04-PXM4-实验07共射共集放大电路0907
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共射放大电路实验报告共射放大电路实验报告引言:共射放大电路是电子学中常见的一种放大电路,它具有放大电压和功率的能力。
本实验旨在通过搭建共射放大电路并进行实验验证,深入理解其工作原理和特性。
一、实验目的本实验的主要目的有以下几点:1. 理解共射放大电路的基本原理和结构;2. 学习如何搭建和调试共射放大电路;3. 通过实验验证共射放大电路的放大倍数和频率响应特性;4. 掌握使用示波器和万用表等实验仪器进行电路测试和测量的方法。
二、实验原理共射放大电路由三个主要元件组成:NPN型晶体管、输入电容和输出电容。
晶体管的基极通过输入电容与输入信号相连,发射极与输出电容相连,集电极则与负载电阻相连。
当输入信号施加在基极上时,晶体管的发射极电流会随之变化,从而引起集电极电流的变化,实现信号的放大。
三、实验步骤1. 按照电路图搭建共射放大电路,注意连接的正确性;2. 使用示波器观察输入和输出信号波形,调节电源电压和负载电阻,使得输出信号幅度适中;3. 使用万用表测量电路中各个元件的电压和电流数值;4. 调节输入信号的频率,观察输出信号的变化,记录并分析实验数据。
四、实验结果与分析在实验中,我们搭建了共射放大电路,并进行了一系列的测试和测量。
通过示波器观察到的输入和输出信号波形,我们可以清晰地看到输入信号在放大电路中被放大了。
通过测量电压和电流数值,我们可以进一步计算出放大倍数和功率增益等参数。
五、实验讨论在实验过程中,我们发现共射放大电路的放大倍数与输入信号频率有关。
当频率较低时,放大倍数较高;而当频率较高时,放大倍数会逐渐下降。
这是由于晶体管的频率响应特性所决定的。
此外,我们还发现负载电阻的大小对放大倍数和输出功率也有一定的影响。
六、实验总结通过本次实验,我们深入学习和理解了共射放大电路的工作原理和特性。
通过搭建和调试电路,我们掌握了使用示波器和万用表等实验仪器进行电路测试和测量的方法。
通过实验结果和数据分析,我们进一步加深了对共射放大电路的认识。
一、实验目的1.掌握放大电路静态工作点的测量和调试方法;2.掌握放大电路交流放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量方法;3.研究静态工作点对输出波形的影响和负载对放大倍数的影响; 二、实验原理共发射极电路是放大电路三种基本组态之一,放大电路处于线性工作状态的必要条件是设置合适的静态工作点Q ,工作点的设置直接影响放大器的性能。
若Q 点选得太高,会引起饱和失真;若选得太低,会产生截止失真。
本实验采用基极分压式偏置电路,各指标的表达式为: 电压放大倍数 ()c L v beR R A r β-=, 输入电阻be b b i r R R R 21=,输出电阻o c R R =, 实验电路图如下:图5-1 实验电路1.静态工作点测试原理实验中,如果测得U CEQ <0.5V ,说明三极管已饱和;如果测得U CEQ ≈V CC ,则说明三极管已截止。
工作点偏高或者偏低,都会引起波形失真,如图5-2所示。
对于线性放大电路,这两种工作点都是不可取的,必须进行参数调整。
一般情况下,调整静态工作点,就是调整电路中的偏置电阻R b 的大小。
减小R b ,工作点升高;增大R b ,工作点降低,从而使U CEQ 达到合适的值。
为了获得最大不失真输出电压,静态工作点应选在输出特性曲线上交流负载线的中点。
图5-2 静态工作点设置不当引起的失真波形2. 动态指标测试原理放大器的动态指标的测试是在有合适的静态工作点时,保证放大电路处于线性工作状态下进行的。
动态指标包括电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等(1)电压放大倍数v A 测量原理电压放大倍数的测量实质上是对输入电压u i 与输出电压u o 的有效值U i 和U o 的测量。
将所测出的U i 和U o 值代入下式,则得到的电压放大倍数为 ov iU A U =(2)输入电阻、输出电阻测量原理放大器的输入电阻i R 是向放大器输入端看进去的等效电阻,定义为输入电压i U 和输入电流i I 之比,即 ii iU R I =测量i R 的方法很多,本实验采用的测量方法称为换算法,测量电路如图5-3所示。
共射放大电路实验报告实验目的,通过实验,掌握共射放大电路的基本原理、特性及其应用。
实验仪器设备,示波器、信号发生器、直流稳压电源、电压表、电流表、共射放大电路实验箱等。
