模拟电子技术实验教程
模拟电子技术实验指导书

2、电阻器的型号及命名
表1-1
信号发生器“输出衰减”挡
低频毫伏表读数(V)
示波器测量电压峰-峰值(V)
示波器测量电压有效值(V)
3、用示波器测量信号的周期与频率
将信号发生器输出电压固定为某一数值。用示波器分别测量信号发生器的频率指示为1kHZ、5kHZ、100kHZ时的信号周期T,并换算出相应的频率值 ,记入表1-2中。为了保证测量的精度,应使屏幕上显示波形的一个周期占有足够的格数;或测量2~4个周期的时间,再取其平均值。
表1-2
信号发生器的频率指示(kHZ)
1
5
100
“扫描时间”标称值(t/div)
一个周期占有水平方向的格数
信号周期T( )
信号频率 (HZ)
五、实验思考题
1、用示波器观察波形时,要达到如下要求,主要应调节哪些旋钮?
①波形清晰;②亮度适中;③波形位置移动;④波形稳定;⑤改变波形个数;⑥改变波形高度。
2、用一台完好的示波器观察信号波形时,若产生方法也各不相同。如按照示波管的不同来分,示波器可分为单线示波器和双线示波器;按照其功能不同来分,示波器又可分为通用示波器和专用示波器两大类;按显示方式不同也可分为单踪示波器、双踪示波器和多踪示波器。此外,示波器还有存贮示波器和非存贮示波器之分。现代的示波器正朝着高宽带、高精度、高性能价格比和多通道、多功能、智能化的方向发展。下面,以通用示波器为例介绍示波器的一般工作原理和使用方法。
模拟电子技术实训教程

解决方案
首先,应仔细检查电路连接是否正确,确保无短路或断路现象。然后,使用合 适的调试工具对电路进行测试和调整,以使各元件工作在最佳状态。在调试过 程中,应注意观察和记录数据,以便于后续分析和优化。
实验评估与反思
对实验过程和结果进行评估,反 思实验中的不足和问题,提出改 进措施,提高实验效果和技能水 平。
05
模拟电子技术常见问题与解决方案
元件损坏问题
元件损坏问题
在模拟电子技术实训中,元件损坏是一个常见问题。这可能是由于元件本身的质量问题、使用不当或过载等原因 造成的。
解决方案
为了解决元件损坏问题,首先需要确保所采购的元件质量可靠,并按照规格书的要求正确使用。在电路设计阶段, 应充分考虑元件的耐压、电流等参数,避免因过载而损坏元件。同时,定期检查和保养电子设备,确保其处于良 好的工作状态。
数据处理方法
数据处理是实验中重要的 一环,包括数据清洗、整 理、计算和图表绘制等步 骤。
数据分析
通过对比实验数据和理论 值,分析电路的性能和误 差来源,提出改进措施。
实验结果与结论
实验结果总结
在实验结束后,用户需要总结实 验结果,包括电路的性能指标、 误差分析和改进建议等。
结论撰写
根据实验结果和数据分析,撰写 详细的实验报告和结论,为后续 的电路设计和优化提供参考。
二极管、三极管
二极管
由一个PN结组成的半导体器件, 具有单向导电性。常见的二极管 有硅管和锗管,可用于整流、开 关等电路中。
三极管
由两个PN结组成的半导体器件, 具有电流放大作用。常见的三极 管有NPN和PNP型,可用于放大 、开关等电路中。
《模拟电子技术》晶体管放大电路实验

《模拟电子技术》晶体管放大电路实验一、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、实验原理图1-1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R B1和R B2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻R E1、R E2,以稳定放大器的静态工作点。
当在输入端加入输入信号u i 后,在放大器的输出端可得到一个与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1-1 共射极单管放大器实验电路在图1-1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 )CE BEB E I R U U I ≈-≈电压放大倍数为:u // =-C Lbe R R A βr输入电阻:R i =R B1 / R B2 / r be 输出电阻:R O ≈R C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 。
模拟电子技术实验教案

实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。
二、实验原理在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。
它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。
实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1-1所示。
接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。
信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。
图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1、示波器示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。
现着重指出下列几点:1)、寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:①适当调节亮度旋钮。
②触发方式开关置“自动”。
③适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。
(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。
)2)、双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。
“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。
“断续”显示一般适宜于输入信号频率较底时使用。
3)、为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。
4)、触发方式开关通常先置于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。
模拟电子技术基础实验

