三极管单级放大器 实验报告 课程设计
创新实验项目报告书
实验名称 三极管单级放大器 日期
2010-11-30
姓名 专业 电子 通信
一、 实验目的(详细指明输入输出)
1、 自行确定参数设计一个基于通用三极管单级放大器电路。
2、 输入信号峰峰值在20mV左右。
3、 要求单级放大器能够稳定的放大信号,同时有较好的频幅特性(频率范围从几十HZ几千HZ)。
4、 放大器放大能力能达到几十到几百倍。
二、 实验原理(详细写出理论计算、理论电路分析过程)
1、 设定电路参数:
本次试验中选用的三极管为9018,=95;
放大器放大倍数vA=50(约34dB);
输入电压ippV=20mV;
直流电压ccV=15V
2、 实验基本电路:
三极管单级放大基本电路图
⑴ 确定静态工作点:
由9018的datasheet中查得其输出特性曲线,如下图所示:
从图中可知CEV=5V、BI=20A左右时,可以在较小的损耗功率下获得较好的放大效果。
又因为CI=BI,所以CI2mA
⑵ 元件参数确定:
温度上升时,CI上升从而使EI也上升,由此可见温度对静态工作点的影响很大,为了抑
制温度对放大器静态工作点的影响,使流经1bR、2bR的电流I>>BI,稳定BV,当
CEEBEBC
TIIVVII
,从而稳定住静态工作点,使电路可以在更
大的温度范围内正常的工作。因此,取I=10BI=0.2mA。12ccbbVIRR1bR+2bR=75k,同
时,因为BEV与温度具有负相关关系,所以设EV=2V,留下缓冲余地。BV=EV+0.6且
12ccBbBbVVRVR1bR=62k、2bR=13k。因为CCC
C
C
VVRI
,且
CCEEVVV4C
Rk
由于BEvv,在输入交流信号时,可看作电压信号直接加在发射极端。所以,ievv,
1eeevRi,ccC
viR
,ocvv 1occCvieeevviRAvvRi,其中
ecii1CveRAR。由 vA=50得,1CeRR=501eR=80。由静态参数E
V
=2V,
12Eee
E
V
RRI
,得12eeRR=1k,取2eR1k。
电源去耦电容1C、2C的作用是降低电源和地的交流阻抗,避免在放大器输入交流信号时,
电源对其产生影响,为了在较宽的频域上均能够取得较好的效果,取1C=0.1F,2C=100F。
耦合电容3C、4C取10F,使电路仅能输入和输出较高频率的信号。旁路电容5C取47F,其
作用是使在输入交流信号时将2eR短路,从而确保电路放大倍数和静态工作点的均处在恰当位
置。
综上所述,电路的元件参数为1bR=62k、2bR=13k、4CRk、1eR=80、2eR1k,
1
C
=0.1F、2C=100F、3C=10F、4=10 CF、5C=47F。
三、实验步骤(记录实验流程,提炼关键步骤)
1、确定三极管型号、静态工作点和元件参数,设计电路。
2、用multisim进行仿真。
3、焊接电路。
4、对实际电路进行测试与调试.
