分立元件放大电路设计

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1、(2012-2013学年第二学期)模拟电子技术课程项目二:分立元件放大电路设计专业班级:学号:姓名:完成日期:2013年4月30日91三极管共射极放大电路理论分析开环单级共射放大电路。包括电路图,电路原理,理论参数计算(包括放大倍数,输入电阻,输出电阻)。(以实际制作的电路为例)电路图:电路原理:当三极管2N1711的BE极之间达到0.7V的正向偏置电压时,会使三极管导通,并且C极的电压会随B极电流的变化跟随变化,但方向相反理论参数计算:将电路转换成微变等效电路如图输入电阻Ri=Rb1//Rb2//rbe=输出电阻Ro=Rc=3kΩ9电压放大倍数Au=Ic(Rc//RL)

2、/(Ib*rbe)=(Rc//RL)/rbe=1仿真和测试结果2.1单级放大电路静态工作点和动态参数测试原理图、实物图:CBE电压分别为7.76V,2.88V,2.14V,CBE电流分别为1.43mA,10.8uA,1.44mA仿真:静态工作点,输入输出电压波形,估计放大倍数UB=R2/(R1+R2)*VCC=3VIc=(UB-VBEQ)/R4=1.5mAIb=Ic/B=15uA9电压放大倍数为497.157/7.066=71倍,417.955/6.644=62倍实验测试:测试结果数据表格(静态动态),输入输出电压波形图,放大倍数估算。计算测量数据计算值UEUCUBUBE

3、QUCEQICQIBQ  0.591 10.854 1.206 0.6 4.854V 4mA 40uA 测量条件测量数据计算值    Au∞(空载)无无无3.6kΩ 10mV 600mV 609Ui=10mV,Uo=0.6V,放大大约60倍2.2两级放大电路静态工作点和动态参数测试原理图、实物图:9仿真:静态工作点,输入输出电压波形,估计放大倍数Ic=UB/R5=63mAIb=Ic/B=630uAUCEQ=Vcc-U2C=6.834VUo=2.852V,Ui=9.824V放大倍数290实验测试:测试结果数据表格(静态动态),输入输出电压波形图,放大倍数估算。9测量数据计算

4、值UE1UC1UB1UBEQ1UCEQ1ICQ1IBQ1  0.59110.8541.206 0.64.854V 4mA 40uA 测量数据计算值UE2UC2UB2UBEQ2UCEQ2ICQ2IBQ2  2.609 5.1663.261 0.66.834V63mA630uA 测量条件测量数据计算值    Au∞(空载)无无无3.6kΩ 10mV 3V 300输入10mV,输出3V,放大大约300倍92.3两级放大电路闭环仿真原理图,闭环电路输入输出波形,并和开环电路进行比较没有负反馈加入时输入30mV,f=1KHz的失真加入反馈时输入30Mv,1KHz9在没有加入反馈时,

5、一旦输入电压信号过大(30mv),输出波形就会失真;而一旦加入反馈,输入信号的增大导致的失真就能有效避免,但同时则必须付出放大倍数减小的代价,如图中所示,加入反馈后,电压放大倍数只有不到20。1心得体会关于三极管的计算问题,只要理解了各个计算量的计算次序,基本就能算出想要的参数,但最麻烦的还是对电路如何分析理解的问题,理解三极管的工作原理是一方面,对三极管在电路中的工作情况又是另一方面。9

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