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文档简介
1、2个2个2个2个2个1台1台1台1个1台2个2个2个2个2个2个2个2个2个实验三 两级阻容耦合放大电路、实验目的1)熟悉晶体管的管型、管脚和电解电容器的极性。2)学习两级阻容耦合放大电路静态工作点的调节方法。3)测量每级放大器静态工作点,并比较测量值与计算值。4)测量每级放大器的电压增益,并比较测量值与计算值。5)测量两级阻容耦合放大电路的电压增益,并比较测量值与计算值。6)观察两级阻容耦合放大电路的输入与输出波形,测量其相位差。、实验器材虚拟实验设备操作系统为 Windows XP 的计算机 1 台Electronics Workbench Multisim 8.x 9.x 电子线路仿真软
2、件1 套示波器 Oscilloscope1台直流稳压源1个数字万用表1个函数信号发生器1台电阻(250 Q, 1/4W)2个电阻(750 Q, 1/4W)2个电阻( 5. 1KQ, 1/4W)2个电阻( 4. 7KQ, 1/4W)2个 电阻( 10KQ, 1/4W)电阻( 51KQ, 1/4W)电解电容(125V)电解电容(47卩F, 25V)NPN 型晶体管 2N3904实际工程实验设备模拟实验箱 函数信号发生器 DF1647 双踪示波器 DF4320 数字万用表 DT9806 晶体管毫伏表 DF2173B 电阻( 250Q,1/4W) 电阻( 750Q,1/4W) 电阻( 5. 1KQ,1
3、/4W) 电阻( 4. 7KQ,1/4W) 电阻( 10KQ,1/4W) 电阻( 51KQ,1/4W) 电解电容(1训25V) 电解电容(47卩F, 25V) NPN 型晶体管 2N3904三、实验原理及实验电路通常放大电路的输入信号都是很弱的,一般为毫伏或微伏数量级,输入功率常在1mV以下。为了推动负载工作,因此要求把几个单级放大电路连接起来,使信号逐级得到放大, 方可在输出获得必要的电压幅值或足够的功率。由几个单级放大电路连接起来的电路称为多级放大电路。在多级放大电路中, 每两个单级放大电路之间的连接方式叫耦合;如耦合电路是采用电阻、电容进行耦合,则叫做“阻容耦合”。阻容耦合交流放大电路是
4、低频放大电路中应用得最多、最为常见的电路。本实验采用 的是两级阻容耦合放大电路,如图3-1所示。C1TF-lF FDLXLtllIrei>24DD.» '1p-c/IV-ARE4 - CE2 兀阳 TtTLlF-POLIrF3 t CE1 >T50Q 4njF-POLI CQ1RC1ReiRe 3图3-1两级阻容耦合放大电路在晶体管 V 的输出特性曲线中直流负载线与横轴的交点UCEQ1=VCC,与纵轴的交点(UcE=0时)集电极电流为VccIcq1和集-射电压静态工作点Q1位于直流负载线的中部附近,由静态时的集电极电流UCEQ1确定。当流过上下偏流电阻的电流足够大
5、时,晶体管 V1的基级偏压为UB1RV ccR1R2晶体管V1的静态发射极电流为Ub1UBe1Ub10.7Re1静态集电极电流近似等于发射极电流,即Re3Re1Re3I CQ1晶体管V1的静态集电极电压为I EQ1I BQ1I EQ1VccI CQ1 RciU CQ1两级阻容耦合放大电路的总电压放大倍数为Au其中,第一级放大电路的电压放大倍数为Au1R l1晶体管V1的等效负载电阻为可作为第一级放大电路的外接负载,be1(11)ReiR L1RC1RRi2第二级放大电路的输入电阻为R2 R3 / R4 / rbe2晶体管V1和V2的输入电阻分别为(12)RE2be1300(126EQ1be 2
6、300(126EQ2第二级放大电路的电压放大倍数为Au22 R L2其中,等效交流负载电阻 R L22) Re2四、实验预习内容O1阅读实验指导书附录中有关晶体管的管脚识别部分。2、预习实验电路的原理,明确实验目的及内容。3、 在测量电路静态工作点参数时,输入信号Ui=?其测试电路应怎样连接?4、预习实验测量中所要用的仪器设备的结构性能及使用方法五、实验步骤1、两级放大电路静态工作点的测量。(1)创建如图3-2所示两级阻容耦合放大电路。断开函数信号发生器与电路的连接, 将电路输入端接地。 单击仿真开关,进行仿真分析。用数字万用表或动态测试探针分别测量 节点电压Vbi、Vci、Vei、Vb2、V
