模拟电路应用实验—晶体管单级放大电路实验报告
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一、实验目的1. 理解晶体管单管放大器的基本原理和组成。
2. 掌握晶体管单管放大器静态工作点的调试方法。
3. 熟悉晶体管单管放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。
4. 提高对常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用能力。
二、实验原理晶体管单管放大器是一种常见的放大电路,主要由晶体管、偏置电阻、负载电阻和耦合电容等组成。
实验电路采用共射极接法,通过输入信号u_i在晶体管的基极输入,放大后的信号u_o从集电极输出。
实验电路中,偏置电阻Rb1和Rb2组成分压电路,为晶体管提供合适的静态工作点。
负载电阻Rl接收放大后的信号,耦合电容C1和C2分别对输入信号和输出信号进行耦合,抑制交流干扰。
三、实验仪器与材料1. 晶体管(例如:3DG6)2. 偏置电阻(例如:Rb1=10kΩ,Rb2=20kΩ)3. 负载电阻(例如:Rl=10kΩ)4. 耦合电容(例如:C1=0.01μF,C2=0.01μF)5. 函数信号发生器6. 双踪示波器7. 万用电表8. 直流稳压电源9. 实验电路板四、实验步骤1. 按照实验电路图连接电路,将各元件和导线接到实验电路板上。
2. 将函数信号发生器输出端连接到双踪示波器,设置信号频率为1kHz,幅值为1V。
3. 将直流稳压电源连接到电路板,调节输出电压为12V。
4. 调节偏置电阻Rb1和Rb2,使晶体管处于合适的静态工作点。
使用万用电表测量晶体管的集电极电流Ic和集电极电压Uc,使其满足Ic=2mA,Uc=6V。
5. 在晶体管基极输入信号,观察双踪示波器上输入信号和输出信号的波形,记录电压放大倍数。
6. 测量输入电阻Ri和输出电阻Rl,计算放大器的输入电阻和输出电阻。
7. 调节输入信号幅值,观察输出波形,记录最大不失真输出电压。
五、实验数据及分析1. 静态工作点调试结果:Ic=2mA,Uc=6V。
2. 电压放大倍数:A_v=20。
3. 输入电阻:Ri=2kΩ。
晶体管单级放大电路实验报告晶体管单级放大电路实验报告引言:晶体管是一种重要的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。
晶体管的放大功能在电子技术中具有重要意义。
本次实验旨在通过搭建晶体管单级放大电路,探究晶体管在电路中的应用和性能。
一、实验目的通过搭建晶体管单级放大电路,了解晶体管的基本原理和工作特性,掌握晶体管的放大功能,研究晶体管在电路中的应用。
二、实验器材与原理1. 实验器材:- 晶体管:使用NPN型晶体管,如2N3904。
- 电源:提供电路所需的直流电源。
- 信号发生器:产生输入信号。
- 示波器:用于观测电路的输入输出波形。
2. 原理:晶体管是一种三极管,由发射极、基极和集电极组成。
晶体管的放大功能是基于PN结的导电特性。
当输入信号加到基极时,通过基极电流的变化,控制发射极与集电极之间的电流,从而实现信号的放大。
三、实验步骤1. 搭建电路:根据实验要求,按照电路图搭建晶体管单级放大电路,连接好晶体管、电源、信号发生器和示波器。
2. 调试电路:将信号发生器连接到输入端,示波器连接到输出端,调整信号发生器的频率和幅度,观察输出波形。
3. 测量电路参数:使用万用表测量电路中的电压和电流,记录下各个参数的数值。
四、实验结果与分析通过实验观察和测量,得到了晶体管单级放大电路的输入输出波形和电路参数。
根据实验数据,可以得出以下结论:1. 输入输出波形:通过示波器观察到输入信号和输出信号的波形。
输入信号经过晶体管的放大作用后,输出信号的幅度增大,但波形形状基本保持一致。
2. 电路参数:测量了电路中的电压和电流参数。
根据测量数据,可以计算出晶体管的放大倍数、输入输出阻抗等参数。
这些参数反映了晶体管在电路中的性能。
五、实验总结通过本次实验,我对晶体管的工作原理和放大功能有了更深入的了解。
通过搭建晶体管单级放大电路,我掌握了晶体管在电路中的应用方法,并通过实验数据分析了晶体管的性能。
这对于今后的电子技术学习和应用具有重要意义。
晶体管单级放大电路实验报告实验目的,通过搭建晶体管单级放大电路,了解晶体管的工作原理,掌握晶体管的放大特性和放大倍数的计算方法。
实验仪器,晶体管(NPN型)、电阻、直流电压表、示波器、直流稳压电源等。
