射极跟随器实验报告

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1、实验二射极跟随器一、实验目的1、掌握射极跟随器的特性及测试方法2、进一步学习放大器各项参数测试方法二、实验原理射极跟随器的原理图如图5 1所示。它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输 出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输 出信号同相等特点。1、输入电阻Ri图5 1电路R =r +(1+B)ReibeE如考虑偏置电阻R和负载R的影响,则 R = RBre+(1+B)(RERL)由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri比共射极单管放大器的输入电阻Ri = RBr要高得多,但由 于偏置电阻Rb的分流作用,输入电阻难以进一步提高。be输入电

2、阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图5 2所示。艮严图5 2射极跟随器实验电路即只要测得A、B两点的对地电位即可计算出R。i2、输出电阻RO疏二単dr严2+傀他) r-S 图5 1电路R厂仏+:仙丿#%如考虑信号源内阻R,则SURo+Ri由上式可知射极跟随器的输出电阻R比共射极单管放大器的输出电阻RR低得多。三极管的B愈 高,输出电阻愈小。0O C输出电阻R的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压U,再测接入负载R后的输出电压 根据即可求出3、电压放大倍数图5 1电路(1+P)(R /R )r + (1 + 卩)(R / R )beE L上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为

3、正值。这是深度电压负反馈的结果。但它的 射极电流仍比基流大(1+B)倍,所以它具有一定的电流和功率放大作用。4、电压跟随范围电压跟随范围是指射极跟随器输出电压u跟随输入电压u作线性变化的区域。当u超过一定范围时, u便不能跟随u作线性变化,即u波形产生了失真。为了使输出电压u正、负半周对称,并充分利用电 压跟随范围,静态工作点应选在交流负载线中点,测量时可直接用示波器读取u的峰峰值,即电压跟随 范围;或用交流毫伏表读取u的有效值,则电压跟随范围U =2 池UO0P PO+ 12V直流电源 双踪示波器 直流电压表三、实验设备与器件1、3、5、7、2、函数信号发生器4、交流毫伏表6、频率计3DG1

4、2X1 (3=50100)或9013电阻器、电容器若干。四、实验内容按图5 2组接电路1、静态工作点的调整接通+12 V直流电源,在B点加入f =1KHz正弦信号u,输出端用示波器监视输出波形,反复调整 R及信号源的输出幅度,使在示波器的屏幕上得到一个最大不失真输出波形,然后置u=0,用直流电压 Wi表测量晶体管各电极对地电位,将测得数据记入表 51。U (V)U (V)U (V)I (mA)EBCE表 51在下面整个测试过程中应保持 R 值不变(即保持静工作点 I 不变)。 WE2、测量电压放大倍数 Av接入负载R =1KQ,在B点加f=lKHz正弦信号u,调节输入信号幅度,用示波器观察输出

5、波形u , 在输出最大不失真情况下,用交流毫伏表测U、U值。记入表5 2。0iLU (V)U (V)AiL;表 5 23、测量输出电阻R0接上负载R=1K,在B点加f =lKHz正弦信号u,用示波器监视输出波形,测空载输出电压U,有 负载时输出电压 U ,记入表 53。LU (V)U (V)R (KQ)0LO表5 34、测量输入电阻 Ri在A点加f=lKHz的正弦信号u,用示波器监视输出波形,用交流毫伏表分别测出A、B点对地的 电位 U 、U ,记入表 54。SSiU (V)U (V)R (KQ)S i i表 545、测试跟随特性接入负载R=1KQ,在B点加入f =lKHz正弦信号u,逐渐增大

6、信号u幅度,用示波器监视输出波 形直至输出波形达最大不失真,测量对应的U值,记入表5 5。iLU (V)U;(V)表 556、测试频率响应特性保持输入信号 u 幅度不变,改变信号源频率,用示波器监视输出波形,用交流毫伏表测量不同频率下的输出电压U值,记入表5 6。Lf(KHz)U (V)L-1表 56五、预习要求1、复习射极跟随器的工作原理。2、根据图 52 的元件参数值估算静态工作点,并画出交、直流负载线六、实验报告1、整理实验数据,并画出曲线U=f(U)及U=f(f)曲线。LiL2、分析射极跟随器的性能和特点。附:采用自举电路的射极跟随器在一些电子测量仪器中,为了减轻仪器对信号源所取用的电流,以提高测量精度,通常采用附图5 1所示带有自举电路的射极跟随器,以提高偏置电路的等效电阻,从而保证射极跟随器有足够高的输 入电阻。IA _L X B o 1I innxUhCl卄inu Rl5.IKCl IGiiTinRmLOOK+ 12VI nitRnt rtiookLIt?L5. ik附图5 1有自举电路的射极跟随器谢谢大家下载,本文档下载后可根据实际情况进行编辑修改再次谢谢大家下载翱翔在知识的海洋吧.

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