模电实验指导书
模电实验指导书

模电实验指导书模电实验指导书⽬录实验⼀常⽤电⼦仪器的使⽤ (2)实验⼆晶体管共射极单管放⼤器 (7)实验三负反馈放⼤器 (15)实验四直流稳压电源 (19)实验⼀常⽤电⼦仪器的使⽤⼀、实验⽬的1、学习电⼦电路实验中常⽤的电⼦仪器——⽰波器、函数信号发⽣器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使⽤⽅法。
2、初步掌握⽤双踪⽰波器观察正弦信号波形和读取波形参数的⽅法。
⼆、实验原理在模拟电⼦电路实验中,经常使⽤的电⼦仪器有⽰波器、函数信号发⽣器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。
它们和万⽤电表⼀起,可以完成对模拟电⼦电路的静态和动态⼯作情况的测试。
实验中要对各种电⼦仪器进⾏综合使⽤,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺⼿,观察与读数⽅便等原则进⾏合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1-1所⽰。
接线时应注意,为防⽌外界⼲扰,各仪器的共公接地端应连接在⼀起,称共地。
信号源和交流毫伏表的引线通常⽤屏蔽线或专⽤电缆线,⽰波器接线使⽤专⽤电缆线,直流电源的接线⽤普通导线。
图1-1 模拟电⼦电路中常⽤电⼦仪器布局图1、⽰波器⽰波器是⼀种⽤途很⼴的电⼦测量仪器,它既能直接显⽰电信号的波形,⼜能对电信号进⾏各种参数的测量。
使⽤说明见附录1.2、函数信号发⽣器函数信号发⽣器按需要输出正弦波、⽅波、三⾓波三种信号波形。
输出电压最⼤可达20V P-P。
通过输出衰减开关和输出幅度调节旋钮,可使输出电压在毫伏级到伏级范围内连续调节。
函数信号发⽣器的输出信号频率可以通过频率分档开关进⾏调节。
注意:函数信号发⽣器作为信号源,它的输出端不允许短路。
3、交流毫伏表交流毫伏表只能在其⼯作频率范围之内,⽤来测量正弦交流电压的有效值。
为了防⽌过载⽽损坏,测量前⼀般先把量程开关置于量程较⼤位置上,然后在测量中逐档减⼩量程。
三、实验设备与器件1、函数信号发⽣器2、双踪⽰波器3、交流毫伏表四、实验内容1、⽤机内校正信号对⽰波器进⾏⾃检。
模电实训指导书

项目一 稳压电源一、实训目的1、了解新元器件的作用并理解电源电路的工作原理。
2、掌握万用表、调压器及交流毫伏表的正确使用。
3、掌握稳压电源测试电路的组建及相关点数据的测试。
二、实训仪器万用表、交流毫伏表、调压器和白色水泥电阻(10Ω和15Ω)。
三、实训内容(一)原理图1、降压电路2、桥式整流电路3、滤波电路4、调整电路5、基准电路6、比较放大电路7、取样电路 (二)线路板图(三)接线示意图(四)实训要求1、调试空载输出电压为12V±0.2V(输入220VAC)。
2、测试电压调整率,在输出1A时输入电压198V及242V时,测输出电压,并记录、计算调整率。
3、测试电流调整率,在输入AC 220V时,输出电流在空载和1A时测输出电压,并记录,计算。
4、测试输出纹波电压(在输入为220V、负载电流为1A的额定工作状态下)。
四、调试步骤1、按接线示意图连接电路(空载和加载两种情况)。
2、在空载时(输出端不加白色水泥电阻),调压器接220V电压,调调压器使其输出电压为220V(万用表700V/AC挡测量),记入数据(此数据为基准)。
3、测变压器输出电压(万用表20V/AC挡测量),记录。
4、取下保险丝,测整流后电压、即A点与GND之间(万用表20V或200V/DC挡测量),记录用。
5、装上保险丝,测输出端电压,调节RP1使输出电压为12V(万用表20V/DC挡测量),记录数据(此数据为基准)。
6、接入负载,测输出电压(万用表20V/DC挡测量,电源输入为220V),记录。
7、调节调压器使电源输入分别为198V、242V,测输出电压,记录。
8、计算电压调整率 S V =220220)242( 198U UU-×100% (取较大值)。
9、求在电源输入电压为220V时,空载时输出电压与加负载时输出电压,即输出电流为1A时的电流调整率 S I =空空A 1 U UU-×100%。
模拟电路实验指导书

模拟电路实验指导书1000字模拟电路实验指导书实验目的:通过实验学习模拟电路的基本知识,掌握模拟电路的设计和测试方法。
一、实验内容1. 用电阻和电压表组成电压分压器,在不同档位和频率条件下测量输出电压和输入电压的关系。
2. 用电容和电阻组成的RC电路,观察电容充电和放电过程的波形,并测量波形参数。
3. 用放大器和电容器组成简单的低通和高通滤波器,测量其截止频率。
