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文档简介

常用电子仪器的使用电工电子实验中心山东理工大学电气与电子工程学院一、实验目的(1)学会数字万用表的基本使用方法(2)学会数字示波器的基本使用方法(3)学会模拟信号源模块的基本使用方法(4)学会信号发生器的基本使用方法二、实验仪器(1)FLUKE-15B型数字万用表(2)SDX-1202X型数字示波器(3)SDG-1032X型信号发生器(4)模拟电路信号源及其他模块模拟电路在线互动实验实训系统电路板模块及信号源模块数字万用表的使用(一)数字万用表面板组成:(1)液晶显示区(2)功能按钮区(3)量程选择区(4)信号输入端液晶显示区功能按钮区量程选择区信号输入端表笔数字万用表的使用(二)注意事项:(1)黑表笔接“COM”端,红表笔接信号端;(2)正确选择量程;(3)只能测量工频交流信号,不能测量高频交流信号;(4)不要测量10A以上的电流;数字万用表的使用(三)(1)测量直流电压信号:+5V,-5V,

+12V,-12V;(2)测量可变电阻值;可调电位器区交流电压区直流电压区液晶显示区调节旋钮区一、信号源液晶屏幕界面模拟信号源使用说明图1信号源润众公司界面1、信号源上电后,出现图1润众公司界面2、点击图1界面(触摸屏),进入图2信号源控制界面图2信号源主界面3、如图3,信号源界面包括如下3个部分:①红框区域:信号源当前各参数显示(包括:DDS频率、DDS幅度、DDS占空比{只限方波}、衰减db、锚孔V1电压、锚孔V2电压);②黄框区域:DDS(锚孔)输出信号类型选择;③蓝框区域:DDS参数控制选择;④黑框区域:返回润众公司界面按钮。图3信号源主界面区域划分二、信号源模块操作红框区域:触摸屏控制及显示部分;

第1个旋转编码开关:当触摸屏选择“正弦波”、“方波”、“音乐信号”时,根据参数类型选择(有频率、幅度、占空比),可控制DDS锚孔输出信号的频率(音乐不可调)、幅度和占空比(仅方波可用),向左旋转减小,向右旋转增加。第2、3个旋转编码开关:当触摸屏选择“直流”时,可分别控制V1锚孔、V2锚孔输出电压,向左旋转减小,向右旋转增加。第4个旋转编码开关:独立通道,当锚孔ATI输入信号时,可控制信号按照db衰减,从锚孔ATO输出,具体衰减多少可以从屏幕右上角显示出来,向左旋转减小,向右旋转增加。黄框区域:信号输入锚孔(ATI、CHA)和输出锚孔(DDS、V1、V2、AT0);黑框区域:4个旋转编码开关,从左->右方向,各旋转编码开关作用如下:三、信号源各参数变化范围信号类型(锚孔DDS输出)频率范围步进幅度范围(相对值)最小:0最大:73可改变参数类型控制的旋转编码开关编号,从左->右正弦波0~80Khz100hz0~73频率、幅度第1个方波0~40Khz100hz0~73频率、幅度、占空比第1个晶体管固定无50无第1个音乐无无0~73幅度第1个锚孔标号(输出)信号类型:直流幅度范围(V)步进控制的旋转编码开关编号,从左->右V1±3V0.1V第2个V2±3V0.1V第3个三、信号源各参数变化范围练习:1.使用V1锚孔输出直流+2V,并用万用表进行测量。2.使用V2锚孔输出直流-1V,并用万用表进行测量。鼎阳双通道信号源SDG1032X的使用通道1输出通道2输出电源信号线通道1输出开关通道2输出开关底部菜单控制区数据输入控制区微调旋钮波形选择区功能区展示练习请设定f=1KHz,Vpp=50mV的正弦信号。双踪示波器的使用电源通道1垂直控制区通道2垂直控制区水平控制区示波器探头校准信号区综合练习

