实验一单级共射放大电路sb

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1、实验一单级共射放大电路电子信息工程2011117105徐博一、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。二、实验仪器信号发生器、数字万用表、交流毫伏表、直流稳压源。三、预习要求1.复习基本共射放大电路的工作原理,并进一步熟悉示波器的正确使用方法。2.根据实验电路图和元器件参数,估算电路的静态工作点及电路的电压放大倍数。3.估算电路的最大不失真输出电压幅值。4.根据实

2、验内容设计实验数据记录表格。四、实验原理及测量方法1.电路参数变化对静态工作点的影响放大器的基本任务是不失真地放大信号,实现输入变化量对输出变化量的控制作用,要使放大器正常工作,除要保证放大电路正常工作的电压外,还要有合适的静态工作点。放大器的静态工作点是指放大器输入端短路时,流过三极管的直流电流IBQ、ICQ及管子C、E极之间的直流电压UCEQ和B、E极的直流电压UBE中的射极电阻R6、R7是用来稳定放大器的静态工作点。其工作原理如下。①利用RB和RB2的分压作用固定基极电压UB。由图可知,当R

3、B、RB2选择适当,满足I2远大于IB时,则有=式中,RB、RB2和VCC都是固定不随温度变化的,所以基极电位基本上为一定值。②通过IE的负反馈作用,限制IC的改变,使工作点保持稳定。具体稳定过程如下:2.静态工作点的理论计算电路的静态工作点可由以下几个关系式确定+=由以上式子可知,当管子确定后,改变VCC、RB、RB2、RC(或RE)中任一参数值,都会导致静态工作点的变化。当电路参数确定后,静态工作点主要通过RP调整。工作点偏高,输出信号波形易产生饱和失真;工作点偏低,输出波形易产生截止失真。但

4、当输入信号过大时,管子将工作在非线性区,输出波形会产生双向失真。当输出波形不很大时,静态工作点的设置应偏低,以减小电路的静态损耗。3.静态工作点的测量与调整调整放大电路的静态工作点一般有两种方法。(1)将放大电路的输入端短路(即ui=0),让其工作在直流状态,用直流电压表测量三极管C、E间的电压,调整电位器RP使UCE稍小于电源电压的1/2(本实验为UCE为4V即可),这表明放大电路的静态工作点基本上已设置在放大区,然后再测量B极对地的电位并记录,根据测量值计算静态工作点值,以确保三极管工作在导通

5、状态。(2)放大电路接通直流电源,并在输入端再加上正弦信号(幅度约为10mV,频率约为1kHz),使其工作在交直流状态,用示波器监视输出电压波形,调整基极电阻RP,使输出信号波形不失真,并在输入信号增大时,输出波形同时出现截止失真和饱和失真。这表明电路的静态工作点处于放大区的最佳位置。撤去输入正弦信号(即令ui=0),使电路工作在直流状态,用直流电压表测量三极管三个极对地的电压UB、UE、UC,即可计算出放大器的直流工作点ICQ、UCEQ、UBEQ的大小。4.电压放大倍数的测量与计算放大电路的动态

6、性能参数重要的有电压放大倍数、输入电阻和输出电阻,另外,对不同频率信号的响应能力也是放大电路重要的一项性能指标。电压放大倍数是指放大电路输出端的信号电压(变化电压)与输入端的信号电压之比,即:电路中其中,rbb'一般取300Ω。当放大电路的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,按定义式计算即可得电路的电压放大倍数。五、实验内容及步骤1.实验电路仿真图2.静态工

7、作点的调整测量①在放大器的输入端加入频率f=1kHz,幅值约为10mV的正弦信号,用示波器观察输入信号,同时,用示波器的另一通道监视放大器输出电压UO的波形。调整RP的阻值,使静态工作点处于合适位置,此时,输出波形最大而不失真。达到最大不是真的波形和电路静态如下图:放大电路输入输出波形调节滑动变阻器观察饱和失真调节至合适的静态工作点1.连接好电路。2.调整静态工作点。调整到合适的工作点电位器不再移动,用万用表测量静态工作点记录数据如下:测量参数+Ucc(v)Ic(mA)Uce(v)Uc(v)Ub(

8、v)Ue(v)Rb(KΩ)实测值12.000.4584.755.611.4780.8751603测量放大电路的电压放大倍数调节函数信号发生器的输出,使f=1khz,Ui=10mv的正弦信号,用示波器观察输出的波形,调节Rp2,在波形最大不失真时,用晶体管毫伏表测量放大器空载时的输出电压及负载时的输出电压Uo的实测值。栏目实测值计算值UiUoAu空载6.6mv0.6V90.91负载6.6mv0.18V27.274测放大器的输入、输出阻抗(1)输入阻抗:断开电阻1R2,用万用表的欧姆档

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