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模拟电子技术基础实验.
1.按图接线,调节电位器RP,使VC=6.4V左右。输入f=1KHz的正弦波信号, 幅度以保证输出波形不失真为准。分别测量不接负载时和负载电阻为5.1KΩ时的Vi 和V0,RP,使VC=6.4V左右。测量静态工作时的VC、VB、VE以及其它需要的数值,计算静态工作点。(2)负载电阻取RL=5.1KΩ,输入f=1KHz的正弦信号, 幅度以保证输出波形不失真为准。测量Vi 和V0,RP,使VC=6.4V左右。负载电阻取RL=5.1KΩ,输入f=1KHz的正弦信号, 幅度以保证输出波形不失真为准。测量Vi 和V0。然后把RC改成2KΩ,再测量Vi 和V0,分别计算电压放大倍数,并说明RCP,使电路静态工作点合适(VE =6V左右),输入f=1KHz的正弦波信号, 幅度以保证输出波形不失真为准。测量Vs、 ViRi (RS=5.1K)RP,使电路静态工作点合适(VE =6V左右),输入f=1KHz的正弦波信号, 幅度以保证输出波形不失真为准。测量空载时的输出电压V0 和加负载时的输出电压VL(RL=2.2K),计算输出电阻Ro 。并写出射极输出器的特点。
7、按图接线。
(1)调零:输入端短路并接地,调节电位器RPl使双端输出电压V0=0。
(2)测量静态工作点: 测量V1、V2、V3各极对地电压,填入表中。
对地电压 VBQ1 VCQ1 VEQ1 VBQ2 VCQ2 VEQ2 VBQ3 VCQ3 VEQ3 测量值(V) (3) 输入端送入直流电压信号:Vi1=+0.1V,Vi2=-0.1V,Vid=?
8、 按图接线。在输入端输入直流电压,测量对应的输出电压,并与理论值比较,填入表格,并说明运算关系及产生误差的原因。
直流输入电压Vi(V) 0.3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 输出
电压VO 理论估算(V) 实际值(V) 误差(mV)
9、按图接线。在输入端输入直流电压,测量对应的输出电压,并与理论值比较,填入表格,并说明运算关系及产生误差的原因。
直流输入电压Vi(V) 0.3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 输出
电压VO 理论估算(V) 实际值(V) 误差(mV)
10、按图接线。在输入端输入直流电压,测量对应的输出电压,并与理论值比较,填入表格,并说明运算关系及产生误差的原因。
直流输入电压Vi1(V) -0.3 0.3 0.3 0.5 1 直流输入电压Vi2(V) -0.2 -0.2 0.2 0.3 0.5 输出
电压VO 理论估算(V) 实际值(V) 误差(mV)
11、按图接线。在输入端输入直流电压,测量对应的输出电压,并与理论值比较,填入表格,并说明运算关系及产生误差的原因
直流输入电压Vi1(V) -0.3 0.3 0.3 0.5 1 直流输入电压Vi2(V) -0.2 -0.2 0.2 0.3 0.5 输出
电压VO 理论估算(V) 实际值(V) 误差(mV)
12、按图接线。
(1)写出计算电路振荡频率的公式,计算振荡频率。
(2)调整2RP使电路起振,产生基本不失真的正弦波振荡,用示波器观察振荡波形,画出振荡波形,测量振荡频率。(可加入稳幅环节)
13、按图接线。
(1)写出电路的功能,计算电路的阈值电压;
(2)ViVi—VO波形并记录。
14、按图接线。
(1)写出电路的功能,计算电路的阈值电压;
(2)输入500Hz,峰峰值为3V的正弦波,观察Vi—VO波形并记录
15、按图接线。
(1)写出电路的功能,计算电路的阈值电压
(2)输入500Hz,峰峰值为3V的正弦波,观察Vi—VO波形并记录。
16、按图接线。写出运算关系式。
Vi输入频率为100Hz,峰峰值为2V的方波信号,用示波器观察和比较Vi与V0的幅值大小及相位关系,并记录波形
17、按图接线。写出运算关系式。
Vi输入频率为100Hz,峰峰值为2V的正弦波信号,用示波器观察和比较Vi与V0的幅值大小及相位关系,并记录波形。
16、17题图
18、按图接线。写出运算关系式。
输入频率为f=160Hz,峰峰值为2V的正弦波信号,用示波器观察和比较Vi与V0的幅值大小及相位关系,并记录波形。
19、按图接线。写出运算关系式。
输入频率为f=200Hz,峰峰
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