模电实验单级共射放大电路

合集下载

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————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:实验一、单管共射极放大电路实验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. 实验仪器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. 实验原理(图) 实验原理图如图1所示——共射极放大电路。

4. 实验步骤 (1) 按图1连接共射极放大电路。

(2) 测量静态工作点。

② 仔细检查已连接好的电路,确认无误后接通直流电源。

③ 调节RP1使RP1+RB11=30k④ 按表1测量各静态电压值,并将结果记入表1中。

表1 静态工作点实验数据测量值理论计算值 U B /V U C /V U E /V U CE /V I C /mA I B /mA βU B /V U C /V U E /V U CE /V I C /mA 2.634.941.992.953.540.041 86.34342.2441.7564(1) 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Ui ,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1KHZ ,输入信号幅度为20mv 左右的正弦波,从示波器上观察放大电路的输出电压UO 的波形,分别测Ui 和UO 的值,求出放大电路电压放大倍数AU 。

低频信号发生器放大电路示波器示波器RL UiUoRP1100K RB114.7K C14.7μF Rs 4.7K RB1210KRC12KRE 510ΩRE151ΩBG1C247C347μF μF DUi I UsUo +12V图1 共射极放大电路图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RL ,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。

模电实验晶体管共射极单管放大器实验指导书

模电实验晶体管共射极单管放大器实验指导书

共射极单管放大器实验指导书一、实验目的1 了解晶体管及相关器件的基本特性;2 熟悉常用仪器的使用方法;3 掌握放大电路的主要指标和测试方法;4 掌握放大电路指标与电路参数的相互关系。

二、实验仪器及器件设备条件:万用表,示波器,函数发生器,直流稳压电源实验器材 表2.1三、 预习要求1什么是静态工作点,如何测量静态工作点,如何调节静态工作点;2电路放大倍数的定义和测量方法; 3输入电阻、输出电阻的测量方法; 4最大不失真输出电压的测量方法; 5 实验电路器件布局。

四、实验原理基本放大电路有共射极、共基极、共集电极三种构成方式,本次实验采用共射极放大电路,如图1.1所示。

三极管是一个电流控制电流源器件(即I C =βI B ),通过合理设置静态工作点,实现对交流电压信号的放大。

放大电路的主要参数有电压放大倍数A v 、输入电阻r i 、输出电阻r o 。

o Li bev R Av v r β'-==..............................................(1) ||i be b r r R = . (2)o C r R = (3)式(1)中:||L C L R R R '= ,211(//)b W R R R R =+,R C 为集电极电阻,R L 为负载电阻。

26300(1)be Er I β=++ ………………….(4) 由式(1)(2)(4)可以看出: I B ↑→I E ↑→r be ↓→r i ↓→A V ↑ 由式(1)(3)可以看出:R C ↑→r O ↑→A V ↑在负载开路(R L =∞)时: L C o R R r '== ,忽略偏置电路对输入电流的影响r i =r be 式(1)可以写成:o ir Av r β-=上式表明电路放大倍数A v 与输出电阻r o 成正比,与输入电阻r i 成反比。

图1.1 单管放大器共射极电路五、实验内容 5.1 静态工作点的设置1什么是静态工作点静态工作点是指在电路输入信号为零时,电路中各支路电流和各节点的电压值。

模电实验(附答案)

模电实验(附答案)

实验一 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式方法和测量方法。

2.掌握放大器电压放大倍数的测试方法及放大器参数对放大倍数的影响。

3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、实验原理图2—1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。

偏置电阻R B1、R B2组成分压电路,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后,在放大器的输出端便可得到一个与输入信号相位相反、幅值被放大了的输出信号,从而实现了电压放大。

三、实验设备1、 信号发生器2、 双踪示波器3、 交流毫伏表4、 模拟电路实验箱5、 万用表四、实验内容1.测量静态工作点实验电路如图1所示,它的静态工作点估算方法为:U B ≈211B B CCB R R U R +⨯图1 共射极单管放大器实验电路图I E =EBEB R U U -≈Ic U CE = U CC -I C (R C +R E )实验中测量放大器的静态工作点,应在输入信号为零的情况下进行。