实验一常用电子仪器的操作与使用一、实验目的1、了解常用电子仪器、仪表的功能与性能指标。
2、掌握常用电子仪器的操作和使用方法。
二、实验仪器和设备GDS—2062数字存储示波器、EE1411合成函数信号发生器、SZ-AMA智能网络化模拟电路实验台(交流毫伏表、万用表等)。
三、实验内容及步骤在电子电路实验中,常用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、交流毫伏表、直流稳压电源、万用表等,用它们完成对电子电路的静态和动态工作情况的测试和测量。
实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷、调节顺手、观察与读数方便等原则进行合理布局,仪器与被测实验装置之间的连接如图1.1所示。
接线时应注意:为防止外界干扰,各仪器的公共接地线应连接在一起,称“共地”。
示波器、信号源和交流毫伏表的连接采用专用电缆探头线,电源线用专用导线。
图1.1 电子电路中电子仪器布局及连线图1、示波器、交流毫伏表、函数信号发生器的使用①用示波器、交流毫伏表测量不同频率正弦信号参数调节函数信号发生器,使输出频率为1kHz输出幅度为有效值V rms=1V的正弦波信号。
示波器的使用只需按下『Auto Set』键,即可扫描到波形,按下『Measure』键,即可在屏幕上读出波形的频率、峰-峰值等参数。
按表1.1要求测量并记录。
表 1.1 不同频率信号的比较测量函数信号发生器输出信号频率1kHz为的正弦波。
输入不同电压值的信号,测出相关电压值。
填入表1.2表1.2 不同幅值信号的比较测量调节函数信号发生器,使它的输出信号波形分别为正弦波、方波和三角波,信号的频率为2kHz,电压峰-峰为2V,用示波器测量其周期和峰-峰值,计算出频率和有效值,记入表1.3中。
表 1.3 不同波形信号的比较测量注:正弦波有效值V=V PP/(2×1.41)三角波有效值V=V PP/(2×1.73)方波有效值V=V PP/23.测量三极管β的值1.按实验线路图接线,打开电源、顺时针调节RW,使V E=3.2V2.将万用表调到电流档,按下图要求分别串入电路中,按表1.5进行测量表1.5 三极管β值测量四、实验报告与预习要求1、整理实验数据,将实验结果与标称值或计算值进行分析、比较,若出现误差,则分析误差值和误差原因。
模拟电子技术实验

实验一 共发射极放大电路1、实验目的(1)熟练掌握共发射极放大电路的工作原理,静态工作点的设置与调整方法,了解工作点对放大器性能的影响;(2)掌握放大器基本性能指标参数的测试方法。
2、实验设备(1)模拟电子线路实验箱 1台 (2)双踪示波器 1台 (3)函数信号发生器 1台(4)直流稳压电源 1台 (5)数字万用表 1台3、实验原理图1.1 所示是一个阻容耦合共发射极放大器。
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 (Re =Re1+Re2),以稳定放大器的静态工作点。
当在放大器的输入端加输入信号u i 后,在输出端就可以得到一个与u i 相位相反,幅值被放大了的输出信号u o ,从而实现了放大。
(1)静态工作点U BQ = U CC R b2 /(R b1 + R b2)I CQ ≈I EQ =(U BQ -U BE )/ R e = U EQ / R eU CEQ ≈ U CC -I CQ (R C +R e )为使三极管工作在放大区,一般应满足: 硅管: U BE ≈ 0.7V U CC >U CEQ >1V (2)电压放大倍数图1.1共发射极放大器CCA u = -βR L ′/r be (注:R L ′=RL ∥RC )(3)输入、输出电阻R i = R b1∥R b2∥r be r be = r bb ′+(1+β)26mV / I EQ mA R o = r o ∥R C ≈ R C4、实验内容与步骤(1)线路连接按图1.1 连接电路,把基极偏置电阻R P 调到最大值,避免工作电流过大。
(2)静态工作点设置接通+12V 直流电源,调节基极偏置电阻R P ,使I EQ =1mA ,也即是使U EQ = 1.9V 。
然后测试各工作点电压,填入表1-1中。
(3)电压放大倍数测量调节信号源,使之输出一个频率为1kHz ,峰峰值为30mV 的正弦信号(用示波器测量)。
模拟电子技术实验及综合的设计第1章 模拟电子技术实验-精选文档

