版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
一、DZX—1B型电子学综合实验装置介绍DZX—1B型电子学综合实验装置DZX—1B型电子学综合实验装置面板布局六位七段全译码显示器16位逻辑电平显示器数字直流电压表数字直流毫安表数字集成电路测试仪石英数字钟等精度频率计五功能逻辑笔交流电源控制晶体管测试仪指针式毫伏表指针式毫安表交流毫伏表单相自耦调压器基准脉冲信号发生器直流稳压电源16位开关电平输出函数信号发生器数字实验线路板模拟实验线路板二、模拟实验线路板模拟实验线路面板1、板上装有近500只锁紧式防转叠插座,以及数百只可靠的镀银长紫铜管,用以接插电阻器、电容器、二极管、晶体管等元器件;2、装有8P、14P、16P等可靠的圆脚集成电路插座5只;3、装有100Ω、470Ω、1KΩ、10KΩ、47KΩ、100KΩ、1M电位及
10K双连联电位器,共10只;4、装有继电器、磁罐振荡线圈、音频输出变压器、钮子开关、二极管、三极管、整流桥堆、稳压管、电容器、三端稳压块、单双相可控硅、单结晶体管、12V信号灯、电阻、音乐片及蜂鸣器等元器件,以备实验时选用。上述所有的插座及元器件的引脚,均已与锁紧插座相连接,实验时只要用锁紧手插头线,依照原理线路图进行连接即可,为了方便接线,在实验板上还设置了4个互相连接的地线插孔。(一)模电实验线路板说明
5、设置了4幅实验电路图,其元器件及各元器件之间的连接线均已设计在实验板上。使用时,只须切换实验电路图中的开关或改变接线方式即能做出:晶体管共射极单管放大器、两级放大、负反馈放大器、射极跟随器、三级放大器、差动放大器、RC串并联选频网络振荡器等七项实验内容。1、单管/负反馈两极放大器实验面板(二)四幅电路实验图2、射极跟随器实验面板3、RC串并联振荡器实验面板4、差动放大器实验面板1、16引脚芯片插座及接线面板(三)集成电路插座2、14引脚芯片插座及接线面板3、8引脚芯片插座及接线面板4、整流、滤波、稳压电路实验面板(四)函数信号发生器1、函数信号发生器面板
可输出正弦波、方波、四脉方列、八脉方列信号;输出频率范围为20Hz~100KHz;输出幅度峰峰值为0~10V;输出负载50Ω±5%。(1)开启本单元的电源开关,电源指示灯亮,频率计显示输出信号的频率。(2)电缆输出接口,用于接入示波器,观察输出信号波形。(3)两个锁紧插孔输出,用于连接实验线路,作为激励信号的输入。(4)调节“波形选择”波段开关,可在“正弦”、“方波”、“四脉方列”、“八脉方列”中选定所需的波形。(5)调节“频段选择”波段开关,在四个频段中选定所需的频段,各频段的频率范围是Ⅰ频段为20Hz~200Hz;Ⅱ频段为200Hz~2KHz;
Ⅲ频段为2KHz~20KHz;Ⅳ频段为20KHz~100KHz。
调节“粗”、“中”、“细”三个频率调节波段开关,依照频率计的显示值,确定输出信号频率。2、函数信号发生器使用方法
(6)调节“幅度调节”电位器,可改变输出信号的幅度(可利用装置上的交流毫伏表进行测量)。注意:在使用过程中,如遇瞬时强干扰,频率计可能出现死锁,此时,只要按一个本单元的“复位”键,即可自动恢复正常运行。(五)直流稳压电源1、直流稳压电源面板
(1)开启本单元的电源开关;(2)电源指示灯和±5V输出指示灯亮,表示±5V的插孔处有电压输出;(3)0~18V两组电源为连续可调的电源,若输出正常,其相应指示灯的亮度则随输出电压的升高而由暗渐趋明亮。若将两路0~18V电源串联,并令公共点接地,可获得0~±18V的可调电源;若串联后令一端接地,可获得0~36V可调的电源。这四路输出均具有短路和截止保护功能。这四路输出的额定电流分别为1A、1A、0.75A和0.75A。使用时可用数字直流电压表测试稳压电源的输出电压。2、直流稳压电源使用说明(六)交流数字毫伏表1、交流数字毫伏表面板(1)功能交流数字毫伏表用于测量频率自5Hz~1MHz的交流电压有效值;电压自0.1mV~300V分11档量程,并由转换开关切换。电压表刻度指示为正弦波有效值。设有输入电压超载保护装置,100V以下的电压可长期超载保护,100V以上电压只能作短时超载保护,使用时应加注意。还设有一个放大器输出头,可用于示波器观察被测电压的波形,当表头指示满度时,约有0.3V(有效值)不失真的交流电压输出。(2)使用方法开机后需预热3~5分钟后方可进入测量。测量时,应根据被测对象选取合适的量程,如事先不知道被测电压的大小,则应先从大量程测起。不管在哪一档量程,测量前应先将测试线的两个鳄鱼夹短接,用调零电位调零,然后将鳄鱼夹夹向被测测量对象的两端,即可读取测量值。2、交流数字毫伏表功能及使用方法(七)直流电压表/直流毫安表1、直流电压表/直流毫安表面板
