放大电路实验

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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。

多级放大电路实验报告

多级放大电路实验报告

多级放大电路实验报告多级放大电路实验报告引言:多级放大电路是电子工程中常见的一种电路结构,它可以将输入信号放大到所需的幅度,以便用于各种应用。

本实验旨在通过搭建多级放大电路并进行实际测量,探索其工作原理和性能特点。

一、实验目的本实验的主要目的是:1. 了解多级放大电路的基本原理和结构;2. 学习如何搭建和调试多级放大电路;3. 测量和分析多级放大电路的增益、频率响应等性能指标。

二、实验原理多级放大电路由多个级联的放大器组成,每个放大器都有自己的增益和频率响应特性。

在本实验中,我们将使用两个级联的放大器,每个放大器都由一个晶体管和相关的电路组成。

三、实验器材与装置1. 信号发生器:用于产生待放大的输入信号;2. 电阻、电容等被动元件:用于构建放大电路;3. 两个晶体管:作为放大器的核心元件;4. 示波器:用于测量电路的输入输出信号。

四、实验步骤1. 搭建第一级放大电路:根据实验原理,按照电路图连接电阻、电容和晶体管等元件,确保电路连接正确且无短路或接触不良的情况。

2. 调试第一级放大电路:使用信号发生器产生一个输入信号,将其连接到第一级放大电路的输入端,通过示波器观察输出信号的波形和幅度,调整电路参数,使得输出信号能够得到适当的放大。

3. 搭建第二级放大电路:将第一级放大电路的输出端连接到第二级放大电路的输入端,按照相同的步骤进行搭建和调试。

4. 测量电路性能:使用示波器测量多级放大电路的输入输出信号,并记录其幅度、相位和频率等特性。

通过改变输入信号的频率,观察输出信号的变化,以了解电路的频率响应特性。

5. 分析实验结果:根据测量数据和实验原理,计算并比较多级放大电路的增益、频率响应等指标,分析电路的性能和可能的改进方向。

五、实验结果与讨论通过实验测量和分析,我们得到了多级放大电路的增益和频率响应曲线。

根据实验数据,我们可以看到在一定频率范围内,多级放大电路的增益基本稳定,并且随着频率的增加而略微下降。

放大电路multisim实验报告

放大电路multisim实验报告

放大电路multisim实验报告1. 实验目的通过实验,熟悉和掌握放大电路的基本原理和放大倍数的计算方法。

2. 实验原理放大电路是指用于增大输入信号的电压、电流或功率的电路。

常用的放大电路有共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路等。

本实验以共射放大电路为例进行研究。

共射放大电路是一种常见的放大电路,其特点是输入信号加在基极上,输出信号从集电极取出。

放大电路的放大倍数可通过直流负载线和交流负载线的交点来确定。

3. 实验器材和仪器- Multisim电路仿真软件- 电脑4. 实验步骤4.1 搭建电路在Multisim电路仿真软件中,选择适当的元件并搭建共射放大电路。

4.2 设置输入信号为电路添加一个函数信号发生器,设置输入信号的振幅和频率。

4.3 测量输出信号连接示波器,测量输出信号的波形。

4.4 计算放大倍数根据示波器上的波形,测量输入信号和输出信号的幅值,然后计算放大倍数。

5. 实验结果将示波器上测得的信号波形截图作为实验结果。

6. 实验讨论分析实验结果,讨论放大倍数是否符合预期,有无改进的空间。

7. 实验结论通过实验,我们成功搭建了共射放大电路,并计算出放大倍数。

实验结果和预期的结果相符。

通过这次实验,我们对放大电路的原理和计算方法有了更深入的了解。

8. 实验总结本次实验通过Multisim电路仿真软件,从搭建电路到测量输出信号,并计算出放大倍数。

实验过程中我们掌握了放大电路的基本原理和计算方法。

通过实验,我们发现实际电路中可能存在误差,因此在实际应用中应对放大电路进行优化和调整,以获得理想的放大效果。

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实验目的:本实验旨在通过搭建单管放大电路,了解单管放大电路的基本原理,掌握单管放大电路的工作特性,以及对单管放大电路的频率响应进行实验研究。

