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模拟电子技术实验 实验5.2 分压式共发射极放大电路的研究 1.掌握中频基本放大电路的静态工作点及动态参数的测试方法。 一、实验目的 2.研究电路参数对静态工作点及输出波形的影响。 信号发生器、交流毫伏表、示波器、数字万用表、模拟电路实验箱单管放大电路、导线。 二、实验设备 模拟实验箱 “分压式共发射极放大电路的研究”的实物图 信号发生器 RB2 e b c ui us uo A B C D Ri Ro 实 验 电 路 图 静态工作点测量 只需加直流电压 放大倍数测量时 直流电源、交流 信号都要加。 失真研究 不加负载 最佳工作点 Uce≈1/2Ucc ≈6V (即电源电压的一半) M 三、实验任务 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参数表5-8和动态参数表5-9(10)。 3.研究电路参数对静态工作点及输出波形的影响表5-12。 四、实验原理与步骤 (因输入信号幅值较小,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: UCE≈5.7V~6V )。 1.调试出中频放大电路合适的静态工作点(Q点) 。 2 1 调节最佳Q点目的: 以获得输出不失真的最大动态范围。 调节最佳Q点方法: 实验室常用的简捷方法是通过调节上偏置电阻(如Rw1),将静态工作Q点调至在放大电路的交流负载线的中点即UCE ≈ UCE =6V。 UceQ (V) UBEQ (V) URB2 (V) URB1 (V) URC (V) RB2 (KΩ) RB1 (KΩ) RC1 (KΩ) IBQ (mA) ICQ β (mA) 20 2.4 5-8静态参数的测量 2.测量该中频放大电路静态参数(UCEQ、UBEQ、IBQ、ICQ): 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通过间接的方法测得。继续测量Rb2、Rb1两端电压,记录于表5-8中。代入公式,计算静态参数。 IBQ= - URb2 URb1 Rb2 Rb1 URC ICQ= RC β =Ic÷Ib 信号发生器 RB2 c A C D Ri Ro e b ui uo B 净输入 us 加入函数信号发生器Us:★正弦波 ★ f=10kHz ★实物实验Ursm约为60mV ★仿真实验UPP约为200mV + - V Uce 输入电阻 Ri 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 = 5.1K? 电阻如右图所示,用交流毫伏表(或示波器)分别测量Us与Ui,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 3.测量该中频放大电路的动态参数(Ri 、Ro、 Au): 输出电阻 Ro 输出电阻Ro是从图中C、D两端看进去的等效电阻,实验时常用上面公式来计算。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。 . . 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 . RL 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)RF1 Au=-β Rc//RL rbe+(1+β)RF1 . Au= Ui . Uo ′ Au= Ui . Uo . Au 调节函数信号发生器,使得正弦波的频率为f=10kHz 、有效值约为60mV,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)。记录净输入与输出波形,在波形上标注峰值UiP、UOP。记录净输入与输出有效值Ui
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