模拟实验射极跟随器

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射极跟随器实验报告

射极跟随器实验报告

实验二射极跟随器实验报告姓名:班级:学号:指导老师:实验日期:实验成绩:一、实验目的1、掌握射极跟随器的特性及测试方法2、进一步学习放大器各项参数测试方法二、实验原理射极跟随器的原理图如图5-1所示。

它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。

图5-1 射极跟随器射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。

1、输入电阻Ri图5-1电路R i=r be+(1+β)R E如考虑偏置电阻RB 和负载RL的影响,则R i=R B∥[r be+(1+β)(R E∥R L)]由上式可知射极跟随器的输入电阻R i比共射极单管放大器的输入电阻R B∥rbe要高得多,但由于偏置电阻RB的分流作用,输入电阻难以进一步提高。

输入电阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图5-2所示。

Ri=图5-2 射极跟随器实验电路即只要测得A 、B 两点的对地电位即可计算出R i 。

2、输出电阻R O图5-1电路如考虑信号源内阻R S ,则由上式可知射极跟随器的输出电阻R 0比共射极单管放大器的输出电阻R O ≈R C 低得多。

三极管的β愈高,输出电阻愈小。

输出电阻R O 的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压U O ,再测接入负载R L 后的输出电压U L ,根据即可求出 R O3、电压放大倍数图5-1电路上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为正值。

这是深度电压负反馈的结果。

但它的射极电流仍比基流大(1+β)倍, 所以它具有一定的电流和功率放大作用。

4、电压跟随范围电压跟随范围是指射极跟随器输出电压u O 跟随输入电压u i 作线性变化的区域。

当u i 超过一定范围时,u O 便不能跟随u i 作线性变化,即u O 波形产生了失真。

为了使输出电压u O 正、负半周对称,并充分利用电压跟随范围,静态工作点应选在交流负载线中点,测量时可直接用示波器读取u O 的峰峰值,即电压跟随范围;或用交流毫伏表读取u O 的有效值,则电压跟随范围U 0P -P =2U O三、实验设备与器件1、+12V 直流电源2、函数信号发生器3、双踪示波器4、交流毫伏表5、直流电压表6、频率计1)//)(1()//)(1(≤+++=L E be L E V R R r R R A ββ7、3DG12×1 (β=50~100)或9013 电阻器、电容器若干。

射极跟随器实验报告

射极跟随器实验报告

肇庆学院实验二射极跟随器实验报告班别:学号:姓名:指导老师:一、实验目的1、掌握射极跟随器的特性及测试方法2、进一步学习放大器各项参数测试方法二、实验仪器DZX-1型电子学综合实验装置一个、TDS 1002 示波器一个、数字万用表一个、色环电阻一个、螺丝刀一把、导线若干三、实验原理射极跟随器的原理图如图1所示。

它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。

图1 射极跟随器射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。

1、输入电阻R i图1电路R i=r be+(1+β)R E如考虑偏置电阻R B 和负载R L 的影响,则 R i =R B ∥[r be +(1+β)(R E ∥R L )]由上式可知射极跟随器的输入电阻R i 比共射极单管放大器的输入电阻R i =R B ∥r be 要高得多,但由于偏置电阻R B 的分流作用,输入电阻难以进一步提高。

输入电阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图2所示。

图2 射极跟随器实验电路(其中,R L 的测量值为0.995ΩK ,取1.00ΩK ;R 的测量值为1.98ΩK )R U U U I U R is ii i i -==即只要测得A 、B 两点的对地电位即可计算出R i 。

2、输出电阻R O 图1电路βr R ∥βr R be E be O ≈=如考虑信号源内阻R S ,则β)R ∥(R r R ∥β)R ∥(R r R B S beE B S be O +≈+=由上式可知射极跟随器的输出电阻R 0比共射极单管放大器的输出电阻R O ≈R C 低得多。

三极管的β愈高,输出电阻愈小。

输出电阻R O 的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压U O ,再测接入负载R L后的输出电压U L ,根据O LO LL U R R R U +=即可求出 R OL LOO 1)R U U (R -= 3、电压放大倍数图1电路)R ∥β)(R (1r )R ∥β)(R (1A L E be L E u +++=≤ 1上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为正值。

