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时间:2020-04-09
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1、实验5晶体管共发射极放大电路晶体管共发射极放大电路134实验要求实验原理实验内容5实验报告要求2实验目的一、预习要求预习晶体管共发射极放大电路实验,理解电路工作原理及各元件作用,写出预习报告。实验电路BJT为3DG6,设β=100、RB1=20K、RB2=70K、RE=1K、Rc=2.4K、RL=2.4K、VCC=12V。估算放大器的静态工作点,电压放大倍数Au=Uo/Ui,输入电阻Ri,输出电阻Ro。应用Multisim软件,对实验电路进行仿真分析。二、实验目的1.学会放大器静态工作点的测试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。2.掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测试
2、方法,观察静态工作点对输出波形失真的影响。3.通过实验,加深对单级放大器的认识,了解放大电路工程应用,熟练掌握常用电子仪器及实验设备。三、实验原理单管共射放大电路分压偏置电路、电流负反馈、设置静态工作点。放大电路的直流参数主要是静态工作点的测试,它是保证BJT线性放大的前提条件,其大小通常是依据输入信号的幅度来设计的。若单纯追求得到最大不失真输出电压UOm或叫做“动态范围”的UOPP,则应使静点处在交流负载线中点。晶体管输出特性曲线t静态工作点关键参数:集电极电流ICQ管压降VCEQ基极电流IBQ直接测量电压、间接测量电流三、实验原理实验基本放大电路在低频小信号线性放大时,其交流等效
3、电路就是典型的有源网络(网络内含有有源的器件),交流参数主要是网络的传输特性。实验测量的动态指标有电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压和通频带等,其中放大倍数是频率的函数,包括幅频特性和相频特性。测试电路如图:信号源~~示波器RSUS放大器ROUORLUOL+-Ri三、实验原理三、实验原理电压放大倍数Av输入电阻Ri输出电阻Ro实验箱的结构与实验电路组装实验电路+12V接地接地负反馈电路开关断开开关导通短接注意Us和Ui的不同实验测量电路四、实验内容调整静态工作点1测量电压放大倍数和输入、输出电阻2观察静态工作点对输出波形失真的影响3测量幅频特性曲线(选做)4实验测量
4、系统四、实验内容1.调整静态工作点按上图接好线路接通电源,调节RW,使IC=2mA(调静态工作点,如何实现?)。用万用表测量UB、UC及RB2值,记入表1中。表1IC=2mA注意:1、用金属线短接模拟实验箱上的RF1;2、IC=URC/RC,并设β≈100。3、测量RB2时,要断开连接电源的开关。4、静态工作点无交流信号输入,输入端接地!?测量值计算值UB(V)UE(V)UC(V)RB2(KΩ)UBE(V)UCE(V)IC(mA)四、实验内容2.测量电压放大倍数和输入、输出电阻表2RC=2.4KΩIc=2.0mAUi=10.0mVRL(KΩ)US(mV)Ui(mV)Uo(V)AuRi
5、(KΩ)R0(KΩ)uO和ui波形∞测量值计算值测量值计算值2.4调节函数信号发生器输出频率1KHz的正弦信号uS,监测放大器输入电压ui有效值Ui=10mV,同时用示波器观察放大器输出电压uO波形,在uO波形不失真的条件下,测量下述2种情况的US、Ui和UO、UL有效值值。并用观察uO和ui相位关系、描绘波形。记入表2中。注意:电压有效值分别用交流毫伏表和示波器测量!四、实验内容输入电阻和输出电阻测量方法信号源ABR++UsUiRi被测放大器信号源Ro++Us’ULR被测放大器+UOioSS通,Ro=(Us’-UL)/io,而io=UL/RS断,Us’=Uo。化简后可得到:按照以下
6、测量原理,测出US、Ui和UO(空载)、UL(负载2.4k)大小,根据公式获得Ri和R0的测量值。四、实验内容IC(mA)UCE(V)uo波形失真情况2.0表3Rc=2.4kRL=2.4KUi=?mV3.观察静态工作点对输出波形失真的影响静态工作点不变,测出UCE值,逐步加大输入信号,使输出电压uo足够大但不失真(临界失真)。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uo的波形,并测出失真情况下的IC和UCE值,记入表3。注意:每次测IC和UCE值时都要使Ui=0(无交流输入)。四、实验内容4.测量幅频特性曲线(选做)设置RC=2.4k、RL=2.4k、并使IC=2m
7、A。保持输入信号Ui的幅度不变,改变信号源频率f,逐点测出相应的输出电压Uo,记入表4中。表4RC=2.4k、RL=2.4kUi=10mVfLfofHf(kHz)Uo(V)Au=Uo/Ui为了信号源频率取值合适,可先粗测一下f,找出中频范围,然后再仔细找出fL和fH。通频带fH-fL四、实验内容注意事项正确使用数字万用表(正确选择测量项目、调整量程、正确操作、准确读数)。电阻、电压、电流函数信号发生器用主通道输出A端口,输出阻抗50Ω,频率1Hz-20M
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