1)没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线(注意12V 电源位置)。

2)检查接线无误后,接通电源。

3)用万用表的直流10V 挡测量U E = 2V 左右,如果偏差太大可调节静态工作点(电位器RP )。

然后测量U B 、U C ,记入表1中。

表1测 量 值计 算 值U B (V ) U E (V ) U C (V ) R B2(K Ω) U BE (V ) U CE (V ) I C (mA ) 2.627.2600.65.22B2所有测量结果记入表2—1中。

5)根据实验结果可用:I C ≈I E =EER U 或I C =C C CC R U U -U BE =U B -U EU CE =U C -U E计算出放大器的静态工作点。

2.测量电压放大倍数各仪器与放大器之间的连接图关掉电源,各电子仪器可按上图连接,为防止干扰,各仪器的公共端必须连在一起后接在公共接地端上。

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。

模电实验报告【范本模板】

模电实验报告【范本模板】

模拟电子技术基础实验报告**:***学号:**********日期:2015。

12.21实验1:单极共射放大器实验目的:对于单极共射放大电路,进行静态工作点与输入电阻输出电阻的测量。

实验原理:静态工作点的测量是指在接通电源电压后放大器输入端不加信号(通过隔直电容将输入端接地)时,测量晶体管集电极电流ICQ 和管压降VCEQ.其中集电极电流有两种测量方法。

直接法:将万用表传到集电极回路中.间接法:用万用表先测出RC 两端的电压,再求出RC两端的压降,根据已知的RE的阻值,计算ICQ。

输出波底失真为饱和失真,输出波顶失真为截止失真.电压放大倍数即输出电压与输入电压之比。

输入电阻是从输入端看进去的等效电阻,输入电阻一般用间接法进行测量.输出电阻是从输出端看进去的等效电阻,输出电阻也用间接法进行测量. 实验电路:实验仪器:(1)双路直流稳压电源一台.(2)函数信号发生器一台。

(3)示波器一台。

(4)毫伏表一台。

(5)万用表一台。

(6)三极管一个.(7)电阻各种组织若干。

(8)电解电容10uF两个,100uF一个。

(9)模拟电路试验箱一个。

实验结果:经软件模拟与实验测试,在误差允许范围内,结果基本一致。

实验2:共射放大器的幅频相频实验目的:测量放大电路的频率特性。

实验原理:放大器的实际信号是由许多频率不同的谐波组成的,只有当放大器对不同频率的放大能力相同时,放大的信号才不失真。

但实际上,放大器的交流放大电路含有耦合电容、旁路电容、分布电容和晶体管极间电容等电抗原件,即使得放大倍数与信号的频率有关,此关系为频率特性。

放大器的幅频特性是指放大器的电压放大倍数与输入信号的频率之间的关系。

在一端频率范围内,曲线平坦,放大倍数基本不变,叫作中频区。

在中频段以外的频率放大倍数都会变化,放大倍数左右下降到0.707倍时,对应的低频和高频频率分别对应下限频率和上限频率。

通频带为:f BW=f H-f L实验电路:实验结果:理论估算值实际计算值参考f L f H f L f H=2k欧17.98H Z53.13MH Z17。

模拟电路实验报告单级共射放大电路

模拟电路实验报告单级共射放大电路

模拟电子系统设计实验第2次实验报告1 实验原理:一:单级共射放大电路电路原理图如下:当I 1>>I BQ 时,有:CC b2b1b2B V R R R V ⋅+≈eBE B E C R V V I I -=≈)(e c C CC e E c C CC CE R R I V R I R I V V +-≈--=βCB I I =调节Rp大小可以改变电路的静态工作点。

接入100mV,1kHz正弦波后,在实验要求的30~50倍增益条件下,调节Rp使输入电压幅值增大时,输出波形波峰和波谷同时开始失真,则静态工作点设置合适,可以作为后续电路电压比较器的输入之一二:三角波产生电路、电压比较器及功率放大器(一)三角波产生电路1.施密特触发器:电路符号如下:输入输出特性图线如下:2.积分电路3.三角波发生器积分后反馈至施密特触发器。

(二)比较器:功能:比较同相输入端和反相输入端的电压,前者高则输出高,反之输出低。

电路包含一个正反馈。

(三)功率放大器:对输入音频做PWM,然后驱动半桥做功率放大,最后滤波2实验元器件仪器:EE1643C型信号发生器/计算器TDS2001C型示波器稳压电源万用表电烙铁主要器件:电阻,电容,电位器,面包板,BJT,各类运放(如TL082,TL3116等)3实验结果和分析D类功率放大器在焊板上走锡线,注意信号线与地线的布线。