4. 用电感和电容组成的谐振电路,测量共振频率及谐振幅度。
二、实验设备1. 模拟电路实验箱2. 电阻、电容、电感及其线圈3. 信号源4. 示波器5. 功率计6. 数字万能表及电压表三、实验步骤1. 用电阻和电压表组成电压分压器将电阻串联起来,连接输入信号源和地线,将电压表连接输出端和地线,调整信号源,改变档位,并记录输出电压和输入电压之间的关系。
2. 用电容和电阻组成的RC电路将电容串联在一个电阻上,连接输入信号源和地线,将示波器连接电容两端,调整信号源的频率,记录电容充电和放电的波形及参数。
3. 用放大器和电容器组成简单的低通和高通滤波器将放大器连接到信号源、电容和负载电阻上,调整信号源的频率,记录输出电压和输入电压随频率变化的关系,并测量截止频率。
4. 用电感和电容组成的谐振电路将电感和电容串联,连接输入信号源和地线,将示波器连接到电感和地线上,调整信号源频率和输出信号源的振幅,记录谐振电路的振幅和共振频率。
四、实验注意事项1. 在实验前,请确认实验箱、仪器和试验元件的连接正确。
2. 实验中应注意安全,仪器操作时请遵守相关规定。
3. 实验前应确认所需仪器、元件是否完好。
4. 实验完成后应将仪器归位、清理试验元件,并关闭实验箱电源,确保实验室安全。
五、实验结果的处理1. 记录实验数据,编制图表或流程图,总结实验内容。
2. 对于实验中记录的数据进行统计分析,进一步理解、比较实验结果,发现规律和不足之处,提出改进建议。
3. 在实验报告中对实验结果进行归纳总结,并提出相应的结论。
模拟电子技术实验指导书

模拟电子技术实验指导书目录实验一:常用电子仪器、仪表的使用实验二:常用电子元器件的识别与检测实验三:二极管整流、滤波、稳压电路实验四:单级放大电路实验五:两级放大及负反馈电路实验六:功率放大电路实验七:差动放大电路实验八:集成运算放大器的线性应用实验九:集成运算放大器的非线性应用实验十:RC正弦信号振荡及波形变换电路实验十一:集成稳压、串联稳压电路实验十二:设计性实验1、语音放大系统电路设计2、简易数控直流电源3、助听器4、家用对讲机实验一常用电子仪器、仪表的使用一实验目的1 熟悉常用仪器仪表的基本操作2 初步掌握示波器、信号发生器和交流毫伏表的调校和综合使用3 掌握万用表的使用方法。
二常用仪器仪表与其主要用途示意图三实验仪器1 示波器2 函数信号发生器3 交流毫伏表4、万用表四仪器仪表的使用(一)示波器使用1 显示部分调节打开电源,调节辉度钮至合适辉度。
再调节聚焦钮使光迹最清晰,并调节照明亮度钮至合适亮度。
2 信号输入1)观察一个波形。
探头由CH1输入口(或CH2)输入,置输入方式选择钮【AC-GND-DC】为AC,即隔直流输入方式;置触发方式选择钮【AUTO-NORM-TV.V-TV.H】为AUTO;置触发源开关为【INT-CH2-LINE-EXT】;置水平扩展和垂直扩展为弹出位置。
2)观察两个波形。
探头分别由CH1和CH2输入口同时输入,并将垂直方式开关置DUAL,若测量相位差,超前相位的信号必须对测量同步。
3)波形用作X-Y轴系统观察。
X-Y开关按下,X轴信号由CH1输入,Y轴信号由CH2输入。
4)两个波形的叠加。
置垂直轴方式开关为ADD。
a.信号测量。
调节【VOLTS/DIV 】即幅度/格 Y 轴衰减钮并辅助调节钮【V ARIABLE 】,使波形垂直方向占4-6格,调节【TIME/DIV 】即时间/格X 轴扫描时间钮并辅助调节【V ARIABLE 】,使水平方向显示2-4个完整周期波形,并调节触发电平钮【TRIG .LEVEL 】使波形同步稳定。
模电指导书

实验一常用电子仪器的使用以及单管放大器的静态分析一、实验目的1 了解电子学综合实验装置的布局及常用电子仪器的使用方法。
2 学习使用示波器观察正弦波信号并读取波形的有关参数。
3 学习测量和调试放大器的静态工作点。
二、实验设备1 电子学综合实验装置。
2 数字示波器。
3 数字信号发生器。
4 单管放大器单元电路。
5 数字万用表。
三、实验说明1 电子学综合实验装置电子学综合实验装置包含电源部分,数字集成电路测试仪,频率计,晶体管测试仪,数字式仪表,直流稳压电源,模拟电路面包板,数字电路面包板,六位十六位进制七段译码显示器及脉冲信号发生器等部分。
2 常用电子仪表与被测实验电路的连接在模拟电子电路实验中,常用的电子仪器友信号发生器,数字示波器,直流稳压电源以及测量仪表仪表,它们之间的相互连接及作用如下:图1-11)数字信号发生器:它是用来产生信号源的仪器,它为被测实验电路提供输入信号,本实验为大家提供的是F80型数字信号发生器,它有正弦波,三角波,方波输出,输出电压和频率均可以调节,它的频率范围在100μHz到80MHz之间,幅度范围20mV到20Vrp。
