晶体管放大器的设计
bjt晶体管放大器设计仿真实验报告

bjt晶体管放大器设计仿真实验报告实验目的:通过仿真和设计实验掌握BJT晶体管放大器的特性,了解放大器的基本结构和原理,使用Multisim进行模拟电路的设计和验证。
实验器材:电脑、Multisim软件实验原理:BJT晶体管放大器BJT晶体管放大器是工程中常用的放大器之一,其结构简单,易于实现,所以被广泛应用。
BJT晶体管的放大器基本参数有增益、输入阻抗、输出阻抗等,这些参数与负载、元器件选型等有关。
BJT晶体管放大器包括三个区域:基区、发射区、集电区。
当正向偏置(即基极正向,发射极负向,集电极正向)时,电子从发射区向基区注入,由于集电区厚度较大,电子大量扩散到集电区,形成电流放大效应。
由于收集极为多数载流子的主要地方,所以放大器的电流一般从集电极注入。
实验步骤1. 设计放大器的电路图,包括输入端、BJT晶体管、输出端、偏置电路等。
2. 选择合适的电阻值,偏置电压、负载等元器件参数。
3. 使用Multisim软件按照电路图布局放置元器件,并将元器件的参数输入Multisim 中。
4. 设置测量点,并对电路进行仿真分析。
5. 分析仿真结果,调整电路参数,优化电路。
6. 记录仿真结果并写出实验报告。
实验内容1. 设计一个以晶体管为核心的放大电路,要求两个输出端之间的放大系数应不小于100,放大器的直流通路电路使用以2mA为中心的工作点,增益、输入阻抗、输出阻抗等参数要求在电阻值误差的5%以内。
2. 使用Multisim仿真软件模拟电路。
3. 优化电路参数,得出满足实验要求的电路。
实验步骤及结果1. 电路设计根据实验要求,我们设计了以下电路图:其中,RE1、RE2为两个发射极稳流器。
根据放大器的基本公式,我们可以计算出电路中各电阻的取值:R1=261ΩR2=1.1kΩR3=121kΩR4=6.5kΩR5=8.2kΩR6=39kΩR7=360ΩR8=4.7kΩ在仿真时,我们将R1、R2看作是一个整体R1//R2=228.1Ω,R6与R8也是一个整体,即R6//R8=8.81kΩ。
晶体管单管放大器实验报告

一、实验目的1. 理解晶体管单管放大器的基本原理和组成。
2. 掌握晶体管单管放大器静态工作点的调试方法。
3. 熟悉晶体管单管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. 提高对常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用能力。
二、实验原理晶体管单管放大器是一种常见的放大电路,主要由晶体管、偏置电阻、负载电阻和耦合电容等组成。
实验电路采用共射极接法,通过输入信号u_i在晶体管的基极输入,放大后的信号u_o从集电极输出。
实验电路中,偏置电阻Rb1和Rb2组成分压电路,为晶体管提供合适的静态工作点。
负载电阻Rl接收放大后的信号,耦合电容C1和C2分别对输入信号和输出信号进行耦合,抑制交流干扰。
三、实验仪器与材料1. 晶体管(例如:3DG6)2. 偏置电阻(例如:Rb1=10kΩ,Rb2=20kΩ)3. 负载电阻(例如:Rl=10kΩ)4. 耦合电容(例如:C1=0.01μF,C2=0.01μF)5. 函数信号发生器6. 双踪示波器7. 万用电表8. 直流稳压电源9. 实验电路板四、实验步骤1. 按照实验电路图连接电路,将各元件和导线接到实验电路板上。
2. 将函数信号发生器输出端连接到双踪示波器,设置信号频率为1kHz,幅值为1V。
3. 将直流稳压电源连接到电路板,调节输出电压为12V。
4. 调节偏置电阻Rb1和Rb2,使晶体管处于合适的静态工作点。