得到焊板如下:因实验中电路前一部分的三角波产生电路波形出了问题,所以未得到功放的测试波形。

实验中最常见的问题就是元件焊接时短路或者虚焊。

4实验总结与反思本次试验中,我主要承担了第一级BJT放大电路的搭建工作和最后一级功率放大器的焊接工作。

搭建放大电路主要是计算元件参数,在找到与理论值最接近的电阻之后,搭建电路并寻找静态工作点使得输出波形不失真。

在这个过程中,遇到了面包板接触不良,布线不合理导致干扰过大或者没有输出波形,以及直流电源的使用错误(如未按下output键)等很多问题。

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_单极共射放大器静态工作点

模电实验_单极共射放大器静态工作点

实验一——单极共射放大器的静态工作点实验报告一、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)熟悉常用电子仪器的使用方法,熟悉基本电子元器件的使用。

(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。

二、实验原理基本电路;晶体管单极放大电路是常见的低频小信号放大电路,用于实现利用小信号来控制大信号。

其电路如图3.1.1所示:电路在接通直流电源而未加输入信号时,电路中产生的电流,电压为直流量,记为V BEQ,V CEQ,I BQ,I CQ,由它们确定了电路的一个工作点,称为静态工作点Q。

三极管的静态工作点可由下士近似估算:V BEQ=(0.6~0.7)V硅管;(0.2~0.3)V锗管V CEQ=V CC-I CQ(R c+R e)V BQ=R2V CC/(R P+R1+R2)I CQ≈I EQ=(V BQ-V BEQ)/R eI BQ=I CQ/β(2)最佳静态工作点的调整和测量;放大器静态工作点的选择是指对三极管集电极电流I C或V CE的调整与测试。

实际工作中往往通过调节基极偏置电阻的大小,观察输出波形的变化,来调节静态工作点。

当输入电压逐渐增大时,若输出波形正负同时出现削波现象,即表明此时放大电路的静态工作点选择合适,此时放大电路动态范围最大。

如图 3.1.2所示:三、实验内容最佳静态工作点的调整和测量;四、实验仪表及元器件(1)双路直流稳压电源一台;(2)函数信号发生器一台;(3)示波器一台;(4)毫伏表一台;(5)万用表一台;(6)三极管一个;(7)电阻1kΩ一个,2kΩ两个,5.1kΩ两个,47kΩ电位器一个;(8)电解电容10μF两个,100μF一个;(9)模拟电路试验箱一台。

五、实验过程最佳静态工作点的调整和测量;1按照实验原理图3.1.1在Multisim仿真软件面板上连接电路,检查无误后接通12V直流电源。

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。

模电实验一 单级共射放大电路

模电实验一   单级共射放大电路

模电仿真实验报告单级共射放大电路班级:电子信息类一班学号:2014117225姓名:梁霄实验一单级共射放大电路实验目的: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其对放大电路性能的影响。

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。

实验仪器:1.示波器2.型号发生器3.数字万用表4.交流毫伏表5.直流稳压源实验原理:1.电路静态工作点的调整将放大电路的输入端短路,让其工作在直流状态,用直流电压表测量三极管C,E 间电压,调整电位器使UCE在4-6V之间,这表明放大电路的静态工作点基本设置在放大区,然后测量B极对地的电位并记录。

