单级共射放大电路实验报告(完整资料).doc
共射极单管放大电路实验报告

共射极单管放大电路实验报告
共射极单管放大电路是一种常见的放大电路,由一个NPN型晶体管组成。
本实验的目的是通过实验验证共射极单管放大电路的放大特性。
一、实验原理:
共射极单管放大电路是一种常用的放大电路,使用一个NPN型晶体管来放大输入信号。
晶体管的三个引脚分别为发射极(E)、基极(B)、集电极(C)。
在共射极单管放大电路中,输入信号通过耦合电容C1输入到基极,集电极通过负载电阻RC与正电源相连。
输出信号由电容C2耦合到负载电阻RL上。
二、实验仪器:
1. 功率放大器实验箱
2. 万用表
3. 音频信号发生器
三、实验步骤:
1. 连接电路:根据实验箱上的电路图,将电路连接好。
2. 调整电源:根据实验箱上的电源电压要求,调整电源电压。
3. 调节发生器:将发生器的频率调节到所需的数值,信号幅度调节适宜值。
4. 测量电压:用万用表分别测量发射极电压、集电极电压和基极电压。
5. 测量电流:用万用表测量发射极电流、集电极电流和基极电流。
6. 测量电容:用万用表测量输入输出电容。
四、实验结果:
将实验测得的数据填入实验报告中,并绘制相应的图表。
五、实验分析:
根据实验结果分析共射极单管放大电路的放大特性、输入输出电容等参数。
六、实验总结:
总结本实验的目的、步骤、结果以及实验中遇到的问题等。
七、思考题:
进一步思考实验中遇到的问题,并提出解决方案。
共射极单管放大电路实验报告

共射极单管放大电路实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过搭建共射极单管放大电路,掌握共射极放大电路的基本原理,了解其放大特性,并通过实验验证其放大性能。
二、实验原理。
共射极单管放大电路是一种常用的放大电路,其基本原理是利用晶体管的放大特性,实现信号的放大。
在共射极放大电路中,输入信号加在基极上,输出信号则从集电极上取出。
当输入信号加在基极上时,晶体管的输出电流会随之变化,从而实现对输入信号的放大。
三、实验仪器与器材。
1. 三极管(晶体管)×1。
2. 电阻(1kΩ,10kΩ)×2。
3. 电容(0.1μF,10μF)×2。
4. 信号发生器。
5. 示波器。
6. 直流稳压电源。
7. 万用表。
8. 面包板。
9. 连接线。
四、实验步骤。
1. 将三极管、电阻和电容等元器件按照电路图连接在面包板上;2. 将信号发生器的正负极分别连接到输入端,将示波器的探头分别连接到输入端和输出端;3. 调节直流稳压电源,给电路提供适当的电压;4. 调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器上的波形变化;5. 记录输入信号和输出信号的波形,并测量其幅度。
五、实验结果与分析。
通过实验观察和记录,我们得到了输入信号和输出信号的波形图,并测量了其幅度。
根据实验数据,我们可以得出共射极单管放大电路的放大倍数、频率响应等性能指标。
六、实验结论。
通过本次实验,我们成功搭建了共射极单管放大电路,并对其放大特性进行了验证。
实验结果表明,共射极单管放大电路具有良好的放大效果和频率响应特性,能够对输入信号进行有效放大,并且在一定频率范围内保持稳定的放大倍数。
七、实验总结。
本次实验使我们深入了解了共射极单管放大电路的工作原理和特性,掌握了搭建和调试放大电路的方法,提高了对电子电路的实际操作能力和理论知识的应用水平。
通过本次实验,我们不仅学到了共射极单管放大电路的基本原理和实验操作技巧,还对电子电路的实际应用有了更深入的了解。
希望通过今后的实验学习,能够进一步提高自己的实验能力和动手能力,为今后的学习和科研打下坚实的基础。
单管共射极放大实训报告

一、实验目的1. 理解单管共射极放大电路的工作原理,掌握电路的基本分析方法。
2. 学习晶体管放大电路的静态工作点调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。
3. 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。
