单管电压放大器资料
单管电压放大器实验报告

一、实验目的1. 学习调试和测量单管电压放大器的静态工作点。
2. 掌握单管放大器的电压放大倍数Au、输出电阻Ro和输入电阻Ri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、实验原理单管电压放大器是模拟电子技术中的一种基本放大电路,主要由晶体管、电阻、电容等元件组成。
本实验采用共射极单管放大器电路,通过调节基极电阻,可以调整晶体管的静态工作点,使晶体管工作在放大区,从而实现电压放大。
三、实验设备1. 单管电压放大器实验电路板2. 信号发生器3. 示波器4. 电压表5. 电流表6. 万用表7. 电阻箱8. 电容箱四、实验步骤1. 搭建单管电压放大器实验电路,按照电路图连接好各个元件。
2. 使用电阻箱和电容箱,根据电路图设置合适的静态工作点。
首先,调节电阻箱,使基极电阻RB的阻值符合要求;然后,调节电容箱,使电容C1的容值符合要求。
3. 使用万用表测量晶体管的静态工作点,即测量晶体管的基极电压U_B、集电极电压U_C和集电极电流I_C。
4. 在放大器的输入端接入信号发生器,输出频率为1kHz的正弦波信号。
5. 使用示波器观察放大器的输出波形,记录输出电压U_O。
6. 使用电压表测量放大器的输入电压U_I和输出电压U_O,计算电压放大倍数Au。
7. 使用电流表测量放大器的输入电流I_I和输出电流I_O,计算输入电阻Ri和输出电阻Ro。
8. 根据实验数据,分析静态工作点对放大器性能的影响,以及电压放大倍数、输入电阻和输出电阻与电路参数的关系。
五、实验结果与分析1. 静态工作点对放大器性能的影响实验结果表明,当静态工作点Q过低时,晶体管进入截止区,输出电压U_O接近于0,放大倍数Au接近于0;当静态工作点Q过高时,晶体管进入饱和区,输出电压U_O接近于电源电压VCC,放大倍数Au也接近于0。
因此,合适的静态工作点对于保证放大器的正常工作至关重要。
2. 电压放大倍数、输入电阻和输出电阻与电路参数的关系实验结果表明,电压放大倍数Au与晶体管的β(放大倍数)和集电极电阻Rc有关,与基极电阻RB和发射极电阻RE关系不大。
单管放大电路

单管放大电路单管放大电路(RadioFrequencyAmplifier,简称为RFA)是一种非常常见的电子电路,它可以放大一个台某一频率的信号。
它的工作原理是:它将低电压的输入信号通过一个射频放大器转换为高电压输出信号。
这种转换是通过增加射频放大器的增益和电流,从而放大输入信号的电压和功率来实现的。
为了有效地放大输入信号的电压,一种射频放大器的射频放大电路要求有一个高电容的基极(也称为栅极)。
这个高电容基极具有调节射频放大电路放大电流和增益的功能,也是使电路能够放大输入信号的电压和功率的关键要素。
2、单管放大电路的应用单管放大电路具有许多广泛的应用,这些应用可以分为三类:电视、无线电和收音机应用。
(1)电视应用。
电视是一种现代人类的主要娱乐媒体,它的传输是基于一种叫做模拟电视的技术,它的运行原理是通过射频放大器将电视信号放大到适当的增益,然后发射出去,从而实现电视的广播。
(2)无线电应用。
无线电(Radio)是一种以无线电波作为传输媒介的信息传输技术,它使用射频放大器可以将无线电波放大,从而实现信号的收发。
(3)收音机应用。
收音机(Receiver)是一种用来接收和放大无线电信号的设备。
它使用射频放大器可以将收到的弱信号放大,从而实现收音机的工作。
综上所述,射频放大器(Radio Frequency Amplifier)是一种重要的电子元器件,它在电视、无线电和收音机等领域都有重要的应用。
它的原理是通过增加射频放大器的增益和电流,从而放大输入信号的电压和功率。
单管放大电路是一种常见的电子技术,它基于射频放大器的原理,通过增加增益和电流,可以将输入信号放大到适当的电压和功率。
单管放大电路的应用也很广泛,它可以用于电视、无线电和收音机的传输。
第二章单管放大器04570资料

uo
2.1.2 放大电路的性能指标
(1)电压放大倍数Au
ui
Av=Uo/Ui=A
Av
uo
其中A= Uo/Ui,是Uo和Ui的相位差 Ui和Uo分别是输入和输出电压的有效值。
(2)输入电阻ri
输入电阻是从放大电路输入端看进去的 等效电阻
RS
ii ri
uS ~
ui
Av
输入电阻: ri=ui / ii
UCE 静态UCE EC
交流放大原理 静态工作点
ib
IB
IC
ic
ib