使用示波器观察信号源输出的2KHz,Vpp=3V的正弦交流电压信号,并将其记录在实验报告中。在波形上注明信号的周期及频率。实验思考题(1)整理测试数据,画出用示波器观察到的实验波形,注意横纵坐标的单位及刻度;(2)用示波器测量正弦波的值和用交流毫伏表测量正弦波的值有何不同?(3)简述使用示波器自动显示被测波形的基本步骤;(4)简述使用函数信号发生器设置输出正弦波信号的基本步骤;(5)简述使用交流毫伏表的注意事项。单级放大电路电工电子实验中心山东理工大学电气与电子工程学院实验目的(1)熟悉电子元器件和实验台模拟电路装置。(2)掌握放大器静态工作点的调试方法及其对放大器性能的影响。(3)学习测量放大器Q点、放大倍数Av、输入电阻Ri、输出电阻R0的方法,了解共射极放大电路特性。(4)学习放大器的动态性能。(5)熟悉常用电子仪器的使用方法。实验设备(1)数字示波器:鼎阳SDS1202X-E(2)数字万用表:FLUKE-15B型;(3)模拟信号源模块(4)晶体管放大器模块实验

原理图IB1IBIB2BIC单级放大电路两级放大电路连接电路(6)连接+12V直流电源与地线。(1)将100K电阻串入基极支路。2P1锚孔→P10锚孔。2P6→P11锚孔。(3)将集电极5.1K电阻连接到集电极上。2P2→2P7(4)将发射极与射级100Ω电阻相连。2P8→2P14(2)将基极下偏置24K电阻连接。2P6→2P13(5)将发射极电容接入电路。2P16→GND一、静态调试调整RP,使VE=2.2V,测量并计算填入表。

根据公式计算出和注意:测量+时,要断开电源,且电阻要与电路断开后测量。测量值计算值VC(V)VB(V)RC(KΩ)Rb1(KΩ)Rb2+RP(KΩ)IB(μA)IC(mA)

二、动态调试将信号源设置为正弦波f=1KHz,Vpp=50mV信号,接到放大器输入端Ui,红色鳄鱼夹→2P5,黑色鳄鱼夹接地。用示波器(探头)观察UO端波形,探头钩子→2P11,黑色鳄鱼夹接地。并比较相位使用示波器观察输出信号波形。二、动态调试(2)不接负载电阻,信号源频率不变,逐渐加大信号幅度,调整电位器观察UO不失真时的最大值,并填入表中测量值计算值Ui(mV)UO(V)(2P11锚孔)AV50

100

RL=∞(3)保恃Ui=50mV不变,放大器接入负载RL,在改变RC数值的情况下测量,注意调RP使输出最大且不失真,并将计算结果填入表。给定参数测量值计算值RCRLUi(mV)UO(V)(2P11锚孔)AV5.1K5.1K50

5.1K2.2K50

(4)保持Ui=50mV不变,,增大和减小用示波器观察UO波形变化,测量三极管各级直流电压并填入表。RP值UBUCUEU0输出波形情况最大

合适

最小

注意:若失真观察不明显可增大或减小Ui幅值重测。二、动态调试三、放大器输入、输出电阻的测量(1)输入电阻Ri的测量

为了测量放大器的输入电阻,按图1-4电路在被测放大器的输入端与信号源之间串入一已知电阻R,在放大器正常工作的情况下,用交流毫伏表测出US和Ui,则根据输入电阻的定义可得测量时应注意下列几点:①由于电阻R两端没有电路公共接地点,所以测量R两端电压UR时必须分别测出US和Ui,然后按②电阻R的值不宜取得过大或过小,以免产生较大的测量误差,通常取R与Ri为同一数量级为好,本实验取R=5.1K。求出UR值。图1-4

(3)输出电阻R0的测量按图1-4电路,在放大器正常工作条件下,测出输出端不接负载RL的输出电压UO和接入负载后的输出电压UL,根据

即可求出

在测试中应注意,必须保持RL接入前后输入信号的大小不变。测输入电阻R=5.1K测输出电阻测量值计算值测量值计算值USUiRiUORL=∞ULRL=5.1KRO

1.列表整理测量结果,并把实测的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻之值与理论计算值比较(取一组数据进行比较),分析产生误差原因。2.总结RC,RL及静态工作点对放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的影响。