使用万用电表测量晶体管的集电极电流Ic和集电极电压Uc,使其满足Ic=2mA,Uc=6V。
5. 在晶体管基极输入信号,观察双踪示波器上输入信号和输出信号的波形,记录电压放大倍数。
6. 测量输入电阻Ri和输出电阻Rl,计算放大器的输入电阻和输出电阻。
7. 调节输入信号幅值,观察输出波形,记录最大不失真输出电压。
五、实验数据及分析1. 静态工作点调试结果:Ic=2mA,Uc=6V。
2. 电压放大倍数:A_v=20。
3. 输入电阻:Ri=2kΩ。
晶体管放大器设计

晶体管放大器设计晶体管放大器(Transistor Amplifier)是现代电子设备中最常用的放大器之一,它可以将微弱信号放大到适合于处理或驱动其他设备的程度。
设计一个有效的晶体管放大器需要综合考虑电路结构、元器件选型、电路参数调整等多个因素。
本文将介绍晶体管放大器的设计原理和步骤,以及一些常见的电路拓扑结构和优化技巧。
一、晶体管放大器的基本原理晶体管是一种半导体元器件,它可以通过控制基极(Base)电压来调节集电极(Collector)-发射极(Emitter)之间的电流。
由于晶体管具有电流放大的特点,因此可以作为放大器的关键部件。
在简单的单极接法晶体管放大器中,晶体管的基极通过串联一个输入电阻与输入信号相连,集电极通过串联一个负载电阻与输出信号相连,发射极接地。
当输入信号的正半周电压上升时,基极电压上升,导致集电极电流增大,输出信号的电压也随之增大。
类似地,当输入信号的负半周电压下降时,基极电压下降,导致集电极电流减小,输出信号的电压也随之减小。
这样就实现了对输入信号的放大。
二、晶体管放大器设计步骤设计晶体管放大器的第一步是确定放大器的需求和输入输出条件,例如:输入信号的频率、幅度、内阻,输出信号的负载阻抗、增益要求等。
接下来,选择合适的晶体管型号,并对电路拓扑结构进行选择。
第二步是进行电路元件的选型和计算。
常用的元件有电容、电感、电阻等。
在选型时需要综合考虑元件的容值、功率、温度系数等参数。
对于电容和电感元件,需要根据输入输出信号的频率和阻抗进行计算,以保证电路在所选频段内具有足够的增益和带宽。
第三步是进行电路参数的调整和优化。
在实际电路中可能存在一些不可避免的偏差和误差,例如晶体管的参数差异、电路元件的温度漂移等。
因此需要通过适当的电路调整和优化来降低这些误差对电路性能的影响。
三、常见的晶体管放大器拓扑结构1. 单极接法放大器如前所述,单极接法放大器是晶体管放大器最简单的一种,它通常用于低频信号放大。
晶体管放大器实验报告

晶体管放大器实验报告引言晶体管是一种常用的电子器件,它可以放大电信号。
本实验旨在通过实际操作,学习和理解晶体管放大器的原理和特性。
实验目的1.学习晶体管放大器的基本原理2.通过实验观察晶体管放大器的输入输出特性3.分析并掌握晶体管放大器的放大倍数和失真情况实验器材与元器件1.理想晶体管2.铜排3.三极管4.驱动电路5.测试仪器实验步骤1.搭建晶体管放大器电路–将晶体管、驱动电路、输入电路和输出电路依次连接起来,组成放大器电路–确保连接正确无误2.设置测试仪器–将信号发生器连接到输入电路,设置适当的频率和幅度–将示波器连接到输入和输出电路,用于观察输入输出信号3.调整电路参数–通过调节电路中的电阻、电容等元器件,使得电路工作在合适的工作状态–根据实验要求,选择合适的直流偏置点和交流耦合参数4.测试输入输出特性–分别输入不同的信号频率和幅度,观察输出信号的变化–记录输入输出电压的数值5.测试放大倍数–测量输入信号和输出信号的电压,并计算放大倍数–根据实验结果,分析放大器的增益和线性特性6.测试失真情况–输入不同幅度的信号,观察输出波形是否失真–通过示波器观察波形,分析失真原因和程度7.总结实验结果–根据实验数据和观察,总结晶体管放大器的特性和性能–分析实验中遇到的问题和解决方法–提出对放大器电路改进的建议实验结果与分析输入输出特性在不同频率和幅度的输入信号下,记录输入输出电压,并整理成表格如下:输入电压(V) 输出电压(V)0.5 1.21.02.51.5 3.82.0 5.1由表格可见,当输入电压增大时,输出电压也随之增大,且增大的幅度明显大于输入电压的变化幅度。