5、记录实验数据并进行数据处理。
6、撰写实验报告。
四、实验结果(详细列出实验数据、protel实际电路图和结论分析)
1、最终确定的电路图
2、静态工作点:
CEQ
V
(V)
BI(A) C
I
(mA)
理论值
5 20 2
测量值
7.42 15.3 1.45
3、输入ippV=20mV时的正弦信号时的电压放大倍数:
Vipp= 20 mV
f(Hz) Vopp(mV) Av
10 56 2.8
30 240 12
50 464 23.2
60 561 28.1
70 700 35
100 742 37.1
120 752 37.6
140 768 38.4
160 776 38.8
180 784 39.2
200 784 39.2
300 792 39.6
400 800 40
500 800 40
600 800 40
1000 800 40
5000 800 40
10000 792 39.6
120000 712 35.6
140000 688 34.4
160000 672 33.6
180000 640 32
200000 616 30.8
260000 563 28.2
300000 520 26
400000 432 21.6
500000 368 18.4
1000000 224 11.2
频幅特性曲线:
实际:
仿真:
4、输入输出电阻:
输入电阻测量电路 输出电阻测量电路
输入电阻:
输入信号
ipp
V
'
ipp
V
Rt R
i
ipp
V
=20mV,f=1KHz
20mV 8.8mV 10k 7.86k
输出电阻
输入信号
opp
V
'
opp
V
Rt R
i
ipp
V
=20mV,f=1KHz
800mV 540mV 10k 4.8k
5、 输入电压范围:
在测量中,当输入信号ippV=410mV是出现截止失真。
五、问题总结(实验中遇到的已解决和未解决的问题)
1、有实验所测数据得,该放大器的低频截止频率Lf=60Hz,高频截止频率Hf=260KHz,中频区带
宽B=259.94KHz。
2、在中频区实际的电压放大倍数vA=40。
3、根据测量Ri=7.8k,Ro=4.8k。
4、静态工作点实际测量的与设计值差距加大,可能的原因可能在于在理论计算时采用了大量的近
似相等,如CEII,近似为100等。由此可见,在理论计算时取近似时不能太随意,否则会
导致最后实际结果和理论值相差较大。
注意:
1.该文档是个人重要的学习材料和经验积累,希望大家认真完成这份文档后,把它与对应的实验资料打
包存储,这对以后有重大好处。
2.实验的目的是消化理论,希望大家重视理论分析的同时,养成良好的应用习惯。如广泛查阅资料、合
理安排进度、正确使用仪器、规范绘制图表、及时讨论问题等。祝各位日有所长!
模拟电路应用实验—晶体管单级放大电路实验报告
模拟电路应用实验—晶体管单级放大电路实验报告实验目的:1. 理解晶体管的结构与基本特性2. 掌握晶体管单级放大电路的构成方法与基本性能3. 学习测量电路中的关键参数4. 熟悉使用实验仪器(万用表、示波器、信号发生器等)实验原理:晶体管是由三个层(P、N、N或P、P、N)构成的半导体三极管。
由于晶体管有较高的输入电阻和较低的输出电阻,且电压放大系数大,因此被广泛应用于电子放大、开关、调制等方面。
晶体管单级放大电路是将晶体管作为电压放大器的基本电路。
其基本电路图如下:晶体管单级放大电路可以分为两种工作状态:放大状态和截止状态。
当输入信号较小时,晶体管工作于放大状态;当输入信号较大时,晶体管工作于截止状态。
实验步骤:1. 按照电路图连接晶体管单级放大电路,连接好信号源,示波器和万用表。
2. 打开电源并调节工作电压,保证晶体管正常工作。
3. 测量输入电压和输出电压的大小,计算增益。
4. 改变输入信号的频率,观察输出信号的频率变化并做相关测量。
5. 改变负载电阻的大小,观察输出信号的变化并做相关测量。
实验结果:1. 在输入电压为300mv时,输出电压为1.2v,计算增益为4。
2. 在变化输入信号频率时,输出信号的频率也随之变化;当输入信号频率到达10KHz 时,输出信号的频率无法再跟随增加。
3. 在改变负载电阻的大小时,输出信号的电压随之变化,当负载电阻小于100欧时,输出信号失真,不能正常工作。
实验结论:通过本次实验,我们了解了晶体管单级放大电路的基本原理和电路构成方法,在实际操作中熟悉了各种仪器的使用方法。