2)直流稳压电源:它被测实验电路提供电源。
它有0-30V可调电源及固定的正负5V 和正负12V电源。
3)数字示波器:用来测量试验电路的输出信号。
本实验室为提供的是DS1062CA数字示波器。
通过它可观察输出信号的周期,有效值,峰峰值等有关参数,详细使用方法请参考目录。
4)被测量实验电路:这里主要是指测量实验电路的电阻,电压,电流等参数的常用仪表,如数字式交流毫安表,数字式万用表及电流表等。
5)被测实验电路:只是我们要测试的某一单元电路。
无论哪一被测电路摸门都要通过上述相关仪器仪表。
准确的测量数据,观察实验现象,分析试验结果进而真正掌握该某一单元的作用。
3 放大器静态工作点测量放大电路的作用是将微弱的信号在不失真的情况下尽量的放大,共射极单管放大器如图1-1所示。
模电实验指导书(不含答案)

实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。
二、实验原理在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。
它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。
实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1-1所示。
接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。
信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。
图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1、示波器示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。
现着重指出下列几点:1)、寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:①适当调节亮度旋钮。
②触发方式开关置“自动”。
③适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。
(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。
)2)、双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。
“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。
“断续”显示一般适宜于输入信号频率较底时使用。
3)、为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。
4)、触发方式开关通常先置于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。
模拟电子技术实验指导书(电类)

Rb
+ Vi
-
+EC=12V
Rp
RC
+ Rb1
3DG
VO
RL
-
图2-1 单管交流放大电路
电路参数:
Ec=12V Rp =820kΩ~1MΩ
Rb1=100kΩ Rb=Rb1+Rp
Rc=2KΩ
RL=27KΩ C1=C2=10Μf/15V
T=3DG
β =80~100
三.验内容和步骤: (1) 电路板熟悉元件位置,按要求接线,经检查无误后方可接通电源。 (2) 调整静态工作点 此电路实际上是由一个偏置电阻构成的固定偏置电路,结构简单,调试方便。 只要改变Rp就可改变Rb也就改变了静态工作点。为调整最佳工作点可借助 示波器观察输出波形。在放大器的输入端加 1KHZ,5mV的低频信号,调整 Rp使输出波形不失真,输出幅度最大,这时的工作点是最佳工作点。一般 Vc在 4~6V之间。这时去掉输入信号,用万用表测出Vc、VB和VE(均对地) 然后按下式计算静态工作点。
2、 电压串联负反馈电路的测试
Rf R1
U0
R2
RL
图2
UI
电压串联负反馈电路
R1=10K,R2=10K,Rf=100K,
(1)测量电路的电压放大倍数。输入 500HZ,0.1V的正弦波。 RL=∞时,测量其VO的值,求出AOF,并与理论值进行比较。
AOF=1+Rf/R1 (2)测量电路的输入电阻
输入 500HZ,0.1V 的正弦波,分别测量 V+、VRIF′=R2*V+/(VI-V+) RIF=RIF′+R2
实验一 常用电子仪器的使用
