共射放大电路实验报告

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电工实验报告放大电路

电工实验报告放大电路

电工实验报告放大电路放大电路是指将输入信号增大的电路,常见的放大电路有共射、共基和共集放大电路。

本实验使用共射放大电路进行实验,实验目的是验证放大电路的放大特性。

实验中使用的元器件有NPN型晶体管、电阻、电容和电源等。

实验中首先搭建共射放大电路,电源的正极连接到电阻R1的一端,另一端通过电源开关连接到晶体管的B端,晶体管的E 端和R2连接在一起,R2的另一端通过电源开关接地。

此外,输入信号通过电容C1与晶体管的B端相连,输出信号通过电容C2与晶体管的C端相连。

接下来,实验中使用函数信号发生器作为输入信号源,将输出信号通过示波器进行观测和测量。

实验中先将函数信号发生器的幅值调至较小值,然后逐渐调大直到观察到输出信号的变化。

在调节函数信号发生器的幅值时,观察示波器上输出信号的幅度,并记录下不同幅值对应的输出信号幅度。

实验数据显示,随着输入信号幅度的增大,输出信号的幅度也随之增大,但增大的幅度相对较小。

通过对比输入信号和输出信号的幅度,我们可以计算出放大倍数。

根据实验数据计算出的放大倍数约为10倍。

通过以上实验结果可以看出,共射放大电路能够将输入信号进行放大,但放大倍数相对较小。

这是因为共射放大电路具有较高的电压放大系数和较小的输入电阻,但也具有较大的输出电阻和较小的输出功率。

因此,在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的放大电路。

在放大电路的实验中,还需要注意一些实验技巧。

首先,搭建电路时需要保持良好的接触和连接,避免接触不良或线路松动导致实验结果不准确。

其次,调节函数信号发生器和示波器的参数时,需要采用逐渐调整的方式,避免突然调大或调小幅度,防止电路受损或设备故障。

最后,在实验结束后应注意断开电源和清理实验台,保持实验环境整洁,避免意外发生。

综上所述,通过本实验我们成功验证了共射放大电路的放大特性。

实验结果表明,共射放大电路能够将输入信号进行放大,但放大倍数相对较小。

此外,在实际应用中还需要根据具体需求选择合适的放大电路。

单级共射放大电路实验报告

单级共射放大电路实验报告

单级共射放大电路实验报告
实验电路图如下:
一、调试静态工作点:
实验中测量放大器的静态工作点,应在输入信号为零的情况下进行。

1)没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线(注意12V 电源位置)。

2)检查接线无误后,接通电源。

3)用万用表的直流10V 挡测量UE=2V 左右,如果偏差太大可调节静态 工作点(电位器RP )。

然后测量UB 、UC
4)关掉电源,断开开关S ,用万用表的欧姆挡(1×1K )测量RB2。

将 所有测量结果记入表中。

5)根据实验结果可用:IC ≈IE=RE UE
,UBE=UB-UE,UCE=UC-UE ,求出静态工作点。

实验及计算数据如下表: 测量值 计算值 UB(V) UE(V) UC(V) RB2(Ω) UBE (V )
UCE(V) IC (mA )
2.6
2
7.2
60
0.6
5.2
2
1)接通电源,从信号发生器上输出一个频率为1KHZ ,幅值为10mV 的正弦信号加入到放大器输入端。

2)用示波器观察放大器输出电压的波形,在波形不失真的条件下用交流毫伏表
三、测量输入电阻和输出电阻
输入电阻:Ri=Ii Ui =Rs Ui Us Ui /)(-=ui Us Ui
-Rs
输出电阻:Ro=UoL Uo -=UoL
Uo -RL
在输出电压波形不是真的情况下,用交流毫伏表测出uS 、ui 和uL 记入表中。

断开负载电阻RL ,保持uS 不变,测量输出电压Uo ,记入表中 四、电压放大倍数的测量
Au=Ui Uo =101500
=150。

单管共射放大电路实验报告

单管共射放大电路实验报告

单管共射放大电路实验报告实验目的,通过实验,了解单管共射放大电路的基本原理和特性,掌握其工作原理和性能参数的测量方法,加深对电子技术的理论知识的理解。

实验仪器和器件,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,单管共射放大电路是一种常用的放大电路,它由一个三极管和几个外围元件组成。

