晶体管共射极单管放大器实验报告.doc

上传人:知****量 文档编号:13005958 上传时间:2022-04-27 格式:DOC 页数:10 大小:118KB
返回 下载 相关 举报
晶体管共射极单管放大器实验报告.doc_第1页
第1页 / 共10页
晶体管共射极单管放大器实验报告.doc_第2页
第2页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《晶体管共射极单管放大器实验报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《晶体管共射极单管放大器实验报告.doc(10页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、. .实验二晶体管共射极单管放大器一、实验目的1、 学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。2、 掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。 3、 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。二、实验原理图21为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。它的偏置电路采用RB1和RB2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻RE,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端参加输入信号ui后,在放大器的输出端便可得到一个与ui相位相反,幅值被放大了的输出信号u0,从而实现了电压放大。图21 共射极单管放大器实验电路在图21电路中,当流过偏置电阻

2、RB1和RB2 的电流远大于晶体管T 的 基极电流IB时一般510倍,那么它的静态工作点可用下式估算UCEUCCICRCRE+RF1电压放大倍数输入电阻RiRB1 /RB2 / rbe+(1+)RF1 输出电阻 RORC由于电子器件性能的分散性比拟大,因此在设计和制作晶体管放大电路时,离不开测量和调试技术。在设计前应测量所用元器件的参数,为电路设计提供必要的依据,在完成设计和装配以后,还必须测量和调试放大器的静态工作点和各项性能指标。一个优质放大器,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。因此,除了学习放大器的理论知识和设计方法外,还必须掌握必要的测量和调试技术。放大器的测量和调试一般包括:放大

3、器静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大器各项动态参数的测量与调试等。1、 放大器静态工作点的测量与调试1)静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号ui0的情况下进展, 即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程适宜的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流IC以及各电极对地的电位UB、UC和UE。一般实验中,为了防止断开集电极,所以采用测量电压UE或UC,然后算出IC的方法,例如,只要测出UE,即可用算出IC也可根据,由UC确定IC,同时也能算出UBEUBUE,UCEUCUE。为了减小误差,提高测量精度,应选用内阻较高的直流电压表。2)静态工作点的调试 放大器静

4、态工作点的调试是指对管子集电极电流IC或UCE的调整与测试。静态工作点是否适宜,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。如工作点偏高,放大器在参加交流信号以后易产生饱和失真,此时uO的负半周将被削底,如图22(a)所示;如工作点偏低那么易产生截止失真,即uO的正半周被缩顶一般截止失真不如饱和失真明显,如图22(b)所示。这些情况都不符合不失真放大的要求。所以在选定工作点以后还必须进展动态调试,即在放大器的输入端参加一定的输入电压ui,检查输出电压uO的大小和波形是否满足要求。如不满足,那么应调节静态工作点的位置。(a) (b)图22 静态工作点对uO波形失真的影响改变电路参数UCC、RC、RBR

5、B1、RB2都会引起静态工作点的变化,如图23所示。但通常多采用调节偏置电阻RB2的方法来改变静态工作点,如减小RB2,那么可使静态工作点提高等。图23 电路参数对静态工作点的影响最后还要说明的是,上面所说的工作点“偏高或“偏低不是绝对的,应该是相对信号的幅度而言,如输入信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。所以确切地说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。如需满足较大信号幅度的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。2、放大器动态指标测试放大器动态指标包括电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压动态X围和通频带等。1)电压放大倍数AV的测量调

6、整放大器到适宜的静态工作点,然后参加输入电压ui,在输出电压uO不失真的情况下,用交流毫伏表测出ui和uo的有效值Ui和UO,那么 2)输入电阻Ri的测量为了测量放大器的输入电阻,按图24 电路在被测放大器的输入端与信号源之间串入一电阻R,在放大器正常工作的情况下, 用交流毫伏表测出US和Ui,那么根据输入电阻的定义可得 图24 输入、输出电阻测量电路测量时应注意以下几点: 由于电阻R两端没有电路公共接地点,所以测量R两端电压 UR时必须分别测出US和Ui,然后按URUSUi求出UR值。 电阻R的值不宜取得过大或过小,以免产生较大的测量误差,通常取R与Ri为同一数量级为好,本实验可取R12K。

7、3)输出电阻R0的测量按图2-4电路,在放大器正常工作条件下,测出输出端不接负载 RL的输出电压UO和接入负载后的输出电压UL,根据即可求出在测试中应注意,必须保持RL接入前后输入信号的大小不变。4)最大不失真输出电压UOPP的测量最大动态X围如上所述,为了得到最大动态X围,应将静态工作点调在交流负载线的中点。为此在放大器正常工作情况下,逐步增大输入信号的幅度,并同时调节RW改变静态工作点,用示波器观察uO,当输出波形同时出现削底和缩顶现象如图25时,说明静态工作点已调在交流负载线的中点。然后反复调整输入信号,使波形输出幅度最大,且无明显失真时,用交流毫伏表测出UO有效值,那么动态X围等于。或

8、用示波器直接读出UOPP来。图 25 静态工作点正常,输入信号太大引起的失真5)放大器幅频特性的测量放大器的幅频特性是指放大器的电压放大倍数AU与输入信号频率f 之间的关系曲线。单管阻容耦合放大电路的幅频特性曲线如图26所示,Aum为中频电压放大倍数,通常规定电压放大倍数随频率变化下降到中频放大倍数的倍,即0.707Aum所对应的频率分别称为下限频率fL和上限频率fH,那么通频带:fBWfHfL放大器的幅率特性就是测量不同频率信号时的电压放大倍数AU。为此,可采用前述测AU的方法,每改变一个信号频率,测量其相应的电压放大倍数,测量时应注意取点要恰当,在低频段与高频段应多测几点,在中频段可以少测