3
第1章
模拟电子技术基础实验
3.
(1) 模拟电子技术实验系统组成。 在模拟电子技术实验
中, 经常使用的电子仪器有示波器、 函数信号发生器、 直流
稳压电源、 交流毫伏表等, 它们和万用表一起构成模拟电子
技术实验系统, 可以完成对模拟电路的静态和动态工作情况
的测试, 其系统组成如图1-1-1所示。
4
第1章
Ui Ri Rs Us Ui
6
第1章
模拟电子技术基础实验
(2) 电路连接。 根据电路原理, 将直流稳压电源、 信 号发生器、 交流毫伏表和示波器连接成如图1-1-2所示的方式。
7
第1章
模拟电子技术基础实验
图1-1-2 仪器互连原理图
8
第1章
模拟电子技术基础实验
4. (1) DG1022型双通道函数/任意波形发生器的使用。 熟悉信号发生器的波形选择、 幅度和频率参数的调节方法。 (2) YB2173F双路智能数字交流毫伏表的使用。 熟悉用 数字毫伏表测量电压参数的方法。
第1章
模拟电子技术基础实验
1.2
1. (1) 掌握模拟电路实验板的连接方法。
(2) 学会设置和调整放大器的静态工作点并分析静态工
作点对放大器性能的影响。 (3) 掌握放大电路的放大倍数、 输入电阻和输出电阻的 测量方法。 (4) 学会测量放大器的通频带。
14
第1章
模拟电子技术基础实验
2. (1) 复习单管放大电路的原理。 (2) 思考: 放大电路的输出波形会出现几种失真? 出 现的原因是什么?
22
第1章
模拟电子技术基础实验
(2) 输入电阻Ri。 其计算公式为Ri=R′b1∥Rb2∥rbe 输入电阻Ri的大小反映放大电路从信号发生器吸取电流的大小, 输入电阻越大, 则放大电路从信号发生器吸取的电流就越小。
模拟电子技术实验指导书(新实验台)

表 1—2
信号电压
实测值
信号电压
实测值
频率计读数 周期(ms) 频率(Hz) 毫伏表读数(V) 峰峰值(V) 有效值(V)
100Hz
1KHz
10KHz
100KHz 用示波器测量两波形间相位关系。
(1) 观察双踪显示波形“交替”与“断续”两种显示方式的特点。 YA、YB 均不加输入信号,扫速开关置扫速较低挡位(如 0.5s/div 挡)和扫速较高挡位(如 5s/div 档),把“显示方式”开关分别置于“交替”和“断续”位置,观察两条扫描线的显示特点,记录之。1来自模拟电子技术实验指导书
实验一 常用电子仪器的使用
一.实验目的
1.学习电子电路实验中常用的电子仪器:示波器、信号发生器、交流毫伏表、数字频率计等的 主要技术指标、性能及正确使用方法。
2.初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。
二.实验原理
在模拟电子电路实验中经常使用的电子仪器有示波器、信号发生器、交流毫伏表及数字频率计 等。它们和万用表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。
交流毫伏表
直流稳压电源
+
-
屏蔽线
函数信号 发生器
屏蔽线
被测电路
Ui
Uo
屏蔽线
示波器
图 1—1 1.双踪示波器 双踪示波器原理和使用可见说明书,现着重指出下列几点: 1) 寻找扫描光迹点 在开机半分钟后,如仍找不到光点,可调节亮度旋钮,关下“寻迹”板键,从中判断光点位置然后 适当调节()和水平( )移位旋钮,将光点移到荧光屏的中心位置。
2) 为显示稳定的波形,需注意示波器面板上的下列各控制开关(或旋钮)的位置。 a.“扫描速率”开关(t/div)—它的位置应根据被观察信号的周期来确定。 b.“触发源选择”开关(内、外)—通常选为内触发。 c.“内触发源选择”开关—通常置于常态(推进位置)。此时对单一从 YA 或 YB 输入的信号均能同 步,仅在作双路同时显示时,为比较两个波形的相对位置,才将其置于拉出(拉 YB)位置,此时触发 信号仅取自 YB,故仅对由 YB 输入的信号同步。
模拟电子技术实验指导书

