11210112单级低频电压放大电路(基础)3
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东南大学电工电子实验中心
实验报告
课程名称:电子线路实验
第三次实验
实验名称:单级低频电压放大电路(基础)
院(系):生物医学工程专业:生物医学工程(七年制)姓名:鲁娜学号:11210112
实验室: 101 实验组别:16
同组人员:实验时间:2012年4月11 日评定成绩:审阅教师:团雷鸣
学习目标:
1、掌握单级放大电路的工程估算、安装和调试;
2、了解三极管各项基本器件参数、工作点、偏置电路、输入阻抗、输出阻抗、增益、幅频
特性等的基本概念以及测量方法;
3、掌握基本的模拟电路的故障检查和排除方法,深化示波器、稳压电源、交流电压表、
函数发生器的使用技能训练。
预习思考:
1、器件资料:
上网查询本实验所用的三极管9013的数据手册,画出三极管封装示意图,标出每个管脚的名称,将相关参数值填入下表:
参数符号参数值参数意义及设计时应该如何考虑
V CBO<40v 发射极开路时,集电极‐基极的之间的反向
击穿电压,是集电结所允许加的最高反向电
压
V CEO<30v 基极开路时,集电极‐发射极之间的反向击
穿电压,此时集电结承受反向电压V EBO<5v 集电极开路时,发射极‐基极之间的反向电
压,是发射结所允许加的最高反向电压
I C<0.5A 最大集电极电流,使β值明显减小的I c为I CM
I E<0.5A 最大发射极电流,使β值明显减小的I E
为I EM
h FE97~246 直流增益,共射直流电流系数Ic/I B
V CE(sat)0.1(T)<0.25(MAX)V集电极‐发射极饱和电压
V BE0.8(T)<1(MAX)V 基极‐发射极电压
f T150 晶体管频率,特征频率,使β值下降到1的信
号频率称为特征频率
2、偏置电路:教材图1‐3中偏置电路的名称是什么,简单解释是如何自动调节BJT(半导体三极管)的电流IC以实现稳定直流工作点的作用的,如果R1 、R2取得过大能否再起到稳定直流工作点的作用,为什么?
答:
共发射极偏置电路。
利用12,RR构成的分压器给三极管基极b提供电位UB,又I1>>IBQ,基极电位可近似地由下式
求得: cc B V R R R U ⋅+≈
2
12
当环境温度升高时,ICQEQII 增加,电阻RE 上的压降增大,由于基极电位固定,加到发射结上的电压减小, I BQ 减小,从而使CQI 减小,通过这样的自动调节过程使CQI 恒定,即实现了稳定直流工作点的作用。
如果R1,R2取得过大,则I1减小,不能满足R1,R2支路中的电流IBQ>>I1的条件,此时,在温度变化时无法保持不变,也就不能起到稳定直流工作点的作用。 四、实验内容
1、 除1-(1)外的全部实验(所有波形必须定量记录,包括幅度、频率等,输入和输出波形
必须记录在同一坐标内)。
2、 实验修改内容
(I) 3-(1)的内容和3-(2)、3-(3)合并,表1-1修改为
不带负载:
'
3
'
0157310115.12626(1)
300(1157)
1.5
C
C
u i
be
b C Q
u R R A m V m V u r r I βββ
⨯⨯=
=-
=-
=-
≈-++++
带负载:
3
''
0()
()
157(33)1077.5
2626(1)
300(1157)
1.5
C L C L u i
be
b C Q
u R R R R A m V m V u r r I βββ
⨯⨯=
=-
=-
=-
≈-++++
静态工作点电流I CQ (mA)
1 1.5mA(设计值) 测量值 测量值 理论值 误差 输入端接地
V BQ (V)
1.65
2.64 2.6 1.5% V CQ (V)
8.85 6.745 6 12.4% V EQ (V) 1.018 2.0133 2 0.7% 输入信号V i =5mV
V S (mV) 6.7 7.7 V O (V) 0.45 0.78 0.5755 26.21% V O ’ (V)dai 0.23 0.34 0.3875 12.26% 计算值
V BEQ 0.632 0.646 0.7 7.7% V CEQ
7.832 5.886 6 1.9% A V
90(不带负载) 46(带负载) 156(不带负载)68(带负载) -115.1(不带负载) -77.5(带负载) 26.2%(不带负载) 12.2%(带负载) Ri/kΩ 2.94 1.85 2.21 16.3% R O /kΩ
2.87
3.88
3
22.6%
从表中数据误差可看出,有几项的数据误差是比较大的,达到了20%+。一方面是测量误差所致,另一方面,则是设计的静态工作点 C Q I =1.5mA 不合适所致,1.5mA 是直流负载线的中点,而非交流负载线的中点,因此测量误差较大。
(II) 内容4,观察不同静态工作点对输出波形的影响(实验提示:可将R 1值不变,R 2
短接以实现完全截止,R 2值不变,R 1短接以实现完全饱和)
i V =12mV
完全截止
截止失真 饱和失真 完全饱和
测量值
V BQ (V) 0.04mV 670mV 3.710 3.1877 V CQ (V) 11.397 10.56 3.335 3.809 V EQ (V) 0 1.15mV 3.04 3.1329 计算值
I CQ (mA)
0 0.00115
3.04 3.13 V BEQ 0.04mV 0.67 0.67 0.0548 V CEQ 11.397V 10.56 0.295 0.68 R 1
3M
169K
22.3K
27.64K
实验时,发现按照提示短接的话输出始终为一直线。
截止失真 完全截止失真