4. 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
二、实验原理单管共射极放大电路是一种常用的放大电路,利用晶体管的放大作用,将微弱的输入信号放大到较大的输出信号。
电路主要由晶体管、电阻、电容等元件组成。
晶体管的三个引脚分别为发射极(E)、基极(B)、集电极(C)。
在共射极单管放大电路中,输入信号加在基极与发射极之间,输出信号从集电极与发射极之间取出。
三、实验仪器与设备1. 晶体管(NPN型,如3DG6)2. 电阻(1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ)3. 电容(0.1μF、0.01μF)4. 模拟信号发生器5. 示波器6. 万用表7. 模拟电路实验台四、实验步骤1. 按照实验电路图搭建单管共射极放大电路,连接晶体管、电阻、电容等元件。
2. 调整偏置电阻,使晶体管工作在放大状态。
根据晶体管型号和电源电压,确定合适的静态工作点(Ic、Vce)。
3. 使用示波器观察放大电路的输出波形,分析输入信号与输出信号的相位关系。
4. 使用万用表测量放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压。
5. 改变电路参数,如电阻、电容等,观察放大器性能的变化。
五、实验数据与结果分析1. 静态工作点调试根据实验电路图,选择合适的电阻值搭建偏置电路。
通过调整偏置电阻,使晶体管工作在放大状态。
实验中,我们选择了1kΩ的Rb1、10kΩ的Rb2、100kΩ的Re、1MΩ的Rc。
通过测量,得到晶体管的静态工作点Ic=2mA,Vce=6V。
2. 电压放大倍数测试在放大电路的输入端加入正弦波信号,频率为1kHz,幅度为100mV。
使用示波器观察输出波形,并测量输出电压。
根据电压放大倍数公式,计算电压放大倍数:A_v = V_out / V_in = 5V / 100mV = 503. 输入电阻测试在放大电路的输入端加入正弦波信号,频率为1kHz,幅度为100mV。
共发射极单管放大器实验报告

共发射极单管放大器实验报告
实验名称:共发射极单管放大器实验
实验目的:通过实验了解共发射极单管放大器的工作原理和特性,并掌握其实验测量方法。
实验器材:信号发生器、示波器、电阻器、电容器、二极管、三极管、电源、万用表等。
实验原理:共发射极单管放大器是一种常用的放大电路,其基本原理是将输入信号通过电容耦合方式输入到放大管的基极,通过放大管的放大作用得到增强的信号。
同时,由于放大管的集电极与负载电阻串联,由其输出的信号可以直接驱动负载。
共发射极单管放大器的电压增益可以通过输入电阻、输出电阻和放大倍数计算出来。
实验步骤:
1. 按照电路图连接电路,调节电源电压为适当值,接通电源,预热电路。
2. 用万用表分别测量输入电阻、输出电阻和放大倍数,并计算其电压增益。
可以根据需要调整电路中的电阻和电容来改变电压增益的大小。
3. 调节信号发生器产生正弦波信号,将其输入到电路中的输入端,并通过示波器观察输出信号的变化情况。
4. 不断调整电路中的元器件,并观察输出信号的变化,以得到最佳的电路性能和效果。
实验结果:通过实验,我们得到了共发射极单管放大器的电路特性和性能,学习了如何通过调整电路中的元器件来得到最佳的电路效果,并加深了对放大电路的理解和认识。
实验结论:共发射极单管放大器是一种常用的放大电路,具有良好的电路性能和效果。
通过实验,我们掌握了其工作原理和特性,并可以根据需要调整电路参数来得到最佳的电路效果。
单管共射极放大电路实验报告

单管共射极放大电路实验报告一、实验目的:1.了解单管共射极放大电路的基本结构和工作原理;2.掌握单管共射极放大电路的直流工作点的确定方法;3.学习基于单管共射极放大电路设计的放大器;4.通过实验测量并分析单管共射极放大电路的电压增益、输入阻抗和输出阻抗。
二、实验仪器与器件:1.数字万用表;2.函数信号发生器;3.直流稳压电源;4.双踪示波器;5.NPN型晶体管;6.电阻、电容等电子元件。