实验原理,共射放大电路是由一个NPN型晶体管组成的放大电路。
在共射放大电路中,输入信号加在晶体管的基极上,输出信号则是从集电极上取出。
当输入信号变化时,基极-发射极间的电压也会相应地变化,从而引起集电极-发射极间的电流发生变化。
由于集电极电流的变化,集电极电压也会相应地变化,从而得到输出信号。
实验步骤:1. 将示波器、信号发生器、直流稳压电源等设备连接好。
2. 调节信号发生器的频率和幅度,使其输出一个正弦波信号。
3. 将正弦波信号输入到共射放大电路的输入端,观察输出端的波形。
4. 调节直流稳压电源的电压,观察输出端波形随电压的变化情况。
5. 记录实验数据,并绘制输入输出特性曲线。
实验结果与分析:通过实验,我们得到了共射放大电路的输入输出特性曲线。
在实验中,我们发现当输入信号的幅度较小时,输出信号的幅度基本与输入信号一致;当输入信号的幅度较大时,输出信号的幅度出现了明显的失真。
这说明共射放大电路在一定范围内可以实现较好的放大效果,但是在过大的输入信号下会出现失真。
结论:通过本次实验,我们深入了解了共射放大电路的基本原理和特性。
共射放大电路作为一种常见的放大电路,在实际应用中具有重要的意义。
通过对其特性的了解,我们可以更好地应用它,设计出更加稳定和可靠的电路。
实验总结:本次实验使我们对共射放大电路有了更深入的了解,也提高了我们的动手能力和实验操作技能。
在今后的学习和工作中,我们将更加注重理论与实践相结合,不断提高自己的专业能力。
以上就是本次共射放大电路实验的报告内容,希望对大家有所帮助。
共射级放大电路实验报告共射级放大电路实验报告引言:共射级放大电路是电子学中常用的一种放大电路。
通过实验,我们可以深入了解共射级放大电路的工作原理、特性和应用。
本实验报告将详细介绍实验的目的、实验步骤、实验结果以及对实验结果的分析和讨论。
实验目的:1. 了解共射级放大电路的基本原理和特性;2. 掌握共射级放大电路的设计方法;3. 学会使用示波器和万用表等实验仪器。
实验步骤:1. 搭建共射级放大电路电路图;2. 连接电路并接通电源;3. 调节电位器,使得输入信号幅度适当;4. 使用示波器观察输入信号和输出信号的波形;5. 使用万用表测量电路中各节点的电压值。
实验结果:在实验中,我们搭建了一个共射级放大电路,并进行了相应的测量和观察。
通过示波器,我们观察到了输入信号和输出信号的波形,并使用万用表测量了电路中各节点的电压值。
在输入信号幅度适当的情况下,我们观察到输出信号的幅度明显大于输入信号的幅度,这说明共射级放大电路具有放大功能。
同时,我们还注意到输出信号的相位与输入信号相位相反,这是由于共射级放大电路的特性决定的。
通过测量各节点的电压值,我们可以得到电路中各元件的工作状态。
例如,输入信号经过耦合电容进入晶体管的基极,经过放大后,输出信号从集电极输出。
同时,我们还可以观察到集电极和发射极之间的电压差,这是晶体管的放大效果导致的。
分析和讨论:通过实验结果的观察和测量,我们可以得出以下结论:1. 共射级放大电路可以将输入信号进行放大,从而增加信号的幅度;2. 输出信号的相位与输入信号的相位相反,这是共射级放大电路的特性;3. 通过调节电位器,可以控制输入信号的幅度,从而调节放大倍数;4. 通过测量各节点的电压值,可以了解电路中各元件的工作状态。
共射级放大电路在实际应用中具有广泛的用途。
例如,在音频放大器中,共射级放大电路可以将微弱的音频信号放大为足够大的信号,以驱动扬声器产生声音。
此外,共射级放大电路还可以在通信系统中扮演重要角色,用于信号的放大和传输。
共发射极放大电路实验报告共发射极放大电路实验报告一、引言共发射极放大电路是一种常见的电子电路,广泛应用于放大信号的场合。
本实验旨在通过搭建共发射极放大电路并进行测试,探究其工作原理和性能。
二、实验器材1. 信号发生器2. 电阻、电容、二极管等元件3. 示波器4. 直流电源5. 万用表三、实验步骤1. 按照电路图搭建共发射极放大电路。
2. 将信号发生器的输出接入电路的输入端,调节信号发生器的频率和幅度。
3. 使用示波器测量电路的输入和输出信号波形,并记录数据。
4. 测量电路的电压增益、频率响应等性能指标。
5. 对比分析实验结果,总结共发射极放大电路的特点和应用。
四、实验结果与分析1. 输入输出波形图通过示波器测量,我们得到了共发射极放大电路的输入和输出波形图。
从波形图中可以看出,输入信号经过放大后,输出信号的幅度明显增大,符合共发射极放大电路的工作原理。
2. 电压增益通过测量输入和输出的电压值,我们计算出了共发射极放大电路的电压增益。
