【精品】单级低频电压放大电路(基础).doc

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1、东南大学电工电子实验中心实验报告LimsEER电子实验报告课程名称:电子线路第三次实验实验名称:单级低频电压放大电路(基础)院(系):专业:姓名:学号:实验室:101实验组别:同组人员:实验时间:2013年4月19H评定成绩:审阅教师:实验三单级低频电压放大电路(基础)一、实验目的1、掌握单级放大电路的工程估算、安装和调试;2、了解三极管备项基木器件参数、工作点、偏置电路、输入阻抗、输岀阻抗、增益、幅频特性等的基木概念以及测量方法;3、掌握基木的模拟电路的故障检查和排除方法,深化示波器、稳压电源、交流电压

2、表、函数发生器的使用技能训练。二、实验原理1)放大电路的基本组成:晶体三极管最基木的一种应用就是把微弱的电信号加以放大。其放大电路基木组成部分为:对于图屮的偏置电路,只有R2支路屮的电流Ii»Ibq时,才能保证Vbq恒定实现自动稳定工作点的作用所以工程屮一般取:人=(5〜10”陀(硅管)人=(10〜20%(错管)直流电源和柑应的2)通常用固泄或射极偏置电路(分爪式电流负反馈偏置电路),X屮射极偏置电路具有白动调节静态工作点的能力,当环境温度变化或更换品体管时,能使Q点基木保持不变。1、2、为了提高电路的稳

3、定性,一般要求VBQ»VBE,工程屮一般取Vbq=(5-10)Vbe,即Vbq=(3〜5)V(硅管),VBQ=(1〜3)V(错管)V-V3、电路的静态工作点电流2~由于是小信号放大,所以Icq—般取0.5~2mARe4、Icq确定后通过以下公式可计算R】和R2的值:=Av%二%A一(5〜10%(5〜10"辺%5、交流电压放大倍数人.=_=_一=也仏心+(1+0比300+(1+0)^^‘02C176、交流输入阻抗R.=rbeII/?,//R严rbe=%+(1+0”;=300+(1+0)【CQ7、交流输岀阻抗

4、Ro=r,//RcuRc3)静态工作点的设置为了获得最大不失真的输出电压,静态工作点应该选在输出特性曲线上交流负载线屮点附近;若丁•作点偏高,易出现饱和失真,若工作点偏低,易出现截止失真;Zc/mA交流负栽线三、预习思考1、器件资料:上网杳询木实验所用的三极管9013的数据于册,画出三极管封装不意图,标出毎个管脚的名称,将相关参数值填入下表:参数符号参数值参数意义及设计时应该如何考虑VcBO<40V发射极开路时,集电极■基极的Z间的反向击穿电压,是集电结所允许加的最高反向电圧VcEO<30V基极开路时,集

5、电极•发射极之间的反向击穿电压,此时集电结承受反向电压Vebo<5V集电极开路时,发射极■基极2间的反向电压,是发射结所允许加的最高反向电压lc<500mA最大集电极电流,使0值明显减小的/为/⑵Ie<-500mA最大发射极电流,使0值明显减小的几为/加hFE96~246直流增益,共射直流电流系数uIc//〃VcE(sat)0.1(T)<0.25(MAX)V集电极•发射极饱和电压Vbe0.&T)<1(MAX)V基极■发射极电压A>140(MIN)MHZ晶体管频率,特征频率,使0值下降到1的信号频率称为特征

6、频率将其扁平的一面正对白己,管脚朝下,则从左至右三个管脚依次为e,b,c;封装图如下:2、偏置电路:教材图1-3屮侃置电路的名称是什么,简单解釋是如何门动调节BJT(半导体三极管)的电流lc以实现稳定肓流工作点的作用的,如果Rl、R2取得过大能否再起到稳定育流匸作点的作用,为什么?答:共发射极偏置电路。利用/?,,心构成的分圧器给三极管基极b提供电位匕,又7,IBQ,基极电位匕可近似地由下式求得:m—•VrrbR、+R?cc当环境温度升高时,Icq(Ieq)增加,电阻心上的压降增大,由于基极电位匕固定,加

7、到发射结上的电压减小,/坨减小,从而使减小,通过这样的H动调节过稈使/也恒定,即实现了稳定肓流工作点的作用。如果尺,心取得过大,则人减小,不能满足支路屮的电流£/陀的条件,此时,匕°在温度变化时无法保持不变,也就不能起到稳定肓流T作点的作用。3、电压增益:(I)对于一个低频放大器,一般希望电乐增益足够犬,根据您所学的理论知识,分析有哪些方法可以提高电压增益,分析这些方法各白优缺点,总结出最佳实现力案。答:“0二0(/?cRJUirbc0(心RJ心+(i+0^T)CQ所以提高电压增益的方法有:1)增大集电极

8、电阻Rc和负载Rl。缺点:Rc太大,受V“的限制,会使电路不能正常工作。2)Q点适当选高,即增大Icq。缺点:电路耗电大、噪声大3)选用多级放大电路级联形式来获取足够大的电压增益。缺点:电路校复杂,输出信号易产生H激,需采取措施消除(I)实验屮测量电压增益的时候用到交流毫伏农,试问如果用万用表或示波器可不可以,有什么缺点。答:在频率低于100KHZ时力用表的交流档和交流毫伏表都可以比较精确地测量交流电压,当频率大于100KHZ

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