射极跟随器实验报告

射极跟随器实验报告

射极跟随器实验报告射极跟随器实验报告一、实验目的本实验旨在通过模拟电路实现射极跟随器的功能,加深对射极跟随器工作原理的理解,掌握其电路组成、工作过程及性能特点。

二、实验原理射极跟随器是一种共射极放大电路,其输出信号从发射极取出,经缓冲器和负载电阻反馈到输入端,形成射极跟随器。

射极跟随器具有高输入阻抗、低输出阻抗、电压放大倍数接近1的特点,常用于多级放大电路的输入级或输出级,起缓冲、隔离和放大的作用。

三、实验步骤1.准备实验材料:电源、信号发生器、电阻、电容、电感、三极管等。

2.搭建射极跟随器电路:将电源、信号发生器、电阻、电容、电感、三极管等按照射极跟随器的电路组成连接起来。

3.调节输入信号:打开电源,调节信号发生器,使输入信号频率和幅度变化。

4.测量输出信号:使用示波器等测量仪器,测量射极跟随器输出信号的幅度和相位等参数。

5.记录实验数据:将输入信号和输出信号的幅度、相位等参数记录在实验数据表中。

6.分析实验结果:根据实验数据,分析射极跟随器的性能特点,加深对射极跟随器工作原理的理解。

7.整理实验报告:整理实验步骤、实验数据和分析结果,撰写实验报告。

四、实验数据及分析1.实验数据表:记录输入信号和输出信号的幅度、相位等参数。

幅度的增大而增大,但增大幅度较小;输出信号相位与输入信号相位基本一致,说明射极跟随器具有较好的线性放大特性。

同时,由于射极跟随器具有高输入阻抗和低输出阻抗的特点,使得电路具有较好的隔离效果,可以有效地避免前后级电路之间的相互影响。

五、结论总结通过本次实验,我们验证了射极跟随器的电路组成、工作过程及性能特点。

实验结果表明,射极跟随器具有高输入阻抗、低输出阻抗和较好的线性放大特性,能够有效提高电路的阻抗匹配和信号传输效率。

在多级放大电路中应用射极跟随器可以实现良好的缓冲、隔离和放大效果。

本实验加深了我们对射极跟随器工作原理的理解,为今后在电子系统中应用射极跟随器提供了有益的参考。

射极跟随器的实验报告

射极跟随器的实验报告

射极跟随器的实验报告
《射极跟随器的实验报告》
射极跟随器是一种重要的电子元件,它在电子设备中起着非常重要的作用。

在本次实验中,我们对射极跟随器进行了深入的研究和实验,以期能够更加深入地了解其工作原理和特性。

首先,我们对射极跟随器的基本原理进行了深入的研究。

射极跟随器是一种用于放大电流的电子元件,它能够在输入信号的作用下,输出一个放大后的电流信号。

这种特性使得射极跟随器在电子设备中应用非常广泛,例如在放大器、滤波器和功率放大器中都有着重要的作用。

接着,我们设计了一套完整的实验方案,对射极跟随器进行了实际的测试。

通过实验,我们验证了射极跟随器的放大特性和稳定性,并对其在不同工作条件下的性能进行了详细的分析和评估。

实验结果表明,射极跟随器在不同频率和电压条件下都能够稳定地工作,并且具有较好的线性放大特性。

最后,我们总结了本次实验的结果,并对射极跟随器的应用前景进行了展望。

射极跟随器作为一种重要的电子元件,具有广阔的应用前景,特别是在通信、电子设备和自动化控制系统中有着重要的作用。

我们相信,通过对射极跟随器的深入研究和实验,将能够为其在实际应用中发挥更大的作用提供重要的理论和实验基础。

总之,本次实验对射极跟随器进行了深入的研究和实验,取得了一系列重要的实验结果和结论。

这些结果不仅对于深入理解射极跟随器的工作原理和特性具有重要的意义,同时也为其在实际应用中发挥更大作用提供了重要的理论和实验基础。

希望我们的研究成果能够为射极跟随器的进一步发展和应用提供重要
的参考和指导。

《模拟电子技术基础》实验指导书02射极跟随器

《模拟电子技术基础》实验指导书02射极跟随器

实验四射极跟随器一、实验目的1.进一步学习放大器参数的测量方法2.掌握射极跟随器的特性及测试方法二、预习要求1.熟悉射极跟随器的原理及特点。

2.结合教材练习静态工作点的估算和交、直流负载线的画法。

三、实验内容和步骤射极跟随器电路如图4-1所示。

1.按图4-1连线。

检查无误后通电,准备测量。

2.静态工作点的调整和测量令交流输入u s=0(即A点接地)。

调节R p使V E约在7V左右,测V C和V E并填入表4-1。

计算V BE、V CE,估算I E、r be。

设β=50~60。

图4-1V B(V) V E(V) V C(V) V BE (V) V CE(V)估算值I E(mA) r be(kΩ)3.理论计算根据图4-1中的元件参数,计算射极跟随器的电压放大倍、源电压放大倍数、输入电阻和输出电阻,并填入表4-2中。