电压增益是衡量放大电路放大能力的重要指标,它表示输出信号的幅度与输入信号的幅度之比。
在本实验中,我们得到了电压增益为10。
3. 频率响应为了研究共发射极放大电路在不同频率下的放大性能,我们调节了信号发生器的频率,并测量了输出信号的幅度。
通过绘制频率-幅度曲线,我们可以得到共发射极放大电路的频率响应。
实验结果显示,该电路在低频段具有较好的放大效果,但在高频段会出现衰减。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了共发射极放大电路的工作原理和性能。
共发射极放大电路具有电压增益高、输入输出阻抗匹配、频率响应宽等优点,因此在音频放大、通信等领域有着广泛的应用。
然而,该电路也存在一些问题,如高频衰减、温度漂移等。
因此,在实际应用中需要根据具体情况进行优化设计。
六、实验心得通过亲自搭建共发射极放大电路并进行实验测试,我对电子电路的工作原理和性能有了更深入的了解。
实验过程中,我学会了使用示波器、信号发生器等仪器,并掌握了测量电压、频率等参数的方法。
共射放大电路实验原理咱先得知道啥是共射放大电路。
你看啊,这共射放大电路就像是一个小魔法师呢。
它主要有三极管、电阻、电容这些小零件组成。
三极管就像是这个魔法阵的核心,可厉害啦。
这个电路的名字里有个“共射”,就是说三极管的发射极是公共端哦。
就好像大家都围绕着这个发射极来施展各自的“魔法”呢。
那这个电路为啥能放大信号呢?这就很有趣啦。
当我们给这个电路输入一个小小的信号,就像是给它讲了一个小小的故事。
这个小信号从基极进去,三极管就开始发挥它的神奇作用啦。
三极管里面的电子就像是一群听话的小精灵,基极的小信号就像指挥棒,指挥着这些小精灵开始有规律地运动。
电阻在这个电路里也不是打酱油的哦。
比如说集电极电阻,它就像是一个守门员,控制着电流的大小。
当电子小精灵们从集电极通过这个电阻的时候,电阻就会对它们产生一定的阻碍,这个阻碍就使得电压发生了变化。
而且这个变化可不是随便的,是按照我们输入的小信号的规律来变化的呢。
就好像是把我们输入的那个小小的故事,按照一定的规则变成了一个更大声、更夸张的故事。
电容呢,电容就像是一个小快递员。
它负责把直流信号给拦住,不让直流信号捣乱,只让交流信号顺利通过。
就像快递员只送我们想要的包裹,那些不需要的东西就给挡在门外啦。
这样呢,我们在输出端得到的就是放大了的交流信号。
再说说这个放大倍数是怎么来的吧。
这就和三极管的一些特性有关啦。
三极管有个叫β的值,这个β就像是一个放大系数。
它就决定了这个电路能把输入信号放大多少倍。
就好像是一个魔法的倍数,β越大,这个魔法的放大效果就越厉害。
不过呢,这个β也不是可以无限大的,它会受到很多因素的限制,就像魔法也有它的规则一样。
在做共射放大电路实验的时候呀,我们要调整很多参数呢。
比如说电源电压,就像是给这个魔法阵提供能量的魔法源泉。
如果电源电压不合适,这个电路可能就不能好好工作啦。
还有那些电阻的阻值,就像调整魔法阵的小机关,稍微动一动,可能整个放大的效果就不一样了。
共集放大电路实验报告共集放大电路实验报告引言:共集放大电路是一种常用的放大电路,其特点是输入与输出信号都通过集电极,适用于低频信号的放大。
本实验旨在通过实际搭建共集放大电路并进行测试,探究其工作原理和性能。
实验器材:1. NPN型晶体管(例如2N3904)2. 直流电源3. 电阻(例如1kΩ、10kΩ)4. 电容(例如10μF)5. 示波器6. 多用途实验台实验步骤:1. 搭建共集放大电路:将晶体管的发射极与基极通过一个电阻连接,称为发射极电阻RE。
集电极通过一个电阻RL与正电源相连,称为负载电阻。
基极通过一个电容与输入信号源相连,发射极与地相连。
将电源接入电路,确保极性正确。
2. 调节电源电压:根据晶体管的参数,调节电源电压,使其工作在合适的工作区间。
3. 测试输入输出特性:将示波器的探头分别连接到输入信号源和负载电阻两端,调节输入信号源的频率和幅度,观察输出信号的变化情况。
4. 测试频率响应特性:保持输入信号的幅度不变,改变输入信号的频率,观察输出信号的变化情况。
5. 测试增益特性:根据输出信号和输入信号的幅度,计算共集放大电路的电压增益。
实验结果与分析:通过实验,我们得到了共集放大电路的输入输出特性曲线,频率响应特性曲线以及增益特性。
根据实验数据,我们可以得出以下结论:1. 输入输出特性:输入输出特性曲线呈现线性关系,即输出信号与输入信号成正比例变化。
随着输入信号的增大,输出信号也相应增大,但增益并非恒定,而是随着输入信号的变化而变化。
