV) Uom(V) Au(4)保持Vi=1 mV不变,放大器接入负载R3=3KΩ,观察Vo的最大值并填表:Uim(mV)Uom(V)Au(5)观察R6对输出波形的影响。
保持Vi=1mV不变,增大和减小R6,观察Vo波形变化,填入下表:(6)分析以上结果,与计算值比较。
5)实验总结。
单管放大电路实验报告
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单管放大电路实验报告【摘要】本实验通过搭建单管放大电路,研究了该电路的放大特性。
实验结果表明,当输入信号幅值较小时,输出信号具有一定的放大倍数,且放大倍数随着输入信号的增大而逐渐减小。
【关键词】单管放大电路;放大倍数;输入信号;输出信号一、实验目的1. 了解单管放大电路的工作原理;2. 掌握搭建和调试单管放大电路的方法;3. 研究单管放大电路的放大特性。
二、实验器材和仪器示波器、信号发生器、直流电源、电阻、电容、三极管等。
三、实验原理单管放大电路是由一个三极管、少量无源器件和若干衔接接线构成的。
它可以将小信号放大成为大信号,通过不同组合的电容、电阻和三极管可以实现不同的放大倍数。
四、实验步骤和结果1. 按照电路图搭建单管放大电路;2. 将信号发生器接入输入端,示波器接入输出端;3. 通过调节信号发生器的频率和幅值,观察输出信号的变化;4. 记录输入信号的幅值和输出信号的幅值,计算放大倍数;5. 重复步骤3和步骤4,绘制输入信号幅值和输出信号幅值之间的关系曲线。
五、实验结果与分析实验结果表明,当输入信号幅值较小时,输出信号具有一定的放大倍数,且放大倍数随着输入信号的增大而逐渐减小。
这是由于三极管的非线性特性造成的,当输入信号幅值较小时,三极管工作在其饱和状态,此时输出信号的放大倍数较高;当输入信号幅值较大时,三极管工作在其线性状态,此时输出信号的放大倍数较低。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了单管放大电路的工作原理,并掌握了搭建和调试该电路的方法。
我们还研究了单管放大电路的放大特性,发现输出信号的放大倍数与输入信号的大小有关,这为我们进一步设计和优化放大电路提供了参考。
单管共射放大电路实验报告

单管共射放大电路实验报告实验目的,通过实验,了解单管共射放大电路的基本原理和特性,掌握其工作原理和性能参数的测量方法,加深对电子技术的理论知识的理解。
实验仪器和器件,示波器、信号发生器、直流稳压电源、电阻、电容、三极管等。
实验原理,单管共射放大电路是一种常用的放大电路,它由一个三极管和几个外围元件组成。
在这个电路中,三极管的基极接地,发射极接负电源,集电极接负载电阻,形成了一个共射放大电路。
当输入信号加在基极上时,三极管会产生放大效果,输出信号会在集电极上得到放大。
实验步骤:1. 按照电路图连接实验电路,接通直流电源,调节电源电压和电流,使其符合电路要求。
2. 使用信号发生器产生输入信号,接入电路,观察输出信号在示波器上的波形。
3. 调节信号发生器的频率和幅度,观察输出信号的变化。
4. 测量输入信号和输出信号的幅度,计算电压增益。
5. 改变负载电阻的数值,观察输出信号的变化。
实验结果与分析:在实验中,我们观察到输入信号在经过单管共射放大电路后,输出信号得到了明显的放大。
通过调节信号发生器的频率和幅度,我们发现输出信号的波形随着输入信号的变化而变化,但是整体上保持了放大的特性。
通过测量输入信号和输出信号的幅度,我们计算得到了电压增益的数值,验证了单管共射放大电路的放大性能。
在改变负载电阻的数值后,我们也观察到了输出信号的变化,进一步验证了电路的特性。
实验结论:通过本次实验,我们深入了解了单管共射放大电路的工作原理和特性,掌握了测量其性能参数的方法。
实验结果表明,单管共射放大电路具有良好的放大特性,能够将输入信号放大并输出。
同时,我们也发现了一些问题,比如在一定频率下,输出信号会出现失真等。
这些问题需要进一步的分析和解决。
实验的过程中,我们也遇到了一些困难和挑战,但通过认真的实验操作和思考,最终取得了满意的实验结果。
通过本次实验,我们不仅加深了对电子技术的理论知识的理解,还提高了实验操作的能力和实验分析的能力。
单管放大电路实验报告

可见,静态工作点与电路元件参数������������������ 、������������ 、������������1 、������������2 、������������1 、������������2 和晶体管的 β均有关。在 实际工作中, 一般是通过改变上偏置电阻������������1 来调节静态工作点的。 ������������ 调大, ������������������ 减小, ������������ 调 小,������������������ 增加(工作点升高) 。 为了方便,通常采用间接测量方法测量������������������ ,即先测出晶体管发射极的对地电压������������ ,再利 用������������������ ≈ ������������������ = ������������ / ������������1 + ������������2 算出������������������ 来。 2.放大电路的电压增益、输入电阻和输出电阻
