晶体管放大电路研究实验报告

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划晶体管放大电路研究实验报告王剑晓单管放大电路实验报告电03王剑晓XX王剑晓单管放大电路报告一、实验目的(1)掌握放大电路直流工作点的调整与测量方法;(2)掌握放大电路主要性能指标的测量方法;(3)了解直流工作点对放大电路动态特性的影响;(4)掌握发射极负反馈电阻对放大电路动态特性的影响;(5)掌握信号源内阻RS对放大电路频带的影响;二、实验电路与实验原理实验电路如课本P77所示。图中可变电阻RW是为调节晶体管静态工作点而设置的。静态工作点的估算与调整;将图中基极偏置电路VCC、RB1

2、、RB2用戴维南定理等效成电压源,得到直流通路,如下图所示。其开路电压VBB和内阻RB分别为:VBB=RB2/(RB1+RB2)*VCC;RB=RB1/RB2;所以由输入特性可得:VBB=RBIBQ+UBEQ+(RE1+RE2)(1+)IBQ;即:IBQ=/(RE1+RE2)+RB;因此,由晶体管特性可知:ICQ=IBQ;由输出回路知:VCC=RCICQ+UCEQ+(RE1+RE2)IEQ;整理得:UCEQ=VCC-(RE1+RE2+RC)ICQ;分析:当Rw变化时,RB1增大,RB增大,IBQ减小;ICQ减小;UCEQ增大,但需要防止出现顶部失真;若Rw减小变化相反,需要考虑底部失真;放大电

3、路的电压增益、输入电阻和输出电阻王剑晓做出电路的交流微变等效模型:则:电压增益Ai=UO/Ui=-?/rbe;输入电阻Ri=RB1/RB2/rbe;输出电阻RO=RC;其中rbe=rbb+(1+?)UT/IEQ,体现了直流工作点对动态特性的影响;分析:当RC、RL选定后,电压增益主要决定于rbe,受到IEQ,即直流工作点的影响。由上面对直流工作点的分析可知,Rw变化时ICQ减小,那么rbe增大,电压增益Ai减小,输入电阻Ri增大,输出电阻RO基本不变,与直流无关;如果将发射极旁路电容CE改为与RE2并联,RE1成为交流负反馈电阻,电路的动态参数分别变为电压增益Ai=UO/Ui=-?/rbe+(

4、1+?)RE1;输入电阻Ri=RB1/RB2/rbe+(1+?)RE1;输出电阻RO=RC;分析:此时电压增益Ai减小,此时如果有rbeICQ=1mA时,RB1=;此时rbe=rbb+UT/IBQ=+26*=K;电压放大倍数为:AU=UO/Ui=-?(RC/RL)/rbe=-;输入电阻Ri=RB1/RB2/rbe=k;输出电阻RO=RC=k;ICQ=2mA时,RB1=;此时rbe=rbb+UT/IBQ=+26*/2=K;电压放大倍数为:AU=UO/Ui=-?(RC/RL)/rbe=-;输入电阻Ri=RB1/RB2/rbe=k;输出电阻RO=RC=k;2、主要实验步骤a)实验数据表格测量直流工作

5、点测量计算电压放大倍数O实验(转载于:写论文网:晶体管放大电路研究实验报告)二晶体管共射极单管放大器一、实验目的1学会放大器静态工作点的调式方法和测量方法。2掌握放大器电压放大倍数的测试方法及放大器参数对放大倍数的影响。3熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。二、实验原理图21为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。偏置电阻RB1、RB2组成分压电路,并在发射极中接有电阻RE,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号后,在放大器的输出端便可得到一个与输入信号相位相反、幅值被放大了的输出信号,从而实现了电压放大。三、实验设备1、信号发生器2、双踪示波器3、交流毫伏表4、模

6、拟电路实验箱5、万用表四、实验内容1测量静态工作点实验电路如图21所示,它的静态工作点估算方法为:UBRB1?UCCRB1?RB2图21共射极单管放大器实验电路图IEUB?UBEIcREUCE=UCCIC实验中测量放大器的静态工作点,应在输入信号为零的情况下进行。1)没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线。2)检查接线无误后,接通电源。3)用万用表的直流10V挡测量UE=2V左右,如果偏差太大可调节静态工作点。然后测量UB、UC,记入表21中。表21B2所有测量结果记入表21中。5)根据实验结果可用:ICIEU?UCUE或ICCCRCREUBEUBUEUCEUCUE计算出放大器的静态工

