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文档简介
1、实验一 小信号共射放大器一、实验目的1、测量小信号共射放大器的静态值,并比较测量值与计算值。2、测量小信号共射放大器的电压增益,并比较测量值与计算值。3、测定单级共射放大器输入与输出波形的相位关系。4、测定信号源内阻对电压增益的影响。5、测定负载电阻对电压增益的影响。二、实验器材 计算机三、实验内容图3-5-1 分压式偏置电路(一)静态值的测量1、EWB平台上建立如图3-5-1所示的分压式偏置电路.单击仿真电源开关, 2、记录集电极电流ICQ,发射极电流IEQ,基极电流IBQ,集射电压VCEQ和基极电压VB的测量值。3、估算基极偏压VB,并比较计算值与测量值。4、取VBE0.7V,估算IEQ、
2、ICQ,并比较计算值与测量值。5、由ICQ估算VCEQ,并比较计算值与测量值。6、由ICQ、IBQ估算电流放大系数。(二)Au和相位1、在电子工作平台上建立如图3-5-2所示的共射放大电路,击仿真电源开关,激活电路进行动态分析。 2、记录输入交流峰值电压Vip和输出交流峰值电压Vop,并记录输入和输出波形之间的相位差。3、由测得的输入和输出峰值电压,计算放大器的电压增益。并与理论值进行比较。(三)测量信号源电阻电压增益的影响在信号源与电容C1之间串联一个1K的电阻3,测出输出峰值电压VOP,计算Au,并与理想信号源出入进行比较。(四)测定负载电阻对电压增益的影响去除1K的信号源电阻,将负载改为
3、2K电阻测输出电压计算Au,并与原负载200K电阻时进行比较。图3-5-2 共射放大电路四、思考题1、分析信号源内阻对电压增益的影响。2、分析负载电阻对电压增益的影响。3、发射极旁路电容C3去除后对电路有什么影响。实验二 模拟运算电路一、实验目的1、熟悉运算放大器的加、减法运算关系。2、了解如何适当地选择电路元件。二、实验内容1、反相加法器图2-4-1按图2-4-1连接电路,输入信号f=1kHz。将测量结果填入表一中,验证Vo的基本关系式。表一Vi1=0.2V,Vi2=0.2V理论值Vo测试值Vo2、同相加法器图2-4-2上图中,Vi1,Vi2端接地,Vi3,Vi4从同相输入端输入,R5=10
4、0k。Rs=R3/R4/R5按图2-4-2连接电路,输入信号f=1kHz。将测量结果填入表二中。表二Vi3=0.2V,Vi4=0.2V理论值Vo测试值Vo3、加减器 图2-4-3按图2-4-3连接电路,图中电阻取值与图2-4-2相同。输入信号f=1kHz。将测量结果填入表三中。表三Vi1=0.2V,Vi2=0.2V,Vi3=0.1V,Vi4=0.4V理论值Vo测试值Vo五、预习与思考1、复习有关集成运放线形应用方面的内容,弄清与本实验有关的各种应用电路。2、计算各种运算器的输出电压。3、设计一个加法器,使能实现下列运算关系:Ro=-Vi1+2Vi2+3Vi3+4Vi4设已知RP=RN,Rf=1
5、00k.实验三 门电路测试与使用(数字代码锁)一、实验目的1、了解TTL门电路的外形及管脚排列。2、掌握74LS00与74LS20芯片传输特性的测试方法。3、掌握组合逻辑电路的设计方法。4、熟悉实验箱的功能和使用。二、实验内容 1.熟悉实验设备,观察门电路等集成电路的外形和引脚排列情况,验证与非门的逻辑功能。 2.设计电路,测量TTL与非门的电压传输特性。 3.设计数字代码锁设计一个保险箱的数字代码锁,该锁有规定的4位代码A、B、C、D的输入端和一个开箱钥匙孔信号E的输入端,密码自编(如1011)。当用钥匙开箱时(E=1),如果输入代码符合该锁规定代码,则打开(X=1);如不符,电路将发出报警
6、信号(Y=1)。要求用最少的与非门实现电路。(6个,用7400、7420各一片)三、预习与思考 1.TTL与非门输入端悬空相当于输入何种逻辑?为什么? 2.根据实验内容预先设计逻辑电路图。实验四 任意进制计数器设计一、实验目的1、了解计数器、555、LED七段管的外形及管脚排列。2、掌握74LS160、74LS290、555芯片使用方法。3、掌握信号发生、时序逻辑以及显示电路的设计方法。4、熟悉ewb的功能和使用。二、实验内容 1.熟悉ewb软件,用F1功能键了解555,74LS160,带译码器的LED显示器的逻辑功能。 2.使用555定时器设计一个T=0.5S的时钟脉冲(cp) 3.使用74LS160以及少量与非门设计一个任意进制计数器以学号最后两位作为进制(小于11的加40)4.用带译码器的LED显示器显示技术情况。
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