单管交流放大电路实验报告

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单管放大电路实验报告

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单管放大电路实验报告.单管放大电路一、实验目的1.掌握放大电路直流工作点的调整与测量方法;2.掌握放大电路主要性能指标的测量方法;3.了解直流工作点对放大电路动态特性的影响;4.掌握射极负反馈电阻对放大电路特性的影响;5.了解射极跟随器的基本特性。

二、实验电路实验电路如图 2.1 所示。

图中可变电阻R W是为调节晶体管静态工作点而设置的。

三、实验原理1.静态工作点的估算将基极偏置电路V CC,R B1和R B 2用戴维南定理等效成电压源。

RB 2开路电压V BB V CC,内阻RB1RB 2R B R B1 // R B2则I BQV BB V BEQ,(1)( R E1R B R E2)I CQ I BQVCEQ VCC(R C R E1RE2)ICQ可见,静态工作点与电路元件参数及晶体管β均有关。

在实际工作中,一般是通过改变上偏置电阻RB1(调节电位器RW )来调节静态工作点的。

RW 调大,工作点降低(ICQ 减小),RW 调小,工作点升高(ICQ 增加)。

一般为方便起见,通过间接方法测量I CQ,先测V E, I CQ I EQ V E /(R E1 R E2)。

2.放大电路的电压增益与输入、输出电阻(R C // R L )R i R B 1 // R B 2 // r be R O R Curbe式中晶体管的输入电阻r =r+(β+1) V /IEQ ≈r+(β+ 1)× 26/ICQ(室温)。

be bb′T bb′3.放大电路电压增益的幅频特性放大电路一般含有电抗元件,使得电路对不同频率的信号具有不同的放大能力,即电压增益是频率的函数。

电压增益的大小与频率的函数关系即是幅频特性。

一般用逐点法进行测量。

测量时要保持输入信号幅度不变,改变信号的频率,逐点测量不同频率点的电压增益,以各点数据描绘出特性曲线。

由曲线确定出放大电路的上、下限截止频率f H、f L和频带宽度BW= f H- f L。

武科大 单管交流放大电路实验__实验报告

武科大 单管交流放大电路实验__实验报告

实验一、管交流放大电路实验1. 实验目的1) 学习并掌握单管交流放大电路静态工作点的调试及测量方法; 2) 学习并掌握单管交流放大电路电压放大倍数的测量方法;3) 掌握静态工作点、负载电阻的变化对电压放大倍数及输出波形的影响。

3. 实验原理实验电路如图5.1.1所示,为共射极接法的单管交流放大电路。

图5.1.1 共射极单管交流放大电路图1) 放大电路静态工作点的调试与测量静态是当放大电路没有输入信号时的工作状态。

静态工作点Q 包括B I 、CI 和CE U 三个参数。

此时放大电路的静态工作点由偏置电路b1R 、P1R 、b2R 和e R 决定,改变电位器P1R 的阻值就可以调节B I 的大小,也就改变了静态工作点。

为了使输出电压达到比较大的动态范围,要把静态工作点调整到直流负载线的中间位置。

2) 交流电压放大倍数的测量放大电路的交流电压放大倍数即输出电压与输入电压有效值之比,电压放大倍数要在静态工作点合适、输出波形不失真条件下测得。

3) 电路参数对放大器性能的影响(1) 静态工作点对输出电压波形的影响 静态工作点设置太低,输出波形产生截止失真;静态工作点设置太高,输出波形产生饱和失真。

(2) 输入信号对输出电压波形的影响 静态工作点设置合适,但输入信号如果过大,输出波形也要产生截止、饱和失真(大信号失真)。

(3) 负载电阻L R 对放大倍数的影响 当放大器空栽(负载电阻开路)时,电压放大倍数为C u beRA r β=-当放大器接入负载电阻时,电压放大倍数为L u beR A r β'=-(其中L C L //R R R '=)所以,L R 对放大倍数是有影响的,显然,L R 电阻值越小,电压放大倍数就越低。