9、几点。此外,在改变频率时,要保持输入信号的幅度不变,且输出波形不得失真。图 26 幅频特性曲线3DG 9011(NPN)3CG 9012(PNP) 9013(NPN) 图27晶体三极管管脚排列三、实验设备与器件1、12V直流电源 2、函数信号发生器3、双踪示波器 4、交流毫伏表 5、直流电压表 6、直流毫安表7、频率计 8、万用电表9、晶体三极管3DG61(50100)或90111 管脚排列如图27所示 电阻器、电容器假设干四、实验内容实验电路如图21所示。各电子仪器可按实验一中图11所示方式连接,为防止干扰,各仪器的公共端必须连在一起,同时信号源、交流毫伏表和示波器的引线应采用专用电缆线或屏

10、蔽线,如使用屏蔽线,那么屏蔽线的外包金属网应接在公共接地端上。 1、调试静态工作点接通直流电源前,先将RW调至最大, 函数信号发生器输出旋钮旋至零。接通12V电源、调节RW,使IC2.0mA即UE2.0V, 用直流电压表测量UB、UE、UC及用万用电表测量RB2值。记入表21。表2-1 IC2mA测 量 值计 算 值UBVUEVUCVRB2KUBEVUCEVICmA 2、测量电压放大倍数在放大器输入端参加频率为1KHz的正弦信号uS,调节函数信号发生器的输出旋钮使放大器输入电压Ui10mV,同时用示波器观察放大器输出电压uO波形,在波形不失真的条件下用交流毫伏表测量下述三种情况下的UO值,并用

11、双踪示波器观察uO和ui的相位关系,记入表22。表22 Ic2.0mA Ui mVRCKRL(K)Uo(V)AV观察记录一组uO和u1波形2.41.22.42.43、观察静态工作点对电压放大倍数的影响置RC2.4K,RL,Ui适量,调节RW,用示波器监视输出电压波形,在uO不失真的条件下,测量数组IC和UO值,记入表23。表23RC2.4K RL UimVIC(mA)2.0UO(V)AV测量IC时,要先将信号源输出旋钮旋至零即使Ui0。 4、观察静态工作点对输出波形失真的影响置RC2.4K,RL2.4K, ui0,调节RW使IC2.0mA,测出UCE值,再逐步加大输入信号,使输出电压u0 足够

12、大但不失真。 然后保持输入信号不变,分别增大和减小RW,使波形出现失真,绘出u0的波形,并测出失真情况下的IC和UCE值,记入表24中。每次测IC和UCE 值时都要将信号源的输出旋钮旋至零。表24 RC2.4K RL2.4 K UimVIC(mA)UCE(V)u0波形失真情况管子工作状态2.05、测量最大不失真输出电压置RC2.4K,RL2.4K,按照实验原理2.4)中所述方法,同时调节输入信号的幅度和电位器RW,用示波器和交流毫伏表测量UOPP及UO值,记入表25。 表25 RC2.4K RL2.4KIC(mA)Uim(mV)Uom(V)UOPP(V)*6、测量输入电阻和输出电阻 置RC2.

13、4K,RL2.4K,IC2.0mA。输入f1KHz的正弦信号,在输出电压uo不失真的情况下,用交流毫伏表测出US,Ui和UL记入表2-6。保持US不变,断开RL,测量输出电压Uo,记入表2-6。表2-6 Ic2mA Rc2.4K RL2.4KUS(mv)Ui(mv)RiKULVUOVR0K测量值计算值测量值计算值*7、测量幅频特性曲线取IC2.0mA,RC2.4K,RL2.4K。 保持输入信号ui的幅度不变,改变信号源频率f,逐点测出相应的输出电压UO,记入表27。 表27 Ui mV fl fo fnfKHzUOVAVUO/Ui 为了信号源频率f取值适宜,可先粗测一下,找出中频X围, 然后再

14、仔细读数。 说明:本实验内容较多,其中6、7可作为选作内容。 五、实验总结 1、 列表整理测量结果,并把实测的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻之值与理论计算值比拟取一组数据进展比拟,分析产生误差原因。 2、总结RC,RL及静态工作点对放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的影响。3、讨论静态工作点变化对放大器输出波形的影响。4、分析讨论在调试过程中出现的问题。六、预习要求1、阅读教材中有关单管放大电路的内容并估算实验电路的性能指标。假设:3DG6 的100,RB120K,RB260K,RC2.4K,RL2.4K。估算放大器的静态工作点,电压放大倍数AV,输入电阻Ri和输出电阻RO

15、2、阅读实验附录中有关放大器干扰和自激振荡消除内容。3、能否用直流电压表直接测量晶体管的UBE? 为什么实验中要采用测UB、UE,再间接算出UBE的方法? 4、怎样测量RB2阻值?5、当调节偏置电阻RB2,使放大器输出波形出现饱和或截止失真时,晶体管的管压降UCE怎样变化? 6、改变静态工作点对放大器的输入电阻Ri有否影响?改变外接电阻RL对输出电阻RO有否影响? 7、在测试AV,Ri和RO时怎样选择输入信号的大小和频率?为什么信号频率一般选1KHz,而不选100KHz或更高? 8、测试中,如果将函数信号发生器、交流毫伏表、示波器中任一仪器的二个测试端子接线换位即各仪器的接地端不再连在一起,将会出现什么问题?注:附图21所示为共射极单管放大器与带有负反应的两级放大器共用实验模块。如将K1、K2断开,那么前级为典型电阻分压式单管放大器;如将K1、K2接通,那么前级与后级接通,组成带有电压串联负反应两级放大器。附图21. .word.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 设计方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com