Q
ui UBE
假设uBE静态工作点的基
础上有一微小的变化 ui
UCE uCE怎么变化
IC ic
uCE
uCE的变化沿一 条直线—— 交流负载线
UCE
各点波形
RB C1 ui
+EC iC
RC
C2
uCE
iB
uo
uo比ui幅度放大且相位相反
EC
uo UBE=UB-UE
=UB - IE RE
IE = IC +IB IC
(2-66)
+EC 静态工作点稳定过程
RB1 C1
I1 RC IC C2
IB
C
ui
RB2
B
I2
E
RE
RL
IE CE
UB
R B2 R B1 R B2
EC
UB被认为较稳定
uo
U本BE=电U路B-稳UE压的 过 于程加=U实了B -际RIEE是形R由成E
RC
C2
C1
T
RB
RL
EB
单管放大器的放大原理

单管放大器的放大原理单管放大器是一种常见的电子放大器,它的放大原理是通过控制输入信号的电流,来控制输出信号的电流放大倍数。
在单管放大器中,放大电流通过一个管子进行,所以被称为单管放大器。
单管放大器的基本原理是利用晶体管的特性,将输入信号的小电流放大成较大的电流输出。
晶体管主要由三个区域组成:发射区、基区和集电区。
发射区和基区之间通过正向偏置,形成PN结,集电区和基区之间通过反向偏置,形成PN结。
当输入信号的电流经过基区时,根据PN结的导通规律,基区的电流会被放大,从而控制集电区的电流变化。
这样,通过控制输入信号的电流,就可以实现输出信号的电流放大。
实际上,单管放大器的放大原理可以通过三种工作状态来解释:放大状态、截止状态和饱和状态。
在放大状态下,输入信号的电流通过基极,进入基区,根据PN结的导通规律,基区的电流会被放大,从而控制集电区的电流变化。
这样,输出信号的电流就会比输入信号的电流大很多倍,实现了电流的放大。
在截止状态下,输入信号的电流不足以控制晶体管的开关,输出信号的电流几乎为0,处于截止状态。
在饱和状态下,输入信号的电流足够大,可以使晶体管的开关完全导通,输出信号的电流达到最大值,处于饱和状态。
单管放大器通常需要配合其他电路组成放大电路,以实现更高的放大倍数。
常见的放大电路有共射放大电路、共基放大电路和共集放大电路。
共射放大电路是一种常用的放大电路,它的输入信号通过集电极输入,通过基极控制输出信号的电流。
在共射放大电路中,输出信号与输入信号相位相反,但是电流放大倍数较大。
共基放大电路是一种输入信号通过基极输入,通过集电极控制输出信号的电流。
在共基放大电路中,输出信号与输入信号相位相同,电流放大倍数较小。
共集放大电路是一种输入信号通过基极输入,通过集电极输出信号。
在共集放大电路中,输出信号与输入信号相位相同,电流放大倍数较小。
除了上述的放大电路,还有很多其他的放大电路,每种放大电路都有自己的特点和应用场景。
低频单管电压放大器实验报告

低频单管电压放大器实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是了解低频单管电压放大器的基本原理和工作方式,掌握其电路组成和参数计算方法,以及熟悉实验中所用到的仪器设备和操作方法。
二、实验原理1. 低频单管电压放大器的基本原理低频单管电压放大器是一种常用的电子元件,主要由一个晶体管和几个被动元件组成。
其基本原理是通过晶体管对输入信号进行放大,并将输出信号送到输出端口,以提高信号的幅度和质量。
2. 低频单管电压放大器的工作方式在低频单管电压放大器中,输入信号首先经过一个耦合电容进入晶体管基极,然后经过一个发射极负载电阻Rc进行放大,最终输出到负载上。
同时,为了保证稳定性和可靠性,在晶体管之间还需要加入反馈网络。
3. 低频单管电压放大器的参数计算方法在设计低频单管电压放大器时,需要计算出一系列参数来确定其具体工作方式。
其中包括输入输出阻抗、增益、带宽等等。
这些参数的计算方法需要根据具体的电路和元器件来进行。
三、实验步骤1. 准备工作首先需要检查所有设备和仪器是否正常工作,包括信号发生器、示波器、直流电源等等。
然后根据实验要求,选择合适的晶体管和被动元件,并将其连接在一起。
2. 测试输入输出阻抗接下来需要测试低频单管电压放大器的输入输出阻抗,以确定其适用范围和性能。
具体测试方法为:将信号发生器连接到输入端口,并调整频率使得输出信号最大。
然后使用示波器测量输入输出端口的电压和电流,并计算出相应的阻抗值。
3. 测试增益和带宽接着需要测试低频单管电压放大器的增益和带宽,以确定其放大效果和传输能力。