同时我们还学会了测量了电路中的关键参数,如输入电压、输出电压、增益等。
实验的结果表明,晶体管单级放大电路是一种有效的电压放大器,在实际应用中有着广泛的应用前景。
单管交流放大电路实验实验一单级交流放大电路实验报告
单管交流放大电路实验实验一单级交流放大电路实验报告实验一单级交流放大电路一、实验目的1.熟悉电子元器件和模拟电路实验箱,2.掌握放大电路静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响。
3.学习测量放大电路Q点,AV,ri,ro的方法,了解共射极电路特性。
4.学习放大电路的动态性能。
二、实验仪器1.示波器12.信号发生器3.数字万用表三、实验原理1.三极管及单管放大电路工作原理。
以NPN三极管的共发射极放大电路为例说明三极管放大电路的基本原理: 三极管的放大作用是:集电极电流受基极电流的控制,并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,。
如果将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流Ib的变化,Ib的变化被放大后,导致了Ic很大的变化。
如果集电极电流Ic是流过一个电阻R的,那么根据电压计算公式U=R*I可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。
我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。
2.放大电路静态和动态测量方法。
2放大电路良好工作的基础是设置正确的静态工作点。
因此静态测试应该是指放大电路静态偏置的设置是否正确,以保证放大电路达到最优性能。
放大电路的动态特性指对交流小信号的放大能力。
因此动态特性的测试应该指放大电路的工作频带,输入信号的幅度范围,输出信号的幅度范围等指标。
四、实验内容及步骤1.装接电路与简单测量图1.1 工作点稳定的放大电路(1)用万用表判断实验箱上三极管V的极性和好坏,电解电容C的极性和好坏。
测三极管B、C和B、E极间正反向导通电压,可以判断好坏;测电解电容的好坏必须使用指针万用表,通过测正反向3电阻。
三极管导通电压UBE=0.7V、UBC=0.7V,反向导通电压无穷大。
(2)按图1.1所示,连接电路(注意:接线前先测量+12V电源,关断电源后再连线),将RP的阻值调到最大位置。
2.静态测量与调整接线完毕仔细检查,确定无误后接通电源。
改变RP,记录IC分别为0.5mA、1mA、1.5mA时三极管V的β值。
单级放大器的实验报告
电子线路实验报告题目:单级放大电路实验第一部分:multisim仿真一:仿真模型的建立过程1)启动multisim 10.0,在place中点击component的元件库中,将电路所需的元件(信号源[ac power],直流电源[vcc],三极管[BJT NPN],电阻[resistor],滑线变阻器[potentiometer],电容[cap electrolit],地端[ground])一一调用,放工作区中。
2)将放置好的元件移动,旋转,然后,按照位置适当的连接完成。
3)在已经连接好的电路中选中一个元件,单击左键,在出现的快捷菜单中,选择属性[properties],在打开的页面中修改元件的参数,选择适当的参数来保证下面的仿真工作顺利进行。
4)最后在操作界面顶端的工作菜单中,点击选项[options],选择sheetproperties,在打开的对话界面中,在Net Name 栏中,选择show all 选项,是电路中每条线路上都显示标号,以便仿真与电路的修改。
5) 完成后的单级放大电路的multisim原理图如下所示。
图1-1二:实际操作中的错误错误最开始仿真过程无法进行,万用表测量值为负值,不符合实际中的电压情况,没有实现放大的功效。
原因在绘制multisim原理图时,忽略了节点的作用,在分压偏置的两个R1,R2中间,没有节点,没有完成正常的分压偏置作用。
三:电路原理分析1)电路中必须根据放大管的类型加入合适的直流电源,以便设置合适的静态工作点,并且作为输出的能源。
对于晶体管放大电路,电源的极性和大小要保证发射结的正向偏置,且基极与发射极之间的静态电压要大于开启电压,保证晶体管导通,集电结要处于反向偏置,保证晶体管工作在放大区。