在这个电路中,三极管的基极接地,发射极接负电源,集电极接负载电阻,形成了一个共射放大电路。

当输入信号加在基极上时,三极管会产生放大效果,输出信号会在集电极上得到放大。

实验步骤:1. 按照电路图连接实验电路,接通直流电源,调节电源电压和电流,使其符合电路要求。

2. 使用信号发生器产生输入信号,接入电路,观察输出信号在示波器上的波形。

3. 调节信号发生器的频率和幅度,观察输出信号的变化。

4. 测量输入信号和输出信号的幅度,计算电压增益。

5. 改变负载电阻的数值,观察输出信号的变化。

实验结果与分析:在实验中,我们观察到输入信号在经过单管共射放大电路后,输出信号得到了明显的放大。

通过调节信号发生器的频率和幅度,我们发现输出信号的波形随着输入信号的变化而变化,但是整体上保持了放大的特性。

通过测量输入信号和输出信号的幅度,我们计算得到了电压增益的数值,验证了单管共射放大电路的放大性能。

在改变负载电阻的数值后,我们也观察到了输出信号的变化,进一步验证了电路的特性。

实验结论:通过本次实验,我们深入了解了单管共射放大电路的工作原理和特性,掌握了测量其性能参数的方法。

实验结果表明,单管共射放大电路具有良好的放大特性,能够将输入信号放大并输出。

同时,我们也发现了一些问题,比如在一定频率下,输出信号会出现失真等。

这些问题需要进一步的分析和解决。

实验的过程中,我们也遇到了一些困难和挑战,但通过认真的实验操作和思考,最终取得了满意的实验结果。

通过本次实验,我们不仅加深了对电子技术的理论知识的理解,还提高了实验操作的能力和实验分析的能力。

晶体共射极放大电路实验报告

晶体共射极放大电路实验报告

晶体共射极放大电路实验报告
本实验是一项关于晶体共射极放大电路的实验。

该电路是基于晶
体管的一种放大器电路,被广泛应用于各种电子设备中,如收音机、
电视机、音响、电子计算机等。

在本次实验中,我们选择了一款常见的晶体共射极放大电路,使
用一块NPN型晶体管和相关电子元件进行搭建。

该电路是通过共射极
放大器的方式进行的,即将输入的信号与输出的信号通过晶体管进行
放大,并将放大后的信号输出。

通过调整电路中的各个元件参数,我
们可以实现电路的放大系数和频率响应的调节。

在实验过程中,我们首先进行了电路的装配和串联,然后进行了
电路参数的调节。

通过实验,我们发现在调节晶体管的输入电压时,
电路输出的信号的值也会发生变化,因此我们需要合理地调整输入电压,以获得合适的输出信号。

另外,我们还进行了电路频率响应的测试。

我们通过输入不同频
率的信号,来测试电路的频率响应情况。

通过实验,我们发现电路的
响应频率范围为数百Hz至几十kHz之间。

这对于一些需要精细调节频
率的电子设备非常重要。

最终,我们达到了预期的实验效果,成功地搭建出了一个晶体共
射极放大电路,并实现了合适的放大系数和频率响应。

此外,我们还
讨论了电路中各种元件的作用和特点,深入理解了晶体共射极放大电
路的工作原理和应用。

总之,晶体共射极放大电路是一种十分重要的电路,其在各种电
子设备中的应用也非常广泛。

通过本次实验我们深入了解了该电路的
原理和应用,这将对我们今后的电子学习和实践活动具有重要的意义。

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

单管共发射极放大电路实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过搭建单管共发射极放大电路,了解其工作原理和特性,掌握其基本性能参数的测量方法,并通过实验验证理论知识的正确性。

