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文档简介
1、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,A/, R, R0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2、信号发生器3、数字万用表三、实验电路原理图1.1 基本放大电路三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的 3倍,即电流变化被放大了3倍,所以我们把3叫做三极管的放大倍
2、数 (3 一般远大于1,例如几十,几百)。如果我们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。三极管在实际的放大电路中使用时,还需要加合适的偏置电路。因为首先是由于三极管BE结的非线性(相当于一个二极管),基极电流必须在输入电压大到一定程度后才能产生(对于硅管,常取0.7V)。当基极与发射极之间的电压小于 0.7V时,基极电流就可以认为是 0。但实际中要放
3、大的信号往往远比 0.7V要小,如果不加偏 置的话,这么小的信号就不足以引起基极电流的改变(因为小于0.7V时,基极电流都是 0)。如果我们事先在三极管的基极上加上一个合适的电流(叫做偏置电流,上图中那个电阻Rb就是用来提供这个电流的,所以它被叫做基极偏置电阻),那么当一个小信号跟这个偏置电流叠加在一起时,小信号就会导致基极电流的变化,而基极电流的变化,就会被放大并在集电极上输出。另一个原因就是输出信号范围的要求,如果 没有加偏置,那么只有对那些增加的信号放大,而对减小的信号无效(因为没有偏置时集电极电流为0,不能再减小了)。而加上偏置,事先让集电极有一定的电流,当输入的基极电流变小时,集电极
4、电流就可以减小;当输 入的基极电流增大时,集电极电流就增大。这样减小的信号和增大的信号都可以被放大。四、实验内容及结果分析1、电路直流参数测量1)三极管直流放大倍数 3测量:三极管工作在放大状态,分别测出Ic、Ib,计算出3。记录放大状态卜三极管的UBe、UBc、UCbIc、Ib、Ie,验证Ic、Ib、Ie三者之间的关系。表1三极管直流放大倍数3测量结果/V/V/V/mA/mA0.98102736.434.013.481.860.007265.70.6771735.044.874.352.320.009257.72)三极管饱和电流、电压测量:三极管工作在饱和状态,测量、记录三极管的UIB& U
5、bc、UICex I c、I b、Ie;找出三极管临界饱和点,测量、记录三极管的Ue、Ubo UCm Ic、Ib、Ie。表2三极管饱和电流、电压测量结果/0.778170.09137|1A倍)动态特”实验电M)空载、将信V点得至1/V性测 输出,/V/V/V试记录直流工/Vup 减(100O/mA/mA7781B 、 时的最大彳R u实测一/V/V/V/mV/V0.636.0904921.1042242)f =1KHz, 幅值为500mA,调整Rp的值,改变静态偏置,观察输出情况,分析原因。NNN输出波形0.670.4012.020截止失真0.300.644.750正常0.240.650.380饱和失真截止失真3)正常饱和失真频率不变,改变输入信号幅值,观察输出波形。幅值为7.00V=6.87V=0.61V=0V五、小结影响输入电阻和非线性等。输出范围决定了放大器3、放大器输入电阻的大小,代表了放大器对前级信号源的影响程度。输入阻抗越大,对 的影响越小,这是系统设计者所希望的。理想的输入阻抗是无限大。输出电阻的大小说明 驱动负载的能力,输出阻抗越低,驱动能力越强。理想的输出阻抗是
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