浙大电工电子学实验报告-试验七--单管电压放大电路
浙大电工电子学实验报告_试验七__单管电压放大电路
实验报告
课程名称: 电工电子学实验 指导老师: 实验名称: 单管电压放大电路
一、实验目的
1.学习放大电路静态工作点的测量,了解元件参数对放大电路静态工作的影响。 2.
掌握放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等指标的测试方法。
3.进一步熟悉双踪示波器,信号发生器,交流毫伏表及直流稳压电源的使用方法。
二、主要仪器设备
1.电子实验箱(含电路板) 2.双踪示波器 3.信号发生器 4.交流毫伏表 5.直流稳压电
源 6.万用表
三、实验内容
1.静态工作点的调整和测量
调节RP,使IC=2mA(可通过测量UC来确定IC,当IC=2mA时,UC=UCC-RCIC=15-
3.3×2=8.4V),测出UC、UB、UE,计算出
表7-1
图7-1 实验电路
图7-2 输入、输出电阻测量原理图
2.电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻r0的测量。
将信号发生器的正弦波信号送入放大电路输入端S,正弦信号的频率为1kHz,并使ui
的有效值Ui约为10mV。用示波器同时观察输入、输出信号波形。在输出波形不失真的情
况下,用交流毫伏表测出不接RL时的US、Ui、UO’和介入RL时的US、Ui、UO(两种情况
的Ui值必须相同),记入表7-2。根据测得的U
、U、U’、U计算出A、r、r等指标。
表7-2
3.静态工作点对电压放大倍数的影响
保持Ui(约为10mV)
不变的情况下,调节RP,在输出波形不失真的条件下分别测出不同静态工作点所对应
的输出电压值UO(接入RL),记入表7-3,计算电压放大倍数Au。(为使Ui稳定,可在H
点与地之间接入分压电阻,即可将实验板中H点与K点之间用导线连接起来)。
表7-3
4.静态工作点对放大电路输出波形失真的影响
在放大电路中,静态工作点的设置是否合理将直接影响放大电路是否能正常工作。当
静态工作电流IC过小或过大时,在输入信号幅度很小时输出波形失真不明显,但当输入
信号幅度较大时,输出波形会出现较大失真。在静态工作电流IC过小时,当输入信号幅
度增大到一定大小时,将首先出现截止失真(输出波形uO正半周失真);在静态工作电流
IC过大时,当输入信号幅度增大到一定大小时,将首先出现饱和失真(输出波形uO负半周
失真)。因此,在一定的输入信号幅度下,为避免输出波形失真,静态工作电流IC的大小
要合适。但即使静态工作电流IC的大小合适,当输入信号幅度过大时,则会使输出波形
uO同时出现截止失真和饱和失真。
(1)将放大电路的静态工作电流IC调到小于1mA,放大电路的输入端加频率为1kHz的
正弦波信号,用示波器观察输入、输出信号波形,逐渐增大输入信号幅度,使输出信号波
形出现明显失真。按表7-4要求测量(或计算)这时的静态值IC、UC、UE、UCE和输入电压
有效值Ui,记入表中,画出输出电压uO
的波形,并分析和体会失真情况(属于哪一种失真)。
表7-4
(2)将放大电路的静态工作电流IC分别调到约2mA和大于3mA,重复实验1)的内容。
注:以上(1)、(2)实验都是在接入负载的情况下进行的。
四、实验总结
1.整理实验数据,将实测值与理论估算值相比较,分析差异原因。
填表,具体数据已填入上述各表,各数据的计算方法如下: 表7-1:
UCE= UC-UE
表7-2:
Au= UO/ Ui 需要换算单位 ri =Ui RS/(US-Ui) rO=(UO’/ UO-1)/ RL
表7-3:
Au= UO/ Ui 需要换算单位
无计算,只需观察波形和判断失真类型即可 表7-4:
据理论知识可知,输出电阻rO的理论值应等于RC的值,即3.3kΩ;而表7-2中由实
验数据计算