实验一常用电子仪器的使用一.实验目的1.学习电子电路实验中常用电子仪器:示波器、低频信号发生器、交流毫伏表、万用表等的正确使用方法。
2.初步掌握用双踪示波器观察信号波形和读取波形参数的方法。
二.实验仪器及器件1.示波器(YB4324)2.交流毫伏表(TG2172)3.功率函数信号发生器(YB1631)4.数字万用表(UT52)三.实验内容1.双踪示波器使用前的检查:(1)把面板上的各旋钮旋至如下列的位置:(2)接通电源,电源指示灯亮。
预热3-5分钟,分别调节亮度和聚焦旋钮。
使光迹的的亮度适中、清晰。
(3)"输入耦合"置于“AC”位置、将本机校准信号输入到 Y1(CH1)通道。
调节“电平”旋钮使波形稳定,再分别调节 Y和 X轴的位移旋钮,使波形对准刻度。
将图形记录下来,并读出其幅度和周期是否和校准信号吻合。
采用同样的方法分别检查 Y2(CH2)通道。
周期:_______*________=__________幅度:_______*________=__________2.用示波器和毫伏表测量正弦信号信号发生器(YB1631)输出电压幅度分别调到10V、1.0V、60mV(要求必须仅操作信号发生器本身各旋钮得到上述输出),然后用示波器记毫伏表精确测量其实际值,并按表-1的形式记录之。
将信号发生器的输出频率分别调到100HZ,1KHZ,20KHZ,用示波器精确测量输出信号的实际周期,再计算出具体频率,并按表-2的形式记录之。
信号发生器(YB1631)输出频率为1KHZ、幅值为 lV的信号引入双踪示波器 Y1输人端,Y2输入端引入本机校准信号、适当调整面扳上的旋钮、使荧光屏上显示两个稳定的波形,并记录波形特点.*5.用示波器和万用表测量直流信号用示波器和万用表测量ACL-Ⅱ输出的+/-5V,+/-12V的直流电压的实际值,并按表-3的形式记录之四.实验报告处理要求1.根据实验记录、整理有关数据:2.当信号频率由1KHZ变为100HZ,如扫描频率不变、示波器上正旋波个数是增加还是减少;若波形个数不变,扫描频率如何改变?实验二晶体管放大器静态调测与增益测试一、实验目的1.学习放大器静态工作点的调测方法与动态参数的测试。
Multisim模拟电子技术仿真实验

放大器的电压增益A u 和放大器的最大平均输出功率P O 。
第23页/共55页
9.5 结型场效应晶体管共源极放大电路仿真实验
1)学会测量跨导g m 。
2)依据结型场效应晶体管共源极放大电路输入输出电压波形,
计算电压增益。
1)直流电源:Place Source→POWER_SOURCES→VDD, 选取
直流电源并根据电路设置电压。
2)接地:Place Source→POWER_SOURCES→GROUND,选取
电路中的接地。
3)电阻:Place Basic→RESISTOR,选取电阻并根据电路设置电
阻值。
第24页/共55页
9.5 结型场效应晶体管共源极放大电路仿真实验
4)电容:Place Basic→CAPACITOR,选取电容并根据电路设置
1)根据仿真的数据U IP 和U OP ,计算放大电路的电压增益A u 。
2)放大电路输出与输入波形之间的相位差怎么样?
第30页/共55页
9.6 串联电压负反馈放大器仿真实验
1)学会测量串联电压负反馈放大器的输入和输出电压,计算闭
环电压增益。
2)学会测量负反馈放大器输入与输出电压波形之间的相位差。
电容值。
5)场效应晶体管:Place Transistors→JFET_N,选取2SK117型
场效应晶体管。
6)电压表:Place Indicators→VOLTMETER,选取电压表并设
置为直流档。
7)电流表:Place Indicators→AMMETER,选取电流表并设置
为直流档。
8)函数发生器:从虚拟仪器工具栏调取XFG1。
2(2模拟电子技术实验指导书)-

2(2模拟电子技术实验指导书)-|实验1常用电子仪器的使用1,实验目的1。
了解电子电路实验中常用电子仪器——示波器、函数信号发生器、DC稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能和正确使用方法。
2.掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法二、实验原理在模拟电子电路实验中,常用的电子仪器包括示波器、函数信号发生器、DC稳压电源、交流毫伏表和频率计等。
与万用表一起,可以完成模拟电子电路的静态和动态测试。
在实验中,应综合使用各种电子仪器。
它们可以根据信号流向合理排列,具有连接简单、调节方便、观察和阅读方便等原则。
各仪器与被测实验装置之间的布局和连接如图1-1所示布线时,应注意所有仪器的公共接地端子应连接在一起,以防止外部干扰,这称为公共接地。
信号源和交流毫伏表的引线通常是屏蔽线或专用电缆,示波器用专用电缆连接,DC电源用普通电线连接。
图1-1模拟电子电路1中常用电子仪器的布局图。
示波器在本书的附录中详细解释了常用的SRS型双踪示波器的原理和使用。
现在突出显示以下几点:1)找到扫描光迹线。
如果启动半分钟后仍未发现光点,可调节亮度旋钮,按下“跟踪”板键判断光点位置。
然后适当调整垂直(←)和水平(→)移动旋钮,将光点移动到荧光屏的中心。
2)为了显示稳定的波形,应注意SR8示波器面板上的以下控制开关(或旋钮)a,”扫描速率”开关(t/div)-其位置应根据观测信号的周期来确定“触发源选择”开关(内部和外部)-通常选择为内部触发器1°c,“内部触发源选择”开关(连接到Yb)-通常处于正常状态(推进位置) 此时可以同步从Y A或YB输入的单个信号,因此当执行双向同时显示时,两个波形被置于拉出(拉出YB)位置,以便比较两个波形的相对位置。
此时,触发信号仅取自YB,因此只有YB输入的信号是同步的d,“触发模式”开关——通常可以放置在“自动”位置首先找到扫描或波形。
如果波形稳定性差,则可将其置于“高频”或“正常”位置,但必须同时调节电平旋钮以稳定波形。
模拟电子技术实验报告