2)电阻的取值要得当,与电源相配合,是放大管有合适的静态工作点。
3)加入输入信号时候,要能够作用输出回路,改变基极和发射极之间的电压,从而改变基极或发射极的电流。
单级共射放大电路实验报告.doc
单级共射放大电路实验报告.doc本实验通过搭建单级共射放大电路并进行测试和分析,加深了我们对基本电路的理解和实践技能的提升。
本文将从实验原理、实验步骤、实验结果及分析等方面进行阐述。
一、实验原理1、单级共射放大器的原理共射放大器即输人输出均在晶体管的基极和发射极之间,因此在放大系数上面具有一定的增益,其输入电阻比共集(电流随输入电阻的变化而变化)放大器高,输出电阻比共射(输出电阻不随输入电阻的变化而变化)放大器要低得多,因此同时具有输入输出阻抗都比较好的特点,也就是可以适用于各种电阻范围内的负载。
单级共射放大器是一种常见的基本放大电路,其基本结构如图1所示。
在正常工作状态下,晶体管的基极极间电位为0.6V时,为了使集电极端的电压维持在5V左右,必须给共射电路提供至少5.6V的电压。
为了让信号能够被放大,必须在基极端加上一个交流信号,造成基极到发射极的直流偏置电压波动,而这种交流电压就是引入的输入信号。
3、放大器的放大性能指标放大器的放大性能指标主要包括频率响应、幅度与相位特性、增益、输入输出电阻、噪声系数等多项指标,其中增益是一项非常关键的指标。
二、实验步骤1、实验所需器材和材料(1) C945B三极管1颗(2)1kΩ电阻4个(4)10μf电解电容1个(6)调码器一个(7)万用表(8)示波器(9)直流电源(10)信号发生器2、实验操作流程(1)根据电路图搭建实验电路。
(2)用万用表测出电路中各个元件的参数值。
(3)连接示波器和信号发生器,使信号发生器输出一个1kHz正弦波。
(4)打开直流电源,调节电源电压为5V.(5)显示器显示开始显示信号曲线,用示波器观察信号波形和增益。
(6)通过调节信号源和示波器来得到最佳的放大性能。
三、实验结果及分析搭建完实验电路并进行调试后,我们得到了以下数据:信号频率 | 10kHz | 100kHz | 1MHz |输入电压 | 200mV | 200mV | 200mV |输出电压 | 1.05V | 1.02V | 390mV |增益(Vout/Vin) | 5.25 | 5.1 | 1.95 |从表格数据中可以看出,在低频范围内,输出电压随着输入电压的增加而增加,实现了较好的信号放大效果。
模拟电子电路 实验一 三极管的放大特性 实验报告
模拟电子电路实验一三极管的放大特性实验报告模拟电子电路实验一三极管的放大特性实验报告实验目的本实验旨在研究三极管放大器的基本原理和放大特性,了解其输出特性曲线和输入特性曲线,并通过实验验证与理论相符。
实验内容1. 搭建三极管放大电路;2. 测量和记录三极管的输入特性和输出特性;3. 理论分析输出特性曲线。
实验仪器和设备1. 双踪示波器;2. 函数发生器;3. 三极管;4. 电阻、电容等元器件。
实验步骤1. 按照电路图搭建三极管放大电路;2. 设置函数发生器,输入信号频率为1kHz,幅度适当;3. 调节电源电压,使其为恒定值;4. 使用双踪示波器测量输入电压和输出电压,并记录数据;5. 根据实测数据绘制输出特性曲线,并进行分析。
实验结果与分析通过实验测量和数据记录,我们得到了三极管的输入特性和输出特性曲线,并与理论预测进行了对比。
实验结果显示,三极管在放大电路中表现出了良好的放大特性,输出特性曲线呈现出非线性的特点。
通过分析输出特性曲线,我们可以得到三极管的放大倍数、截止频率等重要参数。
结论本实验通过搭建三极管放大电路,测量和分析了其放大特性。
实验结果与理论相符,验证了三极管放大器的基本原理。
三极管作为一种常用的电子器件,在实际电路中具有重要的应用价值。
实验总结通过本次实验,我们加深了对三极管放大特性的理解,并掌握了实验测量和分析的方法。
在后续的实验中,我们将进一步研究和应用三极管放大器,探索更多的电子电路原理和技术。
---> 注意:本报告的内容为实验结果和分析的简要总结,详细数据和图表请参见实验记录。
单级共射放大电路实验报告
单级共射放大电路实验报告实验目的,通过搭建单级共射放大电路,了解其工作原理和特性,并通过实验验证其放大功能和频率响应。
实验仪器和器材,示波器、信号发生器、直流稳压电源、电阻、电容、三极管等。