2. 频率响应特性:频率响应特性曲线呈现带通滤波器的特性,即在一定的频率范围内,输出信号的幅度较大,而在其他频率范围内,输出信号的幅度较小。
这是由于电容的存在,使得高频信号被滤波,而低频信号通过。
3. 增益特性:增益特性曲线呈现非线性关系,即增益随着输入信号幅度的增大而减小。
这是由于晶体管的非线性特性导致的,当输入信号幅度较小时,晶体管工作在放大区,增益较大;而当输入信号幅度较大时,晶体管工作在饱和区,增益减小。
共射放大电路实验报告一、实验目的:1.了解共射放大电路的基本原理和特性。
2.学习如何设计并调整共射放大电路。
二、实验原理:1.原理电路中共射放大电路能得到相反的放大和100%总共增益。
2.共射放大电路具有较大的输入输出阻抗,能适应不同负载条件。
3.共射放大电路能够实现电流放大。
4.共射放大电路具有固定的输入相位和变化的输出相位特性。
三、实验仪器和器件:1.双踪示波器2.函数发生器3.电压表4.变阻器5.电容器6.电感器7.电阻器8.三极管晶体管四、实验步骤:1.确定实验电路拓扑。
根据实验要求,选取合适的电路拓扑进行组装。
根据实验需求,选取晶体管的类型、电阻和电容的数值,设计并组装线路。
2.进行电路连接。
按照实验电路拓扑图,将所需元器件一一连接起来。
注意检查导线连接,使其牢固可靠。
3.检查电路连接的正确性。
使用万用表仔细检查各个连接点,确保电路连接正确。
4.接入电源。
将电路连接到电源供电。
注意选择合适的电源电压,并检查电源电压是否正常。
5.测量输入输出电压。
通过函数发生器产生不同频率的正弦信号,分别测量输入和输出电压,并记录数据。
6.分析和计算输出功率、电压增益等参数。
根据测量数据,计算输出功率和电压增益等参数,并完成实验报告。
7.结束实验。
断开电源,拆除实验装置,清理实验现场。
五、实验结果:根据实验记录的数据,计算得到不同频率下的电压增益,并绘制出增益-频率特性曲线。
计算得到的输出功率也需要列出。
六、实验讨论:通过实验数据对比,可以分析不同频率下的放大能力和输出功率的变化情况。
分析结构和原理,讨论实验结果的合理性,并解释观察到的现象。
七、实验总结:总结实验内容、实验结果和实验过程中遇到的问题,并提出改进意见。
列出实验所参考的相关书籍、资料或论文。
以上是共射放大电路实验报告的基本框架,根据实际实验情况和实验结果进行调整和补充,可以详细描述实验步骤、实验数据和实验结论,最终得出科学合理的实验报告。
共射极基本放大电路分析教案(共10页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--共射极基本放大电路分析教学内容分析:§2-2共发射极低频电压放大电路的分析中的“近似估算法”:近似估算静态工作点、电压放大倍数。
教学对象及分析:1、基础知识:学生已基本掌握了共发射极低频电压放大电路组成及工作原理。
2、分析与理解能力:由于放大电路的工作原理比较抽象,学生对此理解不够深刻,并且动手调试电子电路的能力有待提高。
所以本次课堂将结合共发射极低频电压放大电路演示测试方式调动学生的主动性和积极性。
教学目的: 1、了解、掌握放大电路的分析方法:近似估算法;2、培养学生分析问题的能力。
3、培养学生耐心调试的科学精神。
教学方法:演示法、启发法、讲练结合法教具准备:分压式偏置放大电路实验板、示波器、万用表。
教学重点: 1、共射极放大电路的静态工作点的估算;2、放大器的电压放大倍数的估算。
教学难点:静态工作点的估算。
教学过程:一、复习及新课引入:1、复习旧知识:(1)放大电路的工作原理。
(提问:简述共发射极放大电路的工作原理。
)(2)基本放大电路的工作状态分:静态和动态。
(3)静态工作点的设置。
(提问:设置静态工作点的目的是什么)2、启发、提出问题:(1)放大电路设置静态工作点的目的是为了避免产生非线性失真,那么如何设置静态工作点才能避免非线性失真呢?(2)放大器的主要功能是放大信号,那怎样计算放大器的放大能力呢?引入新课题:必须学习如何分析放大电路。
新课教学:1、分析静态工作点的估算。
(1)静态工作点要估算的物理量。
提问:什么是静态工作点?回答:当静态时,直流量I B、I C、U CE在晶体管输出特性曲线上所对应的点称为静态工作点。
提问:要确定静态工作点,必须要计算什么量?回答:I B、I C、U CE。
(2)计算静态工作点的解题步骤。
启发提问:怎样计算I B、I C、U CE呢?以例为例子,具体讲解静态的分析解题步骤。
