厦门大学电子技术实验报告_实验四

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电工实验报告答案解析-(厦门大学)

电工实验报告答案解析-(厦门大学)

实验四线性电路叠加性和齐次性验证表4—1实验数据一(开关S投向R侧)表4—2实验数据二(S投向二极管VD侧)1.叠加原理中U S1, U S2分别单独作用,在实验中应如何操作?可否将要去掉的电源(U S1或U S2)直接短接?答: U S1电源单独作用时,将开关S1投向U S1侧,开关S2投向短路侧;U S2电源单独作用时,将开关S1投向短路侧,开关S2投向U S2侧。

不可以直接短接,会烧坏电压源。

2.实验电路中,若有一个电阻元件改为二极管,试问叠加性还成立吗?为什么?答:不成立。

二极管是非线性元件,叠加性不适用于非线性电路(由实验数据二可知)。

实验五电压源、电流源及其电源等效变换表5-1 电压源(恒压源)外特性数据表5-2 实际电压源外特性数据表5-3 理想电流源与实际电流源外特性数据图(a )计算)(6.117SSS mA R U I ==图(b )测得Is=123Ma1. 电压源的输出端为什么不允许短路?电流源的输出端为什么不允许开路?答:电压源内阻很小,若输出端短路会使电路中的电流无穷大;电流源内阻很大,若输出端开路会使加在电源两端的电压无穷大,两种情况都会使电源烧毁。

2. 说明电压源和电流源的特性,其输出是否在任何负载下能保持恒值?答:电压源具有端电压保持恒定不变,而输出电流的大小由负载决定的特性; 电流源具有输出电流保持恒定不变,而端电压的大小由负载决定的特性; 其输出在任何负载下能保持恒值。

3. 实际电压源与实际电流源的外特性为什么呈下降变化趋势,下降的快慢受哪个参数影响? 答:实际电压源与实际电流源都是存在内阻的,实际电压源其端电压U 随输出电流I 增大而降低,实际电流源其输出电流I 随端电压U 增大而减小,因此都是呈下降变化趋势。

下降快慢受内阻R S 影响。

4.实际电压源与实际电流源等效变换的条件是什么?所谓‘等效’是对谁而言?电压源与电流源能否等效变换?答:实际电压源与实际电流源等效变换的条件为: (1)实际电压源与实际电流源的内阻均为RS ; (2)满足S S S R I U =。