具体测试方法为:将信号发生器连接到输入端口,并调整频率使得输出信号最大。
然后使用示波器测量输入输出端口的电压并计算出增益值;同时使用频谱分析仪测量输出信号在不同频率下的功率谱密度,并计算出带宽值。
4. 调整参数根据测试结果,需要对低频单管电压放大器的参数进行调整,以使其能够更好地适应实际应用需要。
具体调整方法为:根据输入输出阻抗、增益和带宽等参数计算出相应的元件值,并将其替换原有元件。
单管交流电压放大电路总结

单管交流电压放大电路总结一、概述单管交流电压放大电路是一种常见的电子元器件,其主要功能是将输入的信号放大,并输出到负载上。
该电路由若干个元器件组成,其中最核心的部分是晶体管。
本文将详细介绍单管交流电压放大电路的构成、工作原理、特点以及应用。
二、构成单管交流电压放大电路由四个部分组成,包括输入信号源、耦合元件、晶体管以及输出负载。
其中,输入信号源提供待处理的信号;耦合元件用于连接输入信号源和晶体管;晶体管是整个电路的核心部分,它起到了放大信号的作用;输出负载则将处理后的信号输出到外部。
三、工作原理当输入信号进入耦合元件时,它会通过耦合元件传递给晶体管。
晶体管在接收到信号后,会对其进行放大,并通过输出负载将处理后的信号输出到外部。
具体来说,在正半周期中,当输入信号为正值时,基极-发射极间存在正向偏置电压;而在负半周期中,则存在反向偏置电压。
这样,在正半周期中,由于基极-发射极间的电流增大,晶体管的放大系数也会随之增大,从而实现了信号的放大。
四、特点单管交流电压放大电路具有以下几个特点:1. 简单易懂:该电路结构简单,易于理解和操作。
2. 放大系数高:由于晶体管的放大系数较高,因此该电路可以实现较高的信号放大效果。
3. 适用范围广:该电路适用于多种类型的信号处理和放大需求。
4. 可靠性强:由于该电路结构简单,因此其可靠性较高。
五、应用单管交流电压放大电路在实际应用中具有广泛的应用。
例如,在音频放大器中,常采用该电路来对输入信号进行处理和放大;在无线通讯中,也常使用该电路来对无线信号进行处理和扩展等。
六、总结单管交流电压放大电路是一种常见的电子元器件,其主要功能是将输入的信号进行处理和放大,并输出到负载上。
该电路由若干个元器件组成,其中最核心的部分是晶体管。
本文从构成、工作原理、特点以及应用等角度对该电路进行了详细介绍,希望能够对读者有所帮助。
单管电压放大器实验报告

单管电压放大器实验报告单管电压放大器实验报告引言:单管电压放大器是一种常见的电子电路,它能够将输入信号的电压放大到更高的电压级别,以便驱动负载电阻或其他电路。
在本次实验中,我们将研究并实现一个基本的单管电压放大器电路,以了解其工作原理和性能。
实验目的:1. 理解单管电压放大器的基本原理;2. 掌握单管电压放大器的电路设计和实现方法;3. 测量和分析单管电压放大器的增益、频率响应和失真等性能指标。
实验器材:1. NPN型晶体管(如2N3904);2. 电阻器(如1kΩ、10kΩ);3. 电容器(如10μF、100μF);4. 变压器(如12V/220V);5. 示波器;6. 功率放大器。
实验步骤:1. 搭建单管电压放大器电路。
根据所给电路图,按照正确的连接方式将晶体管、电阻器和电容器等元件连接在一起,确保电路连接正确无误。
2. 调整电路的偏置电压。
通过调整电阻器的阻值,使得晶体管的基极电压处于适当的工作区间,以确保电路的线性放大性能。
3. 连接示波器。
将示波器的探头连接到电路的输入端和输出端,以便测量输入和输出信号的波形和幅度。
4. 测量电压增益。
在输入端施加一个小幅度的正弦信号,通过示波器测量输入和输出信号的幅度,计算电压增益的大小。
5. 测量频率响应。
逐渐增加输入信号的频率,测量输出信号的幅度,并记录频率和幅度之间的关系。
6. 分析失真程度。
通过观察输出信号的波形,分析是否存在失真现象,并记录失真的类型和程度。
实验结果:1. 电压增益:根据实验测量结果,我们可以计算出电压增益的大小。
电压增益是指输出信号的电压与输入信号的电压之间的比值。
通过实验,我们可以了解到单管电压放大器的放大倍数。
2. 频率响应:通过测量输出信号在不同频率下的幅度,我们可以绘制出单管电压放大器的频率响应曲线。
这个曲线可以告诉我们在不同频率下,电压放大器的放大性能如何。
3. 失真分析:通过观察输出信号的波形,我们可以判断是否存在失真现象。
单管电压放大器

IC(mA) UCE(V)
RL=∞
u0波形
Ui=20
失真情况
mV
管子工作状态