(4) 发射极电容e C 对电压放大倍数的影响 e C 接入时,电压放大倍数的计算如(3)所述,把e C 去掉,电压放大倍数为Lu be e(1)R A r R ββ'=-++(其中L C L //R R R '=)所以把e C 去掉后电压放大倍数要减小。

单管放大电路实验报告

单管放大电路实验报告

单管放大电路实验报告前言单管放大电路是电子学中常用的一个基本元件,广泛应用于各种电子设备,如放音机、放大器、电视机等。

本文旨在探讨单管放大电路实验的基本原理、实验操作步骤和实验结果与分析。

实验目的1.了解单管放大电路的基本结构和工作原理;2.学习单管放大电路的电路分析方法;3.实际操作单管放大电路电路进行实验,掌握实验方法以及实验过程中的一些实用问题的解决方案;4.根据实验结果完成数据分析和讨论,加深理解单管放大电路的原理和特性。

实验原理单管放大电路是由一个晶体管和若干个电阻、电容等组成的。

晶体管的基本结构是由广泛的p型半导体和狭窄的n型半导体构成的。

晶体管有三个引脚,分别为基极、发射极和集电极。

在单管放大电路中,基极通过一个电阻Rb与信号源相连,集电极通过一个负载电阻RL与电源相连,而发射极则接地。

当输入信号通过Rb注入基极时,由于晶体管发生的放大归功于其特性,即当晶体管输在正向区时,它是三极管,将输入信号转换为电流信号并经过电容耦合AC通过变压器通过负载电阻RL输出。

放大系数可以通过电路参数来调节,如增大Rb或降低RL可以提高放大系数。

实验器材本次实验使用的器材包括:晶体管、电容、电阻、示波器、调节电源、万用表等。

实验步骤1.按照图1所示的单管放大电路电路原理图进行连线,并将开关S1关闭;2.接通调节电源,在标准电压下,观察电路是否正常工作;3.将示波器连接到负载电阻RL两端,并调节示波器参数,使信号幅度和频率适合检测;4.调节Rb通过测量输入电压和输入电流确定其值;5.改变RL的电阻值并观察其对电路输出的影响;6.连续进行多次测量,以获取更多数据,以便进行分析和比较。

实验结果本实验的结果如下:1.掌握了单管放大电路的基本原理和使用方法;2.了解了基极电阻对放大倍数的影响;3.测定了电路输入输出电压,并且通过万用表测定了电路中的电流,分析了实验结果的数据;4.测试Rb和RL对音频信号的放大和失真的影响,获得了电压放大倍数和工作参数与输出信号之间的关系曲线。

实验二实验报告

实验二实验报告
答:当输入信号固定时,接入旁路电容使得放大倍数增大。在输出不失真的情况下,输入信号的频率越高,旁路电容应该越小,输入信号频率越低,旁路电容应该越大。
注:表格空间不够可自行加页.
2.300
(3)保持Rc不变,放大器接入负载RL,在改变RL数值情况下测量并计算,结果填表2.3。
表2.3负载对电压增益的影响
给定参数
实测
实测计算
估算
RL
Vin(mV)
Vout(V)
Au
Au
100K
5.0
11.5m
2.3
2.26
2.2K
5.0
10.9m
2.18
2.0
5.1K
5.0
3.39m
0.678
答:1)静态工作点受所选三极管以及R1,R2,RC,RE,滑动变阻器的影响,除滑动变阻器外值都确定,所以主要受滑动变阻器的影响,调节滑动变阻器使得Ve处在1.9~2.2之间,使得电路处在静态工作点,起放大电路作用。
(2)电压放大倍数与所选三极管和输出电阻(R4,R5,R6)有关。输出电阻越大,电压放大倍数越大。输出电阻越小,电压放大倍数越小,对输出波形影响较小。
三、实验内容
1、实验电路图
2、实验原理
分压式共射极放大电路,其电压增益为:
若发射极Re加入旁路电容,电压增益变为:
3、实验步骤
1.基本电路
按所给电路图进行连接
2.静态分析
设定电路各元件参数,调整滑动变阻器RV2使电路处于放大工作状态(VE=1.9-2.2V左右),通过测量并计算填表2.1。
记录电路各阻值大小:RV2= 30k;R1= 33k;R2= 24k;RE= 2.2k;RC= 5.1k;电源V= +12V。

