常用电子仪器的使用.doc

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1、试验一常用电子仪器的使用一、试验目的1.掌握双踪示波器的使用方法;2.掌握直流稳压源的使用方法;3.掌握函数信号发生器、毫伏表、频率计的使用方法。二、试验仪器1.20MHz双踪示波器一台2.模拟试验箱一个3.函数信号发生器一台4.晶体毫伏表一台5.频率计一台6.万用表一块三、试验任务1.在示波器上,分别调出二条位置适中的扫描清晰线;2.用示波器显示出2~3个周期的自校信号波形测出其周期和幅度;3.调整模拟试验箱直流电源,使其输出5V、10v、12v并分别用万用表和示波器测出相应各输出值;4.是函数信号发生器功能开关置于正弦波

2、位置输出电压有效值为5V、频率分别为100hz、200hz、1khz、10khz。要求:用示波器测量各档频率值的输出电压和周期。5.用示波器测量试验箱的正弦波输出信号,频率为1khz调节输出幅度旋钮,使其幅度最大,测出峰峰值。6.测出函数信号发生器的频率为1khz、10khz的TTL输出端的高低电平值。四、预习要求1.复习双踪示波器的使用方法及各旋钮的作用;2.复习函数信号发生器的工作原理和使用方法及各旋钮的作用;3.复习毫伏表和频率计的使用方法;4.根据试验任务要求,分别画出各试验任务的仪器连接图,试验步骤,并列出记录数据

3、表格。实验二单级低频放大器的设计一、实验目的1.加深理解负反馈对放大器性能的影响;2.掌握放大器性能指标的测试方法。二、试验仪器及器件1.20MHZ双踪示波器一台2.函数信号发生器一台3.晶体毫伏表一台4.模拟试验箱一台5.500型万用表一块6.晶体三极管9011二只三、设计内容1.设计题目“单级低频放大器的设计”2.设计给定条件晶体三极管9011ß=50~100rbc=1000欧姆3.设计要求(1)电路形式:a分压式电路b.固定偏置电路(2)电源形式:EC=6v(3)外接负载电阻:RL=2000欧姆(4)当v=200mv时

4、,kt>=50;(5)ft不大于200hz(6)带宽B>=200khz电路的设计步骤与方法,请自行参阅教科书及有关参考资料。四、试验任务1.根据设计电路,搭好电路。检查无误后接通电源,调节静态工作点。既调节Rt,使Vc=1/2Ec,测得实际值,并记录下来!2.电压放大倍数的测量值在试验任务一的基础上,调节试验箱信号源,使其输出信号频率f=1000hz,Vip-p=15mv,负载电阻分别为RL=2000欧姆,RL=∞时,用示波器测量Uo的值,并计算放大倍数Ku的值。3.测量输入、输出电阻①输入电阻的测量将开关Kf闭合,调节Rw

5、,使V=3v,输入端接入f=1000hz,Vip-p=15mv正弦信号波,再将Kf断开,分别测出Rf两端对地的电压值,并计算输入的Rt的值。②输出电阻的测量测出负载电阻RL开路时的电压值Uo和接入RL时的输出电压Uol,计算输出电阻Ro值。4.观察静态工作点对放大器输出波形的影响①输入信号不变,用示波器观察正常工作时输出电压Uo的波形并描绘出来;②逐渐减小Rb2的阻值,观察输出电压的变化,在输出电压波形出现明显失真时将波形记录下来,并说明是哪一种失真。如果减小到Rb2到零时,仍不出现失真,可以加大输入信号Vf幅值,知道出现失

6、真为止。③逐渐增大Rb2的阻值,同上所述,记录下失真波形。5.调节Rb2是输出电压波形不失真且幅值为最大,测量此时的静态工作点Vc、Vb、Rb2和输出电压Uo的数值!实验三负反馈放大器一、实验目的1.加深理解负反馈对放大器性能的影响;2.掌握放大器性能指标的测试方法;二、试验仪器及器件1.20MHZ双踪示波器一台2.函数信号发生器一台3.晶体管毫伏表一台4.模拟试验箱一台5.500型万用表一块6.晶体三极管9011二只三、实验原理在现代电子放大器中,负反馈已经获得了广泛的应用,关于负反馈的四种类型,及其对放大器的放大倍数、通

7、频带、非线性失真、输入阻抗和输出阻抗的影响。在理论课中已做了详细的讲解,这里就不再介绍,本次试验主要测试负反馈对放大器各项性能指标的影响。四、实验任务1.调节静态工作点①用万用表测量电路的三极管好坏。②搭好电路,检查电路无误后,接通电源,分别调节R1、R2,使Vc1=(5~6)v,Vc2=(5~6)v时,测得各级静态工作点,并记录相关数据。2.观察负反馈对放大倍数的影响,在输入端加入f=5.1khz,Vip-p=4mv的正弦波信号。①测量开环电压增益(无反馈)分别测出RL=5100欧姆和RL=∞时的电压值。②测量出闭环电压增

8、益(有反馈)测量方法同①3.负反馈对放大倍数稳定性的影响在上述RL=5100欧姆的情况下,改变打压电源将Ec从12v变到10v,分别测量在开环和闭环工作状态下的输出电压,记录数据并分析稳定性。4.幅度特性测量输入信号f=1000hz、Uip-p=4mv、Ec=12v,使输出波形不失真,然后

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