3.讨论静态工作点变化对放大器输出波形的影响。

4.分析讨论在调试过程中出现的问题。四、实验报告负反馈放大电路电工电子实验中心山东理工大学电气与电子工程学院一、实验目的(1)研究负反馈对放大器性能的影响;(2)研究放大器中引入负反馈电路的类型。二、实验设备(1)数字示波器;(2)交流毫伏表;(3)直流电压表;(4)信号发生器;(5)模拟电路实验装置;(6)直流电源、3DG6×3、电阻、电容若干。实验

原理图三、实验内容及实验步骤三、实验内容及实验步骤

(1)测量开环状态下基本放大电路的性能1)测量静态工作点按图连接实验电路,两三极管的型号是3DG6,将RL开路,使电路为两级放大器,取Ui=0,分别测量第一级、第二级的静态工作点,记入表中。

UB/VUE/VUC/VIC/mA第一级

第二级

三、实验内容及实验步骤

2)测量中频电压放大倍数Au在放大器输入端B点输入频率为1KHz,输入电压峰峰值50mV的正弦信号,用示波器观察放大器输出电压uo的波形。uo不失真的情况下,测量输出电压uo,算出基本放大器的电压放大倍数。

3)测量输出电阻Ro保持输入电压峰峰值50mV不变,断开负载电阻RL,测量空载时的输出电压U0’。利用公式Ro=()RL,求出输出电阻Ro。三、实验内容及实验步骤4)测量输入电阻Ri在放大电路与输入信号之间串接一固定电阻R(3KΩ),电路的A点输入频率为1KHz的正弦信号,调节“幅度”调节旋钮,使得Uipp=50mV,再测出A点的输入电压USpp,利用公式Ri=计算出输入电阻Ri

5)测量通频带接上RL,在放大器输入端B点输入电压峰峰值50mV,1KHz的正弦信号,测出输出电压UL(UL波形不失真)然后增加和减小输入信号的频率(保持Uipp=50mV),找出上、下限频率fH和fL,利用fBW=fH-fL得到通频带。三、实验内容及实验步骤

(2)测量闭环状态下基本放大电路的性能1)负反馈的引入及参数的测量

如果要增加电路的输入电阻和减小电路的输出电阻,应引入何种类型的反馈?2)以下均按1)引入的反馈类型,RF=2KΩ,重复(1)中的各项测试内容和方法,得到负反馈放大器的Auf、Rof、Rif和通频带度fBW。

(3)观察负反馈对非线性失真的改善1)实验电路开环,在输入端加入f=1KHz的正弦信号,输出端接示波器。逐渐增大输入信号的幅度,使输出波形出现失真,记下此时的波形和输出电压的幅度。2)再将实验电路闭环,增大输入信号幅度,使输出电压幅度的大小与1)相同,比较有负反馈时,输出波形的变化。(1)将基本放大器和负反馈放大器动态参数的实测值和理论估算值列表进行比较;(2)根据实验结果,总结电压串联负反馈对放大器性能的影响。四、实验报告集成运算放大器的应用电工电子实验中心山东理工大学电气与电子工程学院一、实验目的1.掌握运用集成运算放大器组成比例、求和电路的特点和性能。2.学会上述电路的测试和分析方法。二、预习要求:

1.计算表5-1中的和。

2.估算表5-3的理论值。

3.估算表5-4、表5-5中的理论值。

4.计算表5-6中的值。三、实验设备与器件1.数字万用表2.函数信号发生器3.双踪示波器4.LM3245.晶体二极管IN4007、电阻器若干四、实验内容1、电压跟随器实验电路如图5.1所示,按表5-1内容实验并测量记录