(1)直流电压表用于测量直流电压,由红色数码管显示被测值,量程分别为200mV、2V、20V、200V四档,被测电压信号应并接在“+”、“-”两个插孔处。使用时要注意选择合适的量程,直流电压表设有超量程指示,当输入信号超量程时,首位将显示“1”,后三位不亮。若显示为负值,表明输入信号极性接反了,改变接线即可。按下“开关”键,关闭仪表的电源,停止工作。(2)直流毫安表用于测量直流电流,由红色数码管显示被测值,直流电流表量程分别为2mA,20mA,200mA三档,由琴键开关切换量程。仪表的“+”、“-”两个输入端应串接在被测的电路中。其余同上。
2、直流电压表/直流毫安表功能及使用(八)等精度频率计1、等精度频率计面板等精度频率计由绿色LED数码管显示被测信号频率。测频范围:0.5Hz~500KHz;测频显示精度:10-6;信号输入幅度:50mv~5v。2、功能特点3、使用方法
(1)开启本单元的电源开关,显示“000000”。(2)按下带锁定的直键开关,使其处于“自检”状态,显示器显示手表用的晶振荡频率“32768.1”Hz,表明频率计工作正常。(3)释放直键开关,使其处于“测量”状态,并用电缆线将被测信号接入输入插口处,显示器将显示被测信号的精确频率值。(4)如遇瞬间强干扰而导致单片机死锁时,只需按一下“复位”键,即可恢复正常工作。1、将装置左后侧的三芯电源插头插入220V单相交流电源插座。2、将自耦调压器逆时针旋至零位。三、装置的启动、交流电源控制及功能测试自耦变压器自耦变压器转柄3、开启“交流电源控制”单元中的电源总开关,电源指示灯亮。将调压指示切换开关置于左侧(输入电压)。交流电源控制单元启动按钮停止按钮电源指示灯调压指示切换开关4、按下“启动”按钮,可听到屏内交流接触器瞬时吸合声,此时,指针式交流电压表读数应为220V左右;自耦调压的原边也接通电源;220V
交流电也同时引至相关单元交流电源开关处;接通石英数字钟的电源,数字钟应闪动显示”12:00”,等待调整。5、将调压指示切换开关置于右侧(调压输出),顺时针方向调节自耦调压器的转柄,电压表指示值应从0偏转至250V;控制屏左侧面后两处单相三孔插座处应有0~250V连续可调的交流电压输出;在右侧面的两处单相三孔电源插座处应有固定的交流220V输出。6、开启工频25V电源开关,调节自耦调压器,测量输出电压,其调节范围应为0~25V连续可调。7、控制屏内装有电压型漏电保护装置,当交流电源线碰壳,或有漏电现象发生时,即发出告警信号,告警指示灯亮,并使接触器释放,切断各单元的电源,以确保实验的安全;在故障排除之后,需要按一下“复位”键后,就可重新启动。
至此,装置启动完毕,可进行其他各单元的检查、调整、或着手实验。实验完毕,应先关闭各单元的电源开关,然后按一下“停止”按钮,最后关断电源总开关,电源指示灯熄灭。实验一常用电子仪器的使用
一、实验目的
1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。
二、实验原理在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。它们和万用表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。
实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,如图1-1所示是各仪器与被测实验装置之间的布局与连接图。接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地。信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。图1-1模拟电子电路中常用电子仪器布局图1、示波器的使用
示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。GOS—620双轨迹示波器GOS—620双轨迹示波器面板布局图
面板说明及使用方法参见电子技术实验讲义附录IGOS—620双轨迹示波器的操作方法。图1-2GOS-620双轨迹示波器面板布局图
使用的几个重点:
1)寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:
①适当调节亮度旋钮。
②触发方式开关置“自动”。
③适当调节垂直(POISTION)、水平(POISTION
)“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。)
2)双踪示波器一般有五种显示方式:“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。“交替”显示一般适用于输入信号频率较高的情况,“断续”显示一般适用于输入信号频率较低的情况。