而来的rO为3.15kΩ,与理论值相差(3.3-3.15)/3.15=4.7%,可见实测值与理论值还
是比较接近的。
对于其他实测值,由于难以准确计算理论值,而只能与估算值比较。由于实验电路各
部分工作正常,仪器测得的数值都在正常范围内,数据之间的相互关系也属于正常范围,
因此可以认为实测值是很接近理论估算值的。当然,实验期间必然存在或多或少的误差,
而且理论估算值也是忽略了一些次要因素后而得来的,因此两者之间存在一定差距是难以
避免的。 2.总结静态工作点对放大电路性能的影响。
由表7-3得:随着IC的增大,UC逐渐增大,Ui逐渐减小,UO逐渐增大,Au也逐渐
增大。可见,当静态工作点在适当范围内时,当其提高时,电压放大倍数随之增大。因此
当需要较大的电压放大倍数时可以选择将静态工作点适当提高。
但由表7-4可以看出,当IC在不恰当的范围时,放大后的波形容易出现失真。具体
为:当IC很小时,如遇上超过某一大小的输入电压,则会出现输出电压的波形截止失真
的情况;当IC很大时,只要有很小的输入电压,就会导致饱和失真,几乎使放大电路失
效。而如若将IC控制在合适的范围内,则可以大大减少输出电压失真的条件,使输入电
压在较大范围内变化都不会引起失真;当然,如若输入电压足够大,也会导致输出失真,
但此时的失真是兼有截止失真和饱和失真的。
综上所述,IC应控制在一定的合适范围内,放大电路才能较好地工作。当对放大倍数
要求不高时,
可适当减小IC,从而达到节能的目的;而反之如果需要较大倍数的放大电压,可以增
大IC的值,但这样做也可能会引起噪声(杂波)。因此控制合适的IC是非常重要的。
五、心得体会
1.讨论实验中易出现的问题:
本次实验所使用的共发射极放大电路对于我们来说还是一个比较复杂的电路,分析起
来有一定的困难,而且容易出错,因此在实验过程中需要谨慎耐心。在这次实验中,由于
实验室所给电路内的元件比实验册上的多了几个,在开始实验前应明确哪些是需要用的、
哪些是不需要的,才能较好地进行连线。值得注意的是,由于实验板上有一个多余的可变
电阻,在做实验前应将其调到0,否则可能会产生影响。另外,本次实验简化了实验册上
的开关K,使得整个实验中K都是断开的,这需要在数据计算的时候加以注意,以免和书
本上的混淆。
2.心得体会:
通过本次实验我们更进一步学习掌握了单击发射电路的原理和功效,了解了检测此电
路的多种方法,进一步熟悉了示波器和信号发生器的使用。
在本次实验的数据记录中,根据表7-4,可以看出虽然截止失真和饱和失真都属于失
真,但其波形并不一样,除了一个是正半周失真、另一个是负半周失真之外,波形的失真
形状也略有不同。仔细观察可以看出,截止失真的上半周某高度以上的部分几乎是被全部
“切掉”,下半周保持原有的正弦波形;而饱和失真的下半周则呈扁圆弧,并没有截止失
真那么棱角分明,其上半周仍为原有的正弦波型。可见,虽同属失真,但由于失真的原理
不同,所造成的波形的形状也是不一样的。
除此之外,本次实验还需注意的是,虽然实验板上都已经标明了各元件的参数,但实
际值并不一定如此,实验时需要对重要元件(比如电阻)进行测量,用于进行更准确的计算。
另外,测量电压、电流时一定要明确是直流电还是交流电,否则不仅不会测到正确的值,
还有可能损坏电表。
单管交流放大电路实验心得
单管交流放大电路实验心得一、实验目的二、实验原理三、实验器材四、实验步骤五、实验结果分析六、实验心得体会一、实验目的本次单管交流放大电路实验的主要目的是了解单管交流放大电路的基本原理,掌握单管交流放大电路的搭建方法,熟悉单管交流放大电路在不同工作状态下的输出波形特征,并进一步加深对晶体管特性和参数的了解。
二、实验原理单管交流放大电路是由晶体管组成的,其基本原理是利用晶体管具有非线性特性进行信号放大。
在这种电路中,输入信号经过耦合电容进入基极,通过基极-发射极回路进入负载。
当输入信号增强时,发射极电流也随之增强,从而使集电极-发射极间的直流工作点向上移动。
