电子技术实验报告—实验单级放大电路
单级放大电路实验报告

单级放大电路实验报告摘要:本实验通过搭建单级放大电路并进行测量,探讨了放大电路的工作原理、电压放大倍数、输入和输出阻抗等参数的影响。
实验结果表明,单级放大电路在合适的设计和调试下能够实现电压信号的有效放大,但也存在一定的局限性。
引言:放大电路是电子技术中的重要组成部分,能够将弱小的电信号放大为更大的信号,以便后续电路进行处理或驱动。
本实验中,我们研究的是单级放大电路,它是放大电路中最基本的一种,并且具有较为简单的电路结构。
材料与方法:实验所需材料如下:1.1个NPN型晶体管2.2个电阻(分别为R1和R2)3.1个直流电源4.1个信号发生器实验步骤如下:1.按照电路图搭建单级放大电路。
2.调节电阻R1和R2的值,使其满足所需的放大倍数。
3.将信号发生器的输出接入放大电路的输入端。
4.通过示波器观察输出信号,并记录相关数据。
结果与讨论:在本实验中,我们设置放大倍数为20,即输出信号的幅度是输入信号的20倍。
调节电路中的电阻值后,我们成功地获得了期望的输出信号。
我们进一步探讨了输入和输出阻抗对于放大电路性能的影响。
实验结果表明,输入阻抗较大时,放大电路能够更好地接受输入信号,减小了信号源与放大电路之间的负载效应。
而当输出阻抗较小时,放大电路能够更好地推动负载电路,使得输出信号更加稳定。
同时,我们还研究了电压放大倍数与电压源频率的关系。
实验结果显示,当电压源频率较低时,放大倍数较高;而当电压源频率超过一定值后,放大倍数会逐渐减小。
这是因为晶体管的内部电容、电感等因素导致了对高频信号的损耗。
结论:本实验通过搭建单级放大电路并测量,探讨了放大电路的工作原理、电压放大倍数、输入和输出阻抗等参数的影响。
实验结果表明,在合适的设计和调试下,单级放大电路能够实现电压信号的有效放大。
其中,输入和输出阻抗的选择对于放大电路的性能有着重要影响。
此外,电压放大倍数与电压源频率之间存在一定的关联关系,需要根据实际情况进行设计和选择。
单极放大电路实验报告(含数据处理

单极放大电路实验报告(含数据处理)1. 实验目的本实验旨在研究单极放大电路的工作原理和性能,并通过实验数据进行分析和处理。
2. 实验原理单极放大电路是一种常见的放大电路,由一个电压放大器管和几个外部元件组成。
其主要原理是通过控制输入信号和供电电压,使得输出信号能够按照一定的倍数进行放大。
3. 实验步骤3.1 实验准备1.将单极放大电路的电路图画在试验报告中;2.准备好实验所需的电路元件和器材;3.将电路元件按照电路图连接好;4.打开实验仪器,确保仪器工作正常。
3.2 实验操作1.设置合适的输入信号,输入到单极放大电路的输入端;2.调节供电电压,使得输出信号能够得到放大;3.使用示波器对输入信号和输出信号进行观测;4.测量并记录实验数据。
4. 实验数据根据实验操作,记录下以下数据:序号输入电压(V)输出电压(V)10.1 1.220.2 2.330.3 3.440.4 4.550.5 5.65. 数据处理5.1 输入电压与输出电压关系图首先,根据实验数据绘制输入电压和输出电压的关系图。
import matplotlib.pyplot as pltinput_voltage = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]output_voltage = [1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.6]plt.plot(input_voltage, output_voltage, 'o-') plt.xlabel('Input Voltage (V)')plt.ylabel('Output Voltage (V)')plt.title('Input Voltage vs. Output Voltage') plt.grid(True)plt.show()5.2 输出电压的放大倍数根据实验数据计算并绘制输出电压的放大倍数。