Av =
式中晶体管的输入电阻������������������ = ������������������ ′ +
β +1 ������������ ������������������
≈ ������������������ ′ + β + 1 × 26/������������������ (室温) 。
计算值 3
仿真值 2.979
������������ 1 ������ ������������ 1 +������������ 2 ������������
������������ = ������������1 //������������2
单管放大电路仿真实验报告

单管放大电路仿真实验报告实验目的:通过搭建单管放大电路并进行仿真实验,掌握单管放大电路的基本原理、电路参数与特性,以及使用仿真软件进行电路设计和分析的能力。
实验器材:电脑、仿真软件(如Multisim、Proteus等)、电源、电阻、电容、二极管、NPN型晶体管、示波器等。
实验原理:共发射极放大模式是指输入信号与晶体管的发射极之间相连,通过控制基极电压来控制管中的电流,从而实现放大作用。
在这种模式下,晶体管的电压放大倍数为低阻输入电阻和高阻输出电阻之商。
共集极放大模式是指输入信号与晶体管的集电极之间相连,通过控制基极电流来控制输出信号的幅度。
晶体管在该模式下的输入电阻很高,输出电阻很低,所以适合用于电压放大和阻抗匹配。
实验步骤:1.搭建共发射极放大模式的单管放大电路。
按照晶体管型号的参数表和电路要求,选择合适的电阻值、电容值和电源电压,并按照电路图进行连线。
2.通过仿真软件验证电路是否正确。
打开仿真软件,选择合适的元件连接到电路中,并设置电路参数。
然后运行仿真,观察输出波形和电流电压等参数。
3.测量并记录电路中各元件的电流、电压值。
使用示波器测量输入信号波形和输出信号波形,记录各点的幅度值。
4.通过仿真结果和实测数据,计算电路的增益、输入电阻、输出电阻、功率增益等参数。
并与理论值进行比较,分析误差原因。
5.调整电路参数,观察电路各项指标的变化,并进行比较分析。
实验结果:根据实验步骤进行操作后,我们得到了如下实验结果:1.得到了理论计算出的电路增益、输入电阻、输出电阻、功率增益等参数,并与仿真结果进行比较。
2.经过调整电路参数的实验,观察到电路中各项指标的变化,并进行了比较分析。
3.实测数据与仿真结果基本吻合,分析了误差产生的原因。
结论:通过单管放大电路的仿真实验,我们掌握了单管放大电路的基本原理、电路参数与特性,以及使用仿真软件进行电路设计和分析的能力。
我们发现,实验结果与理论计算值基本吻合,说明了我们所搭建的电路正确。
单管放大电路实验报告

单管放大电路实验报告单管放大电路实验报告引言:单管放大电路是电子学中最基础的电路之一,它可以将输入信号放大到更大的幅度,使得信号能够被更远的距离传输或被更多的设备接收。
本实验旨在通过搭建和测试单管放大电路,探究其工作原理和特性。
一、实验目的本实验的主要目的是:1. 理解单管放大电路的基本原理;2. 学习如何设计和搭建单管放大电路;3. 测试并分析单管放大电路的特性。
二、实验器材和元件1. 电源:直流电源供应器;2. 信号发生器:用于提供输入信号;3. 电阻:用于构建电路;4. 电容:用于滤波;5. 二极管:用于保护电路。
三、实验步骤1. 搭建单管放大电路a. 将一个NPN型晶体管与几个电阻和电容相连接,按照电路图搭建电路;b. 连接电源,并确保电路连接正确;c. 连接信号发生器,将其输出信号接入电路中。
2. 测试电路特性a. 调节信号发生器的频率和幅度,观察输出信号的变化;b. 测量输入信号和输出信号的幅度,并计算电压增益;c. 测量输入信号和输出信号的相位差。
四、实验结果与分析通过实验,我们得到了如下结果:1. 随着输入信号幅度的增加,输出信号的幅度也相应增加,但在一定范围内,输出信号的幅度增加不再线性;2. 随着输入信号频率的增加,输出信号的幅度先增加后减小,且在某一频率下达到最大值;3. 输入信号和输出信号之间存在相位差,且随着频率的增加而增大。
根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 单管放大电路的电压增益是非线性的,且受到输入信号幅度的限制;2. 单管放大电路的频率响应是有限的,存在一个截止频率,超过该频率后放大效果下降;3. 单管放大电路引入了相位差,这可能对特定应用产生影响。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了单管放大电路的工作原理和特性。