这表明晶体管放大器具有良好的放大性能。
放大倍数根据实验数据计算放大倍数,公式为:放大倍数=输出电压输入电压根据表格数据,计算可得:输入电压(V) 输出电压(V) 放大倍数0.5 1.2 2.41.02.5 2.5输入电压(V) 输出电压(V) 放大倍数1.5 3.82.532.0 5.1 2.55通过计算可知,晶体管放大器的放大倍数几乎保持不变,表明它具有较好的线性特性。
晶体管放大器设计

RE
+
CE
及+VCC所决定。
-
-
若I1 >>IBQ ,VBQ >>VBE 温度T IC IE VE、VBQ不变 VBE IB
IC
(反馈控制)
5
2、电路参数旳拟定:
工作点稳定旳必要条件: I1>>IBQ ,VBQ>>VBE
一般取
I1(5~10I)BQ (硅管 )
I1(10~20I)BQ (锗管 )
2、怎样调整放大器旳下限频率fL ? 希望降低放大器下限频率fL,根据电容计算式,也
有三种途径,即
fL
CE、 CB、 CC rbe AV
电 路 的 性 能 价 格 比
RC Ro
不论何种途径,都会影响放大器旳性能指标,只能 根据详细指标要求,综合考虑。
28
七. 电路参数修改
3、负反馈对放大器性能有何影响?
成果测量
指标满足要求
N
Y
电路设计结束
4
四、共射放大器原理与设计举例
1、工作原理
+ VCC
三极管放大器中广 泛应用旳是分压式射 极偏置电路。电路旳 Q点稳定, Q点主要
RC R B1
CC
+
CB
+
+
I1
V BQ IBQ
ICQ T V EQ
V CEQ
+ RL Vo
由RB1、RB2、RE、RC V i
R B2
理论计算
试验测试 在波形不失真旳条件下, 用示波器测量放大器输入电
A V
Vo Vi
R L
rbe
压与输出电压旳值。 测出Vi (有效值)或Vim(峰值)
rbe30 0{IC2Q}m 6mAV mA及效峰V值值ip))-或p(,V峰o则m-(峰峰值值)) V与opV-p(o(有峰-
《电子线路综合设计》晶体管放大器设计实验

《电子线路综合设计》晶体管放大器设计实验一、实验目的1、掌握普通单级放大器的结构及分析方法,了解共射放大器、共集放大器和共基放大器的特点;2、掌握各类晶体管放大电路的设计 Multisim 软件仿真。
3、引导学生制作一个普通放大器,通过亲自动手制作,以达到理解放大器的目的。
二、实验内容项目教学表任务1 电路仿真1、分析电路(1)放大管为 Q1 ,电容为 C1 (填写元器件序号),其上偏电阻为R1 ,下偏电阻为R3 ,输入耦合、输出耦合电容为 C1,C2 ,集电极电阻为R2 ,发射极电阻R4具有稳定静态工作点作用,C3为旁路电容,其作用是增大电压放大倍数。
(2)分析工作点的稳定过程。
温度升高Icq增大,Ieq增大,Ueq增大,Ubeq(Ubq-Ueq)减小,Ibq减小,Icq减小。
2、三极管参数利用网络资源或三极管手册査阅三极管的主要参数,并填入表1中。
工具书可选用《新编国内外三极管速查手册》;网络资源可选用其他网站。
表1三极管参数3、电路仿真(使用Multisim件或其他仿真软件)(1) 画Multisim 理图,并将原理图粘贴在以下位置(注:电路绘制完毕,应通电试运行,看电路连接是否正确,若有故障,则应排除故障)。
