单级交流放大电路

发布 2019-06-28 08:53:57 阅读 1930

深圳大学实验报告。

课程名称模拟电路。

实验项目名称单级交流放大电路。

学院信息工程学院。

专业。指导教师同组人。

报告人:林湃岚学号:2013800091 班级: 3

实验时间:

实验报告提交时间。

教务处制。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.学习放大电路的动态性能。

为了方便示波器观察,本书内所写参考值均用峰值,此电路为共射放大电路。

二、实验仪器。

1.示波器。

2.信号发生器。

3.数字万用表。

三、预习要求。

1.复习三极管及单管放大电路工作原理。

2.进行放大电路静态工作点和电压放大倍数的估算。

四、实验内容及步骤。

1.装接电路与简单测量

图 基本放大电路。

如三极管为3dg6,放大倍数β一般是25—45;如为9013,一般在150以上。

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。

1) 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(其值较低)。

参考值:ic=0.5ma时,ib=25a,β=20; ic=1ma时,ib=40.2a,β=24.9;

ic=1.5ma时,ib=54.5a,β=27.5;

注意:ib和ic的测量和计算方法。

测ib和ic一般可用间接测量法,即通过测vc和vb,rc和rb计算出ib和ic(注意:图1.2中ib为支路电流)。此法虽不直观,但操作较简单,建议初学者采用。

直接测量法,即将微安表和毫安表直接串联在基极和集电极中测量。此法直观,但操作不当容易损坏器件和仪表。不建议初学者采用。

2)按图1.2接线,调整rp使ve=2.2v,计算并填表1.1。

图1.2 工作点稳定的放大电路。

为稳定工作点,在电路中引入负反馈电阻re,用于稳定静态工作点,即当环境温度变化时,保持静态集电极电流icq和管压降uceq基本不变。依靠于下列反馈关系:

t↑—βicq↑—ue↑—ube↓—ibq↓—icq↓,反过程也一样,其中rb2的引入是为了稳定ub。但此类工作电路的放大倍数由于引入负反馈而减小了,而输入电阻ri变大了,输出电阻ro不变。,由以上公式可知,当β很大时,放大倍数约等于,不受β值变化的影响。

表1.13.动态研究。

1)按图1.3所示电路接线。

2) 将信号发生器的输出信号调到f=1khz,幅值为500mv,接至放大电路的a点,经过r1、r2衰减(100倍),vi点得到5mv的小信号,观察vi和vo端波形,并比较相位。

图1.3所示电路中,r1、r2为分压衰减电路,除r1、r2以外的电路为放大电路。之所以采取这种结构,是由于一般信号源在输出信号小到几毫伏时,会不可避免的受到电源纹波影响出现失真,而大信号时电源纹波几乎无影响,所以采取大信号加r1、r2衰减形式。

此外,观察输出波形时要调节rb1,使输出波形最大且不失真时开始测量。输入输出波形两者反相,相差180度。

3) 信号源频率不变,逐渐加大信号源幅度,观察vo不失真时的最大值并填表1.2。

分析图1.3的交流等效电路模型,由下述几个公式进行计算:,合适状态时:ub=0.7, ue=0, uc=3.36, rb=135.4kω

ib=56a, ic=1.72ma, β30.7,rbe=674ω

表1.2rl=∞

图1.3 小信号放大电路。

4) 保持vi=5mv不变,放大器接入负载rl,在改变rc数值情况下测量,并将计算结果填表1.3。

当rc=2k时,ib=56.7a, ic=1.90ma, β33.5,rbe=667ω

当rc=5k1时,ib=56.6a, ic=1.76ma, β31.1,rbe=671.5ω

表1.35) vi=5mv,rc=5k1,不加rl时,如电位器rp调节范围不够,可改变rb1(51k或150k),增大和减小rp,观察vo波形变化,若失真观察不明显可增大vi幅值(>10 mv),并重测,将测量结果填入表1.4。

加vi=10mv以上,调整rp到适合位置,可观察到截止失真(波形上半周平顶失真)

注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。

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