我们学习到了如何设计和搭建单管放大电路,并通过测试分析了其电压增益、频率响应和相位差等特性。
这些知识对于我们理解和应用其他更复杂的放大电路非常重要。
实验5 晶体管共射极单管放大器

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、输出电阻测量方法;3、 掌握放大器上、下限截止频率的测试方法;4、 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
二、实验原理与内容: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u 0,从而实现了电压放大。
图2-1 共射极单管放大器实验电路在图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: CC 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 +(1+ β) Re ) 输出电阻:R O ≈R C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 。
一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压U E 或U C ,然后算出I C 的方法,例C EBEB E I R UU I ≈-≈如,只要测出U E ,即可用EEE C R U I I =≈算出I C (也可根据C CCC C R U U I -=,由U C 确定I C ),同时也能算出U BE =U B -U E ,U CE =U C -U E 。
单管放大电路实验报告

3.当 与 并联时
时,可知
仍然成立,而此时:
四、仿真结果
搭建电路如下:
XSC1
A +_
B +_
Ext Trig +
_
C1 7
10µF
V2
5mVrms 1kHz 0°
Rw 38.9kΩ
R 36.0kΩ
VCC
Rc 3.3kΩ
2 Q1
12V
C2 8
10µF
Rb2 15.0kΩ
M3 RF9011L*
Re1 200Ω
9
7.07 884.276 -125.1
0
5.591 4.793
7.070 7.068
3.11 3.75 774.155 490.642
4
2.11 4.793 7.068
2.11
3.幅频特性
由于隔直电容比较小,此处近似认为输入电压的幅值变化不大,仿真输出曲线与数 据见附图,整理如下:
时的幅频特性曲线
Re2 1kΩ
Ce 47µF
Rl 5.1kΩ
1.静态工作点的调整
用参数扫描找到静态时使 同时测得:
的电阻
如下:
用参数扫描找到静态时使
的电阻
如下图:
同时测得:
如下:
总结数据如下:
38.9
8.6945
3.83
5.400
2.工作点对放大电路动态特性的影响
1.2077 2.412
7.4869 2.9877
R1 1.0kΩ
示波器显示如下:
故放大倍数
测量输入电阻时电路如下:
XSC1
A +_
B +_
Ext Trig +
单管电压放大电路实验报告

单管电压放大电路实验报告单管电压放大电路实验报告引言:电子技术是现代科学技术的重要组成部分,其中电路是电子技术的基础。
在电子电路中,放大电路是非常重要的一种电路,它能够将输入信号放大到需要的幅度,以满足各种应用需求。
本实验旨在通过搭建单管电压放大电路,探究其工作原理和特性。
实验过程:1. 实验器材准备:- 电压放大电路实验板- 三极管- 直流电源- 示波器- 电压表- 电流表- 电阻、电容等元件2. 搭建电路:首先,根据电路图,将所需元件连接在实验板上。
确保连接正确、紧固可靠。
3. 实验步骤:- 将直流电源接入电路,设置适当的电压值。
- 使用示波器观察输入信号和输出信号的波形。
- 通过调节电压源的电压值,观察输出信号的变化。
- 使用电压表和电流表测量电路中各个元件的电压和电流数值。
实验结果:通过实验观察和测量,得到以下结果:1. 输入信号的幅度对输出信号的放大程度有影响。
当输入信号较小的时候,输出信号的幅度也较小;而当输入信号较大时,输出信号的幅度也较大。
2. 输出信号的相位与输入信号相位一致。
即输入信号正半周期内,输出信号也处于正半周期;输入信号负半周期内,输出信号也处于负半周期。
3. 通过调节电压源的电压值,可以改变输出信号的幅度。
当电压源的电压值增大时,输出信号的幅度也增大;反之,电压源的电压值减小时,输出信号的幅度也减小。
讨论:单管电压放大电路是一种常见的放大电路,其工作原理是利用三极管的放大作用。
当输入信号作用于基极时,通过三极管的放大作用,使得输出信号得到放大。
