电压放大电路实验
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电工实验报告放大电路放大电路是指将输入信号增大的电路,常见的放大电路有共射、共基和共集放大电路。
本实验使用共射放大电路进行实验,实验目的是验证放大电路的放大特性。
实验中使用的元器件有NPN型晶体管、电阻、电容和电源等。
实验中首先搭建共射放大电路,电源的正极连接到电阻R1的一端,另一端通过电源开关连接到晶体管的B端,晶体管的E 端和R2连接在一起,R2的另一端通过电源开关接地。
此外,输入信号通过电容C1与晶体管的B端相连,输出信号通过电容C2与晶体管的C端相连。
接下来,实验中使用函数信号发生器作为输入信号源,将输出信号通过示波器进行观测和测量。
实验中先将函数信号发生器的幅值调至较小值,然后逐渐调大直到观察到输出信号的变化。
在调节函数信号发生器的幅值时,观察示波器上输出信号的幅度,并记录下不同幅值对应的输出信号幅度。
实验数据显示,随着输入信号幅度的增大,输出信号的幅度也随之增大,但增大的幅度相对较小。
通过对比输入信号和输出信号的幅度,我们可以计算出放大倍数。
根据实验数据计算出的放大倍数约为10倍。
通过以上实验结果可以看出,共射放大电路能够将输入信号进行放大,但放大倍数相对较小。
这是因为共射放大电路具有较高的电压放大系数和较小的输入电阻,但也具有较大的输出电阻和较小的输出功率。
因此,在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的放大电路。
在放大电路的实验中,还需要注意一些实验技巧。
首先,搭建电路时需要保持良好的接触和连接,避免接触不良或线路松动导致实验结果不准确。
其次,调节函数信号发生器和示波器的参数时,需要采用逐渐调整的方式,避免突然调大或调小幅度,防止电路受损或设备故障。
最后,在实验结束后应注意断开电源和清理实验台,保持实验环境整洁,避免意外发生。
综上所述,通过本实验我们成功验证了共射放大电路的放大特性。
实验结果表明,共射放大电路能够将输入信号进行放大,但放大倍数相对较小。
此外,在实际应用中还需要根据具体需求选择合适的放大电路。
负反馈放大电路实验报告3)闭环电压放大倍数为10so sf-≈=U U Au 。
(2)参考电路1)电压并联负反馈放大电路方框图如图1所示,R 模拟信号源的内阻;R f 为反馈电阻,取值为100 kΩ。
图1 电压并联负反馈放大电路方框图2)两级放大电路的参考电路如图2所示。
图中R g3选择910kΩ,R g1、R g2应大于100kΩ;C 1~C 3容量为10μF ,C e 容量为47μF 。
考虑到引入电压负反馈后反馈网络的负载效应,应在放大电路的输入端和输出端分别并联反馈电阻R f ,见图2,理由详见“五 附录-2”。
图2 两级放大电路实验时也可以采用其它电路形式构成两级放大电路。
3.3k Ω(3)实验方法与步骤1)两级放大电路的调试a. 电路图:(具体参数已标明)¸b. 静态工作点的调试实验方法:用数字万用表进行测量相应的静态工作点,基本的直流电路原理。
第一级电路:调整电阻参数, 4.2sR k≈Ω,使得静态工作点满足:I DQ约为2mA,U GDQ < - 4V。
记录并计算电路参数及静态工作点的相关数据(I DQ,U GSQ,U A,U S、U GDQ)。
实验中,静态工作点调整,实际4sR k=Ω第二级电路:通过调节R b2,240b R k ≈Ω,使得静态工作点满足:I CQ 约为2mA ,U CEQ = 2~3V 。
记录电路参数及静态工作点的相关数据(I CQ ,U CEQ )。