桂林电子科技大学模拟电子技术实验报告实验一单级放大电路5、查找三极管9013 资料,在下图中标出9013 的三个引脚(E、B、C),并写出3~5 项你认为重要的参数?四.实验步骤及注意事项1. 测量导线、信号线、电源线好坏。
注意事项:使用台式万用表蜂鸣器档测量导线,不测量将可能导致实验失败!2.检查实验所用的A1 电路板上三极管所在位置的背面是否焊接有三极管。
注意事项:若有则第3、4 步可跳过不做,在表2 中β记为100。
3. 测量三极管9013 的直流放大系数β记录在表2 中。
注意事项:使用UT8803N 台式数字万用表HFE 档位,将三极管插到NPN 一边。
4.将已经测过值的三极管插入A1 电路板对应的三极管插孔中。
注意事项:三极管必须按照正确顺序插入A1 电路板中,不插入或插错将导致实验测量数据全错!5. 连接电路,接通12V 直流电源,但不接入信号源!注意事项:(1)单级放大电路的输入端暂时不能接入信号源。
(2)检查电路无误后,才能接通电源。
(3)所用的12V 要用万用表测量校准。
6. 设置静态工作点。
注意事项:(1)用台式万用表DCV(直流电压)档位监测UEQ电压变化(电路中三极管发射极与“地” 之间的电压,万用表黑表笔接“地”)。
(2)调节电位器RP 的大小,使得UEQ调到约为1.9V,不用非常精确。
7.测量静态工作点注意事项:UBQ、UEQ、UCQ分别表示电路中三极管基极、发射极、集电极与“地”之间的电压,而“ Q”表示的是“静态”而不是“地”,UBEQ= UBQ- UEQ,UCEQ= UCQ- UEQ。
8.测量RP的阻值。
注意事项:测量RP的阻值时,应把RP与电路断开,测完RP后再接回!9.电路输入端接入信号源,输出端将5.1KΩ 负载接上,用示波器双通道同时测量输入输出波形,观察ui、uoL的相位关系,并在一个坐标系上画出波形图。
注意事项:(1)信号源和示波器必须共地,即黑夹子要接地。
模拟电子技术试验

V0 RF
AVf= =G
Vi R1
当 RF =R1 时,运算电路的输出电压等于输入电压的负值,称为反相器.
由于反相输入端具有 “虚地”的特点,故其共模输入电压等于零.反相比例运算电路的
电压传输特性如图 2
G2
G
2 所示.其输出电压的最大不失真峰G峰值为
VoPGP=2VoM
式中,VoM 为受电源电压限制的运放最大输出电压,通常 VoM 比电源电压 VCC 小 1~2V.
各控制件的名称及其作用.
(
2)掌握常用电子仪器的使用方法.
1)电源的使用 (
DF1731S 型)
① 将二路可调电源独立稳压输出,调节一路输出电压为 10V,另一路为 15V.
② 将稳压电源输出接为如 图 2
G
1
G
1 所 示 的 正 负 电 源 形 式. 输 出 直 流
电压为 ±15V.
③ 将两路可调电源串联使用,调节输出稳压值为 48V.
运放本身失调的影响,保证在集成运放闭环工作后,输入为零时输出为零,必须考虑调零问
题;为了消除输入偏置电流的影响,通常让集成运放两个输入端对地直流电阻相等,以确保
其处于平衡对称的工作状态.
1
反相输入比例运算电路
电路如图 2
G2
G
1 所示.信号 Vi 由反相端输入,所以 Vo 与 Vi 相位相反.输出电压经 RF
方面的应用.
(
2)掌握反相比例运算电路,同相比例运算电路、加法和减法运算及单电源交流放大等
电路的设计方法.
(
3)学会测试上述各运算电路的工作波形及电压传输特性.
二、实验原理
集成运算放大器是高增益的直流放大器.在其输出端和输入端之间接入不同的反馈网络,就
模拟电子技术实验指导书(12-13-1)

