“低频电子线路实验”实验报告模板一

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1、“低频电子线路实验”实验报告模板一低频电子线路实验实验报告院别:信息与通信工程学院姓名:何新军专业:电子信息工程班级:电信15-3BF学号:14152200532序号:27指导老师:程望斌杨宣兵欧先锋填报时间:2016年12月20日《低频电子线路实验》实验报告项目名称:晶体管共射极单管放大电路实验时间:2016.10.22上午一节—四节实验地点:16317姓名:何新军班级:电信15-3BF学号:14152200532序号:27指导老师评价:信息与通信工程学院2016-2017年第一学期实验一晶体管共射极单管放大电路一、实验预习1,实验仪器:信号发生器,双综示波器,台式万用表,直流稳压

2、电源。2,实验步骤:测量静态工作点-搭配线路以及线路的检查-记录数据3,了解并熟悉相关线路图(一)实验目的1.熟悉电路元器件的连接组装。2.掌握放大器静态工作点的调整方法及其对放大器特性的影响。3.学会对放大器静态工作点和交流电压放大倍数AV、输入电阻Ri、输出电阻Ro等参数的测量方法(二)实验原理分析与设计阻容耦合共射极放大电路是多级放大器中最常见的一种放大电路。为使放大器能正常工作而不产生非线性失真,必须设置合适的静态工作点。静态工作点Q设置在三极管输入特性线性部分,同时使Q点位于输出特性的放大区。当输入信号变化时,工作点始终在放大区内,并要求所设置的静态工作点保持稳定,即不随外

3、界因素的变化而变化。如图1.1所示,为基极分压式射极偏置单管放大电路。RP1,RB11,RB12组成了基极分压偏置电路,调整RP1即可调整静态工作点。RB1为基极限流电阻,RC1、RC2为集电极负载电阻,Re、Re1为发射极偏置电阻。图1.1基极分压射极偏置单管放大电路在图1.1中,C1为输入耦合电容,C2为输出耦合电容。RC1、RC2为集电极电阻,Re为发射极电阻,C3为交流信号旁路电容,RL为负载。要使三极管起到放大作用,外加电源的极性必须使三极管的发射结处于正向偏置状态,集电结处于反向偏置状态。放大原理:在放大器输入端输入交流信号电压Vi,在输出端得到放大并反相的交流信号VO=

4、Av·Vi。交流放大倍数:AV=VO。Vi该结果因为变阻器使用率为百分之百,故导致结果为10.2v,其与实验结果基本相符。二、实验操作(一)简述实验过程1.实验前的准备(1)按图1.1连接电路,空载(不接负载),Rp调到电阻最大位置。(2)检查线路无误后,接入+12V直流稳压电源。2.静态工作点调整设置Ic约为1mA。Ic的测量方法采用间接测量法。因为Ic≈Ie=1mA,故Ve=Ie·(Re+Re1)=1×10×(510+51)=0.56(V),即调整Rp1,使得Ve为0.56V,静态工作点的设置完成。然后将所测数据填于表1-1中。3.放大器动态研究(1)放大倍数的测量调整信号发生器

5、频率为2KHz,峰峰值VP-P为50mV的正弦波,接入放大器输入端,用示波器观察输出电压Vo波形。接入负载RL,分别改变负载电阻RL和Rc的值,测量输出电压值,填表1-2,再计算出电压放大倍数。了解Rc、RL对Av的影响。(2)输入电阻测量在输入端串接一个5.1K电阻,如图1.2所示示,测量Us和Ui,即可计算Ri:Ri?UiUiUi??RsURUS?UiIiR?3图1.2输入电阻测量(2)输出电阻测量在输出端接入可调电阻作为负载,选择合适的RL值使放大器输出不失真(接示波器监视),测量空载时的输出电压Uo和带负载时的输出电压UL,即可计算Ro。根据UL?RLUORO?RL即可求出:

6、图1.3输出电阻测量RO?(UO?1)RLUL将上述测量及计算结果填入表1-3中。(二)搭建实验电路图样(三)测试结果或相关波形(四)记录实验数据表1-1静态工作点检测表1-2动态工作点检测表1-3输入输出电阻检测与计算三、实验分析与总结(一)实验结果分析答:实测的静态工作点与理论值基本一致,实测为1.2,而理论为1.003,产生的原因可能是Ub和Ue的值接近,这种接近的两个量相减的间接测量,则合成相对误差就比较大了(二)实验问题回答1.放大器的静态工作点由什么参数决定?通常如何调整静态工作点?答:静态工作点由最大不失真幅度决定,通常Rb的值改变输入电流的值2.放大器空载和带负载工作

7、时,放大倍数有什么变化?答:空载时放大倍数最大增益最大,带负载则会降低电压增益3.分析RC、RL及静态工作点对放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的影响?答:由实验可知在静态工作点相同的情况下:Rl越大,Av越大,Rl越小,Av越小对输入电阻无影响,输出电阻与Rc有关,Rc越大,输出电阻越大,静态工作点影响电压增益(三)实验总结本次实验我了解了晶体管共射极放大器的基本工作原理,学会了分析静态工作点对放大器的性能影响,掌握放大器电压放大倍数,输入电阻,输出

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