本实验常用的电子仪器有:示波器、低频信号发生器、晶体管毫伏表、 数字万用表等, 具体的仪器性能、指标等请参阅附录。 它们的主要用途及相互关系可用图 1—1 所示
模拟电子技术实验指导书

实验一常用电子仪器的使用一.实验目的1.学习电子电路实验中常用电子仪器:示波器、低频信号发生器、交流毫伏表、万用表等的正确使用方法。
2.初步掌握用双踪示波器观察信号波形和读取波形参数的方法。
二.实验仪器及器件1.示波器(YB4324)2.交流毫伏表(TG2172)3.功率函数信号发生器(YB1631)4.数字万用表(UT52)三.实验内容1.双踪示波器使用前的检查:(1)把面板上的各旋钮旋至如下列的位置:(2)接通电源,电源指示灯亮。
预热3-5分钟,分别调节亮度和聚焦旋钮。
使光迹的的亮度适中、清晰。
(3)"输入耦合"置于“AC”位置、将本机校准信号输入到 Y1(CH1)通道。
调节“电平”旋钮使波形稳定,再分别调节 Y和 X轴的位移旋钮,使波形对准刻度。
将图形记录下来,并读出其幅度和周期是否和校准信号吻合。
采用同样的方法分别检查 Y2(CH2)通道。
周期:_______*________=__________幅度:_______*________=__________2.用示波器和毫伏表测量正弦信号信号发生器(YB1631)输出电压幅度分别调到10V、1.0V、60mV(要求必须仅操作信号发生器本身各旋钮得到上述输出),然后用示波器记毫伏表精确测量其实际值,并按表-1的形式记录之。
将信号发生器的输出频率分别调到100HZ,1KHZ,20KHZ,用示波器精确测量输出信号的实际周期,再计算出具体频率,并按表-2的形式记录之。
信号发生器(YB1631)输出频率为1KHZ、幅值为 lV的信号引入双踪示波器 Y1输人端,Y2输入端引入本机校准信号、适当调整面扳上的旋钮、使荧光屏上显示两个稳定的波形,并记录波形特点.*5.用示波器和万用表测量直流信号用示波器和万用表测量ACL-Ⅱ输出的+/-5V,+/-12V的直流电压的实际值,并按表-3的形式记录之四.实验报告处理要求1.根据实验记录、整理有关数据:2.当信号频率由1KHZ变为100HZ,如扫描频率不变、示波器上正旋波个数是增加还是减少;若波形个数不变,扫描频率如何改变?实验二晶体管放大器静态调测与增益测试一、实验目的1.学习放大器静态工作点的调测方法与动态参数的测试。
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模拟电子技术实验实验一常用电子仪器使用练习一、实验目的(1) 熟悉示波器旋钮的位置及作用;(2) 掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形幅度和周期的方法;(3) 了解函数信号发生器、直流稳压电源的主要技术指标、性能及正确的使用方法。
二、实验原理1、示波器在模拟电子电路实验中,经常使用到示波器,示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。
下面叙述一下它的使用方法:1)寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式置“CH1”或“CH2”,输入耦合方式置“地”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按以下操作去找到扫描基线:a、适当调节辉度旋钮。
b、触发方式开关置“自动”。
c、适当调节垂直(↑↓)、水平(←→)“位移”旋钮,使光迹位于屏幕中央。
2) 双踪示波器一般有五种显示方式,即“CH1”、“CH 2”、“CH1+ CH 2”三种单踪显示方式和“交替”、“断续”二种双踪显示方式。
“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用;“断续”显示一般适宜于输入信号频率较低时使用。
3) 为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。
4) 触发方式开关通常先置于“自动”,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“触发”状态,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。
有时,由于选择了较慢的扫描速率,显示屏上将会出现闪烁的光迹,但被测信号的波形不在X轴方向左右移动,这样的现象仍属于稳定显示。
5) 适当调节“扫描速率(TIME/DIV)”旋钮及“Y轴灵敏度(VOLTS/DIV)”旋钮使屏幕上显示一~二个周期的被测信号波形。
