电工实验
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模拟实验
实验一低频单管放大电路
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、实验原理
图1-1 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,以稳定放大器的静态工
作点。当在放大器的输入端加入输入信号ui后,在放大器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u0,从而实现了电压放大。
图1-1 共射极单管放大器实验电路
放大器种类很多,本次实验采用带有发射极偏置电阻的分压偏置式共射放大电路(如图1-1),放大器应先进行静态调试,然后进行动态调试。
三、实验设备与器件
1.+12V直流电源 2.函数信号发生器
3.双踪示波器 4。交流毫伏表
5.直流电压表 6。直流毫安表
7、频率计 8。万用电表
9.晶体三极管3DG6×1(β=50~100)或9011×1
电阻器、电容器若干
四、实验内容与步骤
(1)测量电阻值并标上值。
(2)连接好电路,并检查是否有接错点。
(3)测静态参数(U CC U BQ U CQ U EQ)。
(4)接入信号u i,用示波器观察当输出电压u o不失真时,测量交流参数(u S、u i、u O当R L=∞、3KΩ、510Ω时的值)。
(5)改变R b1=7.5KΩ、20KΩ、160KΩ。
(6)测算输入输出电阻 R i、R O。
测量静态参数
(1)用万用表的直流电压档测量各电压值。
(3)计算公式:
I CQ=U RC/R C
U CEQ=U CQ—U EQ
测量动态参数
(1)用毫伏电压表测量各交流电压值。
o
(3)计算公式:A US=u o/u s;Au i=u o/u i
R i=u i R S/(u s-u i)
R o=(u o∞/u o3k-1)R L3K
改变R b1=7.5KΩ、160KΩ
再测量静态参数,增大输入信号电压u s,观查饱和失真和截止失真,画出输出失真波形图(不加R L)。
测试表格:
分析所测U CEQ值判断放大电路工作点Q所在工作区
改变R b1后,电路的三种工作状态波形图
五、思考题
改变静态工作点对放大器的输入电阻Ri 有否影响?改变外接电阻RL 对输 出电阻RO 有否影响?
改变静态工作点,基极电流会改变,输入电压也会随着改变,由于R i =u i R S /(u s -u i ),因此输入电阻会受到影响。
改变外接电阻RL ,由于 R o =(u o ∞/u o3k -1)R L3K ,因此输出电阻也会改变。
放大区(20k )
饱保失真(7.5k )
截止失真(160k )
数字实验实验三组合逻辑电路的实验分析
一、实验目的
1、学会组合逻辑电路的实验分析方法。
2、验证半加器、全加器的逻辑功能。
二、实验仪器及设备
1、数字逻辑实验箱DSB-3 1台
2、万用表 2只
3、元器件:74LS00 74LS20 各一块
74LS55 74LS86 各一
电阻及导线若干
三、实验线路
图
四、实验内容
1、测试用与非门构成的电路的逻辑功能
按图3-1接线。按下表要求输入信号,测出相应的输出逻辑电平,并填入表中。分析电路的逻辑功能为半加器,写出逻辑表达式为:
Y=A⊕B Z=AB
2、测试用异或门和与非门组成的电路的逻辑功能
按图3-2接线。按下表要求输入信号,测出相应的输出逻辑电平,并填入表中。分析电路的逻辑功能为半加器,写出逻辑表达式为
3、测试用异或门、非门和与或非门组成的电路的逻辑功能
按图3-3接线。按下表要求输入信号,测出相应的输出逻辑电平,并填入表中。分析电路的逻辑功能为半加器,写出逻辑表达式为:
五、实验结果分析(回答问题)
1、总结用实验来分析组合逻辑电路功能的方法为:
按图接线,将输入的所有取值组合对应输出测出来,得到该电路的真值表,进而写出逻辑函数表达式,概述电路的逻辑功能
实验二 555时基电路
一、实验目的
1、熟悉555时基电路逻辑功能的测试方法。
2、熟悉555时基电路的工作原理及其应用。
二、实验仪器及设备
1、数字逻辑实验箱DSB-3 1台
2、万用表 1只
3、双踪示波器XJ4328/XJ4318 1台
4、元器件: NE555 1块
1.2K电位器 1只
电阻、电容、导线若干
三、实验线路
四、实验内容
1、555时基电路逻辑功能测试
(1)按图2-1接线,将R端接实验箱的逻辑电平开关,输出端OUT和放电管输出端DIS 分别接LED电平显示,检查无误后,方可进行测试。(注:放电管导通时灯灭,放电管截止时灯亮)
(2)按表2-1进行测试,改变R W 1和R W 2的阻值,观察状态是否改变。
(3)按表2-2测试,将结果记录下来,用万用表测出TH和TR端的转换电压,为3.3V 和1.7V,与理论值2/3 Vcc和1/3Vcc比较,是一致的。(注:表中某步骤若状态未转换,转换电压一栏填X)
2、555时基电路的应用
用555时基电路设计一个多谐振荡器,频率为1KHZ。用示波器观察得到的矩形波。
五、实验结果分析(回答问题)