实验中,静态工作点调整,实际241b R k =Ωc. 动态参数的调试输入正弦信号U s ,幅度为10mV ,频率为10kHz ,测量并记录电路的电压放大倍数so11U U A u =、so U U Au=、输入电阻R i 和输出电阻R o 。
电压放大倍数:(直接用示波器测量输入输出电压幅值)o1UsUoU1u A输入电阻: 测试电路:¸开关闭合、打开,分别测输出电压1oV和2oV,代入表达式:2112oio oVR RV V=-输出电阻:测试电路:¸记录此时的输出:0.79V olV=1.57(1)=32.960.79o o L o V R R k V '=-⨯Ω=Ω(-1)k2)两级放大电路闭环测试在上述两级放大电路中,引入电压并联负反馈。
EDA设计(一) 实验报告——实验一单级放大电路的设计与仿真一.实验内容1.设计一个分压偏置的单管电压放大电路,要求信号源频率2kHz(峰值5mV) ,负载电阻Ω,电压增益大于50。
2.调节电路静态工作点,观察电路出现饱和失真和截止失真的输出信号波形,并测试对应的静态工作点值。
3.调节电路静态工作点,要求输入信号峰值增大到10mV电路输出信号均不失真。
在此状态下测试:①电路静态工作点值;②三极管的输入、输出特性曲线和 、r be 、r ce值;③电路的输入电阻、输出电阻和电压增益;④电路的频率响应曲线和f L、f H值。
二.单级放大电路原理图单级放大电路原理图三.饱和失真、截止失真和不失真1、不失真不失真波形图不失真直流工作点静态工作点:i BQ=, i CQ=, v CEQ=2、饱和失真饱和失真电路图饱和失真波形图饱和失真直流工作点静态工作点:i BQ=,i CQ=,v CEQ=3、截止失真截止失真电路图截止失真波形图截止失真直流工作点静态工作点:i BQ=,i CQ=,v CEQ=四.三极管输入、输出特性曲线和 、r be 、r ce值1、β值静态工作点:i BQ=,i CQ=,v CEQ=V BEQ=β=i C/i B=2、输入特性曲线及r be值:由图:dx=,dy=r be=dx/dy=输入特性曲线3、输出特性曲线及r ce值:由图dx=, 1/dy=r ce=dx/dy=输出特性曲线五.输入电阻、输出电阻和电压增益1、输入电阻测输入电阻电路图由图:v= ,i=μAR i=v/i=μA=Ω2、输出电阻测输出电阻电路图1测输出电阻电路图2 由图:v o’= v o=R o=(v o’/v o-1)R L==Ω3、电压增益测电压增益电路图由图可得A V=六.幅频和相频特性曲线、f L、f H值由图可得f L= f H=Δf= f H - f L=七.实验结果分析1、R iR i理论=[r be+(1+β)R E]//R b1//R b2 =[2976+(1+220)x10]//127k//110k=ΩE1=、R oR o理论=R c=3 kΩE2=/3=1%3、AvI E理论=V B/R E=[ V cc R5/(R2+R5)]/( R6+R1)=[10x110/(127+110)]/2010=r be理论=200+26(1+β)/ I E =2976ΩAv理论=β(R C//R L)/[ r be+(1+β)R E]=220(3kΩ//Ω)/[2976+(220+1)x10]= E3=、V1=10mV时,会出现失真,但加一个小电阻即可减少偏差。
电子技术实验报告实验名称:单级放大电路系别:班号:实验者:学号:实验日期:实验报告完成日期:目录一、实验目的 (3)二、实验仪器 (3)三、实验原理 (3)(一)单级低频放大器的模型和性能 (3)(二)放大器参数及其测量方法 (4)四、实验容 (5)1、搭接实验电路 (5)2、静态工作点的测量和调试 (6)3、基本放大器的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量 (6)4、放大器上限、下限频率的测量 (7)5、电流串联负反馈放大器参数测量 (8)五、思考题 (8)六、实验总结 (8)一、实验目的1.学会在面包板上搭接电路的方法;2.学习放大电路的调试方法;3.掌握放大电路的静态工作点、电压放大倍数、输出电阻和通频带测量方法;4.研究负反馈对放大器性能的影响;了解射级输出器的基本性能;5.了解静态工作点对输出波形的影响和负载对放大电路倍数的影响。