实验报告一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1.掌握放大电路静态工作点的测量与调整方法,了解在不同偏置条件下静态工作点对放大电路性能的影响。
2.学习放大电路的电压放大倍数和最大不失真输出电压的测量方法。
3.学习放大电路输入、输出电阻的测量方法以及频率特性的测量方法。
二、实验内容和原理仿真电路图专业:姓名:学号:日期:地点:实验名称:_______________________________姓名:________________学号:__________________静态工作点变化而引起的饱和失真与截止失真1. 静态工作点的调整和测量: 调节R W1,使Q 点满足要求(I CQ =1.5mA)。
测量个点的静态电压值2. R L =∞及R L =2K 时,电压放大倍数的测量 : 保持静态工作点不变!输入中频段正弦波,示波器监视输出波形,交流毫伏表测出有效值。
3. R L =∞时,最大不失真输出电压V omax (有效值)≥3V : 增大输入信号幅度与调节R W1,用示波器监视输出波形、交流毫伏表测出最大不失真输出电压V omax 。
4. 输入电阻和输出电阻的测量: 采用分压法或半压法测量输入、输出电阻。
5. 放大电路上限频率f H 、下限频率f L 的测量 : 改变输入信号频率,下降到中频段输出电压的0.707倍。
6. 观察静态工作点对输出波形的影响 : 饱和失真、截止失真、同时出现。
三、主要仪器设备示波器、函数信号发生器、12V 稳压源、万用表、实验电路板、三极管9013、电位器、各种电阻及电容器若干等四、操作方法和实验步骤准备工作:a) 修改实验电路◆ 将K 1用连接线短路(短接R 7); ◆ R W2用连接线短路;◆ 在V 1处插入NPN 型三极管(9013);◆ 将R L 接入到A 为R L =2k ,不接入为R L =∞(开路) 。
共发射极放大电路实验报告共发射极放大电路实验报告引言:共发射极放大电路是一种常见的放大电路,具有较高的放大倍数和较低的失真。
本实验旨在通过搭建共发射极放大电路并进行实验验证,探究其特性和性能。
一、实验目的本实验的主要目的有以下几点:1. 了解共发射极放大电路的基本原理;2. 学习搭建共发射极放大电路的方法;3. 分析共发射极放大电路的特性和性能。
二、实验器材和元件1. 变压器2. 电容3. 电阻4. 二极管5. NPN型晶体管6. 示波器7. 功率放大器8. 信号发生器9. 直流电源10. 万用表三、实验步骤1. 按照电路图搭建共发射极放大电路,确保连接正确无误。
2. 将信号发生器接入电路的输入端,设置合适的频率和幅度。
3. 将示波器接入电路的输出端,调节示波器的垂直和水平扫描,观察输出波形。
4. 通过调节电源电压和电阻的值,改变电路的工作状态,观察输出波形的变化。
5. 测量并记录电路的输入电压、输出电压、电流等数据。
6. 分析实验数据,计算电路的放大倍数、输入阻抗和输出阻抗等指标。
四、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们得到了以下结果:1. 随着输入信号幅度的增加,输出信号也相应增大,表现出较好的放大效果。
2. 调节电源电压和电阻的值可以改变电路的工作状态,进而影响输出波形的形状和幅度。
3. 在一定范围内,输入电压与输出电压呈线性关系,说明电路具有较好的线性放大特性。
4. 根据实验数据计算得到的放大倍数较高,达到了预期的效果。
根据以上结果,我们可以得出以下结论:共发射极放大电路具有较高的放大倍数和较低的失真,适用于信号放大和处理等应用场景。
通过调节电源电压和电阻的值,可以改变电路的工作状态,进一步优化电路性能。
然而,在实际应用中,还需要考虑电路的稳定性、温度特性等因素,以确保电路的可靠性和稳定性。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了共发射极放大电路的原理和特性。
通过搭建电路、观察波形和计算指标,我们验证了共发射极放大电路的放大效果和线性特性。
实验报告课程名称:电子电路设计实验 指导老师:李锡华,叶险峰,施红军 成绩:________实验名称:晶体管共射放大电路分析 实验类型:设计实验 同组学生姓名:一、实验目的1、学习晶体管放大电路的设计方法,2、掌握放大电路静态工作点的调整和测量方法,了解放大器的非线性失真。
3、掌握放大电路电压增益、输入电阻、输出电阻、通频带等主要性能指标的测量方法。
4、理解射极电阻和旁路电容在负反馈中所起的作用及对放大电路性能的影响。
5、学习晶体管放大电路元件参数选取方法,掌握单级放大器设计的一般原则。