(2) 测试电路用软件中的虚拟电压表和电流表测试电路的静态工作点,填写表2。
将接入虚拟电压表和电流表之后的电路粘贴在以下位置。
表2电路静态工作点(3) 波形观测用软件中的虚拟信号源从放大器的输入端输入一个正弦波信号(幅度为5~50mV,频率为1~10kHz),用虚拟双踪示波器同时观测输入波形和输岀波形,并绘出波形图(在波形中标出幅度),比较输入波形和输出波形的相位,填写表3。
表3波形观测输入为50mv任务2 电路设计与制作一、题目要求1、电路设计单管分压式稳定共射极放大电路设计,放大电路如图所示,在Multisim 软件中找出相应元件,连接电路。
输入信号u i=5mv,f=10kHz,输出信号u o=50mv,用分压式稳定单管共射极放大路进行设计。
晶体管放大器的设计

1.放大器与晶体管放大电路1.1放大器1.1.1 放大器概述放大电路广泛应用于各种电子设备中,如音响设备、视听设备,精密仪器、自动控制系统等。
放大电路的功能是将微弱的电信号(电流、电压)放大得到所所需要的信号。
一个放大器可以用一个带有输入端和输出端的方框表示。
输入端结欲放大的信号源,输出端接负载,如图2—1所示。
输入信号经过放大器放大后通过输出端接到负载上。
如果满足下面两个条件,就说电信号已经放大。
图2—1 放大器方框图(1)输出信号的功率大于输入信号的功率。
(2)力求输出到负载上的信号波形与输入源的波形一致。
1.1.2 对放大器的基本要求(1)要有足够的放大倍数。
(2)要具有一定宽度的同频带。
(3)非线性失真要小。
(4)工作要稳定1.2 晶体管放大器1.2.1 基本放大电路的组成晶体管基本放大电路如图所示。
根据放大电路的组成原则,晶体管应工作再放大区,即u BE>Uon,uCE>>uBE,所以在图所示基本人共集放大电路中,晶体管的输入回路加基极电源Vbb,它与Rb、Re共同确定合适的基极静态电流;晶体管的输出回路加集电极电源Vcc ,它提供集电极电流和输出电流。
画出图a 所示电路的直流通路如图b 所示,集电极是输入回路和输出回路的公共端。
交流信号ui 输入时,产生动态的基极电流ib ,驼载在静态电流上IBQ 上,通过晶体管得到放大了的发射极电流iE,其交流分量ie 在发射极电阻Re 上产生的交流电压即为输出电压uo 。
由于输出电压由发射极获得,故也称共集放大电路为射极输出器。
1.2.2 静态分析静态分析:就是求解静态工作点Q ,在输入信号为零时,BJT 或FET 各电极间的电流和电压就是Q 点。
可用估算法或图解法求解。
图解法确定Q 点和最大不失真输出电压(1)用图解法确定Q 点的步骤:已知晶体管的输出特性曲线族→由直流通路求得I BQ →列直流通路的输出回路电压方程得直流负载线→在输出特性曲线平面上作出直流负载线→由I BQ 所确定的输出特性曲线与直流负载线的交点即为Q 点。
晶体管中频小信号选频放大器设计(高频电子线路课程设计)

课程设计任务书学生姓名:专业班级:电子1001班指导教师:韩屏工作单位:信息工程学院题目:晶体管中频小信号选频放大器设计初始条件:具较扎实的电子电路的理论知识及较强的实践能力;对电路器件的选型及电路形式的选择有一定的了解;具备高频电子电路的基本设计能力及基本调试能力;能够正确使用实验仪器进行电路的调试与检测。
要求完成的主要任务:1.采用晶体管或集成电路完成一个调幅中频小信号放大器的设计;2.放大器选频频率f0=455KHz,最大增益200倍,矩形系数不大于5;3.负载电阻R L=1KΩ时,输出电压不小干0.5V,无明显失真;4.完成课程设计报告(应包含电路图,清单、调试及设计总结)。