二、实验原理。

单管共发射极放大电路是一种常用的放大电路,其基本原理是利用晶体管的放大作用将输入信号放大,输出一个放大后的信号。

在共发射极放大电路中,输入信号通过电容耦合方式输入到晶体管的基极,晶体管的发射极接地,输出信号则从晶体管的集电极获取。

三、实验仪器和器材。

1. 电源,直流稳压电源。

2. 信号源,正弦波信号源。

3. 示波器,示波器。

4. 元器件,晶体管、电容、电阻等。

四、实验步骤。

1. 按照电路图搭建单管共发射极放大电路,注意连接的正确性和稳固性。

2. 调节电源,使其输出电压为所需工作电压。

3. 将正弦波信号源连接到输入端,调节信号源的频率和幅度。

4. 连接示波器,观察输入信号和输出信号的波形。

5. 测量输入信号和输出信号的幅度,并计算电压增益。

6. 调节电路参数,如电容、电阻值,观察对电路工作的影响。

五、实验结果与分析。

通过实验观察和测量,我们得到了单管共发射极放大电路的输入输出波形和幅度,并计算出了电压增益。

通过调节电路参数,我们也观察到了电路工作的变化。

实验结果表明,单管共发射极放大电路能够有效放大输入信号,并且其放大倍数与理论计算值基本吻合。

六、实验总结。

本次实验通过搭建单管共发射极放大电路,对其工作原理和特性有了更深入的了解。

同时,我们也掌握了测量电路性能参数的方法,并通过实验验证了理论知识的正确性。

在实验过程中,我们也发现了一些问题和不足之处,为今后的实验和学习提供了一定的参考和借鉴。

七、实验心得。

通过本次实验,我对单管共发射极放大电路有了更深入的了解,也提高了实验操作和数据处理的能力。

在今后的学习和科研工作中,我将继续努力,不断提升自己的实验技能和理论水平。

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。

共射放大电路实验报告

共射放大电路实验报告

共射放大电路实验报告实验目的,通过实验,掌握共射放大电路的基本原理、特性及其应用。

实验仪器设备,示波器、信号发生器、直流稳压电源、电压表、电流表、共射放大电路实验箱等。

实验原理,共射放大电路是由一个NPN型晶体管组成的放大电路。

在共射放大电路中,输入信号加在晶体管的基极上,输出信号则是从集电极上取出。

当输入信号变化时,基极-发射极间的电压也会相应地变化,从而引起集电极-发射极间的电流发生变化。

由于集电极电流的变化,集电极电压也会相应地变化,从而得到输出信号。

实验步骤:1. 将示波器、信号发生器、直流稳压电源等设备连接好。

2. 调节信号发生器的频率和幅度,使其输出一个正弦波信号。

3. 将正弦波信号输入到共射放大电路的输入端,观察输出端的波形。

4. 调节直流稳压电源的电压,观察输出端波形随电压的变化情况。

5. 记录实验数据,并绘制输入输出特性曲线。

实验结果与分析:通过实验,我们得到了共射放大电路的输入输出特性曲线。

在实验中,我们发现当输入信号的幅度较小时,输出信号的幅度基本与输入信号一致;当输入信号的幅度较大时,输出信号的幅度出现了明显的失真。

这说明共射放大电路在一定范围内可以实现较好的放大效果,但是在过大的输入信号下会出现失真。

结论:通过本次实验,我们深入了解了共射放大电路的基本原理和特性。

共射放大电路作为一种常见的放大电路,在实际应用中具有重要的意义。

通过对其特性的了解,我们可以更好地应用它,设计出更加稳定和可靠的电路。

实验总结:本次实验使我们对共射放大电路有了更深入的了解,也提高了我们的动手能力和实验操作技能。

在今后的学习和工作中,我们将更加注重理论与实践相结合,不断提高自己的专业能力。

以上就是本次共射放大电路实验的报告内容,希望对大家有所帮助。

共射级放大电路实验报告

共射级放大电路实验报告

共射级放大电路实验报告共射级放大电路实验报告引言:共射级放大电路是电子学中常用的一种放大电路。

通过实验,我们可以深入了解共射级放大电路的工作原理、特性和应用。

本实验报告将详细介绍实验的目的、实验步骤、实验结果以及对实验结果的分析和讨论。

实验目的:1. 了解共射级放大电路的基本原理和特性;2. 掌握共射级放大电路的设计方法;3. 学会使用示波器和万用表等实验仪器。

实验步骤:1. 搭建共射级放大电路电路图;2. 连接电路并接通电源;3. 调节电位器,使得输入信号幅度适当;4. 使用示波器观察输入信号和输出信号的波形;5. 使用万用表测量电路中各节点的电压值。

实验结果:在实验中,我们搭建了一个共射级放大电路,并进行了相应的测量和观察。

通过示波器,我们观察到了输入信号和输出信号的波形,并使用万用表测量了电路中各节点的电压值。

在输入信号幅度适当的情况下,我们观察到输出信号的幅度明显大于输入信号的幅度,这说明共射级放大电路具有放大功能。

同时,我们还注意到输出信号的相位与输入信号相位相反,这是由于共射级放大电路的特性决定的。

通过测量各节点的电压值,我们可以得到电路中各元件的工作状态。

例如,输入信号经过耦合电容进入晶体管的基极,经过放大后,输出信号从集电极输出。

同时,我们还可以观察到集电极和发射极之间的电压差,这是晶体管的放大效果导致的。

分析和讨论:通过实验结果的观察和测量,我们可以得出以下结论:1. 共射级放大电路可以将输入信号进行放大,从而增加信号的幅度;2. 输出信号的相位与输入信号的相位相反,这是共射级放大电路的特性;3. 通过调节电位器,可以控制输入信号的幅度,从而调节放大倍数;4. 通过测量各节点的电压值,可以了解电路中各元件的工作状态。