A u1(R L=∞) A u2(R L=1k) A us1(R L=∞) A us2(R L=1k) R i R o4.测量A u、R i、R o保持R p不变,调节信号波发生器使其输出f=1kHz,u s=0.5V的正弦波,用晶体管毫伏表测量输入电压u i(B点对地电压)及空载输出电压u o1和负载输出电压u o2。

填入表4-3。

u s(V) u i(V) u o1(R L=∞) u o2(R L=1k) A u1A u2A s1A s2(1) 其中。

,,,so us s o us i o u i o u u uA u u A u u A u u A 12112211====与理论值比较。

(2) 计算s i s ii R u u u R -=和 s o o o R u u R ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=121,与理论值比较。

5. 电压跟随特性测试接入负载电阻,并在电路输入端加入f=1kHz 的正弦信号。

用示波器观察输出信号,直至输出电压幅度最大(没有失真),用晶体管毫伏表测u i 和u o ,填入表4-4中。

实验三:电子实做实验(射极跟随器)

实验三:电子实做实验(射极跟随器)

实验三 射极跟随器实验1. 实验目的(1)熟悉射极跟随器的工程估算,掌握射极跟随器静态工作点的调整与测试方法。

(2)熟悉电路参数变化对静态工作点的影响;熟悉静态工作点对放大器性能的影响。

(3)掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及频率特性的测试方法。

(4)了解自举电路在提高射极跟随器的输入电阻中的作用。

2. 实验仪表及器材 (1)双踪示波器(2)双路直流稳压电源 (3)函数信号发生器 (4)数字万用表(5)双路晶体管毫伏表3. 实验电路图4. 知识准备(1)复习共集电极放大器的相关理论知识。

(2)根据理论知识对实验电路的静态工作点、电压增益、输入电阻、输出电阻进行工程估算。

5. 实验原理 (1)基本原理共集放大器又称射极输出器,它的输出信号取自于发射极,其电压放大倍数小于且接近于1,图1-1 射极跟随器输入信号与输出信号是同相的,即输出信号基本上是随输入信号变化而变化,因此它又称为射极跟随器。

由于射极跟随器的输入电阻高,向信号源索取的电流小;输出电阻小,有较强的带负载能力;因此它可以作为信号源或低阻负载的缓冲级,也可以在多级放大电路中作为输入级,以提高输入电阻,向信号源索取较小的电流,保证放大精度;同时也可以作为多级放大电路的输出级,用以增大带负载的能力。

但由于基极偏置电阻的存在使输入电阻降低,从而发挥不出输入电阻高的优点;通常采用自举电路来起到大大提高输入电阻的作用;在使用射极跟随器的时候,要注意最大不失真输出电压的幅度,即跟踪范围。

为了尽可能增大跟踪范围,应当把静态工作点安排在交流负载线的中点。

(2)静态工作点的调整实验电路通过调节电位器R p 来调节静态工作点。

(3)静态工作点的测量放大器的静态工作点是指当放大器的输入端短路时,流过三极管的直流电流I CQ 、I EQ 及三极管极间直流电压V CEQ 、V BEQ 。

静态工作点的测量就是测出三极管各电极对地直流电压V BQ 、V EQ 、V CQ ,从而计算得到V CEQ 和V BEQ 。

射极跟随器实验报告

射极跟随器实验报告

射极跟随器实验报告射极跟随器实验报告引言射极跟随器是一种常见的电子设备,广泛应用于放大器、滤波器和信号处理等电路中。

本实验旨在通过搭建射极跟随器电路并进行实际测试,探究其工作原理和性能特点。

一、实验目的1. 理解射极跟随器的基本原理;2. 掌握射极跟随器电路的搭建方法;3. 分析射极跟随器的频率响应和增益特性。

二、实验器材与方法1. 实验器材:电压源、电容、电阻、晶体管、示波器等;2. 实验方法:按照实验原理搭建射极跟随器电路,并通过示波器观察电路的输出波形。

三、实验步骤1. 按照电路图搭建射极跟随器电路,注意连接的正确性;2. 调节电压源的输出电压,使其适合晶体管的工作条件;3. 连接示波器,观察电路的输出波形;4. 调节输入信号的频率,观察电路的频率响应;5. 记录实验数据,如输入信号的幅值和频率,输出信号的幅值和频率等。