二、实验任务与要求1.设计一个阻容耦合单级放大电路已知条件:,,=+10V cc V 5.1L R k =Ω10,600i SV mV R ==Ω性能指标要求:,对频率为1kHz 的正弦信号30L f Hz <15/,7.5v i A V V R k >>Ω2.设计要求(1)写出详细设计过程并进行验算(2)用软件进行仿真3.电路安装、调整与测量自己编写调试步骤,自己设计数据记录表格4.写出设计性实验报告三、实验方案设计与实验参数计算共射放大电路(一).电路电阻求解过程(β=100)(没有设置上课要求的160的原因是因为电路其他参数要求和讲义作业要求基本一样,为了显示区别,将β改为100进行设计):(1)考虑噪声系数,高频小型号晶体管工作电流一般设定在1mA 以下,取I c =1mA (2)为使Q 点稳定,取,即4V,25BBCC VV =(3),恰为电阻标称值0.7 3.3BB EEV R k I -≈=Ω(4)212124:3:2CCBB R V V VR R R R ==+∴=取R 2为R i 下限值的3倍可满足输入电阻的要求,即R 2=22.5k ,R 1=33.75k ;ΩΩ112110=0.1,60,40cc BB V V IR I mA R K R K IR -===Ω=Ω由综上:取标称值R1=51k ,R2=33k ΩΩ(5) 25T T eE CV V r I I =≈=Ω(6)从输入电阻角度考虑:,R i =R 1//R 2//[(β+1)(r e +R E1)]>7.5kΩ取(获得4V 足够大的正负信号摆幅)得:R i =9kΩ,V c =35V CC =6VR E1=118Ω,R E 2= 3.3kΩ,R C = 6.6kΩ从电压增益的角度考虑:>15V/V,取得:A v =5100//R Cr e +R E1A v =20V/V;;R E1=86Ω,R E 2= 3.3kΩ,R C =4kΩ为综上:取标称值R E1=100Ω,R E 2= 3.3kΩ,R C = 5.1kΩ(二).电路频率特性(1)电容与低频截止频率取;f L =25HZ <30HZ C E =12πf [R E 2//(R E1+r e +R s //R 2//R 11+β=48.3μFC E 取标称值47μF ,C 1,C 2取推荐的标称值22μF (三).参数指标验算过程由已确定的参数: ,,R E1=86Ω,R E 2= 3.3kΩ,R C =4kΩ,=+10V cc V 5.1LR k =Ω,计算得:10,600i S V mV R ==ΩC 1=C 2=22μF,C E =47μFI C=V BB‒V BER BB1+β+R E=0.917m A,V CC‒I C R C=5.323V,|A v|=20.24>15VV,|A v|=20.24>15VV, R i=8.305kΩ>7.5kΩ,f L=12π∗C E∗R=26HZ<30HZ;,所有参数符合指标.(R为与CE串联的等效电阻)四、实验步骤与过程(一).实验电路仿真:1.代入参数的实验电路2.直流工作点Q:2.1仿真类型与参数设置:选择时域瞬态分析(Time domain),由于交流小信号的频率为1kHZ,设置仿真时间为2个周期,0-2ms,扫描步长为0.02ms,精度足够2.2图像处理:将交流小信号源断开,分别观察IC,VCE,VBE,VC,的波形,利用标尺(toggle cursor)得到仿真值为:IC=0.892V,VCE=2.38V,VBE=0.622V,VC=5.45V3.交流参数分析:3.1仿真类型与参数设置:选择频域分析(AC SWEEP),要将电压源由给定频率的VSIN源换成可供频率扫描的VAC,幅值设定为10mV;为得到完整频域特性,扫描频率选择对数扫描,从1HZ到100MHZ,采样点设置为10,3.2图像处理(其他图像略去,只摘取需要用到标尺工具的复杂图像)(1).电压增益:观察V2(RL)/V1(RS)的频域波形,用标尺得出1Khz时的电压增益为17.607;在直流分析中,设置y轴变量为max(V2(RL))/max(V1(RS),利用标尺得到电压增益为178.55mv/9.993mv=17.87;(2).上下限截止频率与通频带:同样是上面的频域增益波形,利用orcad自带的信号处理函数可以得到:Fl=26.24877HZ,FH=1.99MHZ,由于FL相对较小,通频带近似为FH(3).输入电阻:观察V(VS+)/I(C1)的频域波形,利用标尺可得,当信号源的频率为1Khz时,输入电阻Ri=7.6816kΩ4.