二、实验仪器1.示波器 1台2.函数信号发生器 1台3. 直流稳压电源 1台4.数字万用表 1台5.多功能电路实验箱 1台6.交流毫伏表 1台三、实验原理(一)单级低频放大器的模型和性能1. 单级低频放大器的模型单级低频放大器能将频率从几十Hz~几百kHz的低频信号进行不失真地放大,是放大器中最基本的放大器,单级低频放大器根据性能不同科分为基本放大器和负反馈放大器。
从放大器的输出端取出信号电压(或电流)经过反馈网络得到反馈信号电压(或电流)送回放大器的输入端称为反馈。
若反馈信号的极性与原输入信号的极性相反,则为负反馈。
根据输出端的取样信号(电压或电流)与送回输入端的连接方式(串联或并联)的不同,一般可分为四种反馈类型——电压串联反馈、电流串联反馈、电压并联反馈和电流并联反馈。
负反馈是改变房卡器及其他电子系统特性的一种重要手段。
负反馈使放大器的净输入信号减小,因此放大器的增益下降;同时改善了放大器的其他性能:提高了增益稳定性,展宽了通频带,减小了非线性失真,以及改变了放大器的输入阻抗和输出阻抗。
一、实验目的1. 学习调试和测量单管电压放大器的静态工作点。
2. 掌握单管放大器的电压放大倍数Au、输出电阻Ro和输入电阻Ri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、实验原理单管电压放大器是模拟电子技术中的一种基本放大电路,主要由晶体管、电阻、电容等元件组成。
本实验采用共射极单管放大器电路,通过调节基极电阻,可以调整晶体管的静态工作点,使晶体管工作在放大区,从而实现电压放大。
三、实验设备1. 单管电压放大器实验电路板2. 信号发生器3. 示波器4. 电压表5. 电流表6. 万用表7. 电阻箱8. 电容箱四、实验步骤1. 搭建单管电压放大器实验电路,按照电路图连接好各个元件。
2. 使用电阻箱和电容箱,根据电路图设置合适的静态工作点。
首先,调节电阻箱,使基极电阻RB的阻值符合要求;然后,调节电容箱,使电容C1的容值符合要求。
3. 使用万用表测量晶体管的静态工作点,即测量晶体管的基极电压U_B、集电极电压U_C和集电极电流I_C。
4. 在放大器的输入端接入信号发生器,输出频率为1kHz的正弦波信号。
5. 使用示波器观察放大器的输出波形,记录输出电压U_O。
6. 使用电压表测量放大器的输入电压U_I和输出电压U_O,计算电压放大倍数Au。
7. 使用电流表测量放大器的输入电流I_I和输出电流I_O,计算输入电阻Ri和输出电阻Ro。
8. 根据实验数据,分析静态工作点对放大器性能的影响,以及电压放大倍数、输入电阻和输出电阻与电路参数的关系。
五、实验结果与分析1. 静态工作点对放大器性能的影响实验结果表明,当静态工作点Q过低时,晶体管进入截止区,输出电压U_O接近于0,放大倍数Au接近于0;当静态工作点Q过高时,晶体管进入饱和区,输出电压U_O接近于电源电压VCC,放大倍数Au也接近于0。
因此,合适的静态工作点对于保证放大器的正常工作至关重要。
2. 电压放大倍数、输入电阻和输出电阻与电路参数的关系实验结果表明,电压放大倍数Au与晶体管的β(放大倍数)和集电极电阻Rc有关,与基极电阻RB和发射极电阻RE关系不大。
7、实验七:电压串联负反馈放大电路实验目的:1.了解电压串联负反馈电路的基本概念及作用;2.研究电压串联负反馈放大电路的放大性能;3.掌握组建电压串联负反馈放大电路的方法及电路调试技巧。