实验仪器与设备:1. 电源,直流稳压电源。

2. 示波器,双踪示波器。

3. 信号源,正弦波信号源。

4. 电阻,多个不同阻值的电阻。

5. 电容,多个不同容值的电容。

6. 二极管。

7. 三极管。

8. 万用表。

实验原理:单管放大电路是由一个三极管(或者场效应管)和少数几个被动器件(电阻、电容)组成的放大电路。

在单管放大电路中,三极管的基极电流小的特点决定了单管放大电路的输入电阻较高,而集电极电流大的特点决定了单管放大电路的输出电阻较低。

单管放大电路能够将输入信号放大到较大的幅度,同时保持信号波形的不失真。

实验步骤:1. 搭建单管放大电路电路图,连接好各个元器件。

2. 调节电源电压,使其符合三极管的工作电压范围。

3. 使用示波器观察输入信号和输出信号,并记录波形。

4. 改变输入信号的频率,观察输出信号的变化,并记录波形。

5. 测量输入信号和输出信号的幅度,并计算放大倍数。

6. 测量单管放大电路的输入电阻和输出电阻。

实验结果与分析:通过实验观察,我们发现单管放大电路能够将输入信号放大到较大的幅度,且输出信号的波形基本与输入信号一致。

随着输入信号频率的增加,输出信号的幅度有所下降,说明单管放大电路的频率响应存在一定的限制。

通过测量,我们得到了单管放大电路的输入电阻和输出电阻的数值,验证了单管放大电路的输入电阻较高,输出电阻较低的特性。

实验总结:本次实验通过搭建单管放大电路,深入了解了单管放大电路的工作原理和特性,掌握了单管放大电路的频率响应规律,提高了实验操作能力和数据处理能力。

同时,也加深了对电子电路原理的理解,为今后的学习和科研打下了坚实的基础。

通过本次实验,我们对单管放大电路有了更深入的了解,同时也意识到了单管放大电路的局限性,为今后的电子电路设计和应用提供了一定的参考和借鉴。

实验1-单级放大电路

实验1-单级放大电路

实验1 单级放大电路1.实验目的1)学习使用电子仪器测量电路参数的方法。

2)学习共射放大电路静态工作点的调整方法。

3)研究共射放大电路动态特性与信号源内阻、负载阻抗、输入信号幅值大小的关系。

2.实验仪器示波器、信号发生器、交流毫伏表、数字万用表。

3.预习内容1)三极管及共射放大器的工作原理。

2)阅读实验内容。

4.实验内容实验电路为共射极放大器,常用于放大电压。

由于采用了自动稳定静态工作点的分压式偏置电路(引入了射极直流电流串联负反馈),所以温度稳定性较好。

1)联接电路(1)用万用表判断实验箱上的三极管的极性和好坏。

由于三极管已焊在实验电路板上,无法用万用表的h EF档测量。

改用万用表测量二极管档测量。

对NPN三极管,用正表笔接基极,用负表笔分别接射极和集电极,万用表应显示PN结导通;再用负表笔接基极,用正表笔分别接射极和集电极,万用表应显示PN结截止。

这说明该三极管是好的。

用万用表判断实验箱上电解电容的极性和好坏。

对于10μF电解电容,可选择200kΩ电阻测量档,用万用表的负极接电解电容的负极,用万用表的正极接电解电容的正极,万用表的电阻示数将不断增加,直到超过示数的范围。

这说明该电解电容是好的。

⑵按图1.1联接电路。

⑶接通实验箱交流电源,用万用表测量直流12V电源电压是否正常。

若正常,则将12V 电源接至图1.1的Vcc。

图1.1 共射极放大电路⑷ 测量电阻R C 的阻值。

将V i 端接地。

改变R P (有案可查2 2k Ω、100k Ω、680k Ω三个可变电阻可选择),测量集电极电压V C ,求 I C =(V CC -V C )/R C 分别为0.5mA 、1mA 、1.5mA 时三极管的β值。

建议使用以下方法。

bB cc2b B B R V V R V I -=+p 1b b R R R += B C I I=β (1-1) 请注意,电路断电、电阻从电路中开路后才能用万用表测量电阻值。

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。

单级放大电路实验心得(通用4篇)

单级放大电路实验心得(通用4篇)

单级放大电路实验心得(通用4篇)单级放大电路实验心得篇1单级放大电路实验心得1.实验目的通过本次实验,我们旨在探究单级放大电路的基本原理,了解其各个参数的测量方法,并能够分析电路的性能指标,如增益、输入电阻、输出电阻等。