7、c2及Ve,并记录测量结果于表 3-1中。VCCIfCE1CE2-L_-?E124 jDRE4 +75GC Z7u-POL点E3 +4-9-I7jF-POLC3dF-图3-2两级阻容耦合放大电路静态工作点测量原理图(2) 根据阻值Ri、R2和电源电压 Vcc,计算节点电压 Ubi。(3)设Ube为0.7V,由基极偏压 Ubi估算Vi管的射极偏压Uei、射极电流Iei和集电 极电流lei。根据Iei, Vcc和Rci估算集电极偏压 Uci。(4) 确定Vi管的静态工作点 Qi,即|BQi, |CQi和Uceqi。2、两级电压放大倍数的测量。(1)创建如图3-3所示两级阻容耦合放大电路。将函数信号
8、发生器接入电路。单击仿真开关,进行仿真分析。由双踪示波器显示的波形,记录输入电压峰值Uiip和输出电压峰值Uoip,同时记录输入输出波形的相位差。(2)创建如图3-4所示两级阻容耦合放大电路。将函数信号发生器接入电路。单击仿真开关,进行仿真分析。由双踪示波器显示的波形,记录输入电压峰值Ui2p和输出电压峰值Uo2p,同时记录输入输出波形的相位差。图3-3第一级电压放大倍数测量原理图IWCl先1LT-I-UL*只1R2'M匚曰47UF-PDL61U-P0LA*|2N39GJIfl>240fiJ匚E2 iTur.PCii.T图3-4第二级电压放大倍数测量原理图(3) 创建如图3-5所
9、示两级阻容耦合放大电路。将函数信号发生器接入电路。单击仿 真开关,进行仿真分析。由双踪示波器显示的波形,记录输入电压峰值Uip和输出电压峰值 Uop,同时记录输入输出波形的相位差。(4) 根据电压的读数,计算第一级放大电路的电压放大倍数Aui、第二级放大电路的电RC15 IhLR4 jlili"Xi丄匚2 f_)uF-PljLC3-1(1 .F-PCL2K39O4Ci)1二1 UP-PUL FE?.>75Q* 匚曰土'TiFF-i47uF,POLT图3-5总电路电压放大倍数测量原理图 压放大倍数Au2和总电路的电压放大倍数Au。(5) 用第一级放大电路的电压放大倍数Au
10、i和第二级放大电路的电压放大倍数Au2计算总电路电压放大倍数Au。(6) 设B为200,用Rci , RE1, rbel, rbe2, R3, R4和RE2计算第一级放大电路的电压放 大倍数Aui。(7) 用RC2, Rl , rbe2和Re2计算第二级放大电路的电压放大倍数Au2。表3-1两级阻容耦合放大电路测量数据记录表格静态工作点输入输出电压第一级第二级Vbi(V)Vc1(V)Ve1(V)VB2(V )Vc2(V)Ve2(V)Ui1p(mV)Uo1p(mV)U i2p(mV)U o2p(mV)Uip(mV)Uop(mV)3、两级阻容耦合放大电路频率特性的测量创建如图3-5所示两级阻容耦合
11、放大电路。 将函数信号发生器接入电路。 单击仿真开关,进行仿真分析。在保持输入信号10mV的条件下,改变输入信号的频率f (由低到高),观察放大电路输出电压 Uop的变化规律,并测取其参数值记录于表3-2中(注意:特性曲线弯曲部分应多测几个点)。六、实验数据分析及讨论(1) 将第一级放大电路电压放大倍数的测量值与计算值比较,情况如何?(2) 将第二级放大电路电压放大倍数的测量值与计算值比较,情况如何?(3) 两级阻容耦合放大电路电压放大倍数与分级计算值比较,情况如何?(4) 两级阻容耦合放大电路输出波形与输入波形之间的相位差是多少?表3-2频率特性曲线测量数据记录表格f( Hz)U op(mV)f( Hz)U op(mV)(5)根据表3-1的测量数据,计算表 3-3中的各参数值。(6)试说明什么电阻是第一级放大电路的负载电阻;第二级放大电路的输
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