模拟电子技术实训

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时间:2018-11-01

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1、项目一 晶体管共射极单管放大器一、教学目标1、学会单管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、具备单管放大电路的组装(设计、布线、制板、安装、焊接、调试)能力。3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。二、工作任务掌握单管放大电路的安装与调试。三、实践操作基础知识(一)工作原理图5-1-1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实训电路图。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

2、,从而实现了电压放大。(二)电路元器件明细表电路元器件明细表见表5-1-1。技能训练(一)训练内容:单管放大电路的安装与调试。(二)训练器材:工具、材料、设备、仪器见表5-1-2(三)训练步骤1.按图5-1-1所示正确安装各元器件。2.检查各元件装配无误后,接通12V电源。3.测量与调试放大电路的静态工作点,测量电压放大倍数。(1)放大器静态工作点的测量与调试调试:接通直流电源前,先将RW调至最大,函数信号发生器输出旋钮旋至零。接通+12V电源、调节RW,使IC=2.0mA(即UE=2.0V),用直流电压表测量UB、UE、UC及用万用电表测量RB2值。记入表5-1

3、-3。(2)测量电压放大倍数在放大器输入端加入频率为1kHz的正弦信号uS,调节函数信号发生器的输出旋钮使放大器输入电压Ui10mV,同时用示波器观察放大器输出电压uO波形,在波形不失真的条下用晶体管毫伏表测量下述三种情况下的UO值,并用双踪示波器观察uO和ui的相位关系,记入表5-1-4。(3)观察静态工作点对电压放大倍数的影响置RC=2.4kΩ,RL=∞,Ui适量,调节RW,用示波器监视输出电压波形,在uO不失真的条件下,测量数组IC和UO值,记入表5-1-5。(4)观察静态工作点对输出波形失真的影响置RC=2.4KΩ,RL=2.4kΩ,ui=0,调节RW使I

4、C=2.0mA,测出UCE值,再逐步加大输入信号,使输出电压u0足够大但不失真。然后保持输入信号不变,分别增大和减小RW,使波形出现失真,绘出u0的波形,并测出失真情况下的IC和UCE值,记入表5-1-6中。每次测IC和UCE值时都要将信号源的输出旋钮旋至零。项目二负反馈放大器一、教学目标1.加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大器各项性能指标的影响;2.具备负反馈放大器的组装(设计、布线、制板、安装、焊接、调试)能力;3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。二、工作任务掌握负反馈放大器的安装与调试。三、实践操作:基础知识工作原理负反馈在电子电路中

5、有着非常广泛的应用,虽然它使放大器的放大倍数降低,但能在多方面改善放大器的动态指标,如稳定放大倍数,改变输入、输出电阻,减小非线性失真和展宽通频带等。因此,几乎所有的实用放大器都带有负反馈。负反馈放大器有四种组态,即电压串联,电压并联,电流串联,电流并联。本实训任务以电压串联负反馈为例,分析负反馈对放大器各项性能指标的影响。图5-2-1为带有负反馈的两级阻容耦合放大电路,在电路中通过Rf、Cf把输出电压uo引回到输入端,加在晶体管VT1的发射极上,在发射极电阻RF1上形成反馈电压uf。根据反馈的判断法可知,它属于电压串联负反馈。1.闭环电压放大倍数其中AV=UO/

6、Ui—基本放大器(无反馈)的电压放大倍数,即开环电压放大倍数。1+AVFV—反馈深度,它的大小决定了负反馈对放大器性能改善的程度。2.反馈系数(二)电路元器件明细表电路元器件明细表见表5-2-1。技能训练(一)训练内容:负反馈放大器的安装与调试。(二)训练器材:工具、材料、设备、仪器见表5-2-2。(三)训练步骤:1.按图5-2-1所示正确安装各元器件。2.测量与调试放大电路的静态工作点,测量电压放大倍数。3.测试基本放大器和负反馈放大器的各项性能指标。(1)测量静态工作点按图5-2-1连接电路,取UCC=+12V,Ui=0,用直流电压表分别测量第一级、第二级的静

7、态工作点,记入表5-2-3。(2)测试基本放大器的中频电压放大倍数AVRf断开后将电路按图5-2-2改接,其它连线不动。①以f=1kHZ,Ui约5mV正弦信号输入放大器,用示波器监视输出波形uO,在uO不失真的情况下,用晶体管毫伏表测量有载时的输出电压U0,记入表5-2-4。②保持Ui不变,断开负载电阻RL(注意,Rf不要断开),测量空载时的输出电压UO,记入表5-2-4。(3)测试负反馈放大器的各项性能指标将电路恢复为图5-2-1的负反馈放大电路。适当加大Ui(约10mV),在输出波形不失真的条件下,测量负反馈放大器的AVf,记入表5-2-5。(4)观察负反馈对

8、非线性失真

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