output_gain = [v_out / v_in for v_in, v_out in zip(input_voltage, output_voltage)]plt.plot(input_voltage, output_gain, 'o-')plt.xlabel('Input Voltage (V)')plt.ylabel('Output Gain')plt.title('Input Voltage vs. Output Gain')plt.grid(True)plt.show()6. 结论通过实验数据和数据处理的结果可以得出以下结论:1.单极放大电路在供电电压和输入信号的控制下,可以实现对输入信号的放大;2.根据实验数据和计算结果,可以得到单极放大电路的输出电压与输入电压的关系图和输出电压的放大倍数。
实验一实验报告单级放大电路的设计与仿真

EDA设计(一) 实验报告——实验一单级放大电路的设计与仿真一.实验内容1.设计一个分压偏置的单管电压放大电路,要求信号源频率2kHz(峰值5mV) ,负载电阻Ω,电压增益大于50。
2.调节电路静态工作点,观察电路出现饱和失真和截止失真的输出信号波形,并测试对应的静态工作点值。
3.调节电路静态工作点,要求输入信号峰值增大到10mV电路输出信号均不失真。
在此状态下测试:①电路静态工作点值;②三极管的输入、输出特性曲线和 、r be 、r ce值;③电路的输入电阻、输出电阻和电压增益;④电路的频率响应曲线和f L、f H值。
二.单级放大电路原理图单级放大电路原理图三.饱和失真、截止失真和不失真1、不失真不失真波形图不失真直流工作点静态工作点:i BQ=, i CQ=, v CEQ=2、饱和失真饱和失真电路图饱和失真波形图饱和失真直流工作点静态工作点:i BQ=,i CQ=,v CEQ=3、截止失真截止失真电路图截止失真波形图截止失真直流工作点静态工作点:i BQ=,i CQ=,v CEQ=四.三极管输入、输出特性曲线和 、r be 、r ce值1、β值静态工作点:i BQ=,i CQ=,v CEQ=V BEQ=β=i C/i B=2、输入特性曲线及r be值:由图:dx=,dy=r be=dx/dy=输入特性曲线3、输出特性曲线及r ce值:由图dx=, 1/dy=r ce=dx/dy=输出特性曲线五.输入电阻、输出电阻和电压增益1、输入电阻测输入电阻电路图由图:v= ,i=μAR i=v/i=μA=Ω2、输出电阻测输出电阻电路图1测输出电阻电路图2 由图:v o’= v o=R o=(v o’/v o-1)R L==Ω3、电压增益测电压增益电路图由图可得A V=六.幅频和相频特性曲线、f L、f H值由图可得f L= f H=Δf= f H - f L=七.实验结果分析1、R iR i理论=[r be+(1+β)R E]//R b1//R b2 =[2976+(1+220)x10]//127k//110k=ΩE1=、R oR o理论=R c=3 kΩE2=/3=1%3、AvI E理论=V B/R E=[ V cc R5/(R2+R5)]/( R6+R1)=[10x110/(127+110)]/2010=r be理论=200+26(1+β)/ I E =2976ΩAv理论=β(R C//R L)/[ r be+(1+β)R E]=220(3kΩ//Ω)/[2976+(220+1)x10]= E3=、V1=10mV时,会出现失真,但加一个小电阻即可减少偏差。
单级放大电路实验报告

单级放大电路实验报告实验目的:了解单级放大电路的基本原理和特性,掌握单级放大电路的设计方法。
实验原理:单级放大电路是电子电路中最简单的放大电路之一。
它由一个放大器和一个电源组成,放大器将输入信号放大到一定的幅度,输出给负载。
单级放大电路的输入、输出和电源之间通常采用直接耦合或是通过耦合电容进行交流耦合。
实验中所使用的单级放大电路采用直接耦合。
实验材料和仪器:1. 放大器:使用准确度高、稳定性好的运放,如LM741运放。
2. 电源:直流电源,输入电压为±15V。
3. 信号源:可输出正弦信号,频率为1kHz左右。
4. 示波器:测量输出信号的幅度。
5. 电阻、电容等配件。
实验步骤:1. 按照给定电路图搭建单级放大电路,并接上电源和信号源。
2. 调节信号源输出的幅度和频率,使其能够正常工作。
3. 使用示波器测量输出信号的幅度,并记录。
4. 调节输入信号的幅度,观察输出信号的变化,并记录。
5. 调节输入信号的频率,观察输出信号的变化,并记录。
6. 比较不同输入信号幅度和频率下输出信号的变化,分析单级放大电路的放大特性。