单管放大电路的实验报告

单管放大电路的实验报告

单管放大电路实验唐灵文自动化101一.目的
1,掌握单管放大电路的特性;
2,学习Mulitisim10的使用;
3,增强动手能力,分析能力;
二.实训
在本次课程中,根据原理,和原理图。

用Multisim 10这一工具,进行编辑,仿真。

1,仿真正常工作的图;
(1-1)图
经过示波器连2 ,5点接A,B端,显示如下
(1-2)图
2.制作饱和失真图;
其原理图如下
(2-1)图
通过降低R3这电阻(1k),导致静态工作点偏高(2-2)图
(2-2)图
3.制作截止失真图
其原理图如下
3-1图
通过降低动态的电压,导致电容有一定的电流通过示波器显示如下;
图3-2
4,输出入电阻的测量
1,输入电阻测量
4-1图
可得R=(2/961.766)*10^6=2.079k
2,输出电阻测量
4-2图
可得R=(2/998.998)*10^6=2.002k
5测量电阻Re对波形的影响
1,Re=50k时的输出波形
图5-1 2,Re=2k的输出波形
图5-2。

晶体管共射极单管交流放大电路实验报告

晶体管共射极单管交流放大电路实验报告

晶体管共射极单管交流放大电路实验报告实验目的:掌握晶体管共射极单管交流放大电路的工作原理,学习测量放大电压增益和频率响应特性。

实验仪器:数字万用表、双踪示波器、信号发生器、电源、电阻、电容、晶体管等。

实验原理:晶体管共射极单管交流放大电路是一种常用的放大电路,其原理如下:电路图如下所示:```—C1,,C2,+6,Vin ,R1,,,,—R3—,B,—R2,,RL—GND```按照通用放大器的放大电流相性,我们可以得到如下结论:1. 当输入信号Vin正半周的上升使基极电压增加,晶体管开始导通,电容C1(输入耦合电容)开始充电,C2(负载耦合电容)不发生变化。

2. 当输入信号Vin正半周的下降使基极电压减小,晶体管开始封断,电容C1开始放电,C2不发生变化。

实验步骤:1. 按照电路图连接电路:将R1与R2串联,组成电压分压网络,接入信号源Vin。

将R3与RL串联连接,终端接地,RL连接至晶体管集电极C2端。

将信号源接地端接地。

2.将电源正极连接至C2,电源负极接地。

3.连接示波器,并调整电源电压至合适的值。

4.打开示波器,调整信号发生器,设置所需的频率和幅度。

5. 测量输入信号Vin和输出信号Vout的峰峰值。

6. 通过计算得出电流放大倍数Av,即Vout/Vin。

实验结果:在实验中,我们设置了信号发生器的频率为f,幅度为Vin。

通过示波器分别测量输入信号Vin和输出信号Vout的峰峰值。

根据实验数据计算得到Av=Vout/Vin的值,并绘制频率响应曲线。

实验结论:1.实验结果表明,晶体管共射极单管交流放大电路具有一定的放大作用,且放大倍数随着频率的增加而逐渐减小。

2. 放大倍数Av与输入信号Vin和输出信号Vout之间的关系为Av=Vout/Vin。

3.频率响应曲线表明,放大电路在一定频率范围内的放大效果较好,但随着频率的增加或减小,放大效果会减弱。

4.实验中可能存在的误差主要来自于电路连接不良、仪器误差等因素。

单管交流放大电路实验实验一单级交流放大电路实验报告

单管交流放大电路实验实验一单级交流放大电路实验报告

单管交流放大电路实验实验一单级交流放大电路实验报告实验一单级交流放大电路一、实验目的1.熟悉电子元器件和模拟电路实验箱,2.掌握放大电路静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响。

3.学习测量放大电路Q点,AV,ri,ro的方法,了解共射极电路特性。

4.学习放大电路的动态性能。

二、实验仪器1.示波器12.信号发生器3.数字万用表三、实验原理1.三极管及单管放大电路工作原理。

以NPN三极管的共发射极放大电路为例说明三极管放大电路的基本原理: 三极管的放大作用是:集电极电流受基极电流的控制,并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,。

