模拟电路实验指导书

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1、模拟电路实验指导书目录第一章基础实验………………………………………………………………………….2实验一单级共射放大电路2实验二射极跟随电路7实验三电压串联负反馈放大电路10实验四差动放大电路14实验五集成电路RC正弦波振荡器18实验六集成功率放大器22实验七共射—共集放大电路26实验八比例求和运算电路30实验九微分积分电路36实验十电压比较器39第二章选作实验44实验一集成稳压电路44实验二互补对称功率放大器47实验三波形发生电路51实验四RC正弦波振荡器57实验五有源滤波器59实验六整流滤波及稳压电路62实验七串联稳压电路68实验八

2、电流/电压转换电路71实验九电压/频率转换电路74实验十场效应管放大电路78实验十一光电耦合电路81实验十二两级阻容耦合放大电路83实验十三LC振荡器及选频放大器84实验十四波形转换电路88-94-模拟电路实验指导书第一章基础实验实验一单级共射放大电路一、实验目的1.掌握单级共射放大电路静态工作点的测量和调整方法。2.了解电路参数变化对静态工作点的影响。3.掌握单级共射放大电路动态指标的测量方法。4.学习幅频特性的测量方法。二、预习要求1.复习单级共射放大电路静态工作点的设置。2.根据图1-1所示参数,估算获得最大不失真输出电压的静态

3、工作点Q。(设β=50)。3.复习模拟电路电压放大倍数、输入电阻以及输出电阻的计算方法。4.复习饱和失真和截止失真的产生原因,并分析判断该实验电路在哪种情况下可能产生饱和失真?在哪种情况下可能产生截止失真?三、实验原理1、参考实验电路(注意)实验所需全部电容、三极管已焊接,实验连线时再不用连接。图1-1单级共射放大电路如图1-1所示,其中三极管选用硅管3DG6,电位器Rp用来调整静态工作点。2、静态工作点的测量输入交流信号为零(vi=0或ii=0-94-模拟电路实验指导书)时,电路处于静态,三极管各电极有确定不变的电压、电流,在特性曲

4、线上表现为一个确定点,称为静态工作点,即Q点。一般用IB、IC和VCE(或IBQ、ICQ和VCEQ)表示。实际应用中,直接测量ICQ需要断开集电极回路,比较麻烦,所以通常的做法是采用电压测量的方法来换算电流:先测出发射极对地电压VE,再利用公式ICQ≈IEQ=,算出ICQ。(此法应选用内阻较高的电压表。)在半导体三极管放大器的图解分析中已经学习到,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的中点。若静态工作点选得太高,容易引起饱和失真;反之又引起截止失真(如图1-2所示)。对于线形放大电路,这两种工作点都

5、是不合适的,必须对其颈性调整。此实验电路中,即通过调节电位器Rp来实现静态工作点的调整:Rp调小,工作点增高;Rp调大,工作点降低。值得注意的是,实验过程中应避免输入信号过大导致三极管工作在非线性区,否则即使工作点选择在交流负载线的中点,输出电压波形仍可能出现双向失真。图1-23、电压放大倍数的测量电压放大倍数是指输出电压与输入电压的有效值之比:=实验中可以用万用表分别测量出输入、输出电压,从而计算出输出波形不失真时的电压放大倍数。同时,对于图1-1所示电路参数,其电压放大倍数和三极管输入电阻分别为:;4、输入电阻的测量-94-模拟电

6、路实验指导书输入电阻的测量原理如图1-3所示。电阻R的阻值已知,只需用万用表分别测出R两端的电压和,即有:R的阻值最好选取和同一个数量级,过大易引入干扰;太小则易引起较大的测量误差。5、输出电阻的测量输出电阻的测量原理如图1-4所示。令RL开路用万用表分别测量出输出端开路电压和接入负载RL电阻上的电压,则输出电阻可通过计算求得。(取和的阻值为同一数量级以使测量值尽可能精确)6、幅频特性的测量-94-模拟电路实验指导书在输入正弦信号情况下,放大电路输出随输入信号频率连续变化的稳态响应,称为该电路的频率响应。其幅频特性即指放大器的增益与输

7、入信号频率之间的关系曲线。一般采用逐点法进行测量。在保持输入信号幅度不变的情况下,改变输入信号的频率,逐点测量对应于不同频率时的电压增益,用对数坐标纸画出幅频特性曲线。通常将放大倍数下降到中频电压放大倍数的0.707倍时所对应的频率称为上、下限截止频率(、)。BW=fH-fL≈fH称为带宽,如图1-5所示。图1-5四、实验连线1、(注意)图1-1实验所需全部电容、三极管已焊接,实验连线时再不用连接。2、(注意)图1-1实验时3.3K可不接,接上是为了帮助测输入电阻。3、按图1-1所需定值电阻与实验库板对应定值电阻用短实验导线相连,可调

8、电阻与实验箱工具区100K用长实验导线相连,电源+12V,GND用长实验导线相连,信号输入与实验箱工具区信号源输出端用长实验导线相连。五、实验内容1.单级共射放大电路,经检查无误后,按通预先调整好的直流电源+12V,地线

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