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实验二射极跟随器

实验目的

掌握射极跟随器的工作原理及测量方法。

进一步学习放大器各项性能参数的测量方法。

实验内容与步骤

按图5-4-1电路接线。

静态工作点的调整。

将直流电源+12V接上,在A点加f=1kHz的正弦信号,反复调节电位器RP及信号发生器的输出幅度,用示波器观测放大器的输出信号,使输出幅度在示波器屏幕上得到一个最大不失真波形,然后断开输入信号,即ui=0V,用数字多用表测量晶体管各极对地的直流电位,即为该放大器静态工作点,记录测量数据,并计算ICQ。

测量电压放大倍数Au

在放大电路的输出端接入负载RL=1kΩ,在A点加入f=1kHz信号,调整信号发生器的输出信号幅度(此时偏置电位器RP不能再旋动),用示波器观察放大器的输出波形,在输出信号最大不失真情况下,用交流毫伏表测Ui和UL值,将所测数据记录在自拟的表格中。

测量输出电阻rO

接上负载RL=2kΩ,在A点加入f=1kHz,信号电压Ui=100mV的正弦信号,用示波器观察输出波形,用毫伏表测量放大器的输出电压UL及负载RL→∞,即RL断

开时的输出电压UO的值。则

LLOOR)1UU(r

测量放大器输入电阻ri

在A点加入f=1kHz的正弦信号,用示波器观察输出波形,用毫伏表分别测A、B点对地电位US、Ui,则

SiSiiRUUUr

测试射极跟随器的跟随特性

接入负载RL=2.2kΩ电阻,在A点加入f=1kHz的正弦信号,逐点增大输入信号幅度Ui,用示波器监视输出端的信号波形。在波形不失真时,用毫伏表测所对应的

Ui值和UL,计算出Au。并用示波器测量输出电压的峰峰值UOPP,与电压表读测的对应输出电压有效值比较。将所测数据记录在自拟的表格中。

测试频率响应特性

保持输入信号幅度Ui不变,改变信号发生器的频率(注意信号发生器的频率发生变化时,其输出电压也将发生变化),用示波器监视放大器输出波形,用毫伏表测量不同频率下的输出电压UL值,并记录在表格中。找出电路的通频带。

实验报告

绘出实验原理电路图,标明实验的元件参数值。

整理实验数据,说明实验中出现的各种现象,得出有关的结论,画出必要的波形及曲线。

1、静态工作点的调整

接通+12V直流电源,在B点加入f=1KHz正弦信号ui,输出端用示波器监视输出波形,反复调整RW及信号源的输出幅度,使在示波器的屏幕上得到一个最大不失真输出波形,然后置ui=0,用直流电压表测量晶体管各电极对地电位,将测得数据记入表5-1。

I(mA)

I(mA)

E

2.91

7.86

8.43

11.92

U(V)

U(V)

U(V)

E

B

C

在下面整个测试过程中应保持R值不变(即保持静工作点I不变)。

W E

2、测量电压放大倍数Av

接入负载R=1KΩ,在B点加f=1KHz正弦信号u,调节输入信号幅度,用

L i

示波器观察输出波形u,在输出最大不失真情况下,用交流毫伏表测U、U值。

o i L

记入表5-2。

表5-2

U

U(V)

i

U(V)

L

A

V

1.555

1.523

0.98

3、测量输出电阻R

0

接上负载R=1K,在B点加f=1KHz正弦信号u,用示波器监视输出波形,

L i

测空载输出电压U,有负载时输出电压U,记入表5-3。

O L

表5-3

U(V

U(V)

0

U(V)

L

R(KΩ)

O

0.0163

1.557

1.532

阻R

量输入电

i

在A点加f=1KHz的正弦信号uS,用示波器监视输出波形,用交流毫伏表分

别测出A、B点对地的电位U、U,记入表5-4。

S i

表5-4

U

U(V)

S

U(V)

i

R(KΩ)

i

0.91

0.89

89

5、测试跟随特性

接入负载R=1KΩ,在B点加入f=1KHz正弦信号u,逐渐增大信号u幅度,

L i i

用示波器监视输出波形直至输出波形达最大不失真,测量对应的U值,记入表5

L

-5。

表5-5

U

U(V)

i

1.191

1.248

1.404

1.538

1.592

1.556

U(V)

L

1.180

1.236

1.375

1.505

6、测试频率响应特性

保持输入信号u幅度不变,改变信号源频率,用示波器监视输出波形,用

i

交流毫伏表测量不同频率下的输出电压U值,记入表5-6。

L

L表5-6

L

f(KHz)

1

10

50

100

500

1000

U(V)

1.523

1.652

1.676

1.706

1.626

1.548

将实验结果与理论计算值比较,分析产生误差的原因。

1、

如考虑偏置电阻

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