实验原理,单级共射放大电路是一种常用的放大电路,其工作原理是利用三极管的放大特性,将输入信号进行放大。
在单级共射放大电路中,输入信号通过输入电容耦合到基极,经过输入电阻进入三极管的基极,通过基极-发射极间的电流放大作用,输出到负载电阻上,实现信号放大。
实验步骤:1. 按照电路图连接实验电路,注意接线正确,电路连接紧密。
2. 调节直流稳压电源,使其输出电压为所需工作电压。
3. 调节信号发生器,输入所需频率和幅值的正弦信号。
4. 连接示波器,观察输入信号和输出信号的波形,记录波形特点和参数。
5. 调节信号频率和幅值,观察输出信号的变化,记录频率响应曲线。
实验结果:经过实验观察和记录,我们得到了以下实验结果:1. 输入信号和输出信号的波形基本一致,幅值经过放大。
2. 随着输入信号频率的增加,输出信号的幅值有所下降,频率响应存在一定的衰减。
实验分析:通过实验结果的观察和分析,我们可以得出以下结论:1. 单级共射放大电路具有信号放大的功能,能够将输入信号进行放大。
2. 由于电容和电感元件的存在,单级共射放大电路存在一定的频率响应特性,随着频率的增加,放大倍数会有所下降。
实验总结:本次实验通过搭建单级共射放大电路,验证了其放大功能和频率响应特性。
同时,通过观察实验现象和分析实验结果,加深了对单级共射放大电路的工作原理和特性的理解。
在今后的学习和工作中,我们将更加熟练地运用单级共射放大电路,并加深对其特性的认识。
实验存在的不足和改进方向:在实验过程中,我们发现了一些不足之处,比如实验中可能存在的误差、实验数据的不够精确等。
因此,我们需要在以后的实验中加强对实验过程的控制,提高实验数据的准确性和可靠性。
通过本次实验,我们对单级共射放大电路有了更深入的了解,也为以后的学习和工作积累了宝贵的经验。
华中科技大学电子线路实验报告三极管的单级共射放大电路
二、实验元器件
三极管 电阻 电容 电位器 3DG6 51Ω、1kΩ、11kΩ、100kΩ 10μF 100kΩ 1只 各一只; 5.1kΩ 2 只; 47μF 1只 2只 1只
三、实验前预习要求
1、阅读教材: 82~86 页(实验五。注意:文中描述用万用表测量动态电压的方法有误,必 须用示波器测量) 2、根据实验电路图和元器件参数,估算电路的静态工作点及电路的电压放 大倍数。 3、估算电路的最大不失真输出电压幅值 4、根据实验内容设计实验数据记录表格。
424 632 860 860 860 860 820 740 584
13.95 21.64 30.71 31.16 32.09 32.09 30.60 27.61 22.81
22.89 26.71 29.75 29.87 30.13 30.13 29.71 28.82 27.16
总结上表数据, 放大倍数为 17.35; 输入电阻为 0.54 kΩ; 输出电阻为 1.93 kΩ; 有反馈时通频带为BW=fH-fL=700kHz-56Hz≈700kHz; 无反馈时通频带为BW=fH-fL=940kHz-110Hz≈940kHz;
4.测量 BJL 单级共射放大电路的通频带。 ①当输入信号 f = 1kHz,输入电压峰-峰值为 100mV,RL = 5.1KΩ时, 在示波器上测 出放大器中频区的输出电压峰-峰值(或计算出电压增益) 。 ②增加输入信号的频率(保持输入电压峰-峰值在 100mV 不变) ,在一定的频率 范围内,输出电压不变;继续增加输入信号的频率,增加到一定频率时,输出电 压开始下降,当其下降到中频区输出电压的 0.707 时,信号发生器所示的频率即 为放大电路的上限截止频率 fH。 ③同理, 减小输入信号的频率 (保持 Vip-p = 100mV 不变) , 在一定的频率方位内, 输出电压不变;继续减小输入信号的频率,减小到一定频率时,输出电压开始下 降,当其下降到中频区输出电压的 0.707 时,信号发生器所指示的频率即为放大 电路的下限截止频率 fL。 ④通频带BW=fH-fL。 5.输入电阻 Ri 的测量 ' 按图连接电路,取R=1kΩ,用示波器读出VS 和Vi,则 ' Ri= ViR/VS -Vi 6.输出电阻 RO 的测量 按图连接电路,取RL=5.1kΩ,用示波器读出RL=∞时的开路电压VO及 RL=5.1kΩ时的输出电压VOL,则 RO=(VO-VOL)RL/VOL
东大模电实验-三极管放大电路设计..