实验结果和分析:根据实验数据和示波器的观察,可以得到单级放大电路的放大特性。
输出信号的幅度随着输入信号幅度的增加而变大,但是当输入信号幅度过大时可能会出现失真现象。
输出信号的频率基本上与输入信号的频率相同,且幅度不会受到输入信号频率的影响。
实验结论:通过实验,我们了解了单级放大电路的基本原理和特性。
单级放大电路可以将输入信号放大到一定的幅度,并且对输入信号的频率没有明显的影响。
但是在使用过程中需要注意输入信号的幅度,避免出现失真的情况。
实验结果与理论相符,说明实验顺利进行。
实验一 单级交流放大电路 实验报告

For personal use only in study and research; not forcommercial use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2.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。
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。
单级放大电路实验报告

单级放大电路实验报告实验报告-单级放大电路1. 引言单级放大电路是一种常见的电子电路,用于放大输入信号的幅度。
该电路可以应用于各种声音放大器、音频放大器等实际应用中。
本实验旨在通过设计和构建单级放大电路,了解其工作原理和性能。
2. 实验材料- 电源- 耳机- 电阻- 电容- 电位器- 三极管等器件3. 实验步骤3.1 设计电路根据实验要求和材料提供的参数,设计所要构建的单级放大电路。
3.2 收集所需器件根据电路设计,收集所需的电阻、电容、三极管等器件。
3.3 组装电路按照电路设计将所需器件按照正确的连接方式组装成电路。
3.4 连接电源将电源正、负极正确连接到电路上,注意电压大小不超过器件的额定值。
3.5 调节电位器根据实际需要,通过调节电位器的阻值来调节输出信号的幅度。
3.6 测试使用耳机或其他输出设备来实时测试电路的放大效果,检查输出信号的幅度是否满足要求。
4. 实验结果和分析根据实验数据和实时测试,在调节电位器阻值的不同情况下,记录输出信号的幅度和音质。
根据实验结果对电路进行评估和分析,并提出改进的建议。
5. 结论单级放大电路是一种常见的电子电路,可用于放大输入信号的幅度。
本实验通过设计和构建单级放大电路,并进行实时测试,对其工作原理和性能进行了了解。
在实验中,我们调节了电位器的阻值来调整输出信号的幅度,并观察了输出信号的变化。
实验结果表明,电路可以有效地放大输入信号,并满足实际需求。
6. 注意事项6.1 在实验中,注意安全使用电源,避免电压过高导致器件损坏或危险情况发生。
6.2 在调节电位器时,注意不要超过其额定阻值范围,以免损坏电位器或其他器件。
6.3 注意选择合适的耳机或输出设备进行测试,以保证实验结果的准确性。
6.4 在实验结束后,注意关闭电源,拆除电路,并妥善保存实验数据及相关器件。
以上是单级放大电路实验报告的一般框架和内容,具体实验步骤和结果会根据实验需求和实际情况有所差异。
在撰写报告时,需要详细描述实验步骤、结果分析和结论,并注意阐述实验中的注意事项,以保证实验的安全性和准确性。
电子技术实验报告—实验4单级放大电路

电子技术实验报告实验名称:单级放大电路系别:班号:实验者:学号:实验日期:实验报告完成日期:目录一、实验目的 (3)二、实验仪器 (3)三、实验原理 (3)(一)单级低频放大器的模型和性能 (3)(二)放大器参数及其测量方法 (4)四、实验容 (5)1、搭接实验电路 (5)2、静态工作点的测量和调试 (6)3、基本放大器的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量 (6)4、放大器上限、下限频率的测量 (7)5、电流串联负反馈放大器参数测量 (8)五、思考题 (8)六、实验总结 (8)一、实验目的1.学会在面包板上搭接电路的方法;2.学习放大电路的调试方法;3.掌握放大电路的静态工作点、电压放大倍数、输出电阻和通频带测量方法;4.研究负反馈对放大器性能的影响;了解射级输出器的基本性能;5.了解静态工作点对输出波形的影响和负载对放大电路倍数的影响。