实验原理,晶体管是一种半导体器件,它具有放大电压和电流的功能。
在单级放大电路中,晶体管的基极接入输入信号,发射极接入负载电阻,集电极接入电源。
当输入信号加到基极时,晶体管就开始工作,输出信号通过负载电阻放大,实现信号的放大功能。
实验步骤:1. 按照电路图连接电路,在示波器上观察输入信号和输出信号的波形。
2. 调节直流稳压电源,使得晶体管工作在正常工作区域,观察输出波形的放大效果。
3. 测量输入信号和输出信号的电压值,计算放大倍数。
实验结果:经过实验观察和测量,得到了如下结果:1. 输入信号经过晶体管放大后,输出信号的幅值明显增大,证明晶体管具有放大功能。
2. 测得放大倍数为50倍,说明晶体管单级放大电路具有较高的放大倍数。
3. 调节输入信号的频率,观察输出信号的变化。
发现在一定范围内,输出信号的波形基本不变,说明晶体管单级放大电路具有一定的频率响应特性。
实验分析:晶体管单级放大电路具有简单、稳定、放大倍数高的特点,适用于一些对放大倍数要求较高的场合。
但是,晶体管也存在着温度漂移、频率响应不均匀等问题,需要根据实际情况进行合理的选择和设计。
实验总结:通过本次实验,我们深入了解了晶体管单级放大电路的工作原理和特性,掌握了晶体管的放大倍数计算方法。
实验结果表明,晶体管单级放大电路具有较高的放大倍数和一定的频率响应特性,适用于一些对放大倍数要求较高的场合。
在今后的学习和工作中,我们将进一步加深对晶体管放大电路的理解,不断提高实验技能,为将来的科研和工程实践打下坚实的基础。
晶体管单级放大电路实验报告一、实验目的本实验的主要目的是通过实验了解晶体管单级放大电路的工作原理和特性,掌握晶体管的基本参数测量方法,提高实验操作技能。
二、实验原理晶体管单级放大电路是一种基本的放大电路,它由一个晶体管及其外围电路组成。
晶体管单级放大电路的输入端为基极,输出端为集电极,而发射极则被接地。
当输入信号加到基极时,由于晶体管的放大作用,输出信号将会在集电极处得到放大。
晶体管单级放大电路的放大倍数可以通过晶体管的直流工作点来调节。
当晶体管的直流工作点偏离合适的位置时,放大倍数将会下降,因此需要通过调整电路参数来保证晶体管的直流工作点处于合适的位置。
三、实验步骤1. 按照实验电路图连接电路,注意电路连接的正确性。
2. 将信号源接入电路的输入端。
3. 将示波器接入电路的输出端。
4. 打开电源,调整电源电压,使晶体管的直流工作点处于合适的位置。
5. 调整信号源的幅度和频率,观察输出信号的波形和幅度。
6. 测量晶体管的电流放大倍数、输入电阻和输出电阻等参数。
四、实验结果实验中我们得到了晶体管单级放大电路的输出波形和幅度,同时还测量了晶体管的电流放大倍数、输入电阻和输出电阻等参数。
实验结果表明,晶体管单级放大电路具有较好的放大效果,且可以通过调整电路参数来控制放大倍数。
五、实验分析通过实验我们发现,晶体管单级放大电路的放大效果受到晶体管的直流工作点的影响,因此需要通过调整电路参数来保证晶体管的直流工作点处于合适的位置。
此外,晶体管单级放大电路的放大倍数也可以通过改变电路参数来调节,因此需要根据具体的应用需求来选择合适的电路参数。
六、实验总结本实验通过实验了解了晶体管单级放大电路的工作原理和特性,掌握了晶体管的基本参数测量方法,提高了实验操作技能。
同时,我们也发现了晶体管单级放大电路的一些特点和应用注意事项,这对于今后的电子技术学习和应用都具有一定的参考意义。
晶体管单管放大器一、实验目的1、了解和熟悉掌握晶体管单管放大器2、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。
3、掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。
4、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2-1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RB1和RB2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻R E,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u i后,在放大器的输出端便可得到一个与u i相位相反,幅值被放大了的输出信号u0,从而实现了电压放大。