图5.1电压跟随器

电压跟随器连线示意图Vi(V)00.511.52Vo(V)RL=∞RL=5.1K表5-12.反相比例放大器实验电路如图5-2所示。图5-2反相比例放大器(1)按表4-2内容实验并测量记录于表5-2中。直流输入电压Ui(mV)1003001000输出电压Uo理论估算(mV)实测值(mV)误差表5-2(2)按表4-3要求实验并测量记录于表5-3中。表5-3

3.同相比例放大器电路如图5.3所示,按表5-4和5-5内容实验并测量记录于表5-4和5-5中。图5-3同相比例放大器

直流输入电压Ui(mV)1003001000输出电压Uo理论估算(mV)实测值(mV)误差表5-4表5-54.反相求和放大电路电路如图5-4所示图5-4反相求和放大电路按表5-6内容进行实验测量,并与预习计算比较。

表5-6

5.双端输入求和放大电路

实验电路为图5-5所示,按表5.7要求实验并测量记录。

图5-5双端输入求和电路

注意此处是100K电阻表5-7

五、实验报告1、总结本实验中5种运算电路的特点及性能。2、分析理论计算与实验结果误差的原因。门电路逻辑功能与测试电工电子实验中心山东理工大学电气与电子工程学院一、实验目的1.熟悉门电路逻辑功能。2.熟悉数字电路实验装置及示波器的使用方法。

二、实验仪器及器件1.数字实验台;数字万用表;数字示波器2.器件:74LS00二输入端四与非门2片

74LS20四输入端双与非门1片

74LS86二输入端四异或门1片逻辑电平开关逻辑电平显示系统交互单元触屏操作,可直接点选相应模块。示例一74LS00单击UA、UB、UD、UE、UF可将所需芯片元件拖放至相同管脚所在模块,无需点击锁定,直接连线使用即可。点击芯片还可查询管脚分布图三、实验内容检查实验台电源是否正常,选择实验用集成电路。按自己设计好的电路接线,经指导教师检查后方可通电实验。注意,在改动接线时要先断开电源。(1)选74LS20一只,按图1-1接线。输入端分别接电平开关,输出端接电平显示发光二极管。(2)将电平开关按表1-1置位,分别测出输出电压值,并将其逻辑状态结果填入表1-1中。图1-1输入(管脚号)

输出1245Y电压(V)HHHHLHHHLLHHLLLHLLLL表1-12.异或门逻辑功能测试(1)选74LS86一只,按图1-2接线。输入端分别接电平开关,输出端Y接电平显示发光二极管。

图1-2(2)将电平开关按表1-2置位,分别测出输出电压值,并将其逻辑状态填入表1-2中。

输入(管脚号)

输出1245Y电压(V)HHHHLHHHLLHHLLLHLLLL表1-23.逻辑电路的逻辑关系(1)用74LS00,按图1-3和1-4接线,将输入和输出的逻辑关系分别填入表1-3和1-4中。(2)写出下面两个电路的逻辑表达式。图1-3第一片7400第二片7400图

1-4第一片7400第二片7400

输入

输出ABYLLLHHLHH表

1-3输入输出ABYZLLLHHLHH表1-44.用与非门实现其它门电路(1)用与非门组成或门用74LS00组成或门画出电路图,测试并填表1-5。输入输出ABFLLLHHLHH(2)用与非门组成异或门用74LS00组成异或门,写出表达式画出电路图,测试并填表1-6

输入

输出ABFLLLHHLHH表1-65.利用与非门控制输出。用一片74LS00按图1-5接线,S接任一电平开关,用示波器观察S对输出脉冲的控制作用。图1-5五、实验报告1.按各步骤填写表格2.回答问题:怎样判断门电路逻辑功能是否正常?射极跟随器电工电子实验中心山东理工大学电气与电子工程学院一、实验目的(1)熟悉电子元器件和实验台模拟电路装置;(2)掌握射极输出器的特点;(3)进一步学习放大器各项参数的测试方法;(4)熟悉常用电子仪器的使用方法。二、实验设备(1)数字示波器:鼎阳SDS1202X-E(2)数字万用表:FLUKE-15B型(3)模拟信号源模块(4)晶体管放大器模块实验