Байду номын сангаас
2.0
截止失真
饱和失真
实验内容与步骤
* 测量最大不失真输出电压
RC=2.4K
IC(mA) Uim(mV)
RL=2.4K
Uom(V) UOPP(V)
最大不失真输出电压
实验内容与步骤
♦ 测量输入电阻和输出电阻
学会放大电路基本调试和测试方法, 学会放大电路基本调试和测试方法, 掌握电子电路技术指标的检测和验证方法。 掌握电子电路技术指标的检测和验证方法。 静态工作点Q 静态工作点 电压放大倍数Av 电压放大倍数
*输入电阻 i 输入电阻R *输出电阻 0 输出电阻R
实验电路
电路实物图
实验内容与步骤
♦ 调试静态工作点
静态工作点q电压放大倍数av输入电阻ri输出电阻r0实验电路电路实物图调试静态工作点2maue2vma调ue2vic2ma测ub测ucb2测量电压放大倍数ic20ma10mv波形2424242451au10mvma2025mv波形失真情况管子工作状态20immv最大不失真输出电压测量输入电阻和输出电阻测量值计算值测量值计算值24k测us测uiu0五预习要求1
八、实验报告要求
♦ 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 与理论计算值比较(取一组数据进行比较), 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。
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二、实验设备
示波器 模拟电路实验箱 晶体管毫伏表 数字万用表 实验电路板
单管放大电路
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三、实验原理
单管放大电路
1. 实验原理图
C3
ui RB3
RB2 RC3
C4
T2 RE2
在无负反馈(有旁路电容CE)的情况 下,调节RBW,用示波器观察饱和失真与 截止失真等输出波形,记入表中
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有旁路电容CE,空载
条件
RBW适中Q点合适
波 uo
o
RBW太大Q点偏低
uo
o
RBW太小Q点偏高
uo
o
RBW适中,信号幅度太大
uo
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水平位移 Y1增益 垂直位移 扫描时间 稳定
亮度
×1 聚焦
电开×源关10
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Y1 通道 Y2
Y2
输入 选择 增益 输入
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单管放大电路
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六、思考题
(1)、(2)
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反光镜中 的指针重 合时读数 最准确
电源 开关
左通道 量程
左通道 输入
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单管放大电路
量程为1- 10-100倍率 时按上刻度读数
量程为3-30-300倍率 时按下刻度读数
右通道 量程
无反馈时的失真波形
uo
饱和失真
o
t
加反馈后的改善的效果 uo
o
t
uo
截止失真
uo
o
t
o
t
uo
截止失真
uo
o
饱和失真t
o
t
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五、实验总结
单管放大电路
1 . 列表整理测量结果。 2. 总结静态工作点对放大器的影响。 3 . 讨论Q点变化对放大器输出波形的影响。 4 . 讨论RL、CE对Au的影响。
UC(V) 7V
UE(V) 1.2V
UB(V) 1.8V
计算IC(mA)
IC
UCC UC RC
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单管放大电路
2、测输出电压UO,并计算电压放大倍数
由实验箱的函数发生器,输入信号1kHz,10mV的正 弦信号。用晶体管毫伏表测量输入、输出电压。 注意:实验板、晶体管毫伏与信号源共地。