实验一 常用电子仪器的使用一、 实验目的1.熟悉示波器,低频信号发生器和频率计等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,功能及使用方法。
2.学习使用低频信号发生器和频率计。
3.初步掌握用示波器观察波形和测量波形参数的方法。
二、实验原理在电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、低频信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。
它们和万用电表一起,可以完成对电子电路的静态和动态工作情况的测试。
实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1—1所示。
接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。
信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。
图1—1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1. 低频信号发生器低频信号发生器按需要输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。
输出电压最大可达20V (峰-峰值)。
通过输出衰减开关和输出幅度调节旋钮,可使输出电压在毫伏级到伏级范围内连续调节。
低频信号发生器的输出信号频率可以通过频率分档开关进行调节。
低频信号发生器作为信号源,它的输出端不允许短路。
2.示波器示波器是一种用途极为广泛的电子测量仪器,它能把电信号转换成可在荧光屏幕上直接观察的图象。
示波器的种类很多,通常可分通用、多踪多线、记忆存贮、逻辑专用等类。
双踪示波器可同时观测两个电信号,需要对两个信号的波形同时进行观察或比较时,选用双踪示波器比较合适。
本实验要测量正弦波和方波脉冲电压的波形参数,正弦信号的波形参数是幅值U m 、周期T (或频率f )和初相;脉冲信号的波形参数是幅值U m 、周期T 和脉宽T P 。
幅值U m 、峰峰值U P-P 和有效值都可表示正弦量的大小,但用示波器测U P-P 较方便(用万用表交流电压档测得的是正弦量的有效值U=2m U )。
《模拟电子技术实验》教案

实验一共射极单管放大电路的研究1. 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。
2.实验设备与器材根据实验室提供的元件选取3. 实验电路与说明实验电路如图1.1所示,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u0,从而实现了电压放大。
安装电路时,要注意电解电容极性、直流电源正负极和信号源的极性。
图4.1 共射极单管放大器实验电路(实际元件参数根据自己选择的元件参数为准)4.实验内容与步骤(1)电路安装①安装之前先检查各元器件的参数是否正确,区分三极管的三个电极,并测量其β值。
②按图1.1所示电路,在面包板或实验台上搭接电路。
安装完毕后,应认真检查连线是否正确、牢固。
(2)测试静态工作点①电路安装完毕经检查无误后,首先将直流稳压电源调到12V,接通直流电源前,先将R W调至最大,函数信号发生器输出旋钮旋至零,再接通直流电源,调节R P,使I C=2.0mA (即U e=2.0V)。
②用万用表测量电路的静态电压U CC、U BQ、U EQ、U BEQ、U CEQ,并记录在表1.2中。
(3)测量电压放大倍数①将信号发生器的输出信号调到频率为1kHz 、幅度为10 mV 左右的正弦波,接到放大电路输入端,然后用示波器观察输出信号的波形。
在整个实验过程中,要保证输出信号不产生失真。
如输出信号产生失真,可适当减小输入信号的幅度。
②用电子毫伏表测量测量下述二种情况下的U O 值,并用双踪示波器观察u O 和u i 的相位关系,记入表2-2;用公式o u i U A U =和s ous UA U =,计算出不接负载时对输入电压U i的电压放大倍数和对信号源U s 的电压放大倍数,记录在表1.3中。
模拟电子技术实验讲义