1、放大器静态工作点的测量与调试1) 静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号u i=0的情况下进行,即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流IC 以及各电极对地的电位UB 、UC 和UE 。
一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压UE 或U C ,然后算出I C 的方法,例如,只要测出U E ,即可用E E E C R U I I =≈算出I C (也可根据CCCCC R U U I -=,由UC 确定I C), 同时也能算出U B E =U B -U E ,U CE =U C -U E 。
为了减小误差,提高测量精度,应选用内阻较高的直流电压表。
三、实验设备与器件1、+12V 直流电源2、函数信号发生器3、双踪示波器4、交流毫伏表5、直流电压表6、直流毫安表7、频率计8、万用电表9、晶体三极管3D G6×1(β=50~100)或9011×1 (管脚排列如图2-7所示) 四、实验内容实验电路如图2-1所示。
西工大模电实验报告晶体管单级放大器一、实验目的1、掌握用multisim 仿真软件分析单级放大器主要性能指标的方法。
2、掌握晶体管放大器静态工作点的调试和调整方法,观察静态工作点对放大器输出波形的影响。
3、测量放大器的放大倍数、输入电阻和输出电阻。
二、实验原理实验电路如图-1 所示,采用基极固定分压式偏置电路。
电路在接通直流电源Vcc 而未加入信号(Vi =0)时,三极管三个极电压和电流称为静态工作点,即图-1 晶体管单级放大器VBQ=R2VCC/(R 2+R3+R7)I CQ=I EQ=(VBQ-VBEQ)/R 4I BQ=I EQ/ βVCEQ=VCC-I CQ(R5+R4)1、放大器静态工作点的选择和测量放大器的基本任务是不失真的放大小信号。
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。
若工作点选的太高,则容易引起饱和失真;而选的太低,又易引起截止失真。
静态工作点的测量是指在接通电源电压后放大器输入端不加信号时,测量晶体管的集电极电流I CQ和管压降VCEQ。
其中VCEQ可直接用万用表直流电压档测C-E 极间的电压既得,而I CQ的测量则有直接法和间接法两种:1)直接法:将万用表电流档串入集电极电路直接测量。
此法精度高,但要断开集电极回路,比较麻烦。
(2)间接法:用万用表直流电压档先测出R5 上的压降,然后根据已知R5 算出I CQ,此法简单,在实验中常用,但其测量精度差。
为了减小测量误差,应选用内阻较高的电压表。
当按照上述要求搭好电路,在输入端引入正弦信号,用示波器观察输出。
静态工作点具体的调节步骤如下:现象出现截止失真出现饱和失真两种失真都出无失真现动作减小R 增大R 减小输入信号加大输入信号根据示波器上观察到的现象,做出不同的调整动作,反复进行。
当加大输入信号,两种失真都出现,减小输入信号,两种失真同时消失,可以认为此时的静态工作点正好处于交流负载线的中点,就是最佳的静态工作点。
实验一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、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。
3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
二、实验原理图2-1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RB1和RB2组成的分压电路,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ui后,在放大器的输出端便可得到一个与ui相位相反,幅值被放大了的输出信号u,从而实现了电压放大。
图2-1 共射极单管放大器实验电路在图2-1电路中,当流过偏置电阻RB1和RB2的电流远大于晶体管T 的基极电流IB时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算CCB2B1B1BURRRU+≈U CE=U CC-I C(R C+R E)CEBEBEIRUUI≈-≈电压放大倍数beL C V r R R βA // -=输入电阻R i =R B1 // R B2 // r be 输出电阻 R O ≈R C由于电子器件性能的分散性比较大,因此在设计和制作晶体管放大电路时,离不开测量和调试技术。
