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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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