7、作点。2测量电压放大倍数各仪器与放大器之间的连接图关掉电源,各电子仪器可按上图连接,为防止干扰,各仪器的公共端必须连在一起后接在公共接地端上。1)检查线路无误后,接通电源。从信号发生器输出一个频率为1KHz、幅值为10mv的正弦信号加入到放大器输入端。2)用示波器观察放大器输出电压的波形,在波形不失真的条件下用交流毫伏表测量下表中三种情况下的输出电压值,记入表中。表223)用双踪示波器观察输入和输出波形的相位关系,并描绘它们的波形。*4测量输入电阻和输出电阻根据定义:输入电阻Ri?uiui?RSIiuS?uiu0?1)RLuL,再把红、黑表笔分开去测被测电阻的两端,即可测出被测电阻RB2的阻值

8、。4总结放大器的参数对电压放大倍数的影响及输入输出波形的相位如何。答:由表22的实验结果可知:在静态工作点相同情况下RL越大,AV越大;RL越小,AV越小;RC越大,AV越大;RC越小,AV越小;AV与RL/RC成正比。实验满足AV?RL/RC公式。rbe输入ui与输出uo的波形相位相反。实验题目:晶体管共射极单管放大器一、实验目的1、学会放大器静态工作点的调试方法,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测试方法;3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。二、实验仪器1、018V可调直流电源;2、函数信号发生器;3、双踪示波器;4、万用电表;5、实验用晶体管共射放大器

9、、导线、电阻若干。三、实验原理图1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图,它的偏置电路采用和组成的分压电路,并在发射极中接有电阻,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号后,在放大器的输出端便可得到一个与相位相反,幅值被放大了的输出信号,从而实现了电压放大。图1RC微分电路在图1电路中,当流过偏置电阻和的电流远大于晶体管T的基极电流时,则它的静态工作点可用下式估算电压放大倍数输入电阻输出电阻四、实验内容1、实验准备:1)按照实验电路图将未接上的原件和导线接到实验电路板中,将各仪器公共端连在一起。2)估算负载电阻大小,并用万用电表测出其阻值。3)打开函数发生器和示波器,将函数

10、发生器输出端接到示波器中,选择频率2K的正弦波,然后观察示波器,并调节频率为1KHz,输出电压为150mV。2、调试静态工作点将调至最大,输入端不接;接通+12V电源、调节,使、,、在用万用表测即,用万用表调到偏大的直流电压测量档位,测量量表1的值,记录到表1中。3、测量电压放大倍数在放大器输入端加入频率为1KHz、电压为150mV的正弦信号,同时用示波的波形,在波形不失真的条件下用万用表测量下述情况的相位关系,记入表2中。器观察放大器输出电压的值,并用双踪示波器观察记录和表2和的相位相反,如图2图2和的相位关系4、观察静态工作点对电压放大倍数的影响将拿掉、调节,用示波器观察输出电压波形,在不

11、是真的条件下,测量数组和,记入表3。表3注:测量时将信号源断开。五、数据分析和实验结论1、对于调试静态工作点实验中理论值:其中理论值与实际测量值相差,与实际值相差,与实际值相差,因电路实验模型老化等各种原因、电路中各个原件参数与标注参数有偏差、导致计算理论值与实际测量值有一些误差、在可接受范围内可认为测量值有效。2、对于测量电压放大倍数理论值中但实验中不能得出、无法计算理论值。在、的情况下,电压放大倍数为倍。3、对于观察静态工作点对电压放大倍数的影响实验当在到之间变化时、电压放大倍数保持在倍,当时电压放大倍数为倍,当时电压放大倍数为倍。实验说明在输入信号固定的条件下,静态工作点设置过高或过低都会引起截止失真、影响电路放大倍数。据观察分析,静态工作点应在左右。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。

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