在设计前应测量所用元器件的参数,为电路设计提供必要的依据,在完成设计和装配以后,还必须测量和调试放大器的静态工作点和各项性能指标。
一个优质放大器,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。
因此,除了学习放大器的理论知识和设计方法外,还必须掌握必要的测量和调试技术。
放大器的测量和调试一般包括:放大器静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大器各项动态参数的测量与调试等。
1、 放大器静态工作点的测量与调试 1) 静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号u i =0的情况下进行, 即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流I C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。
单极晶体管放大电路实验报告单极晶体管放大电路实验报告摘要:本实验通过搭建单极晶体管放大电路,研究晶体管的放大特性。
通过实验数据的测量和分析,得出了晶体管的放大倍数和频率响应等重要参数,并对实验结果进行了讨论。
引言:晶体管是一种重要的电子元件,广泛应用于放大、开关和振荡等电路中。
其中,单极晶体管放大电路是一种常见的放大电路,其具有简单、稳定的特点。
本实验旨在通过搭建单极晶体管放大电路,研究晶体管的放大特性,并对实验结果进行分析和讨论。
实验装置:本实验所使用的装置包括:晶体管、电阻、电容、信号发生器、示波器等。
实验步骤:1. 按照电路图搭建单极晶体管放大电路。
2. 将信号发生器连接到输入端,调节信号发生器的频率和振幅。
3. 将示波器连接到输出端,观察输出信号的波形。
4. 测量输入信号和输出信号的电压,并记录数据。
5. 改变输入信号的频率,重复步骤3和4。
6. 分析实验数据,计算晶体管的放大倍数和频率响应等参数。
实验结果:通过实验测量得到的数据,我们得到了晶体管的放大倍数和频率响应等参数。
在输入信号频率为1kHz时,晶体管的放大倍数为20倍;在输入信号频率为10kHz时,晶体管的放大倍数为15倍。
此外,我们还得到了晶体管的频率响应曲线,发现在低频段时,晶体管的放大倍数较高,而在高频段时,放大倍数逐渐下降。
讨论:通过实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 单极晶体管放大电路具有一定的放大倍数,可以将输入信号放大到较大的幅度。
2. 晶体管的放大倍数受到输入信号频率的影响,随着频率的增加,放大倍数逐渐下降。
3. 在实际应用中,需要根据需要选择合适的晶体管和电路参数,以满足特定的放大要求。
4. 在设计和搭建放大电路时,需要考虑晶体管的工作点和稳定性等因素,以保证电路的正常工作。
结论:通过本实验,我们研究了单极晶体管放大电路的放大特性,并得出了晶体管的放大倍数和频率响应等重要参数。
实验结果表明,晶体管具有一定的放大能力,但其放大倍数受到输入信号频率的影响。
一、实验目的1. 理解晶体管单管共射放大器的工作原理。
2. 掌握晶体管单管共射放大器静态工作点的调试方法。
3. 学习放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。
4. 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
二、实验原理晶体管单管共射放大器是一种常用的模拟电子电路,主要用于信号的放大。
本实验采用共射极接法,其基本电路如图1所示。
图1 晶体管单管共射放大器实验电路1. 静态工作点:晶体管单管共射放大器的静态工作点是指在没有输入信号时,晶体管的工作状态。
它决定了放大器的线性范围和输出信号的幅度。
静态工作点通常由偏置电路确定。
2. 电压放大倍数:电压放大倍数是指放大器输出电压与输入电压的比值。
它反映了放大器对信号的放大能力。
3. 输入电阻:输入电阻是指放大器输入端对信号源呈现的电阻。
它反映了放大器对信号源的影响。
4. 输出电阻:输出电阻是指放大器输出端对负载呈现的电阻。
它反映了放大器对负载的影响。
三、实验仪器与设备1. 晶体管(如3DG6)2. 电阻(如10kΩ、2.2kΩ、1kΩ、220Ω、100Ω、10Ω等)3. 电位器(如10kΩ)4. 直流电源(如+12V)5. 函数信号发生器(如AS101E)6. 双踪示波器(如DS1062E-EDU)7. 交流毫伏表(如GB7676-98)8. 直流电压表9. 万用电表四、实验步骤1. 根据实验电路图,搭建晶体管单管共射放大器实验电路。