2.电压放大倍数的测量放大电路静态工作点设置合理后,在电路的输入端加入正弦信号,用示波器观察放大电路的输出波形,并调节输入信号幅度,使输出波形基本不失真。

用交流毫伏表或示波器分别测量放大电路的输入,输出电压,按定义式计算。

3.输入电阻Ri 的测量测量输入电阻时,可采用串联电阻法来进行。

4.输出电阻Ro的测量测量输出电阻时采用单负载电阻法。

实验内容:1.装接电路1).用万用表判断试验箱上三极管,电解电容的极性好坏,测试三极管的放大倍数。

2).按图示连接电路,将电位器调到电阻最大位置。

3).接线后仔细检查电路,确认无误后接通电源。

2.静态工作点的调整测量1)同时,在示波器的另一通道监视放大器输出电压U0的波形调整RP的阻值,是静态工作点处于合适的位置,UCE=5.16V。

2)保持静态工作点不变撤去输入信号源,使电路工作在直流状态,用直流电压表测量UB,UC,UE的值,在计算静态工作点的值,并和理论计算值进行比较。

3.电压放大倍数的测量与计算1).放大电路的静态测量完毕后,输入端加上正弦信号,在输出波形不失真的情况下,测量输入信号电压UI和输出信号电压U0的电压值。

改变UI值,在测量U0的值以计算电压放大倍数的平均值,减小测量误差。

单级共射放大电路实验报告

单级共射放大电路实验报告

单级共射放大电路实验报告实验目的,通过搭建单级共射放大电路,了解其工作原理和特性,并通过实验验证其放大功能和频率响应。

实验仪器和器材,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,单级共射放大电路是一种常用的放大电路,其工作原理是利用三极管的放大特性,将输入信号进行放大。

在单级共射放大电路中,输入信号通过输入电容耦合到基极,经过输入电阻进入三极管的基极,通过基极-发射极间的电流放大作用,输出到负载电阻上,实现信号放大。

实验步骤:1. 按照电路图连接实验电路,注意接线正确,电路连接紧密。

2. 调节直流稳压电源,使其输出电压为所需工作电压。

3. 调节信号发生器,输入所需频率和幅值的正弦信号。

4. 连接示波器,观察输入信号和输出信号的波形,记录波形特点和参数。

5. 调节信号频率和幅值,观察输出信号的变化,记录频率响应曲线。

实验结果:经过实验观察和记录,我们得到了以下实验结果:1. 输入信号和输出信号的波形基本一致,幅值经过放大。

2. 随着输入信号频率的增加,输出信号的幅值有所下降,频率响应存在一定的衰减。

实验分析:通过实验结果的观察和分析,我们可以得出以下结论:1. 单级共射放大电路具有信号放大的功能,能够将输入信号进行放大。

2. 由于电容和电感元件的存在,单级共射放大电路存在一定的频率响应特性,随着频率的增加,放大倍数会有所下降。

实验总结:本次实验通过搭建单级共射放大电路,验证了其放大功能和频率响应特性。

同时,通过观察实验现象和分析实验结果,加深了对单级共射放大电路的工作原理和特性的理解。

在今后的学习和工作中,我们将更加熟练地运用单级共射放大电路,并加深对其特性的认识。

实验存在的不足和改进方向:在实验过程中,我们发现了一些不足之处,比如实验中可能存在的误差、实验数据的不够精确等。

因此,我们需要在以后的实验中加强对实验过程的控制,提高实验数据的准确性和可靠性。

通过本次实验,我们对单级共射放大电路有了更深入的了解,也为以后的学习和工作积累了宝贵的经验。

实验二 单级共射放大电路实验

实验二 单级共射放大电路实验

实验二单级共射放大电路一、实验目的1、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。

2、掌握放大电路电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。

3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、实验设备与器件1、模拟电路实验装置2、双踪示波器3、交流毫伏表4、万用表三、实验原理图2-1为电阻分压式工作点稳定单管共射放大电路实验原理图。

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。

当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u,从而实现了电压放大。

图2-1 共射极单管放大电路实验电路在图2-1电路中,当流过偏置电阻RB1和RB2的电流远大于晶体管T 的基极电流IB 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算: 47µF47µFR P1100KR B114.7KR B1210KR E151510C3R C12KCC 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 输出电阻 R O ≈R C由于电子电路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电路件的参数,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电路的静态工作点和各项性能指标。

一个优质放大电路,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。

因此,除了学习放大电路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。

模电实验-分压式单管共射放大电路

模电实验-分压式单管共射放大电路

模电实验-分压式单管共射放大电路
分压式单管共射放大电路是一种常见的模拟电子电路,用于放大信号。

它由一个晶体管和几个电阻组成,以下是该电路的实验步骤:
1. 准备所需的元器件:一个NPN型晶体管(例如2N3904),两个电阻(通常为1kΩ和10kΩ),一个电容(通常为
10μF),以及一个信号源(例如函数发生器)和一个示波器。

2. 按照如下图所示的电路连接晶体管和电阻:将电阻1连接到晶体管的基极,电阻2连接到晶体管的发射极,将电压源接地连接到发射极,将信号源连接到基极,并将示波器连接到发射极。