这样就可以使输出信号得到放大。
三、实验器材1. 晶体管:2N3904;2. 降压变压器:220V/12V;3. 万用表;4. 电容:0.1μF;5. 电阻:100Ω;6. 示波器。
四、实验步骤1. 按照电路图连接电路,注意线路的正确连接;2. 将降压变压器的220V端接入交流电源,将12V端接入电路;3. 打开示波器和万用表,并将示波器探头和万用表探头分别连接到输出端和输入端;4. 调节万用表,使其测量集电极与发射极之间的直流工作点电压为5V 左右;5. 调节示波器,观察输出信号的波形特征,并记录下来。
五、实验结果分析通过实验观察,我们可以发现,在单管交流放大电路中,输入信号经过耦合电容进入基极后,会通过基极-发射极回路进入负载。
当输入信号增强时,发射极电流也随之增强,从而使集电极-发射极间的直流工作点向上移动。
这样就可以使输出信号得到放大。
同时,在不同工作状态下,单管交流放大电路的输出波形特征也会有所不同。
例如,在静态工作状态下(即没有输入信号时),输出信号呈现出直线状;而在动态工作状态下(即有输入信号时),输出信号会呈现出较为复杂的波形特征,如正弦波、方波等。
六、实验心得体会通过本次单管交流放大电路实验,我深刻认识到了晶体管的非线性特性和其在电路中的重要作用。
单级放大电路实验报告
单级放大电路实验报告实验目的:了解单级放大电路的基本原理和特性,掌握单级放大电路的设计方法。
实验原理:单级放大电路是电子电路中最简单的放大电路之一。
它由一个放大器和一个电源组成,放大器将输入信号放大到一定的幅度,输出给负载。
单级放大电路的输入、输出和电源之间通常采用直接耦合或是通过耦合电容进行交流耦合。
实验中所使用的单级放大电路采用直接耦合。
实验材料和仪器:1. 放大器:使用准确度高、稳定性好的运放,如LM741运放。
2. 电源:直流电源,输入电压为±15V。
3. 信号源:可输出正弦信号,频率为1kHz左右。
4. 示波器:测量输出信号的幅度。
5. 电阻、电容等配件。
实验步骤:1. 按照给定电路图搭建单级放大电路,并接上电源和信号源。
2. 调节信号源输出的幅度和频率,使其能够正常工作。
3. 使用示波器测量输出信号的幅度,并记录。
4. 调节输入信号的幅度,观察输出信号的变化,并记录。
5. 调节输入信号的频率,观察输出信号的变化,并记录。
6. 比较不同输入信号幅度和频率下输出信号的变化,分析单级放大电路的放大特性。
实验结果和分析:根据实验数据和示波器的观察,可以得到单级放大电路的放大特性。
输出信号的幅度随着输入信号幅度的增加而变大,但是当输入信号幅度过大时可能会出现失真现象。
输出信号的频率基本上与输入信号的频率相同,且幅度不会受到输入信号频率的影响。
实验结论:通过实验,我们了解了单级放大电路的基本原理和特性。
单级放大电路可以将输入信号放大到一定的幅度,并且对输入信号的频率没有明显的影响。
但是在使用过程中需要注意输入信号的幅度,避免出现失真的情况。
实验结果与理论相符,说明实验顺利进行。
单级放大电路实验报告
单级放大电路实验报告实验报告-单级放大电路1. 引言单级放大电路是一种常见的电子电路,用于放大输入信号的幅度。
该电路可以应用于各种声音放大器、音频放大器等实际应用中。
本实验旨在通过设计和构建单级放大电路,了解其工作原理和性能。
2. 实验材料- 电源- 耳机- 电阻- 电容- 电位器- 三极管等器件3. 实验步骤3.1 设计电路根据实验要求和材料提供的参数,设计所要构建的单级放大电路。
3.2 收集所需器件根据电路设计,收集所需的电阻、电容、三极管等器件。
3.3 组装电路按照电路设计将所需器件按照正确的连接方式组装成电路。
3.4 连接电源将电源正、负极正确连接到电路上,注意电压大小不超过器件的额定值。
3.5 调节电位器根据实际需要,通过调节电位器的阻值来调节输出信号的幅度。