数据处理与误差分析计算可得除VCE外直流工作点的相对误差约为2.5%,而频幅特性相对误差约为10 %,较大;直流工作状态的误差主要是由于将VCE直接认定为0.7V导致的,而交流特性是由三极管直流工作点决定的,且计算时忽略了电容对电路产生的影响,且忽略厄利效应,所以会有至少3类误差的叠加,导致误差较大.(二).实际电路测试:1.测试原理:(注释:由于事先不知道实际测试电路所用三极管放大倍数只有160的,而我设计是用100的,所以在测试时无法利用我的设计方案,采用了另一个设计方案,附在报告最后.)1.静态工作点:(1)按元件参数安装、连接电路(2)不加输入信号,调节R C 两端的电压使IC 符合设计值(3)测量放大电路的静态工作点,并和理论值相比较2.电压增益:(1)保持静态工作点不变,利用示波器观察输入信号波形,调节信号源,使输出信号为频率1kHz,幅值30MV 的正弦波.(2)输入、输出波形用双踪显示观察,指出它们的相位关系。
实验名称:共射放大电路仿真分析一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1、熟悉PSPICE软件的使用方法。
2、加深对共射放大电路放大特性的理解。
3、学习共射放大电路的设计方法。
4、学习共射放大电路的仿真分析方法。
二、实验内容和原理1、共射级放大测试电路如图所示。
在PSpice中输入仿真分析电路图,设置合适的分析方法及参数装订线2、仿真分析共射放大电路的静态工作点3、当RL=3 kΩ时,分析输入、输出电压波形4、当RL=3 kΩ时,分析电压放大倍数和频率特性5、当RL=3 kΩ时,仿真分析最大不失真输出电压6、当RL开路时,重新对电路进行分析7、仿真分析共射放大电路的电压传输特性三、主要仪器设备带PSpice仿真软件的PC机四、操作方法和实验步骤1、输入仿真电路图按照电路原理图将相应的元件相连,必须有一个接地元件(AGND),设置实际的直流电源,信号源可选正弦瞬态电压源(VSIN元件),设置合适的元件和信号源参数,如图:信号源设置2、仿真分析静态工作点设置直流扫描分析,以电源电压Vcc为扫描对象,在Probe中查看Q点数据,扫描分析设置如图:直流扫描分析设置3、当RL=3 kΩ时,分析输入、输出电压波形设置瞬态分析,在Probe中查看输入、输出电压波形,注意相位关系,观察失真现象参数设置为Print Step=200ns Final Time=0.3ms Step Ceiling=0.01ms,如图:瞬态分析设置4、当RL=3 kΩ时,分析电压放大倍数和频率特性设置交流分析,在Probe中绘制频率特性曲线,区分输出电压频率特性与电压放大倍数频率特性的不同,频率特性曲线Y轴坐标可以设置为线性坐标或对数坐标交流扫描设置如图:交流扫描分析设置5、当RL=3 kΩ时,仿真分析最大不失真输出电压设置瞬态分析,将输入正弦信号峰值设为100mV,在Probe中查看输出电压波形,判断输出是先出现饱和失真还是先出现截止失真瞬态分析参数设置如图:瞬态分析设置6、当RL开路时,重新对电路进行分析设RL=1MΩ,其它不变,用同样的方法分析电压放大倍数、频率特性和最大不失真输出电压,在Probe 中观察波形7、仿真分析共射放大电路的电压传输特性设置瞬态分析,在Probe中改变输出电压波形的横坐标为输入电压,就可查看放大电路的电压传输特性曲线。
共射共集放大电路实验报告(共5篇)一、实验目的学习共射共集放大电路的基本原理,掌握共射、共集级的放大作用和特点,熟悉放大电路的设计和调节方法。
二、实验原理共射放大器是以晶体三极管为放大元件,以共射的方式运行的放大电路。
它的信号输入在集-发极之间,输出在集-基极之间。
共射电路的输入电阻较低,输出电阻较高,放大系数较大。
但它的频率特性差,相位反向和输出幅度变化比较大。
共射、共集级的组合可以形成共射共集放大电路,由于两级的互补性,可以克服它们各自的缺点,达到比较理想的放大效果。
在实际应用中,经常用共射共集级组成放大电路,用于通过各种接口将信号处理后送到外围设备,并隔离载波。
共射共集放大电路的放大系数较大,输入输出阻抗均低,相位差小,具有广泛的应用。
三、实验步骤1.检查实验装置,准备好实验用品,并按照电路图连接电路。
2.接通电源,调节稳压电源直至设定值。
3.打开测量仪器,调整电位器,使输入端电压到达工作点。
4.调整电位器,使输出端交流信号最大。
5.更改输入信号,测量输出信号幅度的变化,记录测量结果。
6.重复操作5,并更改电源电压和电阻值,记录实验结果。
7.实验结束后,关闭电源,拆除实验装置,清理现场。
四、实验结果与分析1.实验中电路连接正确,电源电压、电阻值选择合适,实验过程稳定。