量程切换开关: 左侧:左右通道量程相
等=右通道量程 右侧:各通道量程独立
使用
右通道 输入
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模拟实验箱面板
单管放大电路
实验板 固定处
函数 信号 发生器
直流 电源
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直流电压表
交流频 率计
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单管放大电路
放大器 输出端
负载 电阻
地 电源负
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四、实验步骤
单管放大电路
1. 静态工作点的调试与测量
① 连接线路
将实验板接实验箱的+12V直流电源
② 调整静态工作点
实验箱的数字电压表接于地(GND)和
集电极C之间,调整RBW,使UC=7V。 ③ 测量静态工作点参数
o
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形
t 截止失真
t 饱和失真
t 截止失真 饱和失t真
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单管放大电路
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单管放大电路
4. 研究负反馈对放大器失真的改善
在无负反馈(有旁路电容CE)的情况下,调节RBW, 使输出波形失真,然后将负反馈接入(无旁路电容 CE) ,观察波形的改善情况
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液晶显示屏
直流电压量程 0.2~2~20~200~
1000V
公共端 (接黑表笔)
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实验箱数字电压表和频率计部分
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直流电压表输 入端
内、外测 选择开关
外测时信 号输入端
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RL2 CE
+UCC
uo GND
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2. 实验电路板
RBW调整 电位器
单管放大电路 为测试点
+12V电 源
接RL有负载, 不接RL为空载
UC
uo
接CE无反馈, 不接CE有反馈
输入信号 1000HZ
10mv
ui
UB UE
反馈电阻 旁路电容
电工电子技术实验
电工电子技术 实验
实验八 单管电压Biblioteka 大电路电工基础教学部1
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单管放大电路
实验八 单管电压放大电路 一、实验目的
1. 学会放大器静态工作点的调试和分析方法。
2. 掌握放大电路的电压放大倍数的测量方法; 了解负载电阻对电压放大倍数的影响。
3. 观察静态工作点对输出电压波形的影响。
4. 了解负反馈对放大电路的影响。
ui
GND
00.1001
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001000
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模拟实验箱的直流电源部分
+12V GND
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UT53型数字万用表量程说明
单管放大电路
电源开关
电压、电阻档时 (接红表笔)
测试条件
不加电流负反馈,放大器空载 不加电流负反馈,RL=5.1k 加电流负反馈,放大器空载
Ui / V
0.01 0.01 0.01
Uo / V
1.6 0.8 0.04
Au UO /Ui
160 80 4
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单管放大电路
3. 观察Q点变化对放大器输出波形的影响