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文档简介

受控源实验报告前言受控源实验是电路基础课程中重要的一环。通过受控源实验的学习,学生可以更好地掌握电路模拟基础知识,理解受控源的基本工作原理及应用场景。本文主要讲述了受控源实验的步骤及实验数据分析。实验步骤1.取得实验器材及元件,包括直流电源、电流表、电压表、三极管等。2.按图示连接实验电路,按规定电压和电流进行调节。3.测量各节点电流、电压,记录数据。4.分析数据,根据实验原理进行分析和解释。实验原理受控源是电路中重要的元件之一,是三极管基本电路的基础。其中,以共发射极放大电路为例进行分析。共发射极放大电路的特点是具有放大功能,具有一定的输入阻抗和输出阻抗。其工作原理如下:1.当输入为正向偏置时,三极管的基极电流增大,由于共发射极的作用,使得发射极电流也随之增大,从而将电荷注入集电极,使得电路具有放大作用。2.当输入为反向偏置时,三极管的基极电流减小,由于共发射极的作用,使得发射极电流也随之减小,从而将电荷从集电极抽离,避免了电路工作失效。3.在实际应用中,如果正向偏置电压比较小,则相应的输出电压也比较小。如果正向偏置电压比较大,则输出电压也较大。而且,由于受控源的阻抗比较小,所以可以理解为受控源的输出电压是由输入电压对受控源阻抗电流的控制而实现的。实验数据及分析通过实验,我们得到了以下数据:![受控源实验数据](/20150313151423249)其中,UCC表示积分电路的输出电压,UC表示输入电压,IC表示输出电流,UE表示基极电压。我们可以通过数据分析得到以下结果:1.当UE=0.7V时,UCC为10.05V,当UE=1.4V时,UCC为13.75V,说明受控源的输出电压是随着输入电压的增大而增大的。2.当UE=0.7V时,IC为0.0012A,当UE=1.4V时,IC为0.0022A,说明受控源的输出电流也是随着输入电压的增大而增大的。3.当UE=0.7V时,UC为0.73V,当UE=1.4V时,UC为0.74V,说明受控源的输入电压对输出电压的影响比较小。实验结论通过实验,我们可以得到以下结论:1.受控源的输出电压和输出电流随着输入电压的增大而增大。2.受控源的输入电压对输出电压的影响比较小。总结受控源实验是电路基础课程的重要一环,通过实验可以更好的理解受控源的基本工作原理及应用场景。在实验中,我们需要认真操作,规范记录实验

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