3.6 测试使用耳机或其他输出设备来实时测试电路的放大效果,检查输出信号的幅度是否满足要求。
4. 实验结果和分析根据实验数据和实时测试,在调节电位器阻值的不同情况下,记录输出信号的幅度和音质。
根据实验结果对电路进行评估和分析,并提出改进的建议。
5. 结论单级放大电路是一种常见的电子电路,可用于放大输入信号的幅度。
本实验通过设计和构建单级放大电路,并进行实时测试,对其工作原理和性能进行了了解。
在实验中,我们调节了电位器的阻值来调整输出信号的幅度,并观察了输出信号的变化。
实验结果表明,电路可以有效地放大输入信号,并满足实际需求。
6. 注意事项6.1 在实验中,注意安全使用电源,避免电压过高导致器件损坏或危险情况发生。
6.2 在调节电位器时,注意不要超过其额定阻值范围,以免损坏电位器或其他器件。
6.3 注意选择合适的耳机或输出设备进行测试,以保证实验结果的准确性。
6.4 在实验结束后,注意关闭电源,拆除电路,并妥善保存实验数据及相关器件。
以上是单级放大电路实验报告的一般框架和内容,具体实验步骤和结果会根据实验需求和实际情况有所差异。
在撰写报告时,需要详细描述实验步骤、结果分析和结论,并注意阐述实验中的注意事项,以保证实验的安全性和准确性。
电工--单管放大实验
实验一晶体管共射极单管放大器(验证性实验)一、实验目的1、学会放大器静态工作点的调试方法,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、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。
3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
二、实验原理图8-1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u0,从而实现了电压放大。
图8-1 共射极单管放大器实验电路在图8-1电路中,当流过偏置电阻R B1和R B2 的电流远大于晶体管T 的 基极电流I B 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算CCB2B1B1B U R R R U +≈U CE=U CC -I C (R C +R E ) C E BE B E I R U U I ≈-≈电压放大倍数be LC V r RRβA //-=输入电阻R i=R B1 // R B2 // r be输出电阻R O≈R C由于电子器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器件的参数,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器的静态工作点和各项性能指标。
一个优质放大器,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。
因此,除了学习放大器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。
放大器的测量和调试一般包括:放大器静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大器各项动态参数的测量与调试等。
1、放大器静态工作点的测量与调试1) 静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号u i =0的情况下进行, 即将放大器输入端与地端短接,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 C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。
单管放大电路仿真实验报告
