由晶体三极管和运算放大器构成的放大器

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1、实验二 由晶体三极管和运算放大器构成的放大器实验目的:1, 回顾三极管和运放构成的放大电路;2, 通过测量和比较两种放大器的的各项性能指标更好的理解放大器的工作 过程。实验器材:数字信号发生器,示波器,数字万用表,电阻,电容,三极管,运放第一部分 共射极三极管的放大电路实验电路:图一实验内容:1, 选择参数:R1=300K,R2=820 , C1=C2=10uF,三极管选择 NPN 9013 实际:R1=297K, R2=777, =1772, 按照图一连接电路,信号发生器的输出端和电路的输出端分别连接示波器的 1,2 通道 ;-Vi- + -C2 C1 R1 R2VoVcc3, 增益:输入

2、2KHz,Vpp=20mV 的正弦电压,Vcc 输入 12V,观察到示波器上显示的波形没有失真,用示波器测量出两通道的峰峰值 V1=18.4mV, V2=3.40V;4, 静态工作点:关上信号发生器,只打开 Vcc,用万用表测量 Vce,通过改变R1,R2 使 Vce 接近 6V,当 R2=777 ,R1=297K 时 Vce=6.4V,Vbe=0.64V;5, 幅频特性:输入峰峰值不变,改变输入信号的频率,并记下每个频率所对应的输出电压的峰峰值与表一;6, 输入电阻:在输入端接入一个 1982的电阻,输入 Vpp=60mV 的正弦波,用万用表分别测量输出电压 vi=58.2mV 和放大电路的

3、输入电压 v=19.0mv;7, 输出电阻:测量输出端空载是的电压 Vo=1.17V,给输出端连接负载R=980,测得两端电压 Vr=0.65V;8, 输入范围:在频率等于 2KHz 时,改变输入电压的幅值,观察并记录输出信号的波形;实验数据及分析:理论值计算:1,静态工作点因为,Vce=6.4V,Vbe=0.64V;所以,= bImARVbec039.cec27.2.增益实验中增益:Av1=V2/V1=170理论增益:Av因为: = / =184.8 , Av= =164.99cIbbecrR3.幅频特性表一频率 f/Hz 1 3 5 7 9 11 13输出 Vpp/V 0 0.27 0.5

4、7 0.73 0.91 1.52 1.74频率 f/Hz 17 20 23 30 50 70 140输出 Vpp/V 2.17 2.43 2.61 2.84 3.14 3.28 3.40频率 f/Hz 500 1K 5k 10k 15k 40k 100k输出 Vpp/V 3.41 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.19频率 f/Hz 150k 200k 248k 250k 252k 300k 400k输出 Vpp/V 2.94 2.71 2.44 2.41 2.39 2.28 1.89频率 f/Hz 600k 800k 1M 1.5M 2M输出 Vpp/V 1.38 1.0

5、5 0.82 0.52 0.35最大值 Vm=3.40,3.40*0.5*1.414=2.40所以,截止频率为 140Hz 与 250KHz,带宽:249.86KHz有以上幅频特性可得幅频特性曲线:-0.500.511.522.533.540 5 11 20 50 500 10K 100K 248K 300K 800K 2M幅 度4.输入电阻 ri:实验:因为 vi/(ri+R)=v/R,所以:ri=960.66理论:riR1 =1059.6ber5.输出电阻 ro:实验: =784 理论:roR2=9806.输入范围:输入 Vpp/mV 020 2070 70120 20输出波形 完整的正弦

6、 波 下尖上圆的 正弦波 下平上圆的 正弦波上平下平的正弦波,最后变成方波Vpp/Vf/HzoL1()VR第二部分:运放的放大电路实验内容:1选择参数:R1=R2=2K, Rf=10K,运放选 LM741 实际:R1=1997,R2=1993 ,Rf=9.98K 2.按照图二连接电路,信号发生器的输出端和电路的输出端分别连接示波器的 1,2 通道;3.增益:输入 1KHz,Vpp=300mV 的正弦电压,Vcc 输入正负 12V,观察示波器,并用示波器测量出两通道的峰峰值 V1=297mV, V2=1.86V;4. 保持输入峰峰值不变,改变输入信号的频率,并记下每个频率所对应的输出电压的峰峰值

7、于表二;5.改变输入电压,在示波器上观察输出波形并记录;实验电路:实验数据及分析:1. 闭环增益: 实验中:Av1=V2/V1=6.26RfR1 R2理论上:Av= 1+Rf/R1=62.幅频响应:表二频率 f/Hz 3 5 7 10 14.5 15K 80K 150K输出 Vpp/V 1.815 1.860 1.860 1.860 1.805 1.770 1.725 1.485频率 f/Hz 180K 190K 195K 200K 250K 300K 350K 400K输出 Vpp/V 1.375 1.330 1.310 1.285 1.135 1.00 0.885 0.795频率 f/Hz

8、 500K 600K 800K 1M 1.3M 2.3M输出 Vpp/V 0.655 0.555 0.455 0.370 0.260 000.511.523 714.5K 80K 180K 195K 250K 350K 500K 800K 1.3M幅 频 特 性 曲 线因为最大值=1.860,所以当 Vpp=0.707*1.860=1.315 时的频率 195KHz即为电路的截止频率,带宽为 195KHz3.输入范围输入 Vpp/V 03.4 3.44.1 4.113.0 13.0输出波形 完整的正弦 波 下尖上圆的 正弦波 下平上平的 正弦波基本变成了最后变成方波若不失真,输入需在 03.4V。4.输出范围021.17V5.输入电阻:很大,Rif/HzVpp/V6.输出电阻:Ro0总结:共射极放大电路与同向运放放大电路对比特性参数 共射极三极管放大电路 同向运放放大电路增益 170 6.26带宽 249.86KHz 195KHz幅频特性 带通 低通输入阻抗 R1 ber 无穷输出阻抗 R2 0输入范围 以 mV 为单位 以 V 为单位

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