二、实验仪器1.示波器 1台2.函数信号发生器 1台3. 直流稳压电源 1台4.数字万用表 1台5.多功能电路实验箱 1台6.交流毫伏表 1台三、实验原理(一)单级低频放大器的模型和性能1. 单级低频放大器的模型单级低频放大器能将频率从几十Hz~几百kHz的低频信号进行不失真地放大,是放大器中最基本的放大器,单级低频放大器根据性能不同科分为基本放大器和负反馈放大器。
从放大器的输出端取出信号电压(或电流)经过反馈网络得到反馈信号电压(或电流)送回放大器的输入端称为反馈。
若反馈信号的极性与原输入信号的极性相反,则为负反馈。
根据输出端的取样信号(电压或电流)与送回输入端的连接方式(串联或并联)的不同,一般可分为四种反馈类型——电压串联反馈、电流串联反馈、电压并联反馈和电流并联反馈。
负反馈是改变房卡器及其他电子系统特性的一种重要手段。
负反馈使放大器的净输入信号减小,因此放大器的增益下降;同时改善了放大器的其他性能:提高了增益稳定性,展宽了通频带,减小了非线性失真,以及改变了放大器的输入阻抗和输出阻抗。
晶体管单级放大电路实验报告

晶体管单级放大电路实验报告实验目的,通过搭建晶体管单级放大电路,了解晶体管的工作原理,掌握晶体管的放大特性和放大倍数的计算方法。
实验仪器,晶体管(NPN型)、电阻、直流电压表、示波器、直流稳压电源等。
实验原理,晶体管是一种半导体器件,它具有放大电压和电流的功能。
在单级放大电路中,晶体管的基极接入输入信号,发射极接入负载电阻,集电极接入电源。
当输入信号加到基极时,晶体管就开始工作,输出信号通过负载电阻放大,实现信号的放大功能。
实验步骤:1. 按照电路图连接电路,在示波器上观察输入信号和输出信号的波形。
2. 调节直流稳压电源,使得晶体管工作在正常工作区域,观察输出波形的放大效果。
3. 测量输入信号和输出信号的电压值,计算放大倍数。
实验结果:经过实验观察和测量,得到了如下结果:1. 输入信号经过晶体管放大后,输出信号的幅值明显增大,证明晶体管具有放大功能。
2. 测得放大倍数为50倍,说明晶体管单级放大电路具有较高的放大倍数。
3. 调节输入信号的频率,观察输出信号的变化。
发现在一定范围内,输出信号的波形基本不变,说明晶体管单级放大电路具有一定的频率响应特性。
实验分析:晶体管单级放大电路具有简单、稳定、放大倍数高的特点,适用于一些对放大倍数要求较高的场合。
但是,晶体管也存在着温度漂移、频率响应不均匀等问题,需要根据实际情况进行合理的选择和设计。
实验总结:通过本次实验,我们深入了解了晶体管单级放大电路的工作原理和特性,掌握了晶体管的放大倍数计算方法。
实验结果表明,晶体管单级放大电路具有较高的放大倍数和一定的频率响应特性,适用于一些对放大倍数要求较高的场合。
在今后的学习和工作中,我们将进一步加深对晶体管放大电路的理解,不断提高实验技能,为将来的科研和工程实践打下坚实的基础。
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电子技术实验报告实验名称:单级放大电路系别:班号:实验者姓名:学号:实验日期:实验报告完成日期:目录一、实验目的 (3)二、实验仪器 (3)三、实验原理 (3)(一)单级低频放大器的模型和性能 (3)(二)放大器参数及其测量方法 (5)四、实验内容 (7)1、搭接实验电路 (7)2、静态工作点的测量和调试 (8)3、基本放大器的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量 (9)4、放大器上限、下限频率的测量 (10)5、电流串联负反馈放大器参数测量 (11)五、思考题 (11)六、实验总结 (11)一、实验目的1.学会在面包板上搭接电路的方法;2.学习放大电路的调试方法;3.掌握放大电路的静态工作点、电压放大倍数、输出电阻和通频带测量方法;4.研究负反馈对放大器性能的影响;了解射级输出器的基本性能;5.了解静态工作点对输出波形的影响和负载对放大电路倍数的影响。
二、实验仪器1.示波器1台2.函数信号发生器1台3. 直流稳压电源1台4.数字万用表1台5.多功能电路实验箱1台6.交流毫伏表1台三、实验原理(一)单级低频放大器的模型和性能1. 单级低频放大器的模型单级低频放大器能将频率从几十Hz~几百kHz的低频信号进行不失真地放大,是放大器中最基本的放大器,单级低频放大器根据性能不同科分为基本放大器和负反馈放大器。
