实验二 单级共射放大电路

  • 格式:pdf
  • 大小:145.89 KB
  • 文档页数:4

下载文档原格式

  / 4
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

R Ii



Rs

Vs′ +
Vi Ri
放 大
Vs


-- -

Rs



大+
Vs
电 路 V0


S +
RL VOL

图 3-4
图 3-5
输入电阻测量原理如图 3-4 所示,在信号源与放大电路之间串入一个已知电阻 R ,用万用表分别测出 VS 和 Vi,则输入电阻
Ri
=
Vi VS' − Vi
×R
4.输出电阻的测量 输出电阻 Ro 的大小表示了电路带负载能力。输出电阻越小,带负载能力越强。 输出电阻的测量原理如图 3-5 所示。用万用表测出放大器的开路电压 Vo 和带负载时 的电压 VoL,则输出电阻为
Ro
=
( VO VOL
−1) ⋅ R L
[实验内容] 1.按图 3-3 在 HTM-2 型模拟电路实验箱上组装单级共射放大电路,检查无误
后接通电源。 2.线形放大状态时静态工作点的测试 (1)从 DX2 型低频信号发生器输出频率为 1KHZ、有效值为 30mV 的正弦电
压,接入电路的输入端。 (2)将放大器的输出端接到示波器的 Y 轴(如 CH1)输入端,调整电位器 RP,
工作点的设置。
2.根据实验电路图 3-3,估算最佳静态工作点 Q(ICQ、VCEQ)。 3.估算该电路的电压放大倍数 Av、输入电阻 Ri 和输出电阻 R0。 [实验原理及参考电路]
1.参考电路
实验参考电路如图 3-3 所示,该电 路采用分压式射极偏置电路来自动稳定 静态工作点,电位器 RP 用来调整静态工 作点。为了获得最大不失真的输出电压,
VCC
(+12V)
RP
100K
Rb1
Rc
5.1k
静态工作点应选在输出特性曲线交流负
载的中点上,若工作点选的太高,易引
+
起饱和失真,选得太低,又易引起截止
15K
RS
1K
+
+ C1
+
3DG6 C2 10μ
+
失真。实验时,若测得 VCEQ<0.5V,说 明三极管已饱和;若测得 VCEQ≈VCC, Vs
10μ
种失真的原因。
(a)
(b)
图 3-6
(c)
3.在图 3-3 中,上偏置电阻 Rb1 中,“15K”电阻的作用是什么? 4.试分析图 3-3 的分压式电流负反馈工作原理及 C3 的作用。
7
2.电压放大倍数的测量
电压放大倍数是指输出电压与输入电压有效值之比:
Av
=
V0 Vi
4
实验时用示波器测出放大器输入和输出最大不失真波形的峰-峰值后,计算出有
效值,再与用万用表测出的结果进行比较。 3.输入电阻的测量
输入电阻的大小表示放大器从信号源或前级放大电路获取电流的多少。输入电
阻越大,索取前级电流就越小,对前级的影响小。
实验二 单级共射放大电路
[实验目的] 1.掌握单级共射放大电路静态工作点的测量和调整方法。 2.了解电路参数变化对静态工作点的影响。 3.掌握单级共射放大电路动态的测量方法。 [实验仪器及元器件] THM-2 型模拟电路实验箱,XD2 低频信号发生器, DF2173B 交流电压表,500 型万用表,XJ4318 型双踪示波器,电阻(色环电阻若干)、三极管(3DG6/β=80), 电解电容器(10μF/25V×2 只、47μF/25V×1 只),信号线(电缆),各种导线。 [预习要求] 1.认真阅读《电子技术基础》模拟部分有关章节,熟悉单级共射放大电路静态
6
[实验报告要求] 1.认真记录和整理测试数据,按实验内容要求填表和描绘波形。 2.对所测结果进行理论分析,找出误差产生原因。 [思考题] 1.在测量放大器的静态工作点时,若 VCE≈VCC,说明三极管处于什么工作状
态?这时有可能对实验箱和放大电路造成什么后果? 2.实验中若得到图 3-6 所示的波形,它们各属哪种类型的失真?试分析产生这
Vi
Rb2 10k
Re1 56
RL 5.1K
Vo
说明三极管已截止,显然,这两种情况
Re2
+
1k
C3
在线性放大电路中是不允许的。
-
-
47μ -
静态工作点是指:输入的交流信号
为零时的三极管集电极电流 ICQ 和管压 降 VCEQ。在实际测量时常采用测量电压
图 3-3
来换算电流的方法,即先测出 VE,再利用 ICQ≈IEQ=VE/RE,计算出 ICQ。
上,并比较采用两表所测数据的结果。 (2)用示波器观察 vi 和 vO 的幅值和相位 将 vi 和 vO 分别接在示波器的 CH1 和 CH2 通道,观察并描绘出它们的幅值和周
期,比较其相位关系。 4.观察静态工作点设置对输出波形的影响
当放大器的输入信号电压过大时,容易产生双向失真。但当输入信号电压正常, 而静态工作点设置不当容易产生截止失真和饱和失真。观察时可通过调整 RP 的阻 值,记录失真波形和数据于表 3-3 中。
表 3-3
RP
Vi(V)
VCE(V)
失真波形
顺时针调节
逆时针调节
5.放大器输入和输出电阻的测量 按图 3-4 和 3-5 测量 Ri 和 RO。将数据和计算结果填入自拟表中。 [注意事项] 1.实验前,应了解实验中所用元器件的电参数,熟记实验电路图。 2.组装电路时,不要弯曲三极管的三个电极,应将电极竖直插入实验箱的面板 中。 3.实验时,应先检查实验用电源和连接电路,无误后方可打开电源,接入实验 电路。 4.测试静态工作点时,必须保证 Vi=0 的条件。 5.信号源有内阻,放大器的输入阻抗 Ri 也不是无穷大,所以在测量输入信号 Vi 时,应将放大器与信号发生器连接后方可测量。
使显示的 VO 波形达到最大不失真时关掉信号源电源(注意:不可断开信号源输出端
与电路的连线),wenku.baidu.com足测试静态工作点的条件。 (3)将所测数据填入数据记录单中,参考表如表 3-2。
5
VE(V)
表 3-2
ICQ≈VE/Re(mA)
VCEQ(V)
VBE(V)
3.电压放大倍数(Av)的测量 (1)在调整好静态工作点后,仍从低频信号发生器输出频率为 1KHZ、有效值 为 30mV 的正弦电压,接入电路的输入端,然后分别用 500 型万用表和 DF2173B 交 流电压表测量输出电压 VO,分别计算出电压放大倍数,结果记录在原始实验记录单