时间安排:1.2013年12月10日分班集中,布置课程设计任务、选题;讲解课设具体实施计划与课程设计报告格式的要求;课设答疑事项。
2.2013年12月11日至2013年12月26日完成资料查阅、设计、制作与调试;完成课程设计报告撰写。
3. 2013年12月27日提交课程设计报告,进行课程设计验收和答辩。
指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录摘要 (I)Abstract (II)一、绪论 (1)二、中频小信号放大器的工作原理 (2)三、中频选频放大器的设计方案 (3)3.1 稳定性分析 (3)3.2 提高放大器稳定性的方法 (4)3.3中频选频放大 (5)3.4 信号负反馈 (6)四、电路仿真与分析 (7)4.1 multisim仿真软件简介 (7)4.2 中频选频放大部分仿真 (7)五、实物制作及调试 (9)六、个人体会 (12)参考文献 (13)附录I 元件清单 (14)附录II总电路图 (15)摘要本文对中频小信号选频放大器的工作原理进行了详细解析,通过对放大器的性能分析,确定最佳制作方案。
通过multisim的仿真分析,按照设计要求,来确定最佳参数,并利用其他相关电路来调试放大电路,解决了放大电路中自激振荡问题和调谐准确的问题。
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图9 分压式电流负反馈偏置电路
由于是小信号放大器,故采用公式法设置静态工作点Q,计算如下:
要求()>1k ,根据公式(8)得
取
若取=3V,由式(3)得 取标称值1.5k
由式(4)得
(这里的值取5)
由式(5)得
为使静态工作点调整方便,由30k固定电阻与100k电位器相串联而成。
由式(7)得 则 综合考虑,取标称值1.5k 由于()<(),比较式(15)与式(16),故由式(15)计算,即
取标称值10F 取==10F 由式(17)得
取标称值100F 最后,验算测量结果并进行误差分析。 如图10所示的电路,其静态工作点的测量值为
性能指标的测量值为 =47 =1.1k =1.5k
=100Hz >999kHz
图10 设计举例的实验电路
根据图10所示的电路参数,进行理论计算为
从而得测量误差(理论值为上述计算值)如下:
实际设计中,为了简化计算,通常以每个电容单独存在时的转折频率为
基本频率,再降低若干倍作为下限频率。电容及单独存在时所对应的等
效回路如图5(a)、图5(b)、图5(c)所示。如果放大器的下限频率
已知,则可按式(15)~式(17)进行估算
(3~10) (15)
(3~10) (16)
(1~3) (17)
通常取=,可在式(15)与式(16)中选电阻最小的一式求或。
晶体管放大器的设计
一、实验目的 1. 熟悉晶体管放大器的工作原理,体会晶体管放大器的作用。 2. 掌握晶体管放大器静态工作点的测试和调整方法以及测量晶体管放大 器各项动态性能指标的方法。 3. 学习和掌握设计、调试具体晶体管放大器电路的方法与技能。 二、实验原理 (一) 设计原理
1.工作原理及基本关系式 (1)工作原理。 晶体管放大器中广泛应用如图1所示的电路,该电路称为阻容耦合共 射极放大器,它采用分压式电流负反馈偏置电路。放大器的静态工作点 Q主要由及电源电压所决定。该电路利用电阻、的分压固定基极电位。 如果满足条件,当温度升高时,,结果抑制了的变化,从而获得稳定的 静态工作点。
间的相位差。
图3 输出电阻测试电路
放大器的频率特性如图4所示,影响放大器频率特性的主要因素是电路
Hale Waihona Puke 中存在的各种电容元件通频带
=—
(14)