VB --- R1 --- B
|
E --- R2 --- C
|
GND
3. 将信号源调整为适当的频率和幅度,并连接到电路的输入。

4. 打开电源,调整直流电压源,使晶体管的发射极电压约为
0.6-0.7V,并确保电路稳定。

5. 调整信号源产生的信号频率和幅度,以使输入信号合适。

6. 使用示波器测量放大后的信号。

将示波器探头连接到晶体管
的发射极,将其地线接地。

7. 观察并记录输出信号的波形、幅度和频率。

通过这些步骤,您可以实验和观察分压式单管共射放大电路的放大行为。

您还可以尝试使用不同的电阻值和电容值,以观察它们对放大效果的影响。

模拟电路实验:实验五 三极管单级共射放大电路

模拟电路实验:实验五  三极管单级共射放大电路
1
授课内容与实验要求
实验五 三极管单级共射放大电路
一、实验目的 二、实验电路与性能估算 三、准备元器件和组装电路 四、初步检查(粗测)与故障排除 五、测量性能指标
1. 测量静态工作点 2. 测量增益和输出电阻 3. 测量输入电阻 4. 测量通频带
六、非线性失真的研究 七、选做:实验七 共射-共集放大电路
-
Rp
Rc +VCC
七、选做:实验七 100k
+12V 5.1k
+ C2
共射-共集放大电路
20k c
b
10F +
T
实验原理图
e
Re1
RL vo
共射-共集放大电路(68页)
51
5.1k
Re2 1k
+
Ce 47F
-
*Rb11
51k
C1
+
+ 10F
Rb12
vi 10k
-
Rc1 5.1k
c b
e Re11
Re12 1k
Rb1
测量技术指标
测量电压放大倍数和输出电阻
测量输入电阻;
C1
测量上限频率和下限频率;
+
研究静态工作点与非线性失真
+ 10F
调Rp ,使输出波形分别出现饱和失真和截止失
真; 记录失真时的输入、输出波形和Q点
验收要求
Rb2
vi 10k
验收学生单级共射放大电路性能指标测试数
据记录;
-
验收幅频特性测量方法。

按要求测 试结果
强烈建议阅读
3.2节(42页~48页)的内容
8
四、初步检查(粗测)与故障排除

实验二单级共射放大电路

实验二单级共射放大电路

实验二 单级共射放大电路[实验目的]1.掌握单级共射放大电路静态工作点的测量和调整方法。

2.了解电路参数变化对静态工作点的影响。

3.掌握单级共射放大电路动态的测量方法。

[实验仪器及元器件]THM-2型模拟电路实验箱,XD2低频信号发生器, DF2173B 交流电压表,500型万用表,XJ4318型双踪示波器,电阻(色环电阻若干)、三极管(3DG6/β=80),电解电容器(10μF/25V ×2只、47μF/25V ×1只),信号线(电缆),各种导线。

[预习要求]1.认真阅读《电子技术基础》模拟部分有关章节,熟悉单级共射放大电路静态工作点的设置。

2.根据实验电路图3-3,估算最佳静态工作点Q (I CQ 、V CEQ )。

3.估算该电路的电压放大倍数A v 、输入电阻R i 和输出电阻R 0。

[实验原理及参考电路] 1.参考电路实验参考电路如图3-3所示,该电路采用分压式射极偏置电路来自动稳定静态工作点,电位器R P 用来调整静态工作点。

为了获得最大不失真的输出电压,静态工作点应选在输出特性曲线交流负载的中点上,若工作点选的太高,易引起饱和失真,选得太低,又易引起截止失真。

实验时,若测得V CEQ <0.5V ,说明三极管已饱和;若测得V CEQ ≈V CC ,说明三极管已截止,显然,这两种情况在线性放大电路中是不允许的。

静态工作点是指:输入的交流信号为零时的三极管集电极电流I CQ 和管压降V CEQ 。

在实际测量时常采用测量电压来换算电流的方法,即先测出V E ,再利用I CQ ≈I EQ =V E /R E ,计算出I CQ 。

2.电压放大倍数的测量电压放大倍数是指输出电压与输入电压有效值之比:iv V V A =图3-3实验时用示波器测出放大器输入和输出最大不失真波形的峰-峰值后,计算出有效值,再与用万用表测出的结果进行比较。