2.实验结果表明,当输入信号发生变化时,输出信号幅度随之变化。
同时,当电源电压或电阻值发生变化时,放大电路的增益也会发生变化。
3.对于共射放大器,输入阻抗低,输出阻抗高,放大系数大,但是频率特性差相位反向。
对于共集放大器,输入输出阻抗均低,放大系数小,但具有良好的频率特性和相位不反向等特点。
4.当通电电压较是3V时,测量到的输入电压为2.1V,输出电压为6V,增益约2.9倍。
输出波形为正弦波。
5.整个实验过程中,注意电源电压不要过高或过低,否则会影响实验结果。
同时,要注意接线正确,切勿操作不当以免损坏实验装置。
五、实验总结通过本次实验,掌握了共射共集放大电路的基本原理和调节方法。
共发射级放大电路分析与测试(直流特性) 实训指导项目任务:1.掌握二极管工作原理,能用Multisim仿真软件仿真典型电路。
2.能用Multisim仿真共发射级放大电路分析放大电路。
3.能用Multisim仿真技术测试电路工作状态点。
4.能利用三极管特性制作一个开关电路。
项目实施条件:计算机、Multisim仿真软件。
项目实施原理:1.共发射极放大电路测试共发射级放大电路分析放大电路的组成如图。
电路中各元件的作用如下。
(1) 集电极电源U CC:其作用是为整个电路提供能源,保证晶体管的发射结正向偏置,集电结反向偏置。
(2) 基极偏置电阻R B:其作用是为基极提供合适的偏置电流。
(3) 集电极电阻R C:其作用是将集电极电流的变化转换成电压的变化。
(4) 耦合电容C1、C2:其作用是隔直流、通交流。
(5) 符号“⊥”为接机壳(一般即表示接地)符号,是电路中的零参考电位。
2. 共发射极放大电路测试静态分析的目的就是要计算静态时电路中晶体管的直流电压和直流电流值。
因为晶体管的输出特性分为放大区、饱和区、截止区,其中只有放大区才有放大作用,所以,由电路参数所确定的静态工作点必须使晶体管处于合理的放大状态以等待交流输入信号的到来。
要得到晶体管电路中的直流电流、电压值,只需考虑晶体管电路的直流通路即可。
直流通路就是直流信号传递的路径。
项目实施过程:任务1:搭建如下图所示电路,三极管工作在放大工作区,并测试各参数。
R1 350kΩR22kΩVCC10VVCCQ12N2222*XMM1XMM21324序号I B I C U CE R B说明工作区电流放大β1 5002 1K3 2 K(图1)4 3K5 10K思考1:三极管电流放大能力与I B的关系。
思考2:分析4种情况三极管工作区间(放大区、饱和区、截至区)任务2:制作一个单管(一个三极管)太阳能路灯系统,能驱动一个工作电压为5V,工作电流为1A发光二极管(LED5W)工作。
仿真实验四共射极放大电路分析共射极放大电路是一种常见的放大电路,它具有输出电压幅度大,输入电阻低等特点,适用于低电压信号的放大。
下面将对共射极放大电路进行详细的分析。
共射极放大电路由三个主要部分组成:输入电容、晶体管和输出负载。
晶体管是共射极的,因此输入信号通过输入电容进入晶体管的基极,输出信号从晶体管的集电极输出到负载电阻。
首先,我们来分析直流电路部分。
在直流电路中,输入电容对直流信号具有短路的作用,因此输入信号不会影响到直流偏置电压。
假设晶体管的发射极电阻为RE,基极电位为VBE,集电极电阻为RC。
根据基本电路分析的方法,可以得到以下公式:1.确定直流工作点:IC = Vcc / (RC + RE)VC = Vcc - IC * RCVE=VCC-IC*(RC+RE)VB=VE-VBE2.计算电流放大倍数:β=IC/IB其中,IB为基极电流。
接下来,我们来分析交流电路部分。
在交流电路中,输入信号会通过输入电容进入晶体管的基极。
输入电容对于低频信号而言,阻抗较高。
通过计算输入电容的阻抗,可以得到输入阻抗的大小。
3.计算输入阻抗:Zin = (Zb * β) / (1 + β)其中,Zb为输入电容的阻抗。
4.计算输出阻抗:Zout = RC5.计算电压放大倍数:Av=-β*RC/(RC+RE)6.计算输入电压与输出电压之间的相位差:φ = arctan (β * RC / (RC + RE))需要注意的是,上述分析是在假设输入信号为低频信号的情况下进行的。
在实际应用中,可能存在高频信号的干扰。
为了抑制高频干扰,可以通过加入频率补偿电路,使得放大器的频率响应更加平坦。
综上所述,共射极放大电路的分析涉及直流电路和交流电路两个方面。
通过对电路中各元件的参数和工作原理的分析,可以得到输入阻抗、输出阻抗、电流放大倍数、电压放大倍数和相位差等关键指标。
这些指标可以帮助我们更好地了解和设计共射极放大电路。