东⼤模电实验-三极管放⼤电路设计..东南⼤学电⼯电⼦实验中⼼实验报告课程名称:模拟电⼦电路基础第三次实验实验名称:三极管放⼤电路设计院(系):专业:姓名:学号:实验室: 105 实验组别:同组⼈员:实验时间:2015年05⽉04⽇评定成绩:审阅教师:实验三三极管放⼤电路设计⼀、实验⽬的1.掌握单级放⼤电路的设计、⼯程估算、安装和调试;2.了解三极管、场效应管各项基本器件参数、⼯作点、偏置电路、输⼊阻抗、输出阻抗、增益、幅频特性等的基本概念以及测量⽅法;3.了解负反馈对放⼤电路特性的影响。
4.掌握多级放⼤电路的设计、⼯程估算、安装和调试;5.掌握基本的模拟电路的故障检查和排除⽅法,深化⽰波器、稳压电源、交流毫伏表、函数发⽣器的使⽤技能训练。
⼆、预习思考:1.器件资料:上⽹查询本实验所⽤的三极管9013的数据⼿册,画出三极管封装⽰意图,标出每个管脚的名称,将相关参数值填⼊下表:注:额——表⽰Absolute maximum ratings,最⼤额定值。
2.偏置电路:图3-3中偏置电路的名称是什么?简单解释是如何⾃动调节晶体管的电流I C以实现稳定直流⼯作点的作⽤的,如果R1、R2取得过⼤能否再起到稳定直流⼯作点的作⽤,为什么?答:①图3-1偏置电路名称:分压式偏置电路。
②⾃动调节晶体管电流Ic以实现稳定直流⼯作点的作⽤的原理:当温度升⾼,会引起静态电流ICQ(≈IEQ)的增加,此时发射极直流电位UEQ=IEQ*RE 也会增加,⽽由于基极电位UBQ基本固定不变,因此外加在BJT发射结上的电压UBEQ=UBQ-UEQ将减⼩,迫使IEQ减⼩,进⽽抑制了ICQ的增加,使ICQ基本维持不变,达到⾃动稳定静态⼯作点的⽬的。
同理,当温度降低时,ICQ减⼩,UEQ同时减⼩,⽽UBEQ则上升促使IEQ增⼤,抑制了ICQ 的减⼩,进⽽保证了Q点的稳定。
③若R1、R2取得过⼤,则不能再起到稳定⼯作点的作⽤。
这是因为在此情况下,流⼊基极的电流不可再忽略,UB不稳定导致直流⼯作点不稳定。
单级交流放大电路实验报告数据处理
一、实验目的1. 熟悉电子元器件和模拟电路实验箱的使用。
2. 掌握放大电路静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响。
3. 学习测量放大电路Q点、AV、ri、ro的方法,了解共射极电路特性。
4. 学习放大电路的动态性能。
二、实验原理单级交流放大电路由放大器管、直流偏置电路和耦合电容组成。
其中,放大器管是核心部件,它能够放大输入信号的电压或电流。
直流偏置电路可以提供稳定的工作电压,确保输出信号的稳定。
本实验以NPN三极管的共发射极放大电路为例,通过调整电路参数,观察放大电路的性能。
三、实验仪器1. 示波器2. 信号发生器3. 数字万用表四、实验数据1. 静态工作点数据- VCC(电源电压):12V- VB(基极电压):2.5V- VC(集电极电压):10V- IB(基极电流):5mA- IC(集电极电流):50mA- UCE(集电极与发射极间电压):3V2. 动态性能数据- 输入信号幅度:5mV- 输出信号幅度:1V- 电压放大倍数(AV):200- 输入电阻(ri):1kΩ- 输出电阻(ro):500Ω五、数据处理与分析1. 静态工作点分析通过实验数据可以看出,静态工作点VB、VC、IB、IC、UCE均符合设计要求。
VB 在2.5V左右,VC在10V左右,IB在5mA左右,IC在50mA左右,UCE在3V左右。
这说明电路的静态工作点设置合理,能够保证放大电路的正常工作。
2. 动态性能分析(1)电压放大倍数(AV)根据实验数据,电压放大倍数AV为200,符合设计要求。
这说明电路具有良好的电压放大能力。
(2)输入电阻(ri)根据实验数据,输入电阻ri为1kΩ,符合设计要求。
这说明电路具有良好的输入电阻特性。
(3)输出电阻(ro)根据实验数据,输出电阻ro为500Ω,符合设计要求。
这说明电路具有良好的输出电阻特性。
(4)失真分析在实验过程中,观察到输出波形在输入信号幅度较小的情况下没有失真,但在输入信号幅度较大时出现了失真。
晶体管单级放大电路实验报告
晶体管单级放大电路实验目的:1.掌握放大电路的组成,基本原理及放大条件。
2.掌握放大电路静态工作点的测量方法。
3.观察晶体管单级放大电路的放大现象。
实验仪器:1.双踪示波器2.函数发生器3.数字万用表4.交流毫伏表5.直流稳压电源实验原理:1.晶体管,又叫半导体三极管,其主要分为两大类:双极性晶体管(包含发射极,基极和集电极)和场效应晶体管(包括源极,栅极,漏极)。
晶体管在电路中主要起放大和开关的作用。
2.共射放大电路原理图:3.放大电路的本质为它利用晶体管的基极对集电极的控制作用来实现,即iC= iB。
放大的前提是晶体管的发射极正偏,集电极反偏。
4.放大电路的电压放大倍数是指电压不失真时,输出电压U0与输入电压Ui振幅或有效值之比,即Au=U0/Ui5.输出电阻R0是指从放大器输出端看进去的等效电阻,其反映了放大器带负载的能力,在被测放大器后加一个负载电阻RL,输入端加正弦信号,分别测空载时和加负载电阻RL时的输出电压U0与UL,则RL=(U0-UL)/UL。
6.输入电阻Ri是指从放大器输入端看进去的等效电阻,其大小表示放大器从信号源获取电流的多少。
在信号源与放大器之间串入一个样电阻Rs,分别测出UA与UB,则:Ri=UAXRs/(UB-UA)。
实验内容:1.静态工作点测量实验电路:实验步骤:1.使用万用表检查三极管的好坏:红笔接三极管基极,黑笔接集电极或射极,此时PN 结正偏,若显示数字为“500~700”(PN结正向导通管压降的毫伏值),说明其正向导通。
当用黑笔接基极,红笔分别接集电极.射极,此时PN结反偏,如果显示“1”,说明其反向不导通。
当红笔接射极,黑笔接集电极,显示“1”,表示不导通;交换红黑笔,显示“1”,表示不导通。
测试三极管满足上述数值,基本可以认为三极管是好的。
2.按照实验电路图连接电路。
稳压电源的+极接到电路的Vcc,-极接地。
3.将稳压电源调到+12V,用万用表直流电压档测量静态工作点 UBQ,UCQ,UEQ。