三、实验原理1.在输出信号的封装之前,输入信号先经过耦合电容CE进入晶体管的基极,经过放大形成输出信号;2.输入信号通过耦合电容CE进入基极后,根据电流放大的原理,使得集电极电流的变化与输入信号在幅度上成正比;3.集电极电流变化引起集电极电压变化,通过电容负载使输出电压变化;4.通过对负载进行选择可以实现不同放大效果,如电阻负载可以使电路具有较好的输出信号功率;电容负载可以实现相位整顿放大等。
四、实验步骤及结果分析1.首先按照实验电路连接图连接实验电路,电源电压选择为12V,电阻和电容的数值按照实验要求选择;2.使用数字万用表测量并记录各个器件正常工作电压,包括集电极电压、基极电压、发射极电压等;3.调节函数信号发生器的输出频率和幅度,通过双踪示波器观察输入电压、输出电压的变化规律,并记录相关数据;4.根据所测得的数据,计算并分析电压增益、输入阻抗和输出阻抗的数值,与理论计算的结果进行对比并给出分析结论。
五、实验结果分析通过实验测量得到的数据,我们可以计算得到单管共射极放大电路的电压增益、输入阻抗和输出阻抗。
其中电压增益可以通过输出电压幅值除以输入电压幅值得到,输入阻抗可以通过理想放大电路的计算公式得到,输出阻抗可以通过输出电压与输出电流的比值得到。
根据实验结果分析,可以得到单管共射极放大电路在一定范围内具有较高的电压增益和较低的输入阻抗,从而可以实现信号的放大和阻抗匹配功能。
同时,在选择合适的负载电阻和负载电容的情况下,还可以实现对输出信号的改变,如形成整流放大等特殊功能。
单管共发射极放大电路实验报告

单管共发射极放大电路实验报告实验目的,通过实验,掌握单管共发射极放大电路的基本原理、特性和测量方法,加深对放大电路的理解。
实验仪器和器材,示波器、信号发生器、直流稳压电源、电阻、电容、三极管等。
实验原理,单管共发射极放大电路是一种常用的放大电路,其原理是利用三极管的放大特性来实现电压信号的放大。
在共发射极放大电路中,输入信号加在基极上,输出信号从集电极上取出,而发射极接地。
通过合适的偏置电压和外接元件,可以实现对输入信号的放大。
实验步骤:1. 按照电路图连接好实验电路,接通直流电源,并调节至合适的工作状态。
2. 使用信号发生器输入正弦波信号,观察输出信号的波形,并调节信号频率和幅度。
3. 使用示波器观察输入信号和输出信号的波形,测量电压增益和输入输出阻抗。
4. 对电路参数进行调节,如改变偏置电压、改变电阻、电容数值等,观察对电路性能的影响。
实验结果与分析:通过实验测量和观察,我们得到了单管共发射极放大电路的输入输出特性曲线,以及电压增益、输入输出阻抗等参数。
在合适的工作状态下,我们观察到输入信号经过放大后,输出信号的幅度明显增大,且波形基本保持一致。
在改变电路参数时,我们也观察到了对电路性能的影响,比如改变偏置电压会导致输出信号的偏移,改变电容数值会影响频率响应等。
实验总结:通过本次实验,我们深入了解了单管共发射极放大电路的基本原理和特性,掌握了测量方法,加深了对放大电路的理解。
在实验中,我们也发现了一些问题和不足,比如电路参数调节时需要注意稳定性,测量时需要注意示波器的设置和测量误差等。
在今后的学习和工作中,我们将进一步加强对放大电路的理论学习,提高实验技能,为将来的工程实践打下坚实的基础。
以上就是本次单管共发射极放大电路实验的报告内容,希望能对大家有所帮助。
单级共射放大电路实验报告.doc

单级共射放大电路实验报告.doc本实验通过搭建单级共射放大电路并进行测试和分析,加深了我们对基本电路的理解和实践技能的提升。
本文将从实验原理、实验步骤、实验结果及分析等方面进行阐述。
一、实验原理1、单级共射放大器的原理共射放大器即输人输出均在晶体管的基极和发射极之间,因此在放大系数上面具有一定的增益,其输入电阻比共集(电流随输入电阻的变化而变化)放大器高,输出电阻比共射(输出电阻不随输入电阻的变化而变化)放大器要低得多,因此同时具有输入输出阻抗都比较好的特点,也就是可以适用于各种电阻范围内的负载。
单级共射放大器是一种常见的基本放大电路,其基本结构如图1所示。
在正常工作状态下,晶体管的基极极间电位为0.6V时,为了使集电极端的电压维持在5V左右,必须给共射电路提供至少5.6V的电压。