单管放大电路仿真实验报告实验目的:通过搭建单管放大电路并进行仿真实验,掌握单管放大电路的基本原理、电路参数与特性,以及使用仿真软件进行电路设计和分析的能力。
实验器材:电脑、仿真软件(如Multisim、Proteus等)、电源、电阻、电容、二极管、NPN型晶体管、示波器等。
实验原理:共发射极放大模式是指输入信号与晶体管的发射极之间相连,通过控制基极电压来控制管中的电流,从而实现放大作用。
在这种模式下,晶体管的电压放大倍数为低阻输入电阻和高阻输出电阻之商。
共集极放大模式是指输入信号与晶体管的集电极之间相连,通过控制基极电流来控制输出信号的幅度。
晶体管在该模式下的输入电阻很高,输出电阻很低,所以适合用于电压放大和阻抗匹配。
实验步骤:1.搭建共发射极放大模式的单管放大电路。
按照晶体管型号的参数表和电路要求,选择合适的电阻值、电容值和电源电压,并按照电路图进行连线。
2.通过仿真软件验证电路是否正确。
打开仿真软件,选择合适的元件连接到电路中,并设置电路参数。
然后运行仿真,观察输出波形和电流电压等参数。
3.测量并记录电路中各元件的电流、电压值。
使用示波器测量输入信号波形和输出信号波形,记录各点的幅度值。
4.通过仿真结果和实测数据,计算电路的增益、输入电阻、输出电阻、功率增益等参数。
并与理论值进行比较,分析误差原因。
5.调整电路参数,观察电路各项指标的变化,并进行比较分析。
实验结果:根据实验步骤进行操作后,我们得到了如下实验结果:1.得到了理论计算出的电路增益、输入电阻、输出电阻、功率增益等参数,并与仿真结果进行比较。
2.经过调整电路参数的实验,观察到电路中各项指标的变化,并进行了比较分析。
3.实测数据与仿真结果基本吻合,分析了误差产生的原因。
结论:通过单管放大电路的仿真实验,我们掌握了单管放大电路的基本原理、电路参数与特性,以及使用仿真软件进行电路设计和分析的能力。
我们发现,实验结果与理论计算值基本吻合,说明了我们所搭建的电路正确。
单管共射极放大电路实验报告
单管共射极放大电路实验报告一、实验目的:1.了解单管共射极放大电路的基本结构和工作原理;2.掌握单管共射极放大电路的直流工作点的确定方法;3.学习基于单管共射极放大电路设计的放大器;4.通过实验测量并分析单管共射极放大电路的电压增益、输入阻抗和输出阻抗。
二、实验仪器与器件:1.数字万用表;2.函数信号发生器;3.直流稳压电源;4.双踪示波器;5.NPN型晶体管;6.电阻、电容等电子元件。
三、实验原理1.在输出信号的封装之前,输入信号先经过耦合电容CE进入晶体管的基极,经过放大形成输出信号;2.输入信号通过耦合电容CE进入基极后,根据电流放大的原理,使得集电极电流的变化与输入信号在幅度上成正比;3.集电极电流变化引起集电极电压变化,通过电容负载使输出电压变化;4.通过对负载进行选择可以实现不同放大效果,如电阻负载可以使电路具有较好的输出信号功率;电容负载可以实现相位整顿放大等。
四、实验步骤及结果分析1.首先按照实验电路连接图连接实验电路,电源电压选择为12V,电阻和电容的数值按照实验要求选择;2.使用数字万用表测量并记录各个器件正常工作电压,包括集电极电压、基极电压、发射极电压等;3.调节函数信号发生器的输出频率和幅度,通过双踪示波器观察输入电压、输出电压的变化规律,并记录相关数据;4.根据所测得的数据,计算并分析电压增益、输入阻抗和输出阻抗的数值,与理论计算的结果进行对比并给出分析结论。
五、实验结果分析通过实验测量得到的数据,我们可以计算得到单管共射极放大电路的电压增益、输入阻抗和输出阻抗。
其中电压增益可以通过输出电压幅值除以输入电压幅值得到,输入阻抗可以通过理想放大电路的计算公式得到,输出阻抗可以通过输出电压与输出电流的比值得到。
根据实验结果分析,可以得到单管共射极放大电路在一定范围内具有较高的电压增益和较低的输入阻抗,从而可以实现信号的放大和阻抗匹配功能。