3.输入电阻的测量输入电阻的大小表示放大器从信号源或前级放大电路获取电流的多少。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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V cc而未加入输入信号时(通过隔直流电容G将输入端接地),电路中产生的电流、电压为直流量,记为V BEQ,V CEQ,I BQ , I CQ,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:V BEQ(0.6~0.7)V 硅管;(0.2~0.3)V 锗管V CEQ V CC 1 CQ R c R eBQR PCQ 1 EQV BQ V BEQR E. 1 CQ1 BQ2. 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I C(或V CE)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(I C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U o的负半周将被削底;若工作点偏低,则易产生截止失真,即U o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U i,并检查输出电压U o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。

若输入信号幅度很小,则即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。

所以确切地说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。

若须满足较大信号幅度的要求,则静态工作点最好尽量靠近输出特性曲线上交流负载线的中点,如图Q点,使静态V CE大致等于电源电压的一半。

这样可使交流信号输入时,工作点Q沿着交流负载线向上或向下移动较大范围,使得输出电压的动态范围大致在2V CEQ范围内变化,从而获得较大的输出电压幅度,且波形上下对称。

实际工作中往往通过调节基极偏置电阻的大小,观察输出波形的变化。

当输入电阻逐渐放大时,若要输出波形正、负同时出现削波现象,即表明此时放大电路的静态工作点选择合适,此时放大电路动态范围最大。

按照图连好电路,在输入端引入正弦信号,用示波器观察输出。

静态工作点具体的调节步骤如下:据示波器上观察到的现象,做出不同的调整动作,反复进行。

直到输入信号 略微增大,两种失真同时出现;输入信号略微减小,两种失真同时消失时,可以 认为此时的静态工作点正好处于交流负载线的中点。

去掉输入信号,测量V BEQ ,V CEQ ,I BQ ,I CQ ,就得到了该电路的最佳静态工作点。

3•电压放大倍数的测量电压放大倍数是指输出电压V o 和输入电压V i 之比,其值与负载R L 有关,是 衡量放大电路放大能力的指标。

4.输入电阻和输出电阻的测量(1)输入电阻。

输入电阻是指从放大器输入端看进去的等效电阻,它表明 放大器对信号源的影响程度。

一般采用间接法进行测量。

当被测电路的输入电阻不太高时(与毫伏级电压表内阻相比),采用如图的电路进行测量。

在信号源与被测放大器的输入端之间串入一已知电阻 R ,在放大器正常工作的情况下(保证输出电压不失真),用交流毫伏表测出V s和V i ,根据输入电阻的定义可得: V iV i I i V RR 测量时应注意,电阻R 值不宜取得过大,易引入干扰;但也不宜取得过小, 否则测量误差较大。

通常取与 R 为同一数量级比较合适,本实验取 R=1~2k Q(2)输出电阻。

输出电阻是指从放大器输出端看进去信号源的等效电阻, 用来描述信号输出方式和带负载的能力。

输出电阻也用间接法测量,原理如图,根据戴维南定理,放大器的输出 端可以等效为一个理想的电压源和输出电阻 R o 相串联。

实验中可以通过测量放大器空载时的输出电压V o 和加上已知负载后的输出电压V L ,根据式子测试其输出电阻R o V oV i V V s V iV LROV由此可求输出电阻R 。