实验原理:电压串联负反馈电路由放大器和反馈电阻两部分组成,如图所示。
在此电路中,输出信号经过电压分压器R1和R2,形成反馈信号vF,该信号与输入信号相比较后,通过反馈电阻Rf回到放大器的负输入端,形成负反馈电路。
电压串联负反馈电路的作用是保证电路的稳定性和线性性,提高放大器的增益稳定度和频率响应,同时减小失真。
电压串联负反馈电路的反馈系数β=Fb/F0,其中Fb是反馈信号,F0是放大器输入信号。
反馈系数β 越大,输出信号与输入信号的差别就越小,电路的放大增益就越小,失真也越小。
电压串联负反馈电路的放大倍数A=(1+Rf/R1)×A0/(1+βA0),其中A0是放大器的开环电压增益,A为电压串联负反馈电路的闭环电压增益。
实验内容:(1) 用示波器测量极管放大电路的直流工作点(电阻落);(2) 测量极管放大电路的直流放大倍数 Av;(3) 将放大电路改为有源负载方式并提高放大倍数;(4) 将电路改为电压串联负反馈电路并调节 Rf,使放大倍数改变,说明负反馈的作用;(5) 计算负反馈系数β 和放大倍数 A。
实验仪器:电压信号源,二分频用的 RC 滤波器,示波器,音量表,万用表等。
实验步骤:1.将极限放大电路接到示波器输入终端上,调节电路电源使频率为1kHz,滑动电位器RP0,调整示波器上下限位置,测量峰峰值Epp和直流信号值Eoff;2.计算电路的直流放大倍数Av=Epp/2Eoff/α(V/V);3.将放大电路改为有源负载,调整RP1,使交流放大倍数提高到大于1赫兹的100±5倍;4.将电路改为电压串联负反馈电路,调整反馈电阻Rf,记录测量结果;5.根据实验数据,计算出负反馈系数β,验证对放大倍数的影响。
低频单管电压放大器实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是了解低频单管电压放大器的基本原理和工作方式,掌握其电路组成和参数计算方法,以及熟悉实验中所用到的仪器设备和操作方法。
二、实验原理1. 低频单管电压放大器的基本原理低频单管电压放大器是一种常用的电子元件,主要由一个晶体管和几个被动元件组成。
其基本原理是通过晶体管对输入信号进行放大,并将输出信号送到输出端口,以提高信号的幅度和质量。
2. 低频单管电压放大器的工作方式在低频单管电压放大器中,输入信号首先经过一个耦合电容进入晶体管基极,然后经过一个发射极负载电阻Rc进行放大,最终输出到负载上。
同时,为了保证稳定性和可靠性,在晶体管之间还需要加入反馈网络。
3. 低频单管电压放大器的参数计算方法在设计低频单管电压放大器时,需要计算出一系列参数来确定其具体工作方式。
其中包括输入输出阻抗、增益、带宽等等。
这些参数的计算方法需要根据具体的电路和元器件来进行。
三、实验步骤1. 准备工作首先需要检查所有设备和仪器是否正常工作,包括信号发生器、示波器、直流电源等等。
然后根据实验要求,选择合适的晶体管和被动元件,并将其连接在一起。
2. 测试输入输出阻抗接下来需要测试低频单管电压放大器的输入输出阻抗,以确定其适用范围和性能。
具体测试方法为:将信号发生器连接到输入端口,并调整频率使得输出信号最大。
然后使用示波器测量输入输出端口的电压和电流,并计算出相应的阻抗值。
3. 测试增益和带宽接着需要测试低频单管电压放大器的增益和带宽,以确定其放大效果和传输能力。
具体测试方法为:将信号发生器连接到输入端口,并调整频率使得输出信号最大。
然后使用示波器测量输入输出端口的电压并计算出增益值;同时使用频谱分析仪测量输出信号在不同频率下的功率谱密度,并计算出带宽值。
4. 调整参数根据测试结果,需要对低频单管电压放大器的参数进行调整,以使其能够更好地适应实际应用需要。