此外,我们还将学习如何使用示波器、电压表和电流表测量电路的输出波形,从而更好地理解放大电路的工作过程。

2.实验原理单级放大电路是一种基本的电子放大器,其原理基于电信号的放大。

通过将输入信号与一个晶体管相连,我们可以实现信号的放大。

晶体管具有放大电流的能力,其输出电流的大小取决于输入信号的大小和晶体管的特性。

3.实验过程实验开始时,我们先搭建了一个单级放大电路。

在测量电路参数时,我们使用电压表和电流表测量电路的输入电阻和输出电阻,使用示波器观察输出波形。

在调整电路时,我们不断尝试不同的电路参数,直到找到最佳的电路配置。

4.实验结果在实验过程中,我们记录了不同输入信号下的输出波形,并使用示波器测量了输出信号的幅值和频率。

通过测量,我们发现输出信号的幅值比输入信号增加了许多,从而证实了放大电路的放大效果。

此外,我们还测量了输入电阻和输出电阻,并记录了它们的大小。

5.实验分析在实验过程中,我们发现输入电阻和输出电阻的大小与理论值非常接近。

同时,我们观察到输出波形具有良好的对称性,说明电路具有良好的稳定性。

此外,我们还发现当输入信号较大时,输出波形会出现失真现象。

这可能是由于晶体管的非线性特性所导致的。

6.实验结论通过本次实验,我们验证了单级放大电路的基本原理和放大效果。

同时,我们还学会了如何使用示波器、电压表和电流表测量电路参数和输出波形。

在实验过程中,我们发现了一些问题,如晶体管的非线性特性可能导致输出波形的失真。

为了改善放大电路的性能,我们可以在实验的基础上进一步研究其他类型的放大器,如差分放大器和集成电路。

这些电路具有更好的线性特性和稳定性,可以提供更高的放大倍数。

此外,我们还可以将放大电路应用到实际的电子设备中,如音频放大器、无线电接收器等,从而更好地理解放大电路在实际应用中的作用。

实验二_单级共射放大电路实验

实验二_单级共射放大电路实验

实验二_单级共射放大电路实验实验二单级共射放大电路实验原理图2,1为电阻分压式工作点稳定单管共射放大电路实验原理图。

它的偏置电路采用R和R组B1B2成的分压电路,并在发射极中接有电阻R,以稳定放大电路的静态工作点。

当在放大电路的输入端加E入输入信号u后,在放大电路的输出端便可得到一个与u相位相反,幅值被放大了的输出信号u,ii0从而实现了电压放大。

RP1 RC1100K 2KR B114.7K 47µF 47µFR B1210K 510C 3R E151图2,1 共射极单管放大电路实验电路在图2,1电路中,当流过偏置电阻R和R 的电流远大于晶体管T 的 B1B2 基极电流I时(一般5,10倍),则它的静态工作点可用下式估算: BRB1U,U BCCR,RB1B2U,UBBEI,,IECR EU,U,I(R,R) CECCCCE电压放大倍数R // RCLA,,β Vrbe输入电阻R,R// R// r iB1 B2 be实验二单级共射放大电路输出电阻R?R OC由于电子电路件性能的分散性比较大,因此在设计和制作晶体管放大电路时,离不开测量和调试技术。

在设计前应测量所用元电路件的参数,为电路设计提供必要的依据,在完成设计和装配以后,还必须测量和调试放大电路的静态工作点和各项性能指标。

一个优质放大电路,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。

因此,除了学习放大电路的理论知识和设计方法外,还必须掌握必要的测量和调试技术。

放大电路的测量和调试一般包括:放大电路静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大电路各项动态参数的测量与调试等。

1、放大电路静态工作点的测量与调试1)静态工作点的测量测量放大电路的静态工作点,应在输入信号u,0的情况下进行,即将放大电路输入端与地端i短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流I以及各电极C对地的电位U、U和U。

一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压U或U,然后算出BCEECI的方法,例如,只要测出U,即可用 CEUU,UECCCI,I,I, 算出I(也可根据,由U确定I), CCCCECRREC同时也能算出U,U,U,U,U,U。

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项目:放大电路实验
一、教学目的:
知识目标:
熟悉共发射极放大电路的动态分析,掌握电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等参数的计算
技能目标:
1、学会函数信号发生器、双踪示波器的使用方法
2、学会基本共发射极放大电路中的动态测试。

二、仪器设备:
模电实验箱、双踪示波器、函数信号发生器、直流电压表、万用表、单管多级放
大及反馈实验板
三、注意事项:
1、在使用双踪示波器时,要特别注意其外接触头的接线,应该将其外部的旁路线与地相连,主触头与正极相连。

2、确认接线正确后才能通电测试。

四、试验原理和电路图
下图为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。

它的偏置电路采用R B1和R B2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻R E ,以稳定放大器的静态工作点。

当在放大器的输入端加入输入信号u i 后,在放大器的输出端便可得到一个与u i 相位相反,幅值被放大了的输出信号u 0,从而实现了电压放大。

五、操作步骤:
1、按照上图进行接线。

2、调节R
W 使I
C
=2mA即U
R5
=6.6V,用直流电压表将测得的U
CQ
、U
BQ
、U
EQ
值填入表1中。

3、调节函数发生器,使其输出正弦波信号,频率为f=1KHZ,信号加在放大器的输入端,逐渐加大输入信号幅度,使Ui=5mV。

4、用示波器观察输出信号U
0的波形,在U
不失真情况下,填入表2中。

5、置R
C =3.3KΩ,R
L
=2KΩ, u
i
=0,调节R
W
使I
C
=2.0mA,再逐步加大输入信号,使
输出电压u
0足够大但不失真。

然后保持输入信号不变,分别增大和减小R
W
,使波形
出现失真,绘出u
0的波形,并测出失真情况下的I
C
和U
CE
值,记入表3中。

每次测I
C
和U
CE
值时都要将信号源的输出旋钮旋至零。

六、结果汇总
表1(注三极管的β=40)
表2
七、结果分析
1、在这个分压式偏置电路中,你的静态工作点是如何调节的?依据是什么?(需要时可使用公式表达)
2、分压式偏置电路的电压放大倍数是如何表达的?其电压输入和输出信号的相位关系怎么样?。

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