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文档简介
放大器三种组态性能的比较,长春理工大学电工电子实验教学中心,低频电子线路实验室,2012年10月10日,2019/11/22,2,目录,实验目的实验仪器实验原理实验内容思考题实验报告要求,2019/11/22,3,一、实验目的,1.掌握三种组态放大电路结构;2.有示波器比较三种组态放大电路的电压增益和相位区别3.比较各组态输入输出电阻大小关系,2019/11/22,4,二、实验仪器,数字万用表示波器函数信号发生器交流毫伏表TPE-ADII电子技术学习机,2019/11/22,5,三、实验原理,1.三种组态放大电路的判别放大电路三种组态以输入、输出信号的位置为判断依据:信号由基极输入,集电极输出共射极放大电路信号由基极输入,发射极输出共集电极放大电路信号由发射极输入,集电极输出共基极电路,2019/11/22,6,三、实验原理,2.三种组态放大电路性能特点共射极放大电路:电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下,作多级放大电路的中间级。共集电极放大电路:只有电流放大作用,没有电压放大,有电压跟随作用。在三种组态中,输入电阻最高,输出电阻最小,频率特性好。可用于输入级、输出级或缓冲级。共基极放大电路:只有电压放大作用,没有电流放大,有电流跟随作用,输入电阻小,输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好,常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合,模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。,,,,,2019/11/22,7,三、实验原理,图41三种组态放大电路图,本实验用实验箱依次接入三种组态电路,分别对比其静态动态性能.实验电路图如4-1所示.,2019/11/22,8,四、实验内容,在实验箱上按图4-1连电路的直流通路部分,三种组态的直流通路相同,检查无误后接通电源。调节Rw1,使IC1.2mA,此时静态工作点处于交流负载线的中点,测量三极管三个极对地电压的值,将数据填入表4-1中.,1.静态工作点Q的测量与调整,表41静态工作点测量,2019/11/22,9,四、实验内容,在以上静态条件下,从信号发生器输入信号f=1KHz的正弦波,调节VS的幅度大小,使Vi=5mV,用示波器观察Vi和Vo端波形,并比较相位。(1)三种组态放大电路连接方式按图41电路连线:若、短接,信号从端输入、端输出,则示教电路组成共发组态放大器;若、短接,信号从端输入、端输出,则组成共基组态放大器;若、短接,信号从端输入、端输出,则组成共集组态放大器。,2.动态性能测试,2019/11/22,10,四、实验内容,将信号发生器的输出信号频率调到1HZ,接到放大电路的输入端,调节VS的幅度大小,使Vi=5mV,用毫伏表分别测量接入负载的输出电压VL和不接入负载时的输出电压V0,再计算出各自的电压放大倍数。并将结果填入表42中。,(2)电压放大倍数测量,表42放大倍数测量,2019/11/22,11,四、实验内容,用实验二中所述的“串联电阻法”测量放大电路的输入电阻和输出电阻。在信号源输出端与放大器输入端之间,串联一个已知电阻R,在输出波形不失真情况下,分别测量出VS与Vi的值,其等效电路见图42,这个串联电阻即为原理图的电阻,所以输入电阻可由下式求得:同理,输出电阻的测量方法见图43,在输出波形不失真的情况下,用毫伏表分别测量接入负载的输出电压VL和不接入负载时的输出电压V0,用下式求得输出电阻值:将数据填入表43中。,(3)输入输出电阻测量方法,2019/11/22,12,四、实验内容,图42输入电阻测量图43输出电阻测量,表43输入输出电阻测量,2019/11/22,13,四、实验内容,保持Vi=5mV不变,改变输入信号的频率,使输出电压下降到,可测出下限截止频率fL和上限截止频率fH,将数据填入表24中。,(4)共射组态通频带的测量,表44通频带测量,2019/11/22,14,四、实验内容,将示波器两路测试通道分别接入三种组态电路的输入和输出部分,观察各组态相位关系.,3、观测输入输出波形相位关,表45三种组态输入输出波形观测,2019/11/22,15,1.若想用于多级放大电路的输出级应选哪种组态电路.义。2.若想用于多级放大电路的输入级应选哪种组态电路.,五、思考题,2019/11/22,16,1.简述实验目的、实验原理,画出实验电路图;2.简述所做实验内容及步骤,整理实验数据;3.列表比较电压放
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