同时,在选择合适的负载电阻和负载电容的情况下,还可以实现对输出信号的改变,如形成整流放大等特殊功能。
共射极单管放大电路实验报告
共射极单管放大电路实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过搭建共射极单管放大电路,了解其基本工作原理,掌握其特性参数的测试方法,并通过实验验证理论知识。
二、实验原理。
共射极单管放大电路是一种常见的电子放大电路,由一个晶体管和几个无源元件组成。
在该电路中,晶体管的发射极接地,基极通过输入电容与输入信号相连,集电极与负载电阻相连,输出信号由负载电阻取出。
当输入信号加到基极时,晶体管的输出信号将由集电极取出,实现信号的放大。
三、实验器材。
1. 电源。
2. 信号发生器。
3. 示波器。
4. 电阻、电容等无源元件。
5. 直流电压表。
6. 直流电流表。
四、实验步骤。
1. 按照电路图连接好电路,并接通电源。
2. 调节电源电压,使得晶体管工作在正常工作区域。
3. 使用信号发生器输入不同频率的正弦信号,观察输出信号的波形变化。
4. 测量输入输出信号的幅度,并计算电压增益。
5. 测量输入输出信号的相位差。
6. 测量电路的输入、输出阻抗。
五、实验结果与分析。
通过实验,我们得到了不同频率下的输入输出信号波形,并测量了其幅度和相位差。
根据测量数据,我们计算得到了电压增益和输入输出阻抗。
通过对比实验数据和理论值,我们发现实验结果与理论值基本吻合,验证了共射极单管放大电路的基本工作原理。
六、实验总结。
通过本次实验,我们深入了解了共射极单管放大电路的工作原理和特性参数的测试方法,掌握了实际搭建和测试的技能。
通过实验验证了理论知识,加深了对电子放大电路的理解,为今后的学习和研究打下了基础。
七、实验注意事项。
1. 在搭建电路时,注意连接的准确性,避免短路或接反。
2. 调节电源电压时,小心操作,避免电压过高损坏元件。
3. 在测量输入输出信号时,注意示波器的设置和测量方法,确保测量准确。
八、参考文献。
1. 《电子技术基础》。
2. 《电子电路》。
3. 《电子电路设计手册》。
以上就是本次共射极单管放大电路实验的报告内容,希望能对大家的学习和实践有所帮助。
单极管放大电路实验报告
实验三晶体管单管共射放大电路实验报告一、实验目的:1.学习电子线路安装、焊接技术。
2.学会放大器静态工作点的测量和调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。
3.掌握放大器交流参数:电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压和频率特性的测试方法。
4.进一步熟悉常用电子仪器及模拟电路设备的使用方法和晶体管β值测试方法。
二、实验原理:(一)实验电路图3.1中为单管共射基本放大电路。
(二)理论计算公式:①直流参数计算:CCQCEQBQEQCQBEQBBEQBQRIVCCVIIIV7.0V;RVVCCI-=β⋅=≈≈-≈式中:图2-1 共射极单管放大器实验电路② 交流参数计算: ()CO be B i ViS iVS LC L be'L V'bb EQ 'bb be R R r //R R A R R R A R R R ;r R A 300r (mA)I (mV)26β1r r ≈=*+=='*β-=++≈∥Ω的默认值可取式中:(三)放大电路参数测试方法由于半导体元件的参数具有一定的离散性,即便是同一型号的元件,其参数往往也有较大差异。
设计和制作电路前,必须对使用的元器件参数有全面深入的了解。
有些参数可以通过查阅元器件手册获得;而有些参数,如晶体管的各项有关参数(最重要的是β值),常常需要通过测试获取,为电路设计提供依据。
另一方面,即便是经过精心设计和安装的放大电路,在制作完成后,也必须对静态工作点和一些交流参数进行测试和调节,才能使电路工作在最佳状态。
