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文档简介

实验三射极跟随器第1页,共13页,2023年,2月20日,星期六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2023/4/202第2页,共13页,2023年,2月20日,星期六一、实验目的

1.掌握射极跟随电路的特性及测量方法;2.进一步学习放大电路各项参数测量方法;2023/4/203第3页,共13页,2023年,2月20日,星期六二、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

2023/4/204第4页,共13页,2023年,2月20日,星期六三、实验原理

如图3-1为共集极放大电路,由输出电压从发射级获得且放大倍数接近一,也被称为射极跟随器。A点为VS输入点,用于测量输入电阻,B点是Vi输入点。分析交流等效电路,有公式如下:有功率放大作用.

2023/4/205第5页,共13页,2023年,2月20日,星期六三、实验原理

,,输入电阻比共射放大电路大得多,可达几十KΩ到几百KΩ;输出电阻很小可达到几十欧姆。因而此电路从信号源索取电流小且带负载能力强,所以常用于多级放大电路的输入输出极,也常作为联接缓冲作用。

2023/4/206第6页,共13页,2023年,2月20日,星期六三、实验原理

图3-1射极跟随器2023/4/207第7页,共13页,2023年,2月20日,星期六四、实验内容

在实验箱上按图3-1连接共集放大电路,检查无误后接通电源。调节RP(100K电位器),使静态工作点选在交流负载线的中点,将三个极对地的电压值,将数据填入表3-1中。

1.静态工作点Q的测量与调整表3-1静态工作点测量2023/4/208第8页,共13页,2023年,2月20日,星期六四、实验内容

(1)测量电压放大倍数Av接入负载RL=1.5K。在B点加入f=1KHz正弦波信号,调输入信号幅度(此时偏置电位器RP不能再旋动),用示波器观察,在输出最大不失真情况下测Vi和VL值,并计算Au=Vo/Vi和Aul=VL/Vi,将所测数据填入表3-2中。

2.动态性能测试表3-2放大倍数测量数据2023/4/209第9页,共13页,2023年,2月20日,星期六四、实验内容

在实验中用“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3-2,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3-3,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3-3中。(2)输入输出电阻测量方法2023/4/2010第10页,共13页,2023年,2月20日,星期六四、实验内容图3-2输入电阻测量图3-3输出电阻测量表3-3输入输出电阻测量2023/4/2011第11页,共13页,2023年,2月20日,星期六1.射极跟随器的电压放大倍数小于1,对电流和功率有无放大作用?为什么?

2.电阻RP的选择对提高射极跟随器输入电阻有何影响?

五、思考题2023/4/2012第12页,共13页,2023年,2月20日,星期六(1).整理实验数据,说明实验中出现的各种现象,得出有关结论。(2).画出必要的波形图,分析结果。(3).将实验结果与理论计算比较,分析产生误差的原因。

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