共射级放大电路在实际应用中具有广泛的用途。

例如,在音频放大器中,共射级放大电路可以将微弱的音频信号放大为足够大的信号,以驱动扬声器产生声音。

此外,共射级放大电路还可以在通信系统中扮演重要角色,用于信号的放大和传输。

实验一基本共射放大电路实验报告

实验一基本共射放大电路实验报告

实验一基本共射放大电路实验报告一、实验目的:1.掌握基本共射放大电路的组成和工作原理;2.学会在实验条件下测量并计算电路的增益。

二、实验仪器:1.示波器;2.多用电表;3.功放电路板。

三、实验原理:基本共射放大电路由NPN晶体管、输入电阻、输出电阻和负载电阻组成。

工作原理如下:当输入信号向基极施加交流信号时,晶体管工作于放大状态。

由于输入电阻的存在,输入信号会将电流注入基极,导致基极电流增大。

而这个增大的电流会引发晶体管的放大作用。

输出电阻起到了与负载电阻相匹配的作用,使原信号可以通过负载电阻得到放大。

四、实验步骤:1.按照电路图搭建基本共射放大电路;2.将输入信号接入示波器的输入端,并调节示波器参数使波形清晰可见;3.测量输出信号的幅值,并用多用电表测量电路各个元件的电压和电流。