四、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们得到了射极跟随器的实际工作情况。

根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 射极跟随器能够实现输入信号的放大,输出信号的幅值较输入信号大;2. 射极跟随器具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,能够有效地驱动后级电路;3. 随着输入信号频率的增加,射极跟随器的增益逐渐下降,且相位差逐渐增大;4. 射极跟随器对输入信号的幅值有一定的限制,过大或过小的输入信号都会导致输出失真。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了射极跟随器的原理和性能特点。

射极跟随器作为一种常见的电子设备,在电子电路中有着广泛的应用。

它具有放大输入信号、驱动后级电路、提高系统的稳定性等优点,但也存在一定的局限性。

在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的射极跟随器电路,并注意输入信号的幅值和频率范围,以保证系统的正常工作。

六、参考文献[1] 电子技术基础教程. 北京:高等教育出版社,2010.[2] 张三, 李四. 射极跟随器的设计与应用. 电子科技导刊, 2018, 36(2): 45-50.结语通过本次实验,我们对射极跟随器有了更深入的了解。

基于LTspice的射极跟随器仿真实验

基于LTspice的射极跟随器仿真实验

基于LTspice的射极跟随器仿真实验1.实验要求与目的(1) 进一步掌握静态工作点的调试方法,深入理解静态工作点的作用。

(2) 调节电路的跟随范围,使输出信号的跟随范围最大。

(3) 测量电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

(4) 测量电路的频率特性。

2.实验原理在射极跟随器电路中,信号由基极和地之间输入,由发射极和地之间输出,集电极交流等效接地,所以,集电极是输入/输出信号的公共端,故称为共集电极电路。

又由于该电路的输出电压是跟随输入电压变化的,所以又称为射极跟随器。

3.实验电路射极跟随器电路如图1所示。

图1 射极跟随器4.实验步骤(1) 静态工作点的调整。

按图1连接电路,输入信号由信号发生器产生一个幅度为1V、频率为1 kHz 的正弦信号。

要注意使信号不失真输出。

(2) 跟随范围调节。

增大输入信号直到输出出现失真,观察出现了饱和失真还是截止失真,再增大或减小信号,使失真消除。

再次增大输入信号,若出现失真,再调节信号使输出波形达到最大不失真输出,此时电路的静态工作点是最佳工作点,输入信号是最大的跟随范围。

最后输入信号增加到2.8 V,电路达到最大不失真输出如图2所示。

最大输入、输出信号波形如图3所示。

图2 输出波形达到最大不失真输出是2.8V图3 最大输入、输出信号波形(3) 测量电压放大倍数。

观察图3所示输入、输出波形,射极跟随器的输出信号与输入信号同相,幅度基本相等,所以,放大倍数A V ≈1。

(4) 测量输入电阻。

测量输入电阻电路如图4所示,在输入端接入电阻R 1 = 2 k ,输入端输入频率为1000 Hz ,电压为1 V 的输入信号,进行AC 扫描结果如图4所示。

电路的输入电阻为:图4_1输入电阻测量电路Ω≈=k 6.29iii I Ur图3 输入电阻测试电路图4_2 输入电阻测量结果(5) 测量输出电阻。

在测量共射极放大电路的输出电阻时,采用的是不接负载时测一次输出电压,再接负载测一次,通过计算得到输出电阻的大小(两次电压法)。

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电压跟随范围是指射极跟随器输出电压uo跟随输入电压ui作线 性变化的区域。当ui超过一定范围时,uo便不能跟随ui作线性 变化,即uo波形产生了失真。为了使输出电压uo正﹑负半周 对称,并充分利用电压跟随范围,静态工作点应选在交流负 载线中点,测量时可直接用示波器读取uo的峰-峰值,即电压 跟随范围;或用交流毫伏表读取uo的有效值,测电压跟随范 围
RL UL Uo Ro RL
即可求出输出电阻RO的值。即
Ro (U o / U i 1) RL
3.电压放大倍数AV的计算 由图4-1电路可知,AV值为
(1 )(RE // RL ) AV 1 rBE (1 )(RE // RL )