3)为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波内部的Y通道。
4)触发方式开关通常先置于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。
5)适当调节“扫描速率”开关及“Y轴灵敏度”开关使屏幕上显示1~2个周期的被测信号波形。在测量幅值时,应将“Y轴灵敏度微调”旋钮置于“校准”位置。在测量周期时,应将“X轴扫速微调”旋钮置于“校准”位置。根据被测波形在屏幕坐标刻度上垂直方向所占的格数(div或cm)与“Y轴灵敏度”开关指示值(v/div)的乘积,可算得信号幅值的实测值。根据被测信号波形一个周期在屏幕坐标刻度水平方向所占的格数(div或cm)与“扫速”开关指示值(t/div)的乘积,可算得信号频率的实测值。2、函数信号发生器的使用函数信号发生器可按需要输出正弦波、方波、三角波。输出电压最大可达20VP-P。通过输出衰减开关和输出幅度调节旋钮,可使输出电压在毫伏级到伏特级范围内连续调节。函数信号发生器的输出信号频率可以通过频率分档开关进行调节。函数信号发生器作为信号源,它的输出端不允许短路。函数信号发生器面板
3、交流数字毫伏表交流毫伏表只能在其工作频率范围之内,测量正弦交流电压的有效值。为了防止过载而损坏,测量前一般先把量程开关置于量程较大位置上,然后在测量中逐档减小量程,直至适当位置。
三、实验设备与器件
1、函数信号发生器
2、双踪示波器
3、交流毫伏表四、实验内容
1、用机内校正信号对示波器进行自检。
1)扫描基线调节示波器设置:显示方式——“单踪”(Y1或Y2)输入耦合方式——“GND”
触发方式——“自动”。开启电源开关后,调节“辉度”、“聚焦”、“辅助聚焦”等旋钮,使荧光屏上显示一条细而且亮度适中的扫描基线。然后调节“X轴位移”(→、←)和“Y轴位移”(↑↓)旋钮,使扫描线位于屏幕中央,并且能上下左右移动自如。2)测试“校正信号”波形的幅度、频率将示波器的“校正信号”通过专用电缆线引入选定的Y通道(Y1或Y2)。示波器设置:
Y轴输入耦合方式开关——“AD”或“DC”
触发源选择——“内”内触发源选择——“Y1”或“Y2”
调节X轴“扫描速率”开关(t/div)和Y轴“输入灵敏度”开关(v/div),使示波器显示屏显示出一个或数个周期稳定的方波波形。
a、校准“校正信号”幅度将“Y轴灵敏度微调”旋钮置“校准”位置,“Y轴灵敏度”开关置适当位置,读取校正信号幅度,记入表1—1。
b、校准“校正信号”频率将“扫速微调”旋钮置“校准”位置,“扫速”开关置适当位置,读取校正信号周期,记入表1—1。c、测量“校正信号”的上升时间和下降时间调节“y轴灵敏度”开关及微调旋钮,并移动波形,使方波波形在垂直方向上正好占据中心轴上,且上、下对称,便于阅读。通过扫速开关逐级提高,使波形在X轴方向扩展(必要时可以利用“扫速扩展”开关将波形再扩展10倍),并同时调节触发电平旋钮,从显示屏上清楚的读出上升时间和下降时间,记入表1—1。标
准
值实
测
值幅度UP—P(V)频率f(KHz)上升沿时间(μS)下降沿时间(μS)表1—12、用示波器和交流毫伏表测量信号参数调节函数信号发生器有关旋钮,使输出频率分别为100Hz、1KHz、10KHz、100KHz,有效值均为1V(交流毫伏表测量值)的正弦波信号。改变示波器“扫速”开关及“Y轴灵敏度”开关等位置,测量信号源输出电压频率及峰峰值,记入表1—2。信号电压频率示波器测量值交流毫伏表读数(V)示波器测量值周期(ms)频率(Hz)峰峰值(V)有效值(V)100Hz1KHz10KHz100KHz表1—23、测量两波形间相位差
1)观察双踪显示波形“交替”与“断续”两种显示方式的特点
Y1、Y2均不加输入信号,输入耦合方式置“GND”,扫速开关置扫速较低挡位(如0.5s/div)和扫速较高挡位(如5μS/div挡),把显示方式开关分别置“交替”和“断续”位置,观察两条扫描基线的显示特点,记录之。
2)用双踪显示测量两波形间相位差
①按图1-3连接实验电路,将函数信号发生器的输出电压调至频率为1KHz,幅值为2V的正弦波,经RC移相网络获得频率相同但相位不同的两路信号ui和uR),分别加到双踪示波器的Y1和Y2输入端。
②把显示方式开关置“交替”挡位,将Y1和Y2输入耦合方式开关置接“⊥”挡位,调节Y1、Y2的(↑↓)移位旋钮,使两条扫描基线重合。
图1-3测量两波形间相位差电路图③Y1、Y2输入耦合方式开关置“AC”挡位,调节触发电平、扫速开关及Y1、Y2灵敏度开关位置,使在荧屏上显示出易于观察的两个相位不同的正弦波形ui及uR,如图1-4所示。根据两波形在水平方向间距X,及信号周期XT,则可求得两波形相位差θ。将测量值记入表1-3。图1-4数据读取方法
五、实验总结
1、整理