— 1 R L ( R L 为阻值已知的电阻,一般情况下 V L为数千欧)。

5•幅频特性的测量放大器放大的实际信号由不同的谐波组成,只有当放大器对不同频率信号的 放大能力相同时,放大信号才能不失真。

但实际上,放大器的交流放大电路含有 耦合电容、旁路电容、分布电容和晶体管极间电容等电抗元件, 使得放大倍数与 信号的频率有关,此关系即为放大器的频率特性。

放大器的幅频特性是指放大器的电压放大倍数 A V 与输入信号频率f i 之间的 关系曲线,如图。

在一个较宽的频率范围内,曲线平坦,放大倍数不随频率而变, 这一段频率范围称为中频段。

在中频段以外,随着频率的减小或增大,放大倍数 都将下降。

当放大倍数降为中频段放大倍数的 0.707时,相对应的低频频率和高 频频率分别称为下限频率f L 和上限频率f H 。

通频带f BW 定义为三、实验内容及步骤(一)仿真分析1•静态工作点的调整(1)用示波器同时观察图所示电路的输入和输出波形。

输入信号设为正弦 波、频率f i 1kHz 、信号电压峰值V ip 100 mV 。

(2)进行仿真分析。

双击示波器 XSC1图标,打开示波器面板,观察放大 电路的输入、输出信号波形。

(3)逐渐增大输入信号的幅度,使放大电路的输出信号略有失真(饱和失 真或截止失真),调节电位器 R p ,消除失真。

(4)重复步骤(3),直到略微增大输入信号幅值,输出信号同时出现饱和 和截止失真;再略微减小输入信号的幅值,输出信号的失真现象同时消失。

此时得到的输出信号电压,即为最大不失真输出电压。

2. 静态工作点测量用万用表测量。

将万用表接入电路,单击仿真开关,进行电路分析。

此时,万用表显示的数值即为放大电路的静态工作点。

3. 放大电路的动态指标测试(1)电压放大倍数测量。

调整放大器到合适的静态工作点,在图示电路中,闭合开关J1 ,J2 ,调整输入电压v ip 100mV ,频率f i 1kHz 。

单击仿真开关进行仿真,打开示波器,观察输入、输出电压波形。

在输出波形不失真的情况下,用万用表测出V i和V。

的有效值V和V。

,根据式子计算电压放大倍数。

(2)输入电阻测量。

在图示电路中,断开开关J1,闭合开关J 2,调整输入电压V ip 100mV ,频率f i 1kHz 。

单击仿真开关进行仿真,打开示波器,观察输入、输出电压波形。

在输出波形不失真的情况下,用万用表测出电阻R 两端电压V s,V i的有效值V s和V i,根据式子计算输入电阻R。

(3)输出电阻测量。

在图示电路中,闭合开关J1,调整输入电压V ip 100mV,频率f i 1kHz 。

单击仿真开关进行仿真,打开示波器,观察输入、输出电压波形。

在输出波形不失真的情况下,用万用表测出开关J 2打开和闭合两种情况下电压V。

,V L的有效值V。

和V L,根据式子计算输出电阻R o。

(4)放大电路的幅频特性测量。

直接测量法。

将波特图仪连接在电路中。

双击波特图仪,设置其参数:垂直F=100MHz ,I=1Hz ,水平F=100dB,I=-100dB ,单击仿真开关进行仿真。

放大电路的幅频响应和相频响应分别如图。

(二)实验室操作1.静态工作点的测量(1)按照实验原理图连接电路,布线要整齐、均匀、便于检查,经检查无误接通12V 直流电源。

(2)在放大电路的输入端加入1kHz、峰值为100mV的正弦波,将放大电路的输出端接示波器。

调节电位器,使示波器所显示的输出波形最大不失真。

关掉函数信号发生器电源,使输入电压V i 0,用万用表分别测量三极管三个级对地的电压(V BQ , V CQ ,V EQ), V CEQ和I CQ。

并将测量结果记录于表,与估算值进行比较。

3. 静态工作点对输出波形的影响将频率为1kHz 的正弦波信号加到放大器的输入端、调节输入信号幅值,使输出波形不失真的正弦波。

(1)将电位器R p的阻值调为最大,此时静态电流I CQ下降,用示波器观察输出波形是否出现失真,并画下此时的波形。

若失真不够明显,可适当增大输入信号幅值。

(2)将电位器R p的阻值调为最小,此时静态电流I CQ增大,观察输出波形的变化情况,画下此时的波形,并将相应结果记录于表。

4. 电压放大倍数测量(1)打开函数信号发生器电源,输入1kHz,峰值为100mV的正弦波信号。

当输出开路(R L)时,测量输入输出电压V输和V。

的有效值V i和V o的大小,并根据式子计算电压放大倍数。

(2)放大电路输出端接入R 2k的负载电阻,保持输入电压V i不变,测量输出电压V o,计算此时的电压放大倍数,并分析负载对放大电路电压放大倍数的影响。

(3)用双踪示波器观察V i和V。

的波形,比较两波形之间的相位关系。

5. 输入电阻和输出电阻测量(1)按照实验原理图连接电路,断开J!,用示波器分别测出电阻R两端电压V s,V i的有效值V s和V i,根据式子计算该放大电路输入电阻R i。

(2)闭合J1,测量负载开路(J2断开)时的输出电压V。

和接上2k Q负载(J2闭合)时的输出电压V L,根据式子计算该放大电路的输出电阻R o。

将步骤4和5的测试结果记录整理,填入表中,并对实验结果进行讨论。

6. 幅频特性的测量(1)打开函数信号发生器的电源,输入1kHz,峰值为100mV的正弦波信号,输出端接2k负载电阻R L,用示波器分别测量V,V o的大小,计算电压放大倍数。

