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时间:2020-03-17
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1、模拟实验指导书范文 实验一单管放大电路Ⅰ 一、实验目的1.观察并测量电路参数的变化对放大电路的静态工作点(Q),电压放大倍数(AV)及输出波形的影响2.熟悉和掌握常规电子测量仪器、仪表的正确使用和测量方法 二、实验设备1.双踪示波器(COS5020型)2.模拟学习机(DZXA-2型)3.数字万用表(VC9802型)4.晶体管毫伏表(DA-16) 三、实验电路原理图实验电路原理图如图1-1所示。 四、实验内容及步骤1.搭接线路按照图1-1搭接线路,对照原理图检查接线无误经老师检查后方可接通电源
2、。 2.测试放大器的静态工作点 (1)调节电位器RP为最大、最小分别测量放大器的静态工作点VB、VC、Rb及RC的值,计算IB、IC,并画图标出Q点的位置,数据填入表1-1内。 (2)调节RP使VC=6~8V测量此时的静态工作点,重复上述作法及要求,并注意分析Rb在三种不同值时对静态工作点的影响。 注意测量Rc、Rb时不能带电测量,断开VCC。 3.测试放大器的动态参数viC122μFBEC3DG622μFC2RL2.7k?vORb120k?RP1M?Rc2k?3k?VCC=12VRb图1-
3、1单管交流放大电路RcT (1)放大器放大倍数的测量调节RP使VC=6~8V引入vi=10mV,f=1kHz,RC=2k?,在RL=∞、RL=2.7k?两种负载条件下,分别观察vO的波形为不失真情况下的正弦波。 测vO的有效值,记录vO的波形,并计算AV。 表1-1单管放大电路Ⅰ给定条件测量数据vO的波形测量数据计算理论值Rb(Ω)RC(Ω)RL(Ω)VB(V)VC(V)vi(mV)有效值vO(V)有效值IB(mA)IC(mA)AVAV最大值最小值2k∞∕∕∕∕2k∞∕∕∕∕合适值Rb=2k∞2
4、k2.7k3k∞3k2.7k (2)在信号发生器上得到vi=10mV,f=1kHz的输入电压,加在输入端。 改变RC=3k?测量此时的VB、VC,在RL=∞、RL=2.7k?两种负载条件下,分别观察vO的波形,并记录下来(不失真的正弦波)。 测vO的有效值,并计算AV。 (3)在以上放大器动态工作状态下,引入vi=20mV,f=1kHz缓慢调节增大RP使vO的波形出现失真为止,观察记录此时波形。 缓慢调节减少RP重复上述作法及要求,并分析区别两种不同失真现象。 以上有关数据其表达式为VVI
5、?;CCCCCR?BBCCBRVVI??beCvrRA???;Ebe26I150)β(?r??;CEII?式中β用β代之;为防止干扰,输入信号的引入线使用屏蔽线,并将所有公共地接一点。 五、报告要求1.画出交、直流负载线画出对应RC=2k?,RL=2.7k?,Rb为合适值时的交、直流负载线,标出静态工作点Q。 2.总结Rb、RC和RL的改变对Q点、VC及AV、vO波形的影响3.比较AV的估算值与实测值并分析之 六、预习要求1.预习共射放大电路的工作原理及电路各元件的作用2.如何利用测出的静态工作
6、点来估算共射电流放大倍数实验二单管放大电路Ⅱ 一、实验目的1.学习NPN型、PNP型三极管的静态工作点测量,注意它们的区别2.掌握两种三极管的动态特性 二、实验设备(同实验一) 三、实验电路原理图实验电路原理图如图2- 1、2-2所示。 四、实验内容及步骤1.NPN型单管放大电路 (1)按图2-1搭接线路,测量其静态工作点,填入表2-1中。 表2-1单管放大电路Ⅱ给定条件测量数据vO的波形测量数据计算理论值RL(Ω)VB(V)VC(V)VE(V)vi(mV)有效值vO(V)有效值IB(m
7、A)IC(mA)AVAVNPN型三极管PNP型三极管∞2.7k∞2.7k (2)在学习机上的函数发生器上得到vi=10mV,f=1kHz的输入电压,加在输入端。 在RL=∞、RL=2.7k?两种负载条件下,分别观察vO的波形,并记录下来(不失真的正弦波)。 C122μF3DG622μFC2RL2.7k?Rb112k?Rc2k?VCC=12V图2-1NPN单管交流放大电路ecbCe100μFRe2k?Rb25.1k?vivO图2-2PNP单管交流放大电路C122μF855022μFC2RL2.7k
8、?Rb112k?RcVCC=12VecbCe47μFRe1k?Rb25.1k?vivO2k?用晶体管毫伏表测vO的有效值,并计算AV。 2.PNP型单管放大电路按图2-2搭接线路,重复以上步骤 (1)静态测量; (2)动态测量,注意PNP型三极管的电源接法。 五、报告要求1.画出对应RL=2.7k?时NPN、PNP型管的交、直流负载线,标出静态工作点Q2.总结RL的改变对Q点、VC及AV、vO波形的影响3.比较AV的估算值与实测值并分析之 六、
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