式中,为放大器的上限频率,主要受晶体管的结电容及电路的分布电容
的限制;为放大器的下限频率,主要受耦合电容、及射极旁路电容的影
响。
图4 放大器的频率特性
要严格计算电容、及同时存在时对放大器低频特性的影响,较复杂。在
(a) 等效
(b) 等效
(c) 等效
图5 与电容、及对应的等效电路
放大器的幅频特性可通过测量不同频率时的电压放大倍数来获得。通常
采用“逐点法”测量放大器的幅频特性曲线。测量时,每改变一次信号源
的频率(注意维持输入信号的幅值不变且输出波形不失真),用晶体管
毫伏表或示波器测量一个输出电压值,并计算增益,然后将测试数据、
(20) 可见,引入负反馈后通频带加宽。 3. 改变放大器的输入电阻和输出电阻。
一般并联负反馈能降低输入阻抗,串联负反馈能提高输入阻抗。 电压负反馈使输出阻抗降低,电流负反馈使输出阻抗升高。
图8所示的电路为电流串联负反馈放大器,与图1相比,仅增加了一 只射极电阻 ,分析表明,电路的反馈系数
(21) 电压放大倍数
图7 观测放大器性能指标接线图
接地端都应与放大器的地线相连接。测量前,首先使信号发生器的频率 调到放大器中频区的某个频率上,(例如使=1kHz,幅值调到放大器所 要求的电压值,例如=10mV有效值),然后按照放大器性能指标的测试 方法分别测量、、、。
对于一个低频放大器,要求电路的稳定性好、非线性失真小、电压 放大倍数大、输入阻抗高、输出阻抗低、低频响应低,但这些要求很难 同时满足。例如,要提高电压放大倍数,由式(7)可以有3种途径实 现,即
增大会使输出电阻增加,减小会使输入电阻减小。如果及离指标要求还 有充分余地,则可以通过实验调整或,但改变或又会影响电路的静态工 作点。可见只有提高晶体管的放大倍数,才是提高放大器电压放大倍数 的有效措施。对于图1分压式直流负反馈偏置电路,由于基极电位固定 即亦基本固定。即
(18) 所以,改变不会影响放大器的静态工作点。
(19) 式中,为反馈网络的传输系数;为无负反馈时的电压放大倍数。 在引入负反馈后,虽然电压放大倍数下降,但可以改善放大器的性能。 1. 提高放大器增益的稳定性。 由式(19)可见,1+越大负反馈越强,若>>1,则深度负反馈放大器的 电压增益仅与反馈网络有关,而与电路的其他参数无关。 2. 扩展放大器的通频带。 负反馈放大器的上限频率与下限频率的表达式分别为
图1 阻容耦合共射极放大器
(2)基本关系式。 当时,才能保证恒定,这是工作点稳定的必要条件,一般取
(1) 负反馈越强,电路的稳定性越好。所以要求,即=(5~10),一般取
(2) 电路的静态工作点有下列关系式确定:
(3) 对于小信号放大器,一般取
(4) (5)
(6) 2. 性能指标与测试方法
晶体管放大器的主要性能指标有电压放大倍数、输入电阻、输出电 阻及通频带。对于图1所示电路,各性能指标的计算式与测试方法如 下: (1)电压放大倍数
若要降低放大器的下限频率,根据式(15)和式(17),也可以有 3种途径实现,即
无论哪一种途径都会影响放大器的性能指标,故只能根据具体指标 要求,综合考虑。设计出满足要求的放大器,根据实验调整后的元件参 数与设计计算值会有些差别,应根据测量结果验算并进行误差分析。 3. 测量结果与误差分析
(1) 静态工作点测量。 (2) 性能指标测量。 (3) 电路参数讨论及误差分析。 *(三)负反馈对放大器性能的影响 引入负反馈后,放大器的电压放大倍数将下降,其表达式为
(7) = ;为晶体管输入电阻,即
(8) 测量电压放大倍数,实际上是测量放大器的输入电压与输出电压的 值。在波形不失真的条件下,如果测出(有效值)或(峰值)与(有效 值)或(峰值),则
(9) (2)输入电阻为