(2)保持输入信号电压V i的幅度不变,分别增大和减小信号的频率,再测量放大器的输出电压V。

当输出电压降到中频值的1 . 2时,对应的频率即为放大器是上限截止频率f H或下限截止频率f L,计算BW。

将上述测量结果记录整理后填入表中,并对实验结果进行讨论。

四、实验设备(1)双路直流稳压电源一台。

(2)函数信号发生器一台。

(3)示波器一台。

(4)毫伏表一台。

(5)万用表一块。

(6)三极管一个。

(7)电容三个。

(8)电阻六个。

五、实验数据及结果分析1.静态工作点的调整和测量(1)仿真电路xsci:R5:ioq n^OniVpk1皿:.:(2)实验得最大不失真,电位器位置为63%(3)撤掉信号发生器,用万用表进行测量静态工作点(仿真)VBQ VCQ VEQ VCEQ ICQ1.509V10.508V827.5mV9.681V744.294uA (1)Rp最大1027 577 mV ■ A ]可口册示菠關XSC1 X T1 丄丄逋适丄1」•予271, J73 (TC0,000 V2^1.99472 [*IS271,£79 ms Cl,OOOV2^ H34 m7T2-T10.000 5eoocz□ OOO 7时基通道占标度:L200 us/tiM测度: 5 勺/TM 带轴位瑤碍):0V轴位移(格):n | Y/T |[藩加B/A A/B1交湍E J宜流SlJft:500 mV/tlv¥珀位移滋):n交流n|直茨-触发反向外触岌边沿:£ % [直| B &t水I |o V单玄正常洒(2) Rp最小XICQVCEQ 放大器输出波形 波形失真类型 Rp 增大353.5uA 10.9V 正半周削顶 截止失真 Rp 减小3.744mA48.561mV负半周削顶饱和失真3•电压放大倍数测量T1 T2 反向 时基通道B触发标度:200 us/ni^ 测度:5刻度:|*o □他廊 : 边沿: ■囚B at辛轴位瑤碍):1 V 轴位移(格): n¥珀位移滋):n 水罕:1° V1 Y/r || 涯加 B/A A/B「立谛帀1 sal ®|交测巨|直流| £] ®单滋 正常色动保左通适丄123,705 tW 123.795 mV 70,000 VCl,OOOV eoociw■JL^.563 trc 9H.563 ms DOOCi s(1) Vi=70.7mV Vo=978.2mV Au=13.8 (2)Vi=70.7mVVo=489.8mV Au=6.9负载电阻太小,会使放大器输出电流过载,放大倍数出现衰减(3) 相位相差T/2个周期二二:^5551 : ■-Will-5Jk.fl血2 ::1kQ,r '亠IOO W F4输入电阻与输出电阻测量 (1) Vs=70.7mV Vi=55.22mV Ri=3.579k Q (2)Vs=70.7mVVi=55.24mV Ri=3.573k Q仿真值参数 Vi Vo Au Ri Ro负载开路70.7 mV 978.2 mV 13.8 3.579k Q 无穷RL=2k Q70.7 mV489.8 mV6.93.573k Q1.994k Q5幅频特性测量X示汝關XSC1 T1 + +0.000 £ 通道」0,000 V通适丄3.767 nVu.ooo $ 0,000 V3.767 H1VT2-T1 □WO s0,000 V□.000 7反向 时基 通道占通道B触发标度:SOOgOM 剰厦: 2CO刻度:|500 fW/tlv :边沿:亦 IT1 B B (t冥轴位瑤碍): 0V 轴位移(格):n¥珀位移滋):n 水罕:1° h1 Y/T || 涯加 B/A A/B交晞」育流|交测巨|直流| £] ®1F堆自动阳保左外触岌■ 1 I-& - 2.242 Cteg4 迸出◎-模式幅值二II和位 水平垂肯,反向 保存 设S..J +動迸⑥.+@)出(g-・Q —:・•…R500—e2gC2 dF 10uk12V4:si :僧IL. 2M'J〉反特测试仪XDP1〉反特测试仪XDP1 模式幅值水平对数结性F 100I MP ?Jl控件i_J01ZZJ爭自线性反向720 D AJ -720 DegF I 保存设乱. 对数线性100MR7 LZJ Ik对数线性ICOlDQl:l CD控件♦1 Hz -23.701 cfi ♦。

相关文档
最新文档