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实验2.2分压式单管放大,单管放大电路实验报告,单管放大器实验报告,单管放大电路实验,单管共射放大电路实验,单管交流放大电路实验,分压式偏置放大电路,分压式放大电路,单管放大电路,单管共射放大电路
模拟电子技术实验 实验2.2 分压式共射级放大电路的研究 1、函数信号发生器 2、晶体管毫伏表 3、示波器 4、数字万用表 5、模拟电路实验箱 一、实验目的 二、实验设备 1.调试出上述中频放大电路合适的静态工作点。 2.测量该中频放大电路的静态工作点和动态参数。 3.测量放大电路的幅频特性。 4.研究电路参数对静态工作点及输出波形的影响。 Rb2 三、实验线路图 完成中频放大电路静态工作点的测试。 为了调试出中频放大电路合适的静态工作点(Q点), 实验室常用的简捷方法是通过调节上偏置电阻(如Rw1), 两端,使得UCE≈6V(直流电源+12V的一半),以获得输出不失真的最大动态范围。(因输入信号幅度较小,为了降低VCC的能量消耗,实际操作时常把Q点调的略低一点)。 UCEQ (略小于6V)已测得,只要测量三极管b、e两端电压即得到UBEQ 。因模拟实验室没有直流电流表,所以IBQ、ICQ通过测量电压的方法,间接测量得到,记录表2.21中。 四、实验步骤 任务一 IBQ= - URb2 URb1 Rb2 Rb1 URC ICQ= RC 由于本电路IBQ、ICQ值较小,而电阻的标称值不一定=实测值,所以为了减小误差,须用万用表电阻挡测量电阻。 测量电阻时须切断电源,且将电阻的一端从电路中断开(断开白色纽子开关) 表2.21 静态工作点(Q)测试: 6V左右 ? ICQ(mA) IBQ(?A) RC1 RB1 RB2 URc1 URB1 URB2 UCEQ 用间接法计算电流值 电阻档实测(K?) 用万用表直流电压档实测(V) (1)输入电阻 Ri测量 输入电阻Ri是从图中A、B两端看进去的等效电阻,即Ri=Ui/Ii,由于Ii较小,直接测量有困难,故实验电路中在输入端接入一个Rs = 10K? 电阻如右图所示,用交流毫伏表(或示波器)分别测量Us与Ui,根据公式即可计算输入电阻Ri . . . . . Ri= Rs Us-Ui Ui 输入电阻计算 Rs 输入电阻测量电路 放大器 A Us 信号源 . + - ~ B . Ui + - Ri 测量该中频放大电路的动态参数(Ri 、Ro、 Au),记录如下表中。 任务二 (2)输出电阻 Ro测量 输出电阻Ro是从图中C、D两端看进去的等效电阻,实验时常用下面公式来计算。其中Uo为负载RL开路时的输出电压,Uo′为接入已知负载RL的输出电压。即用交流毫伏表(或示波器)分别测试Uo与Uo′,即可计算输出电阻Ro。 . . . . 输出电阻计算 Ro= ( 1 ) RL Uo Uo ′ Uo . RL Uo . ˊ Ro 放大器 + - C D ~ 输出电阻测量电路(负载开路) Uo . Ro 放大器 + - D ~ 输出电阻测量电路(负载接入) C Uo . 调节函数信号发生器,使得正弦波的输出衰减40dB、频率为f=2kHz 、峰峰值约为100mV ,接入输入端作为us信号(us峰峰值应保证输出获得最大不失真的动态范围)。 U0P UiP t(ms) u(mv) 输入输出电压波形 RL (3)测量电压放大倍数Au: Au 实验计算 接入负载RL=2.4kΩ 负载开路RL=∞ Au 理论计算 Au=-β Rc rbe+(1+β)Re1 Au=-β Rc//RL rbe+(1+β)Re1 . Au= Ui . Uo ′ Au= Ui . Uo . Au 表2.23 交流放大倍数的测量(用晶体管毫伏表测量电压) AV=-UO’/Ui= UO’= 2.4K AV∞=-UO/Ui= UO= ? 加入正弦交流信号f=10KHz,有效值为30mV左右 电压放大倍数AV 输出电压测量 RL Ui UO(接入负载)= 加入正弦交流信号f=10KHz,有效值为60mV左右 UO(负载开路)= ri Ui US 测量输出电阻 测量输入电阻 表2.22 输入、输出电阻的测试 fbw=fH-fL 函数信号发生器的正弦波的输出衰减为40dB,改变频率,用晶体管毫伏表测量负载开路时下限频率fL、上限频率fH及附近几点所对应的的输出电压Uo,完成幅频特性Au(f)、下限频率fL 、上限频率fH 、通频带fbw测量,并记录下表。 改变信号发生器频率时,要保持信号发生器输出幅值不变 完成放大电路的幅频特性曲线的测试 任务三 U0 Ui 幅频特性 Au(f) : Au 保持Ui不变 Uo(V) f(Hz) 0.4Uo 0.6Uo 0.707Uo fL 0.8Uo Uo 2
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