具体调整方法为:根据输入输出阻抗、增益和带宽等参数计算出相应的元件值,并将其替换原有元件。
中山大学电工原理及其应用实验报告S U N Y A T-S E N U N I V E R S I T Y院(系):移动信息工程学号:审批专业:软件工程实验人:实验题目:实验九:BJT单管共射电压放大电路一、实验目的1. 掌握放大电路静态工作点的测试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。
2. 掌握放大电路动态性能(电压增益、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压以及幅频特性等)的测试方法。
3. 进一步熟练常用电子仪器的使用二、预习思考题1.阅读教材中有关单管放大电路的内容并估算实验电路的性能指标。
假设:3DG6 的β=100,Rb2=20KΩ,Rb1=60KΩ,RC=2KΩ,RL=2KΩ。
估算放大电路的静态工作点,电压增益AV,输入电阻Ri和输出电阻RO2、阅读实验附录中有关示波器的使用、晶体管特性图示仪简介以及放大电路干扰和自激振荡消除的内容。
3、能否用直流电压表直接测量晶体管的VBE?为什么实验中要采用测VB、VE,再间接算出VBE的方法?答:一般的电压表直接测不准,会引起电路参数变化,因为电表直接接在输入端,形成额外的输入信号。
而测UB、UE时,电压表的一端是接地的,不容易形成额外输入。
4、怎样测量Rb1阻值?答:用万用表电阻档测量。
5、当调节偏置电阻Rb1,使放大电路输出波形出现饱和或截止失真时,晶体管的管压降VCE怎样变化?答:饱和失真时Uce减小Ic增大,截止失真时Uce增大Ic减小。
6、改变静态工作点对放大电路的输入电阻Ri有否影响?改变外接电阻RL对输出电阻RO有否影响?答:因为Ri≈Rbe‖Rb1‖Rb2;Ro≈Rc,所以对输入电阻有影响对输出电阻吴影响。
7、在测试AV,Ri和RO时怎样选择输入信号的大小和频率?为什么信号频率一般选1KHz,而不选100KHz 或更高?答:应该选Ui=10mv作用f=1KHZ左右,因为,试验电路为阻容耦合单管共射放大电路,阻容耦合单管放大电路的下限频率fL越小电路的低频响应越好,所以采用1KHZ而不用更高的8.单管共射级放大电路测试中,如果将函数信号发生器,交流毫伏表,示波器中任一仪器的二个测试端子接线换位,将会出现什么问题?答:对于函数信号发生器:如果有波形输出,例如正弦波,则在示波器端的显示是反相。
测量电压放大倍数的实验报告实验目的:1. 熟悉测试电路中的仪器和元器件的使用方法。
2. 掌握各种无源元件的阻抗和增益。
3. 掌握电压放大倍数的测量方法。
实验原理:电压放大倍数是指放大器输出电压与输入电压之比,用单位“数量级”(dB)表示。
通常情况下,用直流电压放大器的放大倍数来代替交流电压放大器的放大倍数,即:Av(dB)=20log10(Av)式中,Av(dB)为放大倍数的单位“数量级(dB)”,Av为电压放大倍数。
实验仪器:1. 模拟万用表2. 稳压电源3. 双踪示波器4. 探头5. 可变电阻6. 电容器实验步骤:1. 按图1所示连接测试电路。
2. 将稳压电源输出电压调节到7V左右。
3. 在模拟万用表前插一个电流表,并连接到电路中,因为模拟万用表的内阻较大,会影响电路的测试。
4. 将双踪示波器连接到电路中,调节示波器,使其显示波形。
5. 将可变电阻旋钮旋至最大位置,记录输出电压值。
7. 计算电压放大倍数, Av。
8. 拆下可变电阻,改接电容器,然后重复步骤5、6、7。
实验结果:1. 可变电阻放大倍数为2.3. 直接耦合电路放大倍数为3.通过电压放大倍数实验,我们可以得知,可变电阻、电容器和直接耦合电路的放大倍数分别为2、0和3。