实验一常用电子仪器使用一、实验目的(l)了解双踪示波器、低频信号发生器、稳压电源、晶体管毫伏表及万用表的基本工作原理和主要技术指标。
(2)掌握用双踪示波器测量信号的幅度、频率、相位和脉冲信号的有关参数。
(3)掌握低频信号发生器和晶体管毫伏表的正确使用方法。
(4)掌握万用表的使用方法,学会用万用表判断二极管、三极管的电极和性能的方法。
二、实验原理在电子技术实验里,测试和定量分析电路的静态和动态的工作状况时,最常用的电子仪器有:示波器、低频信号发生器、直流稳压电源、晶体管毫伏表、数字式(或指针式)万用表等,如图1-1所示。
图1-l电子技术实验中测量仪器、仪表连接图示波器:用来观察电路中各点的波形,以监视电路是否正常工作,同时还用于测量波形的周期、幅度、相位差及观察电路的特性曲线等。
低频信号发生器:为电路提供各种频率和幅度的输人信号。
直流稳压电源:为电路提供电源。
晶体管毫伏表:用于测量电路的输人、输出信号的有效值。
数字式(或指针式)万用表:用于测量电路的静态工作点和直流信号的值。
三、实验仪器及设备(1)低频信号发生器1台(2)晶体管毫伏表1台(3)双踪示波器1台(4)双路稳压电源1台(5)数字式万用表l块(6)微型计算机系统1套四、实验内容及步骤1稳压电源接通电源开关,调电压调节旋钮使两路电源分别输出+3Ⅴ和+12v,用数字式万用表“DCV”档测量输出电压的值。
分别使稳压电源输出+30v、±15V,重复上面过程。
2.晶体管亳伏表是一种专门用来测量交流小信号电压的电子仪表。
测量频率范围10Hz—1MHz,量程范围从1mV—300V,误差范围一般不超出5%。
使用时应注意根据被测信号大小选择适当的量程,应以指针偏转不低于满量程的三分之一为宜。
输入端连线应注意区分信号端与接地端的正确接法。
从仪表上可读出电压值和相应的标准分贝值。
要注意量程与刻度值间的换算关系,以免产生读数错误。
3.低频信号发生器该仪器可输出正弦波、方波和矩形波,频率范围从10Hz—1MHz,可同时显示输出信号的有效值和频率大小。
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UC (V)
测量值
UE (V)
UB (V)
R B2 (KΩ)
条件
集电极电阻 RC1=2.4KΩ,RL=:∞ 集电极电阻 RC2=1.2KΩ,RL=:∞ 集电极电阻 RC1=2.4KΩ,RL=2.4 KΩ
测量值
Ui (V)
Uo (V)
表2
计算值 Av=UO/Uii
3.观察静态工作点对输出波形失真的影响
(1).调工作点为合适位置,观察不失真情况下 uO 波形,将输出波形 uO 记入表 3 中。
即可求出 Ro: Ro=(uo/uL -1)RL
信号源
R
被测
放大电路 uL RL
示波器
图 2 输出阻抗的测量
* 测试中,必须保持 RL接入前后信号的大小不变。
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实验二 基本单管放大器
一、实验目的
1.掌握基本单管放大电路的工作原理。 2.学习测定单管放大器的静态工作点和电压放大倍数。 3.观察和研究电路参数的变化对放大器的静态工作点、电压放大倍数和输入波形的影 响。 4.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验箱的使用。
UCE (V)
计算值 UBE(V)
表1
IC (mA)
2.测量电压放大倍数
调节函数信号发生器为 f=1KHz 的正弦信号。 接入放大电路的输入端 us,用交流毫伏 表监测使 Ui=10mv。用示波器观察放大器的输入、输出波形。在波形不失真(即为正常的 正弦信号)的条件下用交流毫伏表测量几种条件下的 Uo 值。记入表 2 中。
实验一 常用电子仪器的使用
一、实验目的
1.学习函数信号发生器、示波器、交流毫伏表的正确使用方法。 2.初步掌握用双踪示波器观察正弦波形和读取波形参数的方法。 3.熟悉模拟电路实验箱。
二、仪器设备
函数信号发生器 示波器 交流毫伏表 模拟电路实验箱
三、实验原理
1.本实验通过函数信号发生器输出一定频率和幅值的正弦波和方波,用示波器观察信 号的波形,并由公式计算周期和幅值,用交流毫伏表测量幅值、有效值。
(2).逐渐增大输入信号,直到 uO 的正负半周波形都出现失真。将输出波形 uO 记入 表 3 中。 (3).观察静态工作点不合适产生的非线性失真
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调节输出波形 uO 为最大不失真,改变 RW的值,调节工作点为偏高、偏低,观察 输出波形 uO 的变化 ,将各种条件下的输出波形记入表 3 中。
根据示波器显示的波形可计算出正弦电压的峰-峰值、有效值、周期和频率。见下图 1。
y
o w
x
h
图 1 正弦波及方波
计算公式:峰—峰值 UPP= h(cm) × 灵敏度 (V/cm)
有效值 U = UPP/2√2 周 期 T = W × 扫描速度 ( ms/cm)
式中:
h ——在 Y 轴上波形峰-峰值所占的格数
条件 工作点合适 输出波形不失真 工作点合适 输入信号幅度太大 工作点偏高 输出波形失真 工作点偏低 输出波形失真
输出电压波形(两个周期波形)
表3
失真类型
五、总结
1.能否用直流电压表直接测量晶体管的 UBE?为什么实验中采用间接测量方法? 2.分析电压放大倍数与哪些因素有关? 3.根据实验结果,说明放大器静态工作点对放大器波形失真的影响。 4.分析讨论在调试的过程中出现的问题。
四、实验内容:
1.打开示波器及函数发生器的电源,预热。
2.调整示波器相关旋钮:
(1).将垂直轴工作方式选择开关(MODE)选至 CH1,内部触发信号源选择开关(INT TRIG)置于 CH1;
(2).将垂直放大器输入耦合方式切换开关(AC-GND-DC)置于 GND; (3).适当调节辉线亮度旋钮(INTENSITY)、聚焦调整旋钮(FOCUS)、CH1 的垂 直位置调整旋钮(POSITION),使显示屏上显示一条亮度适中,扫迹清晰且居中的扫描线。
2.电压放大倍数的测量
调整放大器到合适的静态工作点,输入交流信号,在输出不失真的情况下,用交流毫 表测输入信号有效值 Ui 和输出信号有效值 Uo 则:
AV = Uo Ui
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四、实验内容
1.测试并调整静态工作点
2.输出电阻 Ro 测量
测量电路如图 2 所示,在放大器正常工作状态下,用交流毫伏表测出输出端不接电阻
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RL时的输出电压 Uo 和接入负载的电压 UOL,根据: uL=[RL/(RL+Ro)] uo
二、仪器设备
模拟电路实验箱 万用表 示波器 函数信号发生器
三测量原理图如图 1,在输入回路中串接一个已知阻值的电阻 R,调整函数发生器正弦 的输入信号用示波器监测放大器输出,在放大器输出不失真的情况下,用交流毫伏表测出 电阻 R 两端电压 US和 Ui,输入回路的电流 Ii为:
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K2 UCC
RB2
RC1
+
uo
us R ui C1 +
C2
T
RB1
RF
RE
+
C3
图 1 实验电路 其中:R = 10kΩ,RB1 = 20kΩ,RB2 = 20kΩ+100kΩ,RC1 = 2.4kΩ,RC2 =1.2kΩ,
示波器 CH1 C CH2
t o
φ1 φ2 图 3 电压与电流相位差的计算
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五、总结
1.使用电子仪器时为什么要“共地”,不“共地”是否影响观测到的信号波形? 2.调节示波器的灵敏度旋钮和调节信号发生器的幅度旋钮时,示波器荧光屏上的 波形的幅度都发生变化,问有何不同?
灵敏度 ——Y 轴上每格(cm)所代表的电压值
1
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w ——在 X 轴上波形一个周期所占的格数 扫描速度——X 轴上每格(cm)所代表的时间
2.熟悉 THM-4 型模拟电路实验箱的使用。 本实验箱自带电源±5V,±12V;实验时可以利用箱内已有的电子线路,还可利用自 选的元件在箱内活动区连接电路进行实验。
在图 1 中,当流过偏置电阻 RB1、RB2 的电流远大于晶体管 T 的基极电流 IB(一般 5~10
倍),则它的静态工作点可用下式估算:
电压放大倍数:
UB≈UCC×[RB1/(RB1+RB2)] IE = (Ub-UBE)/ RE ≈IC UBE=Ucc - Ic(RC+RE)
Av = -β(RC∥RL)/rbe
预习报告要求:
实验前复习本实验有关内容,根据实验电路计算电路静态工作点及电压放大倍数。(要 求画出电路图并写出计算过程)
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实验三 放大器输入、输出阻抗的测量
一、实验目的
1.学会测量放大器输入、输出阻抗的方法; 2.加深了解放大器的输入阻抗和输出阻抗的概念。
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一周期格数 W(cm)
扫描速度 周 期 (ms/cm) T(ms)
峰-峰值格数 h(cm)
表2
灵敏度 峰-峰值 有效值 (V/cm) UPP(V) U(V)
* 5.观察及测量正弦信号的相位差
二、仪器设备
模拟电路实验箱 万用表 示波器 函数信号发生器
三、实验原理
如图 1 为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。它的偏值电路采用 Rb1 和 Rb2 组成分压电路,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 UO,从而实现电压放大。放大器的基本功能是不失真地放大信号,由于晶体 三极管是非线性元件,当晶体三极管工作进入非线性区时,将产生波形失真。为此,必须 给放大电路设置适当的静态工作点。静态工作点主要取决于基极偏置电流 IB,因此,调整 静态工作点主要是通过调整偏置电阻 Rb的数值,使放大器获得合适而稳定的静态工作点。
的稳定方波信号。根据实验内容说明中公式读取波形的相关参数。记入表 1 中,并画出响
应的波形。
表1
一周期格数 W(cm)
扫描速度 (ms/cm)
周期 T(ms)
Um 值格数 h(cm)
灵敏度 (V/cm)
Um 值 U(V)
4.测量并观察正弦信号
(1).调节函数信号发生器,选择输出正弦波信号,并调节频率输出旋钮和幅度输出 旋钮,使之输出 1KHZ,100mV 的正弦波。(正弦信号的有效值用交流毫伏表监测); (2).将输出信号与示波器 CH1 测试笔相连。用示波器观察波形,调整示波器使显示 屏上显示出 1-2 个周期的稳定正弦波形,根据实验内容说明中公式读取正弦波的周期与幅 值。记入表 2 中;
RE = 1kΩ,RF = 100Ω, RL1 =2.4kΩ, RL2 =1.2kΩ,C1 = 10μF,C2 =10μF, C3 =100μF,β=60,T :3DG6 ,K1 :单向开关,K2:单向开关