在实验中,我们观察到输入信号的幅度对输出信号的放大程度有影响,这是因为输入信号的幅度决定了基极电流的大小,而基极电流又决定了输出信号的放大倍数。
此外,我们还发现输出信号的相位与输入信号相位一致。
这是因为在单管电压放大电路中,输入信号经过放大后,与输出信号的相位关系保持不变。
这个特性在许多应用中非常重要,例如音频放大器和通信系统中的信号传输。
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。
单管电压放大电路实验报告

单管电压放大电路实验报告单管电压放大电路是一种常见的电子电路,用于将输入信号的电压放大到更大的电压。
在本实验中,我们将学习如何设计和实现一个单管电压放大电路,并通过实验验证其放大功能。
在实验开始之前,我们首先需要了解单管电压放大电路的基本原理。
单管电压放大电路由一个晶体管和一系列电阻组成。
晶体管是一种半导体器件,具有放大电压信号的能力。
电阻则用于限制电流流过晶体管,以保证电路的稳定工作。
在设计单管电压放大电路时,我们需要确定以下几个关键参数:输入电阻、输出电阻、放大倍数和工作点。
输入电阻决定了电路对输入信号的接受能力,输出电阻决定了电路对外部负载的驱动能力,放大倍数表示电路将输入信号放大的程度,工作点则决定了电路的稳定工作状态。
在实验中,我们首先需要选择适合的晶体管和电阻值。
常见的晶体管类型有NPN和PNP两种,在本实验中我们选择NPN型晶体管。
电阻的取值则需要根据实际需求来确定,可以通过计算或者试验来得到。
在实验搭建电路时,我们需要连接晶体管的引脚和电阻,以及外部电源。
通常,输入信号通过电容耦合的方式输入到晶体管的基极,输出信号则从晶体管的集电极获取。
此外,为了保证电路的稳定工作,我们还需要设置合适的偏置电压,即工作点。
在实验进行过程中,我们可以通过输入不同的信号来测试电路的放大功能。
我们可以使用函数发生器生成不同幅度和频率的信号,并将其输入到电路中。
通过连接示波器,我们可以观察到信号经过放大后的波形。
在实验结果分析中,我们应该注意观察信号的放大程度以及波形的失真情况。
如果放大倍数达到了预期的值,并且波形没有明显的失真,那么说明电路设计和实现是成功的。
如果出现了放大倍数不符合预期或者波形失真严重的情况,那么可能是电路中某些元件的参数选择不合适,或者电路连接有误。
总结一下,单管电压放大电路是一种常用的电子电路,用于将输入信号的电压放大到更大的电压。
通过设计和实现单管电压放大电路的实验,我们可以学习和验证电路的放大功能,并了解电路参数的选择和调整。
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。
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。
单管放大电路实验报告总结
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单管放大电路实验报告总结
一、实验目的
1、了解单管放大电路的工作原理;
2、掌握管式放大电路的放大能力;
3、能独立完成电路调试,并测量放大电路线路的特性;
4、掌握电路中各参数对电路性能的影响,并能提出合理的修改
和改进方案。
二、实验原理
单管放大电路是一种最基本的管式放大电路,其中包括一个管子、一个反馈电路和一个输入电路,所以又被称为三电路管式放大器。
它将输入信号放大后输出,并且可以灵活改变输入和输出信号的比例关系,以及改变放大倍数。
三、实验过程
1、构建电路
同学们根据实验要求,按照电路图组装出单管放大电路,并将参数电阻和电容值按照要求连接上;
2、调试和测量
同学们按照实验要求,通过测量管式放大电路的放大倍数、反馈电路的时延、抖动谐振和S点的位置等,调试电路,以得到放大器更好的性能;
3、对比和改进
同学们根据测量结果,从参数电阻和电容值的变化上,提出有效
的改进方案,以提高放大器的性能;
四、实验结果
1、实验中,我们按照实验要求,成功组装了一个单管放大电路;
2、实验中,我们调试出的放大器,放大倍数稳定,反馈时延控
制范围内,抖动谐振和S点位置都在要求范围内;
3、实验中,我们提出了一些改进方案,提高了放大器的性能,
比如调节电阻和电容值。
五、实验心得
通过这次单管放大电路的实验,我们掌握了放大电路的工作原理,掌握了管式放大电路的放大能力,掌握了电路中各参数对电路性能的影响,并能独立完成电路调试,改进电路结构,提高电路性能。
通过实验,我们更加熟悉管式放大电路,有助于我们深入了解有关电路的原理及其具体的应用。
单管放大电路的实验报告
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单管放大电路的实验报告单管放大电路的实验报告引言在电子技术领域中,放大电路是一种非常重要的电路。
放大电路可以将输入信号进行放大,以便更好地驱动输出设备,如扬声器或显示器。
本实验旨在研究单管放大电路的工作原理和性能。