如果将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。

如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。

我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。

2.放大电路静态和动态测量方法。

2放大电路良好工作的基础是设置正确的静态工作点。

因此静态测试应该是指放大电路静态偏置的设置是否正确,以保证放大电路达到最优性能。

放大电路的动态特性指对交流小信号的放大能力。

因此动态特性的测试应该指放大电路的工作频带,输入信号的幅度范围,输出信号的幅度范围等指标。

四、实验内容及步骤1.装接电路与简单测量图1.1 工作点稳定的放大电路(1)用万用表判断实验箱上三极管V的极性和好坏,电解电容C的极性和好坏。

测三极管B、C和B、E极间正反向导通电压,可以判断好坏;测电解电容的好坏必须使用指针万用表,通过测正反向3电阻。

三极管导通电压UBE=0.7V、UBC=0.7V,反向导通电压无穷大。

(2)按图1.1所示,连接电路(注意:接线前先测量+12V电源,关断电源后再连线),将RP的阻值调到最大位置。

2.静态测量与调整接线完毕仔细检查,确定无误后接通电源。

改变RP,记录IC分别为0.5mA、1mA、1.5mA时三极管V的β值。

单管放大电路实验报告

单管放大电路实验报告
9
7.07 884.276 -125.1
0
5.591 4.793
7.070 7.068
3.11 3.75 774.155 490.642
4
2.11 4.793 7.068
2.11
3.幅频特性
由于隔直电容比较小,此处近似认为输入电压的幅值变化不大,仿真输出曲线与数 据见附图,整理如下:
时的幅频特性曲线
2 Q1
12V C2 10µF
Rb2 15.0kΩ
M3 RF9011L*
Re1 200Ω
Re2 1kΩ
Ce 47µF
示波器显示如下:
故输出电阻

时,电路如下:
XSC1
A +_
B +_
Ext Trig +
_
C1 7
10µF
V2
5mVrms 1kHz 0°
Rw 3830Ω
R 36.0kΩ
VCC
Rc 3.3kΩ
单管放大电路
一、实验目的
1. 掌握放大电路直流工作点的调整与测量方法; 2. 掌握放大电路主要性能指标的测量方法; 3. 了解直流工作点对放大电路动态特性的影响; 4. 掌握射极负反馈电阻对放大电路特性的影响; 5. 了解射极跟随器的基本特性。
二、实验电路
实验电路如图 2.1 所示。图中可变电阻 RW 是为调节晶体管静态工作点而设置的。
需要注意,测量放大电路的动态指标必须在输出波形不失真的条件下进行,因此输入信 号不能太大,一般应使用示波器监视输出电压波形。
三、预习计算
1. 当

由实验原理知计算结果如下:
可以解出 由此可以计算出该放大电路的输入电阻 输出电阻为 电压增益
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晶体管共射极单管交流放大电路班别:学号:姓名:成绩:一、实验目的
二、实验仪器
三、简述实验原理
1、画出电路图
2、公式
(1)静态工作点:
(2)动态工作点:
四、实验内容和步骤
1、连线(按图2-1)
2、测试静态工作点
静态工作点测量:输入接地即使Ui=0。

在步骤一连线基础上,DTP5接地(即Ui=0),打开直流开关,调节Rw,使Ic=2.0mA(即Ue=2.4V),用万用表测试一下数据并填写表格2-1。

表2-1 实验数据表一(条件: I C=2mA )
3.测量电压放大倍数
调节一个频率为1KHz,峰峰值为50mV的正弦波作为输入信号U i。

断开DTP5接地的线,把输入信号连接到DTP5,同时用双踪示波器观察放大器输入电压U i(DTP5处)和输出电压U o(DTP25处)的波形,在U o 波形不失真的情况下测量下述三种情况的U o值,记入表格中。

表2-2 条件:Ic=2.0mA U i= mV(有效值)
三、实验问题总结和分析。

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