(10) 其测试电路如图2所示。 放大器的输入电阻反映了放大器本身消耗输入信号源功率的大小。若 (信号源内阻),则从信号源获得最大功率。
带。
根据设计题目绘制实际电路图, 电路的安装与调试。 (二)电路的安装与调试 1. 静态工作点的测量与调整 根据设计计算所得的元件参数组装电路(应尽量按照电路的形式与顺序 布线)。通电前,先用万用表检测连接导线是否接触良好,然后接通电 源,测量电路的静态工作点。测量方法是不加输入信号,将放大器输入 端(耦合电容左端)接地。用万用表分别测量晶体管的基极、发射极和 集电极对地的电压、及。如果出现,说明晶体管工作在截止状态;如 果,说明晶体管已经饱和。遇到上述两种情况,或者测量值与所设置的 静态工作点偏离较大时,都需要调整静态工作点。调整方法是改变放大 器上偏置电阻的大小,即调节电位器的阻值,同时用万用表分别测量晶 体管各极的电位、 及,并由式(6)计算及由式(3)计算。如果为正 几伏,说明晶体管工作在放大状态,但并不说明放大器的静态工作点设 置在合适的位置,所以还要进行动态波形观测。给放大器送入规定的输 入信号,如=10m V,=1kHz的正弦波。若放大器的输出的波形的顶部被 压缩(见图4-6(b),这种现象称为截止失真),说明静态工作点Q偏 低,应增大基极偏流。如果输出波形的底部被削波(见图4-6(a),这 种现象称为饱和失真),说明静态工作点Q偏高,应减少。如果增大输 入信号时,输出波形的顶部和底部差不多同时开始畸变,说明静态工作 点设置得比较适合。此时移去信号源,分别测量放大器的静态工作 点、、及。
用“串联电阻法”测得放大器的输入电阻,即在信号源输出与放大器 输入端之间串联一个已知电阻R(一般以选择R的值接近的值为宜), 如图2所示。输出波形不失真情况下,用晶体管毫伏表或示波器分别测 量出与的值,则有
图2 输入电阻的测试电路
(11) 式中为信号源的输出电压值。 (3)输出电阻为
(12) 式中为晶体管的输出电阻。 放大器输出电阻的大小反映其带负载的能力,越小,带负载的能力越 强。当 时,放大器可等效成一个恒压源。
表,整理并标于坐标纸上,再将其连接成曲线,如图4所示。
如果只要求测量放大器的通频带,首先测出放大器中频区(如)出电
压V。然后升高频率直到输出电压降到0.707为止(维持不变),此时所
对应的信号源的频率就是上限频率。同理,维持不变降低频率直到输出
电压降到0.707 为止,此时所对应的频率为下限频率,放大器的通频
(22)
图8 电流串联负反馈放大器
分析表明,取几欧姆时,可以明显提高放大器的输出阻抗,降低放大器 的下限频率,即放大器要求不高时,采取图8所示的电路较多,若采用 图1所示的电路,则电容必须增大很多,才能使明显下降,对图4-8所示 的参数较低。 三、实验内容
1.设计题目:单级晶体管阻容耦合放大器的设计 设计任务: (1)已知条件 (2)性能指标要求,,,
2.设计举例 设计一阻容耦合单级晶体管放大器。 已知条件 ,,,。 性能指标要求 , , ,,。 首先,选择电路形式级晶体管。 采用如图9所示的分压式电流负反馈偏置 电路,可以获得稳定的静态工作点。因放大器的上限频率要求较高,故 选用高频小功率管3DG100, 其特性参数 ,,。通常要求的值大于的 值,故选 。其次,设置静态工作点并计算元件参数。
(a)饱和失真
(b)截止失真 图6 波形失真
2. 性能指标测试与电路参数修改 按照图7所示的测量系统的接线方式来测量放大器的主要性能指标。
示波器用于观测放大器的输入、输出电压波形,晶体管毫伏表用于测量 放大器的输入、输出电压。当频率改变时,信号发生器的输出电压可能 变化,应及时调整,以维持输入电压始终不变。所有仪器的