实验目的1. 了解单管放大电路的基本原理和组成部分。
2. 掌握单管放大电路的参数测量方法。
3. 分析单管放大电路的频率响应和失真情况。
实验器材和元件1. 信号发生器2. 双踪示波器3. 直流电源4. 电阻、电容等元件5. NPN型晶体管实验步骤1. 按照电路图连接电路,并将信号发生器的输出与放大电路的输入相连。
2. 调节信号发生器的频率和幅度,观察输出信号的变化。
3. 使用示波器测量输入信号和输出信号的幅度,并计算电压增益。
4. 测量电路的频率响应曲线,并分析其特点。
5. 测量电路的失真情况,包括谐波失真和交调失真。
实验结果与分析1. 在不同频率下,观察到输出信号的幅度随频率的变化。
当频率在一定范围内时,输出信号的幅度较为稳定,说明放大电路具有一定的频率响应特性。
2. 根据测量数据计算得到的电压增益表明,放大电路能够将输入信号放大到更大的幅度,从而驱动输出设备。
3. 频率响应曲线显示出放大电路在不同频率下的增益变化情况。
曲线的形状与电路中的元件参数有关,可以通过调整元件值来改变放大电路的频率响应特性。
4. 失真测量结果显示,放大电路在工作过程中会引入一定的失真。
谐波失真和交调失真是常见的失真类型,可以通过合理设计电路来减少失真程度。
实验总结通过本次实验,我们深入了解了单管放大电路的工作原理和性能。
我们学会了测量放大电路的参数,分析其频率响应和失真情况。
实验结果表明,单管放大电路能够有效地放大输入信号,并具有一定的频率响应特性。
然而,放大电路在工作过程中会引入一定的失真,需要进一步优化设计以提高性能。
未来展望在未来的研究中,我们可以进一步探索不同类型的放大电路,并研究它们的性能优化方法。
单管共射放大电路实验报告
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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。
单管共发射极放大电路实验报告
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单管共发射极放大电路实验报告单管共发射极放大电路实验报告引言:单管共发射极放大电路是一种常见的电子电路,用于放大信号。
本实验旨在通过实际操作,验证该电路的放大性能,并探究其工作原理和特点。
一、实验目的本实验的主要目的有以下几点:1. 了解单管共发射极放大电路的基本原理和工作方式;2. 掌握实验中所使用的电路元件的特性和使用方法;3. 验证单管共发射极放大电路的放大性能,并分析其特点。
二、实验原理单管共发射极放大电路是一种基于晶体管的放大电路。
其基本原理是利用晶体管的放大特性,将输入信号的小幅变化转化为输出信号的大幅变化。
在单管共发射极放大电路中,晶体管的发射极作为输入端,基极作为输出端,集电极作为共用端。
三、实验器材和元件1. 电源:提供所需的直流电源;2. 晶体管:选择适合的晶体管,如2N3904;3. 电阻:用于构建电路的电阻,如1kΩ、10kΩ等;4. 电容:用于构建电路的电容,如10uF、100uF等;5. 示波器:用于观测电路的输入输出信号。
四、实验步骤1. 按照电路图连接电路,确保连接正确无误;2. 调整电源电压,使其符合晶体管的额定工作电压;3. 接入示波器,观测输入信号和输出信号的波形;4. 调节输入信号的幅度,记录相应的输出信号幅度;5. 改变输入信号频率,观察输出信号的变化;6. 尝试改变电阻和电容的数值,观察电路的放大性能变化。
五、实验结果与分析通过实验观察和记录,我们得到了一系列输入信号和输出信号的数据。
根据这些数据,我们可以计算放大倍数,并绘制输入输出特性曲线和频率响应曲线。
根据计算和实验结果,我们可以得出以下结论:1. 单管共发射极放大电路具有较好的放大性能,输入信号的小幅变化可以得到相应的大幅输出变化;2. 放大倍数与输入信号的幅度呈线性关系,且与电路中的电阻和电容数值有关;3. 频率响应曲线显示出电路对不同频率信号的放大程度不同,存在一定的频率选择性。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了单管共发射极放大电路的工作原理和特点。
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电路实验五(单管放大电路实验)
电路与模拟电子技术实验报告
实验名称: 实验五 单管交流放大实验 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 成绩: 评阅时间: 一、单管交流放大仿真实验 1、实验目的及设备
1.学习使用示波器观察交流信号的参数; 2. 观测、理解单管交流放大电路的工作原理; 3.设备:PC 机一台,Multisim 软件。
2、实验原理及步骤
1.基本共射极放大电路
图 1.1.