从放大器的输出端取出信号电压(或电流)经过反馈网络得到反馈信号电压(或电流)送回放大器的输入端称为反馈。
若反馈信号的极性与原输入信号的极性相反,则为负反馈。
根据输出端的取样信号(电压或电流)与送回输入端的连接方式(串联或并联)的不同,一般可分为四种反馈类型——电压串联反馈、电流串联反馈、电压并联反馈和电流并联反馈。
负反馈是改变房卡器及其他电子系统特性的一种重要手段。
负反馈使放大器的净输入信号减小,因此放大器的增益下降;同时改善了放大器的其他性能:提高了增益稳定性,展宽了通频带,减小了非线性失真,以及改变了放大器的输入阻抗和输出阻抗。
负反馈对输入阻抗和输出阻抗的影响跟反馈类型有关。
由于串联负反馈实在基本放大器的输入回路中串接了一个反馈电压,因而提高了输入阻抗,而并联负反馈是在输入回路上并联了一个反馈电流,从而降低了输入阻抗。
凡是电压负反馈都有保持输出电压稳定的趋势,与此恒压相关的是输出阻抗减小;凡是电流负反馈都有保持输出电流稳定的趋势,与此恒流相关的是输出阻抗增大。
2.单级电流串联负反馈放大器与基本放大器的性能比较电路图2是分压式偏置的共射级基本放大电路,它未引入交流负反馈。
电路图3是在图2的基础上,去掉射极旁路电容C e,这样就引入了电流串联负反馈。
3.射极输出器的性能射极输出器是单级电压串联负反馈电路,由于它的交流输出电压VQ全部反馈回输入端,故其电压增益:输入电阻:,式中R L’=R c//R L输出电阻:射极输出器由于电压放大倍数A vf≈1,故它具有电压跟随特性,且输入电阻高,输出电阻低的特点,在多级放大电路中常作为隔离器,起阻抗变换作用。
(二)放大器参数及其测量方法1.静态工作点的选择放大器要不失真地放大信号,必须设置合适的静态工作点Q。
为获得最大不失真输出电压,静态工作点应选在输出特性曲线上交流负载线中点,若选得太高就容易饱和失真,太低容易截止失真。
若放大器对小信号放大,由于输出交流幅度很小,非线性失真不是主要问题,故Q点不一定要选在交流负载线中点,一般前置放大器的工作点都选的低一点,降低功耗和噪声,并提高输入阻抗。
采用简单偏置的放大电路,其静态工作点将随温度变化而变化,若采用电流负反馈分压式偏置电路,具有自动稳定工作点的能力,获得广泛应用。
2.静态工作点测量与调试根据定义,静态工作点是指放大器不输入信号且输入端短路(接电路COM)时,三极管的电压和电流参数。
静态工作点只测量三极管三级对电路COM的直流电压(V BQ、V EQ、V CQ),通过换算得出静态工作点的参数。
其换算关系为:V BEQ=V BQ-V EQ;V CEQ=V CQ-V EQ;I CQ=V EQ / R E3.单极放大电路的电压放大倍数A v低频放大器的电压放大倍数是指在输出不失真的条件下,输出电压有效值与输入电压有效值的比值:。
根据理论分析:。
4.放大倍数的测量放大倍数按定义式进行测量,即:输出交流电压与输入交流电压的比值。
通常采用示波器比较测量法(适用于非正弦电压)和交流电压表测量(适用于正弦电压)。
5.输入阻抗的测量放大器输入阻抗为从输入端向放大器看进去的等效电阻,即:R i=V i / I i;该电阻为动态电阻,不能用万用表测量。
为避免测量输入电路中电流,改为测电压进行换算。
即:,则:上述测量方法仅适用于放大器输入阻抗远远小于测量仪器输入阻抗条件下。
6.输出阻抗测量放大器输出阻抗为从输出端向放大器看进去的等效电阻,即:R o=V o/I o;该电阻为动态电阻,不能用万用表测量。
若输出回路不并接负载R L,则输出测量值为:V o∞;若输出回路并接负载R L,则输出测量值为:V oL,则:7.放大器幅频特性放大器幅频特性是指放大器的电压放大倍数与频率的关系曲线。
在中频段,电压放大倍数为最大值A V=A Vm。
在低频段和高频段,由于上述各种因素的影响不可忽略,使电压放大倍数下降。
通常将电压放大倍数下降到中频段A Vm的0.707倍时所对应的频率,称为放大器的上限频率f H和下限频率f L,f H与f L之差称为放大器的通频带,即Δf0.7=f H-f L。
在保证输入V i不变的情况下,改变输入信号频率(升高、下降),使输出V o 下降为中频时的0.707倍,则对应的频率即为f H、f L。
四、实验内容1、搭接实验电路按电路图10在实验箱搭接实验电路(或参照连接图11)。