五、实验结果与分析:根据示波器上显示的波形,我们可以得到输入信号和输出信号的波形图,并通过测量得到其幅值。

根据实验数据,可以计算电路的输入电阻和输出电阻,以及电路的增益。

具体计算步骤如下:1.计算输入电阻:输入电阻可以通过测量输入电流和输入电压得到,用输入电压除以输入电流即可。

2.计算输出电阻:输出电阻可以通过测量输出电压和输出电流得到,用输出电压除以输出电流即可。

3.计算增益:增益是指输出信号幅值与输入信号幅值之间的比值,通过测量输出信号和输入信号的幅值即可计算。

根据实验数据和上述计算步骤,我们可以得到电路的输入电阻、输出电阻以及增益的数值。

六、实验分析与结论:通过实验,我们成功搭建了基本共射放大电路,并且根据测量数据计算了电路的输入电阻、输出电阻以及增益。

这些数据可以帮助我们评估电路的性能和效果。

实验结果分析:1.输入电阻越大,表示电路对输入信号的损耗越小,但也较容易受到外界干扰。

2.输出电阻越小,表示电路可以驱动更大的负载电阻,但也对负载电阻变化较敏感。

3.增益越大,表示电路对输入信号的放大效果越好,但也容易引起失真。

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2.电压增益: (1)保持静态工作点不变,利用示波器观察输入信号波形,调节信号源,使输出信 号为频率 1kHz,幅值 30MV 的正弦波.
3文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.
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(2)输入、输出波形用双踪显示观察,指出它们的相位关系。当输入输出波形无 失真时,分别读出 vi、vo 的峰-峰值,记入表格 (3)增大输入信号幅度,用示波器监视输出波形。使输出波形出现失真,记下此 时的输出波形草图,说明首先出现的是哪种失真。测出最大不失真输出电压峰值, 记入表格。 (4)接入负载 RL=5.1kΩ。重做上述步骤,分析负载对电压增益的影响。 3.输入电阻: (1)在信号源与被测放大器之间串入一个与 Ri 同一数量级的已知电阻 R,在输出 波形不失真的情况下,分别测出 vs 和 vi,则放大器的输入电阻为: 4.输出电阻: (1)输出波形不失真的情况下,分别测出输出端空载时的输出电压 vo 和接入负载
(二).实际电路测试: 1.测试原理: (注释:由于事先不知道实际测试电路所用三极管放大倍数只有 160 的,而我设计是用 100 的,所以在测试时无法利用我的设计方案,采用了另一个设计方案,附在报告最后.)
1.静态工作点: (1)按元件参数安装、连接电路 (2)不加输入信号,调节 RC 两端的电压使 IC 符合设计值 (3)测量放大电路的静态工作点,并和理论值相比较
IC=0.892V,VCE=2.38V,VBE=0.622V,VC=5.45V 3.交流参数分析: 3.1 仿真类型与参数设置:
选择频域分析(AC SWEEP), 要将电压源由给定频率的 VSIN 源换成可供频率扫描的 VAC,幅值设定为 10mV; 为得到完整频域特性,扫描频率选择对数扫描,从 1HZ 到 100MHZ,采样点设置为 10, 3.2 图像处理(其他图像略去,只摘取需要用到标尺工具的复杂图像) (1).电压增益: 观察 V2(RL)/V1(RS)的频域波形,用标尺得出 1Khz 时的电压增益为 17.607; 在直流分析中,设置 y 轴变量为 max(V2(RL))/max(V1(RS),利用标尺得到电压增益 为 178.55mv/9.993mv=17.87; (2).上下限截止频率与通频带: 同样是上面的频域增益波形,利用 orcad 自带的信号处理函数可以得到: Fl=26.24877HZ,FH=1.99MHZ,由于 FL 相对较小,通频带近似为 FH (3).输入电阻: 观察 V(VS+)/I(C1)的频域波形,利用标尺可得,当信号源的频率为 1Khz 时, 输入电阻 Ri=7.6816kΩ 4.数据处理与误差分析 计算可得除 VCE 外直流工作点的相对误差约为 2.5%,而频幅特性相对误差约为 10%,较大;直流工作状态的误差主要是由于将 VCE 直接认定为 0.7V 导致的,而交流特 性是由三极管直流工作点决定的,且计算时忽略了电容对电路产生的影响,且忽略厄 利效应,所以会有至少 3 类误差的叠加,导致误差较大.
四、实验步骤与过程
(一).实验电路仿真:
1. 代入参数的实验电路 2.直流工作点 Q: 2.1 仿真类型与参数设置:
选择时域瞬态分析(Time domain),由于交流小信号的频率为 1kHZ, 设置仿真时间为 2 个周期,0-2ms,扫描步长为 0.02ms,精度足够 2.2 图像处理: 将交流小信号源断开,分别观察 IC,VCE,VBE,VC,的波形, 利用标尺(toggle cursor)得到仿真值为:
; 为 (二).电路频率特性 (1) 电容与低频截止频率

;
(三).参数指标验算过程 由已确定的参数:
Vi 10mV , RS 600 ,
Vcc =+10V , RL 5.1k ,
计算得:
,所有参数符合指标. 2文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.
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实验报告
课程名称:电子电路设计实验 指导老师:李锡华,叶险峰,施红军 成绩:________ 实验名称:晶体管共射放大电路分析 实验类型:设计实验 同组学生姓名:
一、实验目的
1、学习晶体管放大电路的设计方法, 2、掌握放大电路静态工作点的调整和测量方法,了解放大器的非线性失真。 3、掌握放大电路电压增益、输入电阻、输出电阻、通频带等主要性能指标的测量方法。 4、理解射极电阻和旁路电容在负反馈中所起的作用及对放大电路性能的影响。 5、学习晶体管放大电路元件参数选取方法,掌握单级放大器设计的一般原则。
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(2)为使
Q
点稳定,取VBB
2 5
VCC
,即
4V,
(3) RE
VBB 0.7 IE
3.3k ,恰为电阻标称值
(4)
R2 R1 R2
VCC
VBB
4V
R1 : R2 3 : 2
取 R2 为 Ri 下限值的 3 倍可满足输入电阻的要求,即 R2=22.5k ,R1=33.75k ; 综上:取标称值 R1=51k ,R2=33k
(5)
re
VT IE
VT IC
25
(6)从输入电阻角度考虑:


(获得 4V 足够大的正负信号摆幅)得:
从电压增益的角度考虑:
>15V/V,取
得:
3.电路安装、调整与测量 自己编写调试步骤,自己设计数据记录表格
4.写出设计性实验报告
三、实验方案设计与实验参数计算
共射放大电路
(一).电路电阻求解过程(β=100) (没有设置上课要求的 160 的原因是因为电路其他参数要求和讲义作业要求基本一样, 为了显示区别,将β改为 100 进行设计):
(1)考虑噪声系数,高频小型号晶体管工作电流一般设定在 1mA 以下,取 Ic=1mA
二、实验任路
已知条件:Vcc =+10V , RL 5.1k ,Vi 10mV , RS 600 性能指标要求: fL 30Hz ,对频率为 1kHz 的正弦信号 Av 15V /V , Ri 7.5k
2.设计要求 (1)写出详细设计过程并进行验算 (2)用软件进行仿真
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