基本放大电路 图1.2 直流通路
2.图1.2为图1.1单管交流放大电流的直流通路,请完成静态测量:
调整可调电阻R1使基极点位Vb = 4V 。
计算并完成表1。
3.动态特性研究
(1)按图1.3所示电路接线,先不接信号源,调可调电阻R1使集电极-发射极电压V CE 为5V(4.7V - 5.3V 之间)。
(2)接入信号源(source 组中的signal source),信号源频率f=1KHz ,幅值为5mv ,接至放大电路输入端,输出端空载(不接负载),用示波器测量Vi 和Vo 端波形,观察其放大作用,并比较相位。
(用示波器测量)
GND
50%
GND
GND
Vi
GND
电路与模拟电子技术实验报告
(3)信号源频率不变,逐渐加大信号源幅度(如Vi 分别为:5mV 、10mV 、15mV 、20mV ),测4组数据,填入表2。
(注:用万用表的交流档测量);
注:计算公式:为Av = Uo/Ui = -β(Rc//R L )/r be r be
是三极管的交流输入电阻 ;
r be = 300+(1+β)(26mv/I E ) I E 是三极管的射极静态电流,单位是mA
GND
Vi
GND
图1.3 交流放大电路
(4)断开信号源,并且输出不接负载RL(空载),调可调电阻R1使V CE 为5v ,然后接入信号源Vi ,接入负载RL ,按表3中给定不同参数的情况下测量Vi 和Vo ,并将计算结果填表3中。
(5) 断开信号源和负载,增大信号源Vi 使 Vi=50mV(此
电路与模拟电子技术实验报告
时信号源未接入电路);
减小电阻R1,使V CE<4V, 接入信号源和负载,可观察到(Vo波形)饱和失真;
增大电阻R1,使V CE>9V;接入信号源和负载,可观察到(Vo波形)截止失真,将测量结果填入表4.(注:表4中所填参数都为直流参数,要在接入交流信号源之前进行测量)
表4
R1 Vb V CE I C输出波形情
况
二、单管交流放大电路实验
1、实验目的及设备
1.掌握使用示波器观测二极管整流电路波形。
2. 学习单管交流放大电路的静态测试和动态测试。
3.设备:模拟电路试验箱,示波器。
2、实验原理及步骤
1.图1.4为共射放大电路的原理图,请在右侧画出其直流通路
直流通路
图1.4. 基本放大电路直流通路(静态通路)2.测量Rb和Rc对静态工作点的影响
(1)观察Rb对静态工作点参数的影响;
Vcc=12V,Rc=2K,Rb分别取33KΩ,100KΩ,200K Ω,300KΩ,600KΩ,用万用表分别测量各个Rb阻值下的静态工作点参数,将结果填入表1-1,并根据Uce的大小来判断三极管的工作状态;
Rb(
Ω)
Uce
个区域移动?
当Vcc=12V ,Rb=300K Ω,Rc 分别去2K Ω,5.1K Ω,用万能表分别测量每个Rc 阻值下的静态工作点参数,将测量结果填入表1-2中,确定三极管的工作状态;
表1-2
工作点向哪个区域移动?
当Vcc=12V ,Rb=300K Ω,Vcc 分别取3V 、6V 、12V ,分别测量在Vcc 取不同值时Uce 值,结果填入表1-3
表1-3
3.动态研究
(1)按图1.5所示电路接线,调Rb 使Vc 为6V 左右。
(2)将信号发生器的输出信号调到f=1KHz ,VH 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如表1-4。
图1.5 小信号放大电路
(3) 断开信号源和负载,增大信号源Vi使Vi=50mV(此时信号源未接入电路);
减小Rp,使V CE<4V, 然后接入信号源和负载,可观察到(Vo波形)饱和失真;
增加Rp,使V CE>9V;接入信号源和负载,可观察到(Vo波形)截止失真,将测量结果填入表1-5.(注:表4中所填参数都为直流参数,要在接入交流信号源之前进行测量)
表1-5
Rp Vb Vc Ve 输出波形情况
小
合适
大。