原理图三、实验内容及实验步骤UE/VUB/VUC/V

连接电路,接通+12V电源,在B点加入f=1KHz正弦信号Ui(Ui大于100mV),输出端用示波器监视,反复调整RW及信号源的输出幅度,使在示波器的屏幕上得到一个最大不失真输出波形。

在下面整个测试过程中应保持RW值不变(即IE不变)。

然后置Ui=0,用直流电压表测量晶体管各电极对地电位,将测得数据记入表中。(1)静态工作点的调整三、实验内容及实验步骤

接入负载RL=2KΩ,在B点加f=1KHz正弦信号Ui,调节输入信号幅度,用示波器观察输出波形UO,在输出最大不失真情况下,用交流毫伏表测Ui、UL值。记入表中。

(2)测量电压放大倍数AuUi/VUL/VAu

三、实验内容及实验步骤

断开负载RL,在B点加f=1KHz正弦信号Ui(幅度通常取100mV,下同),用示波器监视输出波形,测空载输出电压UO。接上负载RL=2KΩ,测出有负载时输出电压UL,记入表中。

(3)测量输出电阻ROUo/VUL/VRo=(-1)×RL/KΩ

三、实验内容及实验步骤

在A点加f=1KHz的正弦信号Us,使得Ui在100mV以上,用示波器监视输出波形,用交流毫伏表分别测出A、B点对地的电位US、Ui,记入表中

(4)测量输入电阻RiUs/VUi/VRi=×R/KΩ

三、实验内容及实验步骤(1)分析射极跟随器的性能和特点;(2)整理数据并列表进行比较;(3)画出输出波形。四、实验报告数字电子秒表的设计电工电子实验中心山东理工大学电气与电子工程学院实验目地设计要求实验原理实验设备与器件实验内容及实验步骤实验数字电子秒表的设计实验报告要求1.掌握555定时器应用电路的分析与测试2.掌握译码显示电路分析测试方法3.掌握集成计数器的功能测试及应用4.掌握多谐振荡器、计数器等电路的综合调试1.实验目的5.学习数字电子秒表的调试方法1.实验目的1.二位数码显示,显示采用七段数码管2.脉冲源可采用555定时器构成的多谐振荡器3.计数器采用集成计数器4.应有控制数字秒表的启动和停止功能2.设计要求学习电子秒表的调试方法

设计一个数字秒表,要求:多谐振荡器启动停止电路计数器译码器译码器显示器显示器数字电子秒表原理框图控制数字秒表的启动和停止计数脉冲的个数把计数器的输出翻译成能用数码管显示的十进制数显示十进制数3.实验原理数字电子秒表参考电路4.实验设备与器件(1)数字实验台(2)数字示波器(3)数字万用表(4)器件:

计数器:74LSl60、74LSl61、74LSl62、74LS290

译码器:74LS247、74LS248

门电路:74LS08、74LS00等

555定时器、电阻、电容等

(1)555定时器组成多谐振荡器理论计算输出频率,用示波器观察输出的波形,记录所观察的波形。

uCtUOH

uOtUOLuCuOT=0.7(R1+2R2)C5.实验内容与步骤

实验过程中应该注意:1)给显示电路供电,因此必须将其与下方的+5V连接起来。+5V连接这里(1)555定时器组成多谐振荡器

2)连接多谐振荡器电路时应注意电容的接法。(1)555定时器组成多谐振荡器

3)R1和R2位置如下图所示:(1)555定时器组成多谐振荡器4)555多谐振荡器的3脚输出脉冲可以先用发光二极管观察,如果灯在闪烁,说明其有连续脉冲输出,可判断其起振。发光二极管十六位逻辑电平显示(1)555定时器组成多谐振荡器5)用示波器观察输出的脉冲波形,因所需信号频率较低(f=1Hz),所以在用示波器观察时,将耦合信号调为直流耦合。调R2,把脉冲周期调为1s后,用万用表测出R2值,计算T。调为直流耦合(1)555定时器组成多谐振荡器96,,,