检查电路连接无误后,方可将+12V直流电源接入电路。
搭接注意事项:①要充分利用面包板的结构,使用尽量少的导线。
②插入电阻电容器时,要注意不要使它们的脚碰到一起,造成短路,尽量分开来,不要交叉。
③在搭接前,注意检查电器件的好坏。
我在做实验的过程中,第一次的电路出现了问题,最后发现是一个电容器出现了故障。
④注意辨认电阻的色环,不要弄错。
⑤注意检查电容器的极性是否接反。
2、静态工作点的测量和调试按静态工作点测试方法进行测量与调试,要求I CQ≈1.3mA,测量值填入表1。
表1 静态工作点测量测量计算静态工作点测量值V EQ(V)V BQ(V)V CQ(V)I CQ(mA)V BEQ(V)V CEQ(V)41/2数字表(DCV) 1.3020 1.9222 5.425 1.3020 0.6202 4.123 计算过程:V BEQ=V BQ-V EQ=(1.9222-1.3020)V=0.6202VV CEQ=V CQ-V EQ =(5.425-1.3020)V=4.123VI CQ=V EQ / R E=(1.3020/1)mA=1.3020mA分析:根据上图可以看出,V CEQ=4.123V≈E/2(6V),且各个值与计算的理论值相差不多,可判断此时工作在放大区,静态工作点是合适的。
3、基本放大器的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量(1)外加输入信号从放大器V s端输入信号:频率f=2kHz的正弦信号,R=1K,使V ip-p=30mV。
在空载情况下,用示波器同时观察输入和输出波形(V i和V o),若输出波形失真,应适当减小输入信号。
空载情况下观察到的波形:分析:可以观察到波形未失真且二者相位相反。
(2)测量V S,V i,V O,V OL,计算A V,A VL,R i,R O,填入表2。
表2 电压放大倍数、输入电阻、输出电阻测量测量(41/2数字表ACV)计算V s(mV)V i(mV)V o(V)V OL(V)A V A VL R i(kΩ)R o(kΩ)12.73 10.46 2.24 1.138 214.15 108.80 4.61 4.94计算过程:误差分析:①导线连接不紧密产生的接触误差。
②仪表不精确带来的误差。
4、放大器上限、下限频率的测量保持输入信号V p-p=30mV不变,当f=2kHz时,用示波器观察并测量输出电压V OL。
当频率从2kHz向高端增大时,使输出电压下降到0.707V OL时,记下此时信号发生器的频率,即为上限频率f H;同理,当频率向低端减小时,使输出电压下降到0.707V OL时,记下此时信号发生器的频率,即为下限频率f L;测量过程应保持V i不变和波形不失真。
表3 放大器上、下限频率的测量f H f L B=f H-f L110kHz 240Hz 109.76kHz5、电流串联负反馈放大器参数测量将C e去掉,R改为10k,使V ip-p=300mV,重复实验3步骤。
表4 负反馈放大器参数测量测量(41/2数字表ACV)计算V s(mV)V i(mV)V o(mV)V OL(mV)A V A VL R i(kΩ)R o(kΩ)188 104.7 530 340 5.06 3.25 12.60 5.59计算过程同实验3分析:由表1和表4对比可知,反馈电路的电压放大倍数明显降低,输入电阻也明显增大。
五、思考题1.如何根据静态工作点判别电路是否在放大状态?计算集电极的静态工作电流与基极的静态工作电流的比值,并将其与β比较,如果二者大小相近则是工作在放大状态。
2.按实验电路10,若输入信号增大到100mV,输出电压=?是否满足V o=A V V i,试说明原因?不满足电压放大公式。
因为此时信号太大,电路处于饱和状态,会产生饱和失真。
六、实验总结本次实验是对我们电工学的课程上理论知识的一个复习检验。
而且使我更加熟悉了面包板的使用与电路的搭接,了解了静态工作点和电路的放大倍数的测量与计算方法,以及两种电路的差别。
首先是如何判断静态工作点,我们只能接入直流电源进行测量,但是Q点不一定能达到输出特性曲线的中点,而是在其附近;其次是如何测量基本放大器的电压放大倍数,输入电阻,输出电阻,这里特别要注意在不失真的条件下进行测量,否则测量的结果是无意义的。