电子技术实训报告

电子技术实训报告

电子技术实训报告在电子技术领域,实训是非常重要的一环。

通过实际操作,学生可以更深入地理解理论知识,并且掌握实际应用技能。

本报告将对电子技术实训过程中的实验内容、实验过程、实验结果以及实验感想进行详细的描述和分析。

首先,我们进行了基本的电子元器件实验,包括二极管、三极管、场效应管等的特性测试。

通过对这些元器件的实际测试,我们加深了对这些元器件工作原理的理解,同时也掌握了使用示波器、信号发生器等仪器的操作技能。

在这一部分的实验中,我们主要是通过观察波形、测量参数等方式来验证理论知识,这为我们后续的实验打下了良好的基础。

接着,我们进行了数字电路实验,包括逻辑门、触发器、计数器等的实验。

通过这些实验,我们深入了解了数字电路的工作原理,掌握了数字电路的设计和调试技能。

在实验过程中,我们遇到了许多问题,但通过自己的思考和老师的指导,最终都得以解决。

这些实验不仅提高了我们的动手能力,也培养了我们的分析和解决问题的能力。

最后,我们进行了模拟电路实验,包括放大电路、滤波电路、稳压电源等的实验。

通过这些实验,我们加深了对模拟电路的理解,掌握了模拟电路的设计和调试技能。

在实验中,我们不仅需要理论知识,还需要动手能力和实践经验。

这些实验让我们更加深刻地理解了电子技术的应用和实际工作中的挑战。

通过本次实训,我们收获了很多。

首先,我们对电子技术的理论知识有了更深入的理解;其次,我们掌握了许多实际操作的技能;最后,我们培养了动手能力和解决问题的能力。

这些都将对我们未来的学习和工作产生积极的影响。

综上所述,电子技术实训是非常重要的,它不仅加深了我们对理论知识的理解,还提高了我们的实际操作能力。

通过本次实训,我们收获良多,也意识到了电子技术领域的广阔和挑战。

希望在未来的学习和工作中,我们能够不断努力,不断提高自己的能力,为电子技术领域的发展做出自己的贡献。

电子技术_实验报告

电子技术_实验报告

一、实验目的1. 熟悉电子技术实验的基本操作和注意事项。

2. 掌握常用电子元器件的识别和检测方法。

3. 学习电路的搭建、调试和测量方法。

4. 培养学生的动手能力和创新思维。

二、实验原理电子技术是研究电子器件、电路及其应用的一门学科。

本实验主要包括以下几个方面:1. 电子元器件的识别与检测:熟悉常用电子元器件的外形、符号、参数和检测方法。

2. 电路的搭建与调试:根据电路原理图,正确连接电路,并进行调试,使其达到预期功能。

3. 电路的测量与分析:使用仪器对电路进行测量,分析实验结果,验证电路原理。

三、实验仪器与设备1. 电路实验箱2. 数字万用表3. 钳子、螺丝刀等工具4. 实验用电子元器件四、实验内容1. 电子元器件的识别与检测(1)识别电阻、电容、二极管、晶体管等常用电子元器件。

(2)使用数字万用表检测电子元器件的参数,如电阻、电容、二极管、晶体管的正向导通电压等。

2. 电路的搭建与调试(1)根据电路原理图,正确连接电路。

(2)检查电路连接是否正确,无短路、断路等现象。

(3)调试电路,使其达到预期功能。

3. 电路的测量与分析(1)使用数字万用表测量电路关键点的电压、电流等参数。

(2)分析实验结果,验证电路原理。

五、实验步骤1. 实验前准备:熟悉实验原理、仪器设备,了解实验内容。

2. 电子元器件的识别与检测:(1)观察元器件外形,识别其类型。

(2)使用数字万用表检测元器件参数。

3. 电路的搭建与调试:(1)根据电路原理图,正确连接电路。

(2)检查电路连接是否正确,无短路、断路等现象。

(3)调试电路,使其达到预期功能。

4. 电路的测量与分析:(1)使用数字万用表测量电路关键点的电压、电流等参数。

(2)分析实验结果,验证电路原理。

六、实验结果与分析1. 电子元器件的识别与检测:成功识别常用电子元器件,并使用数字万用表检测其参数。

2. 电路的搭建与调试:成功搭建电路,并使其达到预期功能。

3. 电路的测量与分析:(1)测量电路关键点的电压、电流等参数,结果符合预期。

电子技术实训报告8篇

电子技术实训报告8篇

电子技术实训报告电子技术实训报告8篇在经济飞速发展的今天,报告对我们来说并不陌生,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。

你还在对写报告感到一筹莫展吗?下面是小编整理的电子技术实训报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

电子技术实训报告1一、实训目的:1、培养动手能力,在实践中加强对理论知识的理解。

2、掌握对电子元器件识别,相应工具的操作,相关仪器的使用,电子设备制作、装调的全过程的方法。

3、掌握查找及排除电子电路故障的常用方法。

4、学习使用protel电路设计软件,动手绘制电路图。

二、实训设备及仪器:1、电烙铁:焊接的元件多,所以使用的是外热式电烙铁,功率为30w,烙铁头是铜制。

2、螺丝刀、镊子等必备工具以及练习焊接时用的铜丝。

3、锡丝:由于锡熔点低,焊接时,焊锡能迅速散步在金属表面焊接牢固,焊点光亮美观。

4、松香,导线,剥线钳等其它需要用到的工具。

5、相关实验项目所需的电路板,电子元件等。

三、实训要求:1、识别不同的电子元器件的规格和种类,熟练掌握焊接技术。

2、按照电路图设计合理安排元器件的位置,连接好电路,对接口进行焊接,完成对指定功能的测试。

未达到测试要求的重新调试,直至排除故障。

四、实训内容:1、项目:(1)模拟声响器(2)汽车尾灯控制器(3)数字时钟(4)组装收音机2、实验电路:(1)模拟声响器电路:(2)汽车尾灯控制器电路:(3)数字时钟电路:(4)收音机电路:五、实训结果:所有项目均完成,电路成品经过测试检修。