为了让信号能够被放大,必须在基极端加上一个交流信号,造成基极到发射极的直流偏置电压波动,而这种交流电压就是引入的输入信号。
3、放大器的放大性能指标放大器的放大性能指标主要包括频率响应、幅度与相位特性、增益、输入输出电阻、噪声系数等多项指标,其中增益是一项非常关键的指标。
二、实验步骤1、实验所需器材和材料(1) C945B三极管1颗(2)1kΩ电阻4个(4)10μf电解电容1个(6)调码器一个(7)万用表(8)示波器(9)直流电源(10)信号发生器2、实验操作流程(1)根据电路图搭建实验电路。
(2)用万用表测出电路中各个元件的参数值。
(3)连接示波器和信号发生器,使信号发生器输出一个1kHz正弦波。
(4)打开直流电源,调节电源电压为5V.(5)显示器显示开始显示信号曲线,用示波器观察信号波形和增益。
(6)通过调节信号源和示波器来得到最佳的放大性能。
三、实验结果及分析搭建完实验电路并进行调试后,我们得到了以下数据:信号频率 | 10kHz | 100kHz | 1MHz |输入电压 | 200mV | 200mV | 200mV |输出电压 | 1.05V | 1.02V | 390mV |增益(Vout/Vin) | 5.25 | 5.1 | 1.95 |从表格数据中可以看出,在低频范围内,输出电压随着输入电压的增加而增加,实现了较好的信号放大效果。
晶体管共射极单管放大电路实验报告资料

晶体管共射极单管放大电路实验报告资料一、实验目的:1.了解晶体管共射极单管放大电路的原理及其特性;2.掌握晶体管测量方法;4.学会调整单管放大电路的放大倍数。
二、实验原理:1.晶体管的基本特性:1.(1) PN结管的基本特性:PN结管的三个端口分别为E(C)、B、C(E),其中E(C)端称为发射(射极),B端称为基极,C(E)端称为集电(集电极)。
(2) NPN型晶体管的基本特性:PNP型晶体管是在PN结管的电性基础上发展而成,它具有与NPN型管相反的特性。
NPN管通,它的E(C)端与B端呈低电平状态,而C(E)端呈高电平状态。
2.晶体管的工作状态:晶体管可以工作在截止区、放大区和饱和区三种状态。
以NPN 型晶体管为例,当UBY正值较大,虽然UBB是负瞬间电压导致了BE管结截止,但因为U(C)在UCC的反向极限上方,使得CE导通,这时管子就是处在正常放大工作状态。
3.晶体管的电路模型:在电路中引入β系数是为了表示晶体管在放大区的增益,一般在使用晶体管时$\beta$系数是固定的,因此晶体管的放大倍数$A_V$和它的电路分流比$V_{BB}/R_B$之比息息相关,由于$\beta$值不同,同一种管子也会有不同的放大倍数。
当然,对于一对$Q_1$和$Q_2$来说,同样的RK利用$xK=0.5W$公式推算,它们的$\beta$值也应该是较为接近的。
三、实验步骤:1.根据图1连接实验电路,电源电压定为6V;2.调整可变电阻RP为3.3k欧;3.将示波器的触探管头分别接到波形发生器的输出端和晶体管的集电极上;4.调整波形发生器的频率为50Hz,输出峰值电压为0.6V;5.打开电源,调整RP,使得晶体管工作在放大状态;6.调整波形发生器的输出电压,测得晶体管的输入和输出波形,计算晶体管的放大倍数。
四、实验结果:实验得到的输入和输出波形如下图所示:输入波形计算得到的晶体管的放大倍数为:$\left. K_U=\dfrac{u_{O-P}}{u_{i-P}}=-8.2(\text{单次}) \right.$。
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单级共射放大电路实验报告
1.熟悉常用电子仪器的使用方法。
2.掌握放大器静态工作点的调试方法及对放大
器电路性能的影响。
3.掌握放大器动态性能参数的测试方法。
4.进一步掌握单级放大电路的工作原理。
二、实验仪器
1.示波器
2.信号发生器
3.数字万用表
4.交流毫伏表
5.直流稳压源
三、预习要求
1.复习基本共发射极放大电路的工作原理,并进
一步熟悉示波器的正确使用方法。
2.根据实验电路图和元器件参数,估算电路的静