在测量幅值时,应注意将“Y轴灵敏度微调”旋钮置于“校准”位置,即顺时针旋到底。
在测量周期时,应注意将“X轴扫速微调”旋钮(靠近外输入)置于“校准”位置,即顺时针旋到底,还要注意“扩展”旋钮的位置。
信号幅度:根据被测波形在屏幕坐标刻度上垂直方向所占的格数(div)与“Y轴灵敏度”开关指示值(v/div)的乘积,即可算得信号幅值的实测值。
信号幅值=(波形垂直方向所占的格数)×(Y轴灵敏度开关指示值)信号周期:根据被测信号波形一个周期在屏幕坐标刻度水平方向所占的格数(div )与“扫速”开关指示值(t/div)的乘积,即可算得信号频率的实测值。
信号周期=(波形水平方向所占的格数)×(扫速开关指示值)2、KHM-2B型模拟电路实验装置该实验装置由电路板与实验台两部分组成,实验电路板又由两块独立的模电功能板组成,一套装置可以同时进行两组独立实验。
下面把模电功能板着重给大家介绍一下。
1)电源区由直流稳压电源、短路报警指示、直流信号源、函数信号发生器、频率计和交流电源组成。
(1) 直流稳压电源每块模电功能板上各装有四路直流稳压电源(±5V、1A及两路0~18V、0.75A可调的直流稳压电源)。
开启直流电源各分开关,其对应指示灯亮,表示电源工作正常。
与0~18V相对应指示灯的亮度则随输出电压的升高而由暗逐渐变亮,如果电压太低指示灯可能不亮,这是正常现象。
两路0~18V直流稳压电源为连续可调的电源,若将两路0~18V电源串联,并令公共点接地,可获得0~±18V的可调电源;若串联后令一端接地,可获得0~36V可调的电源。
(2)函数信号发生器使用时,开启信号发生器的开关,信号源开始工作。
“幅度调节”调节信号源幅值的大小,“频率调节”调节信号源频率的大小,波形按需要输出正弦波、方波、三角波三种信号,实验板上的两个短路帽分别用于波形选择(上)和频率选择(下)。
将上面的一个短路帽插在1、2两脚处,信号输出为正弦波,3、4两脚处,信号输出为三角波,4、5两脚处,信号输出为方波。
下面短路帽插在1、2两脚处(f 1),输出信号频率范围为15Hz~500Hz,置于2、3两脚处(f 2),输出信号频率范围为300Hz~7kHz,将其置于4、5两脚处(f 3),输出信号频率范围为5kHz~90kHz。
(3)频率计频率计是测量信号频率大小的器件,开关置于内测,可测量信号发生器本身的信号输出频率,开关置于外测,可测量由“输入”插口输入的信号频率。
注意:在使用过程中,遇到瞬时强干扰,频率计可能出现死锁,此时只要按一下复位键,即可自动恢复正常工作。
2)插件区本区域属于实验开发区,同学们可以根据自己设计的需要来组合元器件的连接。
3)固定电路区该区提供了五个固定实验电路:单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联网络振荡器、差动放大器、低频OTL功率放大器。
同学们可以根据实验内容选取对应的实验电路,进行实验。
4)直流数字电压表由三位半A/D变换器LIC7107和四个LED共阳极红色数码管等组成,量程分0~2V、0~20V、0~200V三档,由琴键开关切换量程。
被测电压信号应插接在“十”和“一”两个插口处,使用时要注意选择合适的量程,本仪器有超量程指示,当输入信号超过量程时,显示器的首位将显示“1”,后三位不亮。
若显示为负值,表明输入信号极性接反了,改换接线或不改接线均可。
按下“关”键,即关闭仪表的电源,停止工作。
5)直流数字毫安表结构特点均与直流数字电压表类同,只是这里的测量对象是电流,即仪表的“十”、“一”两个输入端应串接在被测的电路中,量程分0~2mA、0~20mA、0~200 mA三档,其余同上。
三、实验设备与器件1、双踪示波器1台2、模拟电路实验装置四、实验内容及步骤(1)熟悉示波器各控制旋钮开关的作用;(2)打开示波器开关,预热3分钟;(3) 扫描基线调节将示波器的显示方式开关置于“单踪”显示(CH1或CH2),输入耦合方式开关置“地”,触发方式开关置于“自动”。
调节“辉度”、“聚焦”、“辅助聚焦”等旋钮,使荧光屏上显示一条细而且亮度适中的扫描基线。
然后调节“X轴位移”和“Y轴位移”旋钮,使扫描线位屏幕中央,并且能上下左右移动自如。
(4)测试“校正信号”波形的幅度和频率将示波器的“校正信号”通过示波器探头线引入选定的Y通道(CH1或CH2),将Y轴输入耦合方式开关置于“直流/DC”,触发源选择开关置“内”,内触发源选择开关置“CH1”或“CH2”。
调节X轴“扫描速率”旋钮(t/div)和Y轴“输入灵敏度”旋钮(V/div),使示波器显示屏上显示出一个或数个周期稳定的方波波形。