其中,项目一达到测试目标,项目二三四部分达到测试目标。

六、实训心得:1、对电气技能训练的理论有了初步的系统了解。

进一步学习了电子技术以及电子安装工艺和测量调试技术。

我了解到了焊普通元件与电路元件的技巧、收音机的工作原理与组成元件的作用等。

2、实训项目对自己的动手能力是个很大的锻炼。

在实习中,我锻炼了自己动手技巧,提高了自己解决问题的能力。

虽然在实习中会遇到难题,但是从中我学到了很多,使自己的动手能力也有所提高,也认识到了理论学习跟实践的差别。

电工实验报告厦大

电工实验报告厦大

一、实验目的1. 熟悉电工实验的基本操作流程和实验设备的使用方法。

2. 通过实验,加深对电路基本理论的理解,提高电路分析能力。

3. 培养动手能力和实验操作技能,增强团队协作意识。

二、实验原理本次实验主要涉及以下基本电路理论:1. 电阻的串联和并联2. 电压、电流和功率的关系3. 基本电路元件(电阻、电容、电感)的伏安特性4. 交流电路的基本参数和特性三、实验仪器与设备1. 交流电源2. 电阻3. 电容4. 电感5. 电压表6. 电流表7. 万用表8. 电路板9. 连接线四、实验步骤1. 搭建电路:根据实验要求,将电阻、电容、电感等元件按照电路图连接在电路板上。

2. 测量电阻:使用万用表测量各个电阻的阻值,并记录数据。

3. 测量电压和电流:闭合开关,使用电压表和电流表测量电路中的电压和电流,并记录数据。

4. 计算功率:根据电压和电流,计算电路中的功率,并记录数据。

5. 分析实验结果:根据实验数据,分析电路的特性,并与理论值进行比较。

五、实验数据及结果分析1. 电阻串联实验:| 电阻阻值(Ω) | 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) || -------------- | ---------- | ---------- | ---------- || 10 | 2.5 | 0.25 | 0.625 || 20 | 5.0 | 0.25 | 1.25 |分析:电阻串联时,总电阻等于各个电阻之和,电压在各个电阻上按比例分配。

2. 电阻并联实验:| 电阻阻值(Ω) | 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) || -------------- | ---------- | ---------- | ---------- || 10 | 2.5 | 0.25 | 0.625 || 20 | 2.5 | 0.125 | 0.3125 |分析:电阻并联时,总电阻小于任何一个电阻,电压在各个电阻上相等。

集成运算放大器构成的电压比较器——厦门大学电子实验报告

集成运算放大器构成的电压比较器——厦门大学电子实验报告

实验十集成运算放大器构成的电压比较器一、实验目的1.掌握电压比较器的模型及工作原理2.掌握电压比较器的应用二、实验原理电压比较器主要用于信号幅度检测——鉴幅器;根据输入信号幅度决定输出信号为高电平或低电平;或波形变换;将缓慢变化的输入信号转换为边沿陡峭的矩形波信号。

常用的电压比较器为:单限电压比较器;施密特电压比较器窗口电压比较器;台阶电压比较器。

下面以集成运放为例,说明构成各种电压比较器的原理1.集成运算放大器构成的单限电压比较器:由于理想集成运放在开环应用时,A V→∞、R i→∞、R o→0;则当V i<E R时,V O=V OH;反之,当V i>E R时,V O=V OL;由于输出与输入反相,故称之为反相单限电压比较器;通过改变E R值,即可改变转换电平V T(V T≈E R);当E R=0时,电路称为“过零比较器”。

同理,将V i与E R对调连接,则电路为同相单限电压比较器。

2.集成运算放大器构成的施密特电压比较器:当V o=V OH时,V+1=VT+=R2R2+R3V OH+R3R2+R3E R;V T+称上触发电平;当V o=V OL时,V+2=V T−=R2R2+R3V OL+R3R2+R3E R;V T-称为下触发电平;回差电平:∆V T=V T+−V T−;当V i从足够低往上升,若V i>V T+时,则V o由V OH翻转为V OL;当V i从足够高往下降,若V i<V T-时,则V o由V OL翻转为V OH;三、实验仪器1.示波器1台2.函数信号发生器1台3.数字万用表1台4.多功能电路实验箱1台四、实验内容1.单限电压比较器:(1)按图1(a)搭接电路,其中R1=R2=10kΩ,E R由实验箱提供;(2)观察图1(a)电路的电压传输特性曲线电压传输特性曲线的测量方法:用缓慢变化信号(正弦、三角)作V I(V IP-P=15V.f=200Hz),将V I=接示波器X输入,V O接示波器Y输入,令示波器工作在外扫描方式(X-Y),观察电压传输特性曲线。

厦门大学模电实验四

厦门大学模电实验四

实验四单级放大电路一、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可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。