态工作点及电路的电压放大倍数。
3.估算电路的最大不失真输出电压幅值。
4.根据实验内容设计实验数据记录表格。
四、实验原理及测量方法
实验测试电路如下图所示:
1.电路参数变化对静态工作点的影响:
放大器的基本任务是不失真地放大信号,实现输入变化量对输出变化量的控制作用,要使放大器正常工作,除要保证放大电路正常工作的电压外,还要有合适的静态工作点。
放大器的静态工作点是指放大器输入端短路时,流过电路直流电流IBQ、ICQ及管子C、E极之间的直流电压UCEQ和B、E 极的直流电压UBEQ。
图5-2-1中的射极电阻BE1、RE2是用来稳定放大器的静态工作点。
其工作原理如下。
○1用RB和RB2的分压作用固定基极电压UB。
由图5-2-1可各,当RB、RB2选择适当,满足I2远大于IB时,则有
UB=RB2·VCC/(RB+RB2)式中,RB、RB2和VCC都是固定不随温度变化的,所以基极电位基本上是一定值。
○2通过IE的负反馈作用,限制IC的改变,使工作点保持稳定。
具体稳定过程如下:
T↑→IC↑→IE↑→UE↑→UBE ↓→IB↓→IC↓
2.静态工作点的理论计算:
图5-2-1电路的静态工作点可由以下几个关系式确定
UB=RB2·VCC/(RB+RB2)
IC≈IE=(UB-UBE)/RE
UCE=VCC-IC(RC+RE)
由以上式子可知,,当管子确定后,改变V CC、RB、RB2、RC、(或RE)中任一参数值,都会导致静态工作点的变化。
当电路参数确定后,静态工作点主要通过RP调整。
工作点偏高,输出信号易产生饱和失真;工作点偏低,输出波形易产生截止失真。
但当输入信号过大时,管子将工作在非线性区,输出波形会产生双向失真。
当输出波形不很大时,静态工作点的设置应偏低,以减小电路的表态损耗。
3.静态工作点的测量与调整:
调整放大电路的静态工作点有两种方法(1)将放大电路的输入端电路(即Ui=0),让其工作在直流状态,用直流电压表测量三极管C、E间的电压,调整电位器RP使UCE稍小于电源电压的1/2(本实
验为UCE为4V即可),这表明放大电路的静态工作点基本上已设置在放大区,然后再测量B极对地的电位并记录,根据测量值计算态工作点值,以确保三极管工作在导通状态。
(2)放大电路接通直流电源,并在输入端加上正弦信号(幅度约为10mV,频率约为1kHz),使其工作在交直流状态,用示波器监视输出电压波形,调整基极电阻RP,使输出信号波形不失真,并在输入信号增大信号增大时,输出波形同时出现截止失真和饱和失真。
这表明电路的静态工作点处于放大区的最佳位置。
撤去输入正弦信号(即令UI=0),使电路工作在直流状态,用直流状态,用直流电压表测量三极管三个极对地的电压UB、UE、UC,即可计算出放大器的直流工作点ICQ、UCEQ、UBEQ
的大小。
4.电压放大倍数的测量与计算
电压放大倍数是指放大电路输出端的信号电压与输入端的信号电压之比,即:AU=Uo/Ui
图5-2-1电路中
Au=-β(Rc//RL)/rbe
Rbe= rb b/+(1+β)26mV/IEQ
其中,rbb/一般取300Ω。
当放大电路的静态工作点设置合理后,在电路的输入端加入正弦信号,用示波器观察放大电路的输出波形,并调节输入信号幅度,使输出波形基本不失
真。
用交流毫伏表或示波器分别测量放大电路的输入、输出电压,按定义式计算即可得电路的电压放大倍数。
五、实验内容及步骤
1.静态工作点的调整测量
经过调整滑动变阻器,滑动变阻器阻值为90%时最大不失真,如图所示:
电源电压
UB
(V)
UE
(V)
UC
(V)
UBE
(V)
UCE
(V)
IBQ
(MA)
ICQ(MA)
12V 1.58 0.99 10.22 0.59 9.23 0.078 5.43 9V 1.19 0.61 7.92 0.58 7.31 0.057 4.01
6V 0.80 0.24 5.58 0.56 5.34 0.037 2.59 静态工作点理论值:
VCC为12V时,UB=1.68V,IC=0.389MA,UCE=8.92V
误差:(8.92-9.23)/8.92=3.47%
放大电路动态研究:
AU=UO/Ui=30.6。