VCCBCDAGND1234567816151413121110974LS247gLTBIRBIfedcba(2)译码器测试

灯测试输入端灭灯输入端当LT=0,BI=1,全亮当BI=0,全灭97(2)译码器测试

接十六位逻辑电平输出将数码管上方的开关拨至共阳极。(2)译码器测试

接十六位逻辑电平输出接十六位逻辑电平显示LTRBIBIDCBAabcdefg显示0xxx10xx

x

xxx

x

x1…1…11…1…11…1…10000…1001…1111测试译码器74LS247的功能,将显示数据填入表中(2)译码器测试

(3)十进制加法计数器测试连上十进制加法计数器74LS160,,,

VCCCLRCLKD3ENPGND1234567816151413121110974LS160QAD0D1D2COLOADENTQDQCQB(3)十进制加法计数器测试连上十进制加法计数器74LS160,给2管脚单脉冲,看数码管显示结果,并记录显示结果。(4)用集成计数器构成N进制计数器

用74LS160和74LS00组成5进制或6进制等各种进制加法计数器,设计并画出电路。给2管脚单脉冲,看数码管显示结果,并记录显示结果。VCC4B76543214A4Y3B3A3Y1A1B1Y2A2B2YGND&&74LS00&&&141312111098

(5)整机电路调试

连接两位的电子秒表整机电路,写出调试步骤,观察实验结果。

画出所设计的电路,写出设计过程及参数计算用Multisim或Max+plusⅡ对电路进行仿真,分析结果6.实验报告要求

实验目的

实验使用的仪器

实验电路的设计

对电路进行仿真

实验内容列元器件明细心得体会写出实验步骤及方法,记录必要的数据,对实

验结果进行讨论;写出实验中出现的问题及解决方法。VCC4B4A4Y3B3A3Y1A1B1Y2A2B2YGND&&74LS08&&&1413121110987654321信号产生与功放综合电路山东理工大学电气与电子工程学院电工电子实验中心1、进一步理解OTL功率放大器的工作原理2、学会OTL电路的调试及主要性能指标的测试方法3、理解RC桥式正弦波振荡器工作原理4、学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法一、实验目的5、设计一个正弦波振荡电路、功率放大电路,将其组成一模拟音响电路功放部分:1.输出功率0.1W到5W均可。2.负载电阻RL=8Ω;3.失真度THD≤5%;4.效率η≥50%;二、设计指标:正弦波发生器部分:1.输出信号的频率可调,调节范围定在160Hz-20KHz均可。2.输出信号的幅值可调,调节范围可自定。3.输出阻抗均为100Ω。三、预习要求

1、复习有关OTL工作原理部分内容。

2、交越失真产生的原因是什么?怎样克服交越失真?

3、正弦波振荡器的工作原理,如何满足幅度和相位平衡条件,如何计算输出波形的频率。四、实验内容1、功率放大器测试其中由晶体三极管T1组成推动级(也称前置放大级),T2、T3是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,它们组成互补推挽OTL功放电路。由于推挽两个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输出级。T1管工作于甲类状态,它的集电极电流IC1由电位器RW1进行调节。IC1

的一部分流经二极管D1、D2,给T2、T3提供偏压,可以使T2、T3得到合适的静态电流而工作于甲、乙类状态,以克服交越失真。静态时要求输出端中点A的电位图1

OTL电路的主要性能指标最大不失真输出功率Pom理想情况下,在实验中可通过测量RL

两端的电压有效值,来求得实际的2、效率η理想情况下,ηmax

=78.5%。在实验中,可测量电源供给的平均电流IdC

,从而求得PE=UCC·IdC,负载上的交流功率已用上述方法求出,因而也就可以计算实际效率了。PE—直流电源供给的平均功率按图2接线,信号源的信号须经分压后加入到功放输入端。分压电路如图示。图2五、实验步骤