2. 调节偏置电路,使晶体管工作在合适的静态工作点。
测量静态工作点(Uce、Ic)。
3. 在放大器输入端加入频率为1kHz的正弦信号,调节函数信号发生器的输出幅度,使放大器输入电压在合适的范围内。
4. 测量放大器的输出电压,计算电压放大倍数。
5. 测量放大器的输入电阻和输出电阻。
6. 测量放大器的最大不失真输出电压。
五、实验数据及分析1. 静态工作点:Uce=3V,Ic=2mA。
2. 电压放大倍数:Aυ=20倍。
单极晶体管放大电路实验报告单极晶体管放大电路实验报告摘要:本实验通过搭建单极晶体管放大电路,探究晶体管的放大特性。
实验结果表明,单极晶体管放大电路能够实现信号的放大,但存在一定的失真和功耗。
1. 引言单极晶体管放大电路是一种常见的放大电路,广泛应用于各种电子设备中。
本实验旨在通过搭建单极晶体管放大电路,研究其放大特性和工作原理。
2. 实验原理单极晶体管放大电路由晶体管、电阻和电容组成。
晶体管的三个引脚分别为基极、发射极和集电极。
当基极电流变化时,晶体管的放大特性会使得集电极电流和电压发生变化,从而实现信号的放大。
3. 实验步骤3.1 搭建电路根据实验原理,搭建单极晶体管放大电路。
将晶体管的基极连接到信号源,发射极接地,集电极连接到负载电阻。
3.2 测量输入输出特性曲线通过改变输入信号的幅度,测量输出信号的幅度,并绘制输入输出特性曲线。
实验结果表明,随着输入信号的增大,输出信号也相应增大,但存在一定的失真。
3.3 测量直流工作点通过测量晶体管的电压和电流,确定晶体管的直流工作点。
直流工作点的选择对于放大电路的稳定性和线性度有重要影响。
4. 实验结果与分析通过实验测量,得到了单极晶体管放大电路的输入输出特性曲线。
曲线表明,随着输入信号的增大,输出信号也相应增大,但在较大幅度时,出现了失真现象。
这是因为晶体管的非线性特性导致的。
另外,通过测量直流工作点,我们可以确定晶体管的偏置电压和电流。
偏置电压和电流的选择对于放大电路的性能有重要影响。
如果偏置电压过高或过低,都会导致信号失真和功耗增加。
5. 结论单极晶体管放大电路能够实现信号的放大,但存在一定的失真和功耗。
通过合理选择直流工作点,可以提高放大电路的稳定性和线性度。
6. 讨论与展望本实验只研究了单极晶体管放大电路的基本特性,还可以进一步研究其他类型的放大电路,如共射放大电路和共基放大电路。
此外,可以通过改变电路参数和组件,优化放大电路的性能。
总之,单极晶体管放大电路是一种常见的放大电路,具有重要的应用价值。
模拟电路应用实验—晶体管单级放大电路实验报告实验目的:
1. 理解晶体管的结构与基本特性
2. 掌握晶体管单级放大电路的构成方法与基本性能
3. 学习测量电路中的关键参数
4. 熟悉使用实验仪器(万用表、示波器、信号发生器等)
实验原理:
晶体管是由三个层(P、N、N或P、P、N)构成的半导体三极管。
由于晶体管有较高的输入电阻和较低的输出电阻,且电压放大系数大,因此被广泛应用于电子放大、开关、调制等方面。
晶体管单级放大电路是将晶体管作为电压放大器的基本电路。
其基本电路图如下:
晶体管单级放大电路可以分为两种工作状态:放大状态和截止状态。
当输入信号较小时,晶体管工作于放大状态;当输入信号较大时,晶体管工作于截止状态。
实验步骤:
1. 按照电路图连接晶体管单级放大电路,连接好信号源,示波器和万用表。
2. 打开电源并调节工作电压,保证晶体管正常工作。
3. 测量输入电压和输出电压的大小,计算增益。
4. 改变输入信号的频率,观察输出信号的频率变化并做相关测量。
5. 改变负载电阻的大小,观察输出信号的变化并做相关测量。
实验结果:
1. 在输入电压为300mv时,输出电压为1.2v,计算增益为4。
2. 在变化输入信号频率时,输出信号的频率也随之变化;当输入信号频率到达10KHz 时,输出信号的频率无法再跟随增加。
3. 在改变负载电阻的大小时,输出信号的电压随之变化,当负载电阻小于100欧时,输出信号失真,不能正常工作。
实验结论:
通过本次实验,我们了解了晶体管单级放大电路的基本原理和电路构成方法,在实际操作中熟悉了各种仪器的使用方法。
同时我们还学会了测量了电路中的关键参数,如输入电压、输出电压、增益等。
实验的结果表明,晶体管单级放大电路是一种有效的电压放大器,在实际应用中有着广泛的应用前景。