负反馈是改变放大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。

由于串联负反馈是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Ce,这样就引入了电流串联负反馈。

2、单级电流串联负反馈放大器与基本放大器的性能比较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V全部反Q馈回输入端,故其电压增益:A vf =(1+β)RL’/rbe+(1+β)RL’≤1输入电阻:Rif =Rb//[rbe+(1+β)RL’],式中RL’=Rc//RL输出电阻:Rof =Re//[(Rb//Rs)+rbe]/(1+β)射极输出器由于电压放大倍数Avf≈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。

厦门大学电子技术实验报告

厦门大学电子技术实验报告

实验二电路元器件的认识与测量一、实验目的1.认识电路元、器件的性能和规格,学会正确选用元、器件;2.掌握电路元、器件的测量方法,了解它们的特性和参数;3.了解晶体管特性图示仪基本原理和使用方法。

二、实验原理(一)电阻1.电阻器、电位器的型号命名方法:2.电阻器的分类:(1)通用电阻器:功率:0. 1~1 W,阻值1Ω~510MΩ,工作电压<1 kV。

(2)精密电阻器:阻值:1 Ω~ 1 MΩ,精度2%~0.1%,最高达0. 005%。

(3)高阻电阻器:阻值:107~1013(4)高压电阻器:工作电压为10~100 kΩ(5)高频电阻器:工作频率高达10 MHz。

3.电阻器、电位器的主要特性指标:(1)标称阻值;(2)容许误差;(3)额定功率.4.电阻器的规格标注方法:对于额定功率小于0.5 W电阻器,目前均采用色标法,色标所代表的意义如表5。

表5色标所代表的数字5.电阻器的性能测量:在保证测试的精度条件下,可用多种仪器进行测址·也可采用电流表、电压表或比较法。

6使用常识:电阻器在使用前应采用测量仪器检查其阻值是否与标称值相符。

(二)电位器:1.电位器的类型:(1)非接触式电位器;(2)接触式电位器。

2.电位器的性能测量:根据电位器的标称阻值大小适当选择万用表测量电位器两固定端的电阻值是否与标称值相符。

3.使用常识:(1)电位器的选用:电位器的规格种类很多,选用时,不仅要根据电路的要求选择适合的.值和额定功率,还要考虑安装调节方便及成本,电性能应根据不同的要求参照电位器类型和用途选择。

(2)安装、使用电位器:电位器安装应牢靠,避免松动和电路中的其他元器件短路,焊接时间不能太长,防止引出端周围的外壳受热变形;电位器三个引出端连线时应注意电位器旋转方向是否符合要求。

(三)电容器2.电容器的分类:(1)按介质分类:气体介质、无机固体介质、有机固体介质、电解介质。

(2)按结构分类:固体、可变及微调电容器三类。

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实验四单级放大电路
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、输入电阻、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;了解设计输出器的基本性能
5. 了解静态工作点对输出波形的影响和负载对放大倍数的影响
二、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。

图1 图2
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。

点如图3实在图2的基础上,去掉射极旁路电容Ce,这样就引入了电流串联负反馈。

射极输出器由于电压放大倍数约等于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
1.静态工作点的选择
2.静态工作点测量与调试
3.单极放大电路的电压放大倍数Av
4.放大倍数的测量
5.输入阻抗的测量:R i=V i/I i=[Vi/(V s-V i)]*R
6.输出阻抗测量:R o=(V O∞/V OL-1)*R L
7.放大器幅频特性
三、实验仪器
1. 示波器1台
2. 函数信号发生器1台
3. 数字万用表1台
4. 多功能电路实验箱1台
四、实验内容
1.搭接实验电路
按下图电路在实验箱搭接实验电路。

检查电路连接无误后,方可将12V直流电源接入电路。

2.静态工作点测量与调试
CQ
3.基本放大器的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量
外加输入信号从放大器VS端输入信号:频率f=2kHz的正弦信号,R=1K,使V S=30mV。

在空载(R L=∞)情况下,用示波器同时观察输入和输出波形,若输出波形失真,用适当减
4.放大器上、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向高端增大或向低端减小时,使输出电压下降到0.707V OL时,记下此时信号发生器的频率,即为上限频率f H和下限频率f L。

测量过程均应保持Vi不变和波形不失真。

5.电流串联负反馈放大器参数测量
在图3电路基础上,将Ce去掉(即为电流串联负反馈放大器),并将R改为10K,使
五、心得体会
通过这次的实验,更加熟练的掌握用面包板搭接电路。

对于放大电路进一步了解。

六、思考题
1. 可以根据已经测得的数据算出V CEQ的值,若V CEQ≈E/2,则电路处于工作状态。

2. 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。

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