a.测量“校准信号”幅度将“y轴灵敏度微调”旋钮置“校准”位置,“y轴灵敏度”旋钮置适当位置,读取校准信号幅度,记入表1-1。
表1-1示波器校准信号标准值(V) 实测值幅度0.5注:不同型号示波器标准值有所不同,请按所使用示波器将标准值填入表格中。
b.测量“校准信号”频率将“扫速微调”旋钮置“校准”位置,“扫速”旋钮置适当位置,读取校准信号周期,记入表1-2表1-2示波器校准信号周期测量标准值实测值周期1ms(5)用函数信号发生器任意产生三组信号,用示波器观察其波形,并测量其幅度与周期,记入自拟表格中。
注意:实验结束后,请不要把示波器的输入线取下。
(6) 直流稳压电源与直流数字电压表的使用用导线将直流电压表的“十”“-”极分别与0~18V的直流稳压电源连接起来,调节电源旋钮,使输出电压为+6V,+12V,+9V,观察旋钮旋转方向与输出电压变化趋势。
(7)函数信号发生器的使用练习调节函数信号发生器有关旋钮,使输出频率分别为500Hz、1kHz的正弦波信号。
改变示波器“扫速”开关及“Y轴灵敏度”开关,使信号稳定,测量信号源输出信号的周期,记入表1-3。
表1-3信号周期的测量示波器测量值计算值信号频率周期(ms)周期(ms)500Hz1kHz五、实验报告要求(1) 总结示波器各旋钮作用;(2) 整理实验数据,将测量值与标准值比较,分析误差原因。
六、思考题(1) 想一想如何调整示波器各旋钮,才能得到稳定、清晰的波形?(2) 函数信号发生器能输出哪几种波形?七、实验预习要求(1) 查阅有关资料,弄清楚示波器工作原理。
(2) 熟悉示波器各旋钮的作用。
(3) 熟悉函数信号发生器、直流稳压电源的使用方法。
实验二 晶体管共射极单管放大器一、实验目的(1) 学会放大器静态工作点的调试与测量方法,分析静态工作点对放大器性能的影响;(2) 掌握放大器电压放大倍数的测试方法; (3) 了解静态工作点对输出波形的影响。
二、实验原理图2-1为电阻分压式单管放大器实验电路图。
它的偏置电路采用R Bl 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ui 相位相反,幅值被放大了的输出信号Uo ,从而实现了电压放大。
图2-1 共射极单管放大器实验电路1、静态工作点的调试:静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。
如果工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时Uo 的负半周将被削底,如图2-2(a)所示;如果工作点偏低则易产生截止失真,即Uo 的正半周被缩顶(一般截止失真不如饱和失真明显),如图2—2(b)所示。
这些情况都不符合不失真放大的要求。
所以在选定工作点以后还必须进行动态调试,即在放大器的输入端加入一定的输入电压Ui ,检查输出电压Uo 的大小和波形是否满足要求。
如不满足,则应调节静态工作点的位置。
ABR U i Uo C 1 10μFR B2C SR B 1 20KR W 500K 20kT R C 2.4KC 2 10μF R ER E ’ 10K100 10KC E 50μR L 1K+12V+ + +图2-2 静态工作点对uo 波形失真的影响放大器静态工作点设计的原则是:保证输出波形不产生非线形失真,并使放大器有较大的增益,为了获得最大不失真的输出电压,静态工作点应选择在输出特性曲线上交流负载线的中点。
最后还要说明的是,上面所说的工作点“偏高”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度而言,如果输入信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。
所以确切地说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。
如需满足较大信号幅度的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。
2、输入电阻、输出电阻的测试方法:按图2-3连线,图中虚线框部分为实验的交流放大电路。
图2-3 输入、输出电阻测量电路1)输入电阻Ri 的测量为了测量放大器的输入电阻,按图2-3电路在被测放大器的输入端与信号源之间串入一已知电阻R ,在放大器正常工作的情况下,用交流毫伏表测出Us 和Ui ,则根据输入电阻的定义可得:R U U U RU U I U R iS iRii i i -===测量时应注意下列几点:①由于电阻R 两端没有电路公共接地点,所以测量R 两端电压Uo 时必须分别测出S U 和i U ,然后利用i S R U U U -=求出R U 值。