1.调节输出端中点电位UA

按图连接实验电路,输入端Ui不接信号(ui=0),接通+5V电源。调节电位器RW1

,用万用表测量A点电位,使2.最大输出功率P0m

和效率η的测试

1)测量Pom输入端接f=1KHz的正弦信号ui,输出端用示波器观察输出电压u0波形。由于信号源最小输出50mV以上,信号较小时,相对噪声会较大,直接用该信号加到放大器输入端时,将会使放大器输出产生严重失真。为此,先将信号源经过一个1/100的分压器,(实验一中已介绍过该分压器),经分压后再接入本实验放大器的输入端。逐渐增大ui的幅度,使输出电压达到最大不失真输出,用交流毫伏表测出负载RL上的电压U0m

(或用示波器测出幅值,然后换算成有效值),则

2)测量η当输出电压为最大不失真输出时,在电源进线端串入直流毫安表,读出直流毫安表中的电流值,此电流即为直流电源供给的平均电流IdC(有一定误差),由此可近似求得PE=UCCIdc,再根据上面测得的P0m,即可求出2、最大输出功率P0m

和效率η的测试

输入电压峰峰值Upp输出电压峰峰值U0输出功率P0输出电压u0波形20mV40mV最大不失真输出

mV表1注意此处测量直流电源供给的电流时,其他连线不变,必须断开+5V电源,串接电流表来进行测量。注意红表笔需插入左二mA孔处,档位置于电流mA档进行测量。Idc图3Vcc(V)

(mA)Idc测量η六、实验总结1.整理实验数据,计算静态工作点、最大不失真输出功率P0m、效率η等,并与理论值进行比较。2.讨论实验中发生的问题及解决办法。波形发生电路方波发生电路实验电路如图4所示,双向稳压管稳压值一般为5~6V。1)按电路图接线,观察V0波形及频率,与预习比较。2)分别测出R=10KΩ,110KΩ时的频率,输出幅值,与预习比较。图4三角波发生电路(选做)实验电路如图5所示图5

按图连线,分别观测V01及V02的波形并记录。改变RP看波形有何变化。差动放大器电工电子实验中心山东理工大学电气与电子工程学院一、实验目的(1)熟悉电子元器件和实验台模拟电路装置;(2)加深对差动放大器性能及特点的理解;(3)学会对差动放大器的电压放大倍数、共模抑制比的测量方法;(4)熟悉常用电子仪器的使用方法。二、实验设备(1)数字示波器;(2)交流毫伏表;(3)直流电压表;(4)信号发生器;(5)模拟电路实验装置;(6)直流电源、3DG6×3、电阻、电容若干。实验

原理图三、实验内容及实验步骤三、实验内容及实验步骤(1)典型差动放大器性能测试开关K拨向左边构成典型差动放大器。1)测量静态工作点将放大器输入端A、B与地短接,接通±12V直流电源,用直流电压表测量输出电压UO,调节调零电位器RW,使UO=0。零点调好以后,用直流电压表测量VT1、VT2管各电极电位及射极电阻RE两端电压URE,记入表中。测量值UC1/VUB1/VUE1/VUC2/VUR2/VUF2/VURE/V

计算值Ic/mAIB/mAUCE/V

三、实验内容及实验步骤2)测量差模电压放大倍数断开短路线,将函数信号发生器的输出通过平衡输入变压器接放大器的输入端A、B,(在本实验电路中,将函数信号发生器的输出端接放大器输入端A,信号源输出地接放大器输入B)构成双端输入方式,调节信号频率f=1KHz的正弦信号,先使输出信号大小为0,用示波器监视输出端电压(集电极C1或C2与地之间的电压)。逐渐增大输入电压Ui(约100mV),在输出波形无失真的情况下,用交流毫伏表测Ui,Uc1,Uc2,并用示波器观察Ui,Uc1,Uc2之间的相位关系及URE随Ui改变而变化的情况。

分别计算双端输入、单端输出时的差模电压增益Ad1和Ad2及双端输入、双端输出的差模电压增益Ad。三、实验内容及实验步骤3)测量共模电压放大倍数

将放大器A、B短接,(去掉平衡输入变压器),信号源的输出端与放大器A、B相接,信号源的地与电路的地相接。构成共模输入方式,调节函数信号发生器,使输入信号Ui=1V,f=1KHz。在输出电压无失真的情况下,测量Uc1、Uc2。用双踪示波器观察Ui、Uc1、Uc2之间的相位关系及URE随Ui变化而变化的情况。

分别计算双端输入、单端输出时的共模电压增益AC1和AC2及双端输入、双端输出时的共模电压增益AC。三、实验内容及实验步骤

(2)具有恒流源的差动放大电路性能测试将电路中的开关K拨向右边,构成具有恒流源的差动放大电路。重复(1)中的各项内容。

(1)整理实验数据,列表比较实验结果和理论计算值,分析误差原因;1)静态工作点和差模电压放大倍数;2)典型差动放大电路单端输出时的CMRR实验值与理论值比较;3)典型差动放大电路单端输出CMRR的实测值与具有恒流源的差动放大器CMRR实测值比较;

(2)比较Ui,UC1和UC2之间的相位关系。四、实验报告555时基电路及应用山东理工大学电气与电子工程学院电工电子实验中心一、实验目的(1)掌握555时基电路的结构和工作原理,学会对此芯片的正确使用;(2)学会分析和测试用555时基电路构成的单稳态触发器、多谐振荡器。二、实验仪器及材料(1)数字示波器;(2)数字万用表;(3)数字实验台;(4)器件:555定时器,若干电阻和电容。(1)掌握555时基电路的结构和工作原理,学会对此芯片的正确使用;(2)学会分析和测试用555时基电路构成的单稳态触发器、多谐振荡器。三、实验内容

实验电路如图所示。其中,RP=10KΩ,C=0.047uF。1)在单稳态触发器的输入端接入频率f=25KHz的连续脉冲信号ui,用双踪示波器观察输出信号uo、uc及ui的波形并记录之,注意对应关系。2)调节电位器,改变Rp的阻值,观察输出电压uo和电容上电压uc的波形变化情况及对脉冲宽度Tw的影响,并做好记录。62784153555RpC++VCC0.01FuI+uC–uO(1)由

555构成的单稳态触发器三、实验内容

(2)由

555构成的多谐振荡器实验电路如图所示。其中,R1=1KΩ,R2=3.3KΩ,C=0.022uF。62784153555R1C+R2C2+VCCD2uO0.01F1)用示波器观察输出电压uo和电容上电压uc的波形,并绘出uo、uc的波形;2)改变或更换R2、C的数值,观察输出波形的变化情况,观察R2、C变化对脉冲宽度Tw、振荡周期T、振荡频率fo和占空比D的影响。(3)扬声器发声电路如图3.1.19所示电路是救护车扬声器发声电路。在图中给定的电路参数下,试完成1)估算扬声器发声的高、低音的持续时间;2)试验该电路;3)将右侧555的4脚断开,然后接电源正极,5脚断开后接左侧555的输出端,重新试验电路。三、实验报告

(1)整理所纪录的各实验有关波形,并进行定性分析;(2)总结电路参数对单稳态触发器和多谐振荡器的影响。

下面开始实验译码器和数据选择器山东理工大学电气与电子工程学院电工电子实验中心一、实验目的

1.掌握中规模集成译码器74LSl39的逻辑功能和使用方法。2.掌握中规模集成数据选择器74LSl53的逻辑功能和使用方法。二、实验仪器及材料1.数字示波器2.器件74LSl39双2-4线译码器1片

74LSl53双4选1数据选择器1片

74LS00二输入端四与非门1片三、实验内容

1.译码器功能测试将74LSl39译码器按图3.1接线,按表3.1输入电平分别置位,填输出状态表表3.1输入输出使能选择GBAY0Y1Y2Y3HXXLLLLLHLHLLHH2.译码器转换将双2-4线译码器转换为3-8线译码器。画出转换器电路图。在实验台上接线并验证设计是否正确。设计并填写该3-8线译码器功能表

输入输出GBAY0Y1Y2Y3Y4

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