一个优质的电子电路必定是理论设计和实验调试相结合的产物。
因此,我们不但要学习电子电路的分析和设计方法,还应认真学习电子调节和测试的方法。
1. 放大器静态工作点的调试和测量:晶体管的静态工作点对放大电路能否正常工作起着重要的作用。
对安装好的晶体管放大电路必须进行静态工作点的测量和调试。
① 静态工作点的测量:晶体管的静态工作点是指V BEQ 、I BQ 、V CEQ 、I CQ 四个参数的值。
实验七 单级放大电路静态工作点
实验七 单级放大电路静态工作点一 实验目的1.理解单级放大电路静态工作点变动对输出波形的影响。
2.学习掌握单级放大电路检查、调整、测试方法。
二 实验仪器SAC-M D Ⅱ网络智能模拟电路实验台、泰克示波器、函数信号发生器、交流毫伏表。
三 实验预习1.预习单级放大电路工作原理。
2.预习单级放大电路调整测试方法。
四 实验原理放大电路种类很多,实验以单级阻容耦合低频放大电路为例, 它的功能是将频率从几十H Z 到几百KH Z 的低频弱小信号进行不失真的放大。
它是电子线路基本单元电路之一。
电路原理如图7-1所示。
图中,2b 1b P R R R 组成直流分压偏置电路。
e R 是稳定电路工作点的发射极电阻,e C 是发射极旁路电容,可以使e R 两端交流短路,使输出值减少损失。
C R 是三极管直流负载,与C R 两端并联L R 组成交流负载。
21C C 是传递交流信号电容,又起到电路级与级之间静态工作时的隔直作用。
放大电路静态工作时,工作点的设置合理与否很重要,它关系到放大电路能否正常工作。
所谓工作点是指放大电路无输入信号工作时,三极管各极直流电流和电压在特性曲线上所决定的点。
如图7-2所示Q 点。
一般用基极电流(BQ I )、电压(BEQ V )和集电极电流(CQ I )、电压(CEQ V )表示。
图7-2中,静态工作点的位置变化对输图7-1 单级放大电路图7-2工作点的位置对输出波形的影出信号波形影响很大,若Q 点选取在线性区中部,运用范围又未超过线性区,则输出电流和电压的波形都不失真。
若Q '点选取在靠近饱和区,处在饱和区的部分信号得不到放大,则输出电流C i 正半周和输出电压CE v 负半周的波形产生饱和失真。
若Q ''点选取在靠近截止区,处在截止区的部分信号得不到放大,则输出电流C i 的负半周和输出电压CE v 的正半周产生截止失真。
故电路静态工作时,要求其工作点调整选取在曲线线性区中点。
单管分压式放大电路
五、实验总结:
(1)熟悉双极型三极管放大电路的三种基本组态。
(2)掌握单管分压式共射极电流负反馈式工作点稳定电路原理。
(3)试验中存在误差。
实验步骤:
1.选定三极管,测出其β值。
(1)接好如图所示测定电路。为使ib达到毫安级,设定滑动变阻器Rv1的最大阻值是1200kΩ,R1=3kΩ。两电流表分别为微安与毫安表,直流电源为6v。
(2)首先把滑动变阻器的阻值调到最大,求出最小电流ibmin=4.47uA,再连续调小滑动变阻器Rv1的阻值从而引起ib与ic的连续变化,当ic不在随ib连续变化时记下此时的ib值为ibmax=18.5uA。
ib=
=11.5uA
(3)调整滑动变阻器Rv1使得微安表的示数为ib=11.5uA(11.6)左右,记录下毫安表的示数ic=1.37mA,如图所示。
β=
=120
(4)计算Au= =60
Rbe=300+ =5.2kΩ
ib=5.306Ua
5)验证放大倍数仿真。接入输入信号和负载,调整滑动变阻器Rv1使得前微安表的示数为5.306uA。观察示波器上的波形是否满足放大60倍。
2.单管共集电极放大电路
3.单管共基极放大电路。
根据实验要求,选用单管共射极放大电路,三极管将输入信号放大,由直流电源和两电阻给三极管基极提供一个不受温度影响的偏置电流,采用单管分压式共射极电流负反馈式工作点稳定电路,使静态工作点基本保持稳定。
实验器材:
