单管共发射极放大电路实验报告

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单管共射极放大电路仿真实验报告

单管共射极放大电路仿真实验报告

单管共射极分压式放大电路仿真实验报告班级__________姓名___________学号_________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量法。

3.熟悉简单放大电路的计算及电路调试。

4.能够设计较为简单的对温度稳定的具有一定放大倍数的放大电路。

二、实验要求:输入信号Ai=5 mv, 频率f=20KHz, 输出电阻R0=3kΩ, 放大倍数Au=60,直流电源V cc=6v,负载R L=20 kΩ,Ri≥5k,Ro≤3k,电容C1=C2=C3=10uf。

三、实验原理:(一)双极型三极管放大电路的三种基本组态。

1.单管共射极放大电路。

(1)基本电路组成。

如下图所示:(2)静态分析。

I BQ=(V cc-U BEQ)/R B (V CC为图中RC(1))I CQ =βI BQU CEQ=V CC-I CQ R C(3)动态分析。

A U=-β(R C//R L)/r beR i =r be// R BR o=Rc2.单管共集电极放大电路(射极跟随器)。

(1)基本电路组成。

如下图所示:(2)静态分析。

I BQ=(V cc-U BEQ)/(R b +(1+β)R e)(V CC为图中Q1(C))I CQ=βI BQU CEQ=V CC-I EQ R e≈V CC-I CQ R e(3)动态分析。

A U=(1+β)(R e//RL)/(r be+(1+β)(R e//R L))电压放大倍数恒小于1,而且接近于1。

Ai=-(1+β)电流放大倍数恒大于1。

R i =(r be+(1+β)(R e//R L)//R BR O≈R e3.单管共基极放大电路。

(1)基本电路组成。

如下图所示:(2)静态分析。

I EQ=(U BQ-U BEQ)/R e≈I CQ (V CC为图中RB2(2))I BQ=I EQ/(1+β)U CEQ=V CC-I CQ R C-I EQ R e≈V CC-I QC(R C+R e)(3)动态分析。

晶体管共射极单管放大器实验报告

晶体管共射极单管放大器实验报告

晶体管共射极单管放大器实验报告一、实验目的:1.掌握晶体管共射极单管放大器的工作原理;2.通过实验验证晶体管共射极单管放大器的放大特性。

二、实验仪器与器件:1.功能发生器;2.直流稳压电源;3.2N3904NPN型晶体管;4.脉冲发生电路;5.负载电阻;6.示波器等。

三、实验原理:四、实验步骤与过程:1.搭建晶体管共射极单管放大器电路,根据实验原理连接好各个器件与仪器;2.将直流稳压电源的正极接入收集端,负极接入基极,并合理调节稳压电源的电压和电流;3.通过功能发生器向基极注入正弦信号,调节发生器频率和幅值;4.同时连接示波器,观察输入信号与输出信号的波形;5.改变输入信号的频率和幅值,记录输出信号的变化;6.对比输入信号与输出信号,确定放大倍数。

五、实验数据记录与分析:1.在不同频率下,记录输入信号与输出信号的幅值,并计算放大倍数;2.提取数据,绘制频率与放大倍数的关系曲线;3.分析曲线特点,讨论晶体管放大器的工作频率范围;4.对比不同输入信号幅值下的输出信号,分析并解释放大器的失真情况。

六、实验结果与结论:1.经过实验数据的分析和计算,可以得出晶体管共射极单管放大器在一定频率范围内具有较好的放大效果;2.放大倍数随频率的增加而下降,且存在失真现象;3.实验结果与理论相符,验证了晶体管共射极单管放大器的放大特性。

七、实验心得与体会:通过本次实验,我深入了解了晶体管共射极单管放大器的工作原理和特性,并且掌握了实验操作技巧。

实验中遇到了一些问题,如输出信号失真、调节电源电压等,但通过耐心地调试和思考,最终取得了满意的实验结果。

通过这次实验,我不仅提高了对电路放大器的理解,还锻炼了实验操作和数据分析能力。

单管放大电路仿真实验报告

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。

晶体管共射极单管放大器实验报告

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晶体管共射极单管放大器实验报告实验报告:晶体管共射极单管放大器摘要:本实验通过搭建晶体管共射极单管放大器电路,研究其放大特性和工作原理。

通过测量输入输出特性曲线和计算放大倍数,得出合适的工作点、负载电阻和偏置电压,以实现较大的放大倍数和线性放大的目标。

【关键词】晶体管、共射极、放大特性、工作点、负载电阻、偏置电压、放大倍数、线性放大一、引言晶体管是一种重要的电子器件,在电子电路中广泛应用于放大、开关等功能。

共射极单管放大器是一种常见的放大器电路,具有简单、灵活及放大效果较好等特点。

本实验旨在通过搭建共射极单管放大器电路,研究其放大特性和工作原理,并通过实际测量及计算,确定合适的工作参数,实现最佳的放大效果。

二、实验原理共射极单管放大器由晶体管、负载电阻、输入电阻、偏置电阻和耦合电容等组成。

输入信号经耦合电容C1传递到基极,与偏置电阻R1和R2形成偏置电压,控制晶体管的工作状态。

负载电阻RL连接于集电极,输出信号从集电极提取。

三、实验步骤2.给定直流电源VCC和VE,通过调节R1和R2,使得基极电压为合适的偏置电压。

3.连接信号发生器,设置正确的输入信号频率和信号幅度。

4.连接示波器,分别测量输入和输出信号波形,并记录幅度。

5.逐步调节负载电阻RL,测量不同负载情况下的输出信号波形和幅度。

6.分析实验数据,计算放大倍数。

四、实验结果3. 放大倍数:利用实验数据计算放大倍数Av=Vout/Vin。

五、讨论与总结通过实验搭建晶体管共射极单管放大器电路,并测量了输入输出特性曲线。

根据实验结果,我们可以得出以下结论:1.在合适的工作点和偏置电压下,共射极单管放大器可以实现较大的放大倍数。

当输出信号达到晶体管的饱和区时,放大倍数会有所下降。

2.负载电阻的选择对放大倍数和线性放大效果有较大影响。

较大的负载电阻可以得到较大的放大倍数,但也会降低线性放大效果。

3.输入特性曲线的斜率代表输入电阻,输出特性曲线的斜率代表输出电阻,可以通过斜率计算电阻值。

晶体管共射极单管放大电路实验报告

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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式方法和测量方法。

2.掌握放大器电压放大倍数的测试方法及放大器参数对放大倍数的影响。

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2—1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。

偏置电阻R B1、R B2组成分压电路,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后,在放大器的输出端便可得到一个与输入信号相位相反、幅值被放大了的输出信号,从而实现了电压放大。

三、实验设备1、 信号发生器2、 双踪示波器3、 交流毫伏表4、 模拟电路实验箱5、 万用表四、实验内容1.测量静态工作点实验电路如图2—1所示,它的静态工作点估算方法为:U B ≈211B B CC B R R U R +⨯ 图2—1 共射极单管放大器实验电路图I E =EBE B R U U -≈Ic U CE = U CC -I C (R C +R E )实验中测量放大器的静态工作点,应在输入信号为零的情况下进行。

1)没通电前,将放大器输入端与地端短接,接好电源线(注意12V 电源位置)。

2)检查接线无误后,接通电源。

3)用万用表的直流10V 挡测量U E = 2V 左右,如果偏差太大可调节静态工作点(电位器RP )。

然后测量U B 、U C ,记入表2—1中。

表2—1B2结果记入表2—1中。

5)根据实验结果可用:I C ≈I E =EE R U 或I C =C C CC R U U - U BE =U B -U EU CE =U C -U E计算出放大器的静态工作点。

2.测量电压放大倍数各仪器与放大器之间的连接图关掉电源,各电子仪器可按上图连接,为防止干扰,各仪器的公共端必须连在一起后接在公共接地端上。

1)检查线路无误后,接通电源。

从信号发生器输出一个频率为1KHz 、幅值为10mv (用毫伏表测量u i )的正弦信号加入到放大器输入端。

晶体管共射极单管放大器实验报告

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晶体管共射极单管放⼤器实验报告实验⼆晶体管共射极单管放⼤器⼀、实验⽬得1、学会放⼤器静态⼯作点得调试⽅法,分析静态⼯作点对放⼤器性能得影响。

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得测试⽅法。

3、熟悉常⽤电⼦仪器及模拟电路实验设备得使⽤。

⼆、实验原理图2-1为电阻分压式⼯作点稳定单管放⼤器实验电路图、它得偏置电路采⽤R B1与RB2组成得分压电路,并在发射极中接有电阻R E,以稳定放⼤器得静态⼯作点。

当在放⼤器得输⼊端加⼊输⼊信号u i后,在放⼤器得输出端便可得到⼀个与ui相位相反,幅值被放⼤了得输出信号u0,从⽽实现了电压放⼤。

在图2-1电路中,当流过偏置电阻R B1与RB2得电流远⼤于晶体管T 得基极电流IB 时(⼀般5~10倍),则它得静态⼯作点可⽤下式估算U CE=UCC—I C(RC+R E+RF1)电压放⼤倍数输⼊电阻R i=RB1 //R B2//[r be+(1+β)RF1 ]输出电阻R O≈R C由于电⼦器件性能得分散性⽐较⼤,因此在设计与制作晶体管放⼤电路时,离不开测量与调试技术。

在设计前应测量所⽤元器件得参数,为电路设计提供必要得依据,在完成设计与装配以后,还必须测量与调试放⼤器得静态⼯作点与各项性能指标。

⼀个优质放⼤器,必定就是理论设计与实验调整相结合得产物。

因此,除了学习放⼤器得理论知识与设计⽅法外,还必图2-1 共射极单管放⼤器实验电路须掌握必要得测量与调试技术。

放⼤器得测量与调试⼀般包括:放⼤器静态⼯作点得测量与调试,消除⼲扰与⾃激振荡及放⼤器各项动态参数得测量与调试等。

1、放⼤器静态⼯作点得测量与调试1) 静态⼯作点得测量测量放⼤器得静态⼯作点,应在输⼊信号u i=0得情况下进⾏, 即将放⼤器输⼊端与地端短接,然后选⽤量程合适得直流毫安表与直流电压表,分别测量晶体管得集电极电流I C以及各电极对地得电位UB、U C与U E、⼀般实验中,为了避免断开集电极,所以采⽤测量电压UE或UC,然后算出I C得⽅法,例如,只要测出UE,即可⽤算出I C(也可根据,由UC确定IC),同时也能算出U BE=UB-U E,UCE=UC-UE。

单管共射放大电路实验报告

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表3-2
RL() Vi(mV) VO(V)
Av
2K 5.1K ∞
3、改变RC,观察对放大倍数的影响 取RL=5.1K,按下表改变RC,输入f=1KHz的正弦信号, 幅度以保证 输出波形不失真为准。测量Vi 和V0,计算电压放大倍数:Av=Vo/V1,填 入表3-3 中。
表3-3 RC () Vi (mV) VO (V) AV
实验三 单管共射放大电路
一、实验目的 1、 深入理解放大器的工作原理;学习晶体管放大电路静态工作点 的测试方法,进一步理解电路元件参数对静态工作点的影响,以及调整 静态工作点的方法。 2、学习测量输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压幅值的方 法。 3、观察电路参数对失真的影响。 4、学习毫伏表、示波器及信号发生器的使用方法。 二、实验设备 1、实验箱(台) 2、示波器 3、毫伏表 4、数字万用表 5、信号发 生器 三、预习要求 1、熟悉单管放大电路,掌握不失真放大的条件。 2、了解负载变化对放大倍数的影响。 3、了解饱和失真、截止失真和固有失真的形成及波形;掌握消除 失真方法。 四、实验内容及步骤 1、测量并计算静态工作点 按图3-1接线。
3K 2K
4、观察输入、输出电压相位关系 用示波器观察输入电压和输出电压波形,注意相位关系,画于表34中。 注:为了防止噪声对小信号的干扰,而影响示波器的观测,信号发 生器输出使用三通,用专用连接线(两头带高频插头)将小信号接示波 器输入端。
表3-4 波形
5、观察静态工作点对放大器输出波形的影响
输入信号不变,用示波器观察正常工作时输出电压Vo的波形并描画 下来。
逐渐减小RP2的阻值,观察输出电压的变化,在输出电压波形出现
明显失真时,把失真的波形描画下来,并说明是哪种失。(

晶体管共射极单管放大电路的实验报告

晶体管共射极单管放大电路的实验报告

晶体管共射极单管放大电路的实验报告实验名称:晶体管共射极单管放大电路实验报告一、实验目的:1.了解晶体管共射极单管放大电路的基本原理和工作特性;2.学会使用实验仪器测量晶体管共射极单管放大电路的电压放大倍数和频率响应特性;3.分析晶体管共射极单管放大电路的放大性能和实际应用。

二、实验器材和仪器:1. BenchVue软件及相应的计算机;2.直流电源;3.双踪示波器及相应探头;4.功率放大三极管型号:2N3904;5.电阻、电容等电子元器件;6.实验电路板和连接线。

三、实验过程及结果:1.实验电路搭建:根据实验原理,搭建晶体管共射极单管放大电路,连接电源和示波器等仪器,并通过BenchVue软件实现电路参数采集和分析。

2.测试电路的静电工作点:先断开输入信号源,调节控制电位器使电路的电流、电压等参数处于恰当的工作范围,并记录此时的电压和电流值。

3.测试电路的电压放大倍数:连接输入信号源,输入一个特定频率和特定电压的正弦信号,并通过示波器观察输入信号和输出信号的波形。

利用示波器测量并记录输入信号和输出信号的幅度值,计算电压放大倍数。

4.测试电路的频率响应特性:通过BenchVue软件实现交流扫频实验,从低频到高频扫频,并观察输出电压的响应。

测量并记录不同频率下的输出电压值,并绘制频率特性曲线。

5.数据处理和分析:根据实验数据计算电压放大倍数和频率响应特性,并进行相关的数据处理和分析。

四、结果分析:根据实验数据和计算结果,对晶体管共射极单管放大电路的放大性能进行分析和比较。

可以比较不同频率下的输出电压值、电压放大倍数,并分析电路的频率响应特性。

五、实验总结:通过此次实验,我们对晶体管共射极单管放大电路的工作原理和特性有了更深入的了解。

我们学会了如何使用实验仪器测量电路的电压放大倍数和频率响应特性,并对实际应用进行了分析。

此实验对于加深我们对电子电路放大器的认识和理解具有重要意义。

六、存在问题及改进措施:在进行实验过程中,可能会遇到电路连接错误、仪器操作不当等问题。

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单管共发射极放大电路实验报告
单管共发射极放大电路实验报告
引言:
单管共发射极放大电路是一种常见的电子电路,用于放大信号。

本实验旨在通过实际操作,验证该电路的放大性能,并探究其工作原理和特点。

一、实验目的
本实验的主要目的有以下几点:
1. 了解单管共发射极放大电路的基本原理和工作方式;
2. 掌握实验中所使用的电路元件的特性和使用方法;
3. 验证单管共发射极放大电路的放大性能,并分析其特点。

二、实验原理
单管共发射极放大电路是一种基于晶体管的放大电路。

其基本原理是利用晶体管的放大特性,将输入信号的小幅变化转化为输出信号的大幅变化。

在单管共发射极放大电路中,晶体管的发射极作为输入端,基极作为输出端,集电极作为共用端。

三、实验器材和元件
1. 电源:提供所需的直流电源;
2. 晶体管:选择适合的晶体管,如2N3904;
3. 电阻:用于构建电路的电阻,如1kΩ、10kΩ等;
4. 电容:用于构建电路的电容,如10uF、100uF等;
5. 示波器:用于观测电路的输入输出信号。

四、实验步骤
1. 按照电路图连接电路,确保连接正确无误;
2. 调整电源电压,使其符合晶体管的额定工作电压;
3. 接入示波器,观测输入信号和输出信号的波形;
4. 调节输入信号的幅度,记录相应的输出信号幅度;
5. 改变输入信号频率,观察输出信号的变化;
6. 尝试改变电阻和电容的数值,观察电路的放大性能变化。

五、实验结果与分析
通过实验观察和记录,我们得到了一系列输入信号和输出信号的数据。

根据这
些数据,我们可以计算放大倍数,并绘制输入输出特性曲线和频率响应曲线。

根据计算和实验结果,我们可以得出以下结论:
1. 单管共发射极放大电路具有较好的放大性能,输入信号的小幅变化可以得到
相应的大幅输出变化;
2. 放大倍数与输入信号的幅度呈线性关系,且与电路中的电阻和电容数值有关;
3. 频率响应曲线显示出电路对不同频率信号的放大程度不同,存在一定的频率
选择性。

六、实验总结
通过本次实验,我们深入了解了单管共发射极放大电路的工作原理和特点。


过实际操作和观察,我们验证了该电路的放大性能,并分析了其与输入信号幅度、频率的关系。

实验结果表明,单管共发射极放大电路具有较好的放大性能
和一定的频率选择性,可广泛应用于电子设备中。

在今后的学习和实践中,我们应继续深入研究电子电路的原理和应用,不断提
高自己的实验技能。

只有通过实践,我们才能更好地理解理论知识,并将其应
用于实际工程中,为科技进步做出更大的贡献。

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