由于电容器并不能放大电压,因此电导性电路和电容性电路可以串联起来使用,但是不会增加输出电压。
而直接耦合电路的放大倍数相对较大,可以使信号传输更加高效,从而提高电路的灵敏度。
此外,在实验过程中,我们还需要注意正确连接各种测试器件和元器件,以获得准确的测试结果。
单管电压放大电路实验报告单管电压放大电路实验报告引言:电子技术是现代科学技术的重要组成部分,其中电路是电子技术的基础。
在电子电路中,放大电路是非常重要的一种电路,它能够将输入信号放大到需要的幅度,以满足各种应用需求。
本实验旨在通过搭建单管电压放大电路,探究其工作原理和特性。
实验过程:1. 实验器材准备:- 电压放大电路实验板- 三极管- 直流电源- 示波器- 电压表- 电流表- 电阻、电容等元件2. 搭建电路:首先,根据电路图,将所需元件连接在实验板上。
确保连接正确、紧固可靠。
3. 实验步骤:- 将直流电源接入电路,设置适当的电压值。
- 使用示波器观察输入信号和输出信号的波形。
- 通过调节电压源的电压值,观察输出信号的变化。
- 使用电压表和电流表测量电路中各个元件的电压和电流数值。
实验结果:通过实验观察和测量,得到以下结果:1. 输入信号的幅度对输出信号的放大程度有影响。
当输入信号较小的时候,输出信号的幅度也较小;而当输入信号较大时,输出信号的幅度也较大。
2. 输出信号的相位与输入信号相位一致。
即输入信号正半周期内,输出信号也处于正半周期;输入信号负半周期内,输出信号也处于负半周期。
3. 通过调节电压源的电压值,可以改变输出信号的幅度。
当电压源的电压值增大时,输出信号的幅度也增大;反之,电压源的电压值减小时,输出信号的幅度也减小。
讨论:单管电压放大电路是一种常见的放大电路,其工作原理是利用三极管的放大作用。
当输入信号作用于基极时,通过三极管的放大作用,使得输出信号得到放大。
在实验中,我们观察到输入信号的幅度对输出信号的放大程度有影响,这是因为输入信号的幅度决定了基极电流的大小,而基极电流又决定了输出信号的放大倍数。
此外,我们还发现输出信号的相位与输入信号相位一致。
这是因为在单管电压放大电路中,输入信号经过放大后,与输出信号的相位关系保持不变。
这个特性在许多应用中非常重要,例如音频放大器和通信系统中的信号传输。
一.实验内容
1,设计一个分压偏置的单管电压放大电路,要求信号源频率2kHz(峰值5mV) ,负载电阻3.9kΩ,电压增益大于50。
2,调节电路静态工作点,观察电路出现饱和失真和截止失真的输出信号波形,并测试对应的静态工作点值。
3,调节电路静态工作点,要求输入信号峰值增大到10mV电路输出信号均不失真。
在此状态下测试:
a)电路静态工作点值;
b)三极管的输入、输出特性曲线和 、r be 、r ce值;
c)电路的输入电阻、输出电阻和电压增益;
d)电路的频率响应曲线和f L、f H值。
二.实验电路图
Vce=5.99V
最大饱和不失真:
Vce=1.46V
此时R3=50K*14%=7K
要求3
=ic/ib=215
电压增益Av=0.403/7.071m=56.99 理论值57.32 误差0.57%
输入电阻Ri=7.071m/1.917u=3688.58 ohm 理论值3.585K 误差2.8%
输出电阻Rt=0.403/0.103m=3912.6 ohm 理论值3.9 K Ohm 误差0.32%
be r =dx/dy=366.7482*11.5044=4219.2
be r ='be r =200+(1+ )*26/E I =200+(1+215)*26/1.553=4082.5
误差 3.2%
Rce=dx/dy=104.1667m*652.5285k=67.97K
FL=50.0619HZ FH=15.5639MHZ ,。