上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于等于1,且为正值。这 是深度电压负反馈所致。然而,它的射极电流仍比基极电流 大(1+β)倍,所以它具有一定的电流和功率放大作用。 4.电压跟随范围UO的峰-峰值计算
us / v ui / v u L / v
Av
接入 RL
3.测量输出电阻
接上负载电阻 RL=2KΩ 在B点加上 f=1正弦信号
ui ,用示波器监视输出波形,测空载输出电压U
及有负载输出电压 UL,并记入表4-3中。
O
uo / v
UL /V
RO / K
接入 撤掉 R RLL
实验四 射极跟随器
R i rBE (1 β)RE
如考虑偏置电阻Bb和负载Bl的影响,则 ui ui Ri R ii u s ui
实验四 射极跟随器
由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri比共射极单管放大器的输入 电阻Ri=RB//rBE要高得多,但由于偏置电阻RI=RB的分流作用,输 入电阻难以进一步提高。式中rBE 为BE结的交流电阻。 输入电阻的测试方法同单管放大器一样,实验线路如图4-2所示。 因此,射极跟随器的输入电阻 Ri为 U Ui Ri i R ii U s Ui 即只要测得A﹑B两点的对地电位即可计算出 Ri。 2.输出电阻RO的计算 由图4-1电路可知
Us/mV 100mV 200mV 300mV
UL/mV
接入 RL
实验四 射极跟随器
6、 测试频率响应特性 保持输入信号ui幅值不变,改变信号源频率, 用示波器监视输出波形,用示波器测量不 同频率下的输出电压ul值,并记入表4-6
f/kHz UL/V 1K 10K 100K
接入 RL
rBE

// RE
rBE

如考虑信号源内阻RS,则
Ro
rBE ( RS // RB )

// RE
rBE ( RS // RB )



由上式可知射极跟随器的输出电阻RO比共射极单管放大器的输 出电阻 RO≈RC低得多。所以,选取三极管的β值愈高,则输 出电阻愈小。 输出电阻RO的测试方法亦同单管放大器一样,即先测出空 载输出电压UO,再测接入负载 RL后的输出电压UL,根据
大不失真输出波形,然后置ui=0V,用直流电压表测量晶体管各极对地电位,将 测得数据记入表4-1中. 表4-1
UE /V U B /V
UC / V
I E / mA
接入 RL
实验四 射极跟随器
2.测量电压放大倍数AV 接入负载 RL=2KΩ 在A点加f=1正弦信号ui,调节输入信号幅 度,用示波器观察输出波形UO ,在输出最大不失真情况下, 用示波器毫伏表测 ui UL 值,并记入表4-2中。
模拟电子技术试验
实验四 射极跟随器
一.实验目的 (1)掌握我射极跟随器的特性及测试方法。 (2 )进一步学习放大器各项参数测试方法。 二.实验原理 射极跟随器的原理如图4-1所示。它是一个电压串联 负反馈 放大电路,具有输入电阻高,输出电阻低,电压 放大倍数接 近于1,输出电压能够在较大的范围内跟随输入电压作线性变 化以及输入﹑输出信号同相等特点。 射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。 1.输入电阻 Ri的计算 由图4-1电路可知
4、测量输入电阻 在A点接入f=1kHz的正弦信号us,用示波器 监视输出波形,用示波器分别测出A、B两 点对地的电位us、ui,并记入表4-4中。
us/V ui/V Ri/KΩ
实验四 射极跟随器
5、测试跟随特性 接入负载RL=2KΩ在A点加入f=1kHz正弦信 号ui,逐渐增大ui的幅值,用示波器观察输 出波形 直至输出波形达到最大且不失真, 测量对应的ul值,并记入表4-5中。
UO 2 2UO
实验四 射极跟随器
三.实验设备与器件 (1) +12V直流电源; (2) 函数信号发生器; (3) 双踪示波器 ; (4) 交流毫伏表; (5) 直流电压表; (6) 频率计; (7) 3DG12×1支(β=50~100)或9013; (8) 电阻器、电容器若干; 四.实验内容 按图4-2组接电路,并调整静态工作点,测量 AV、RO、Ri、跟随特性和频率特性。 1.静态工作点的调整 接通+12V直流电源,在A点加入f=1KHZ正弦信号 ,输出端用示波器监视 输出波形,反复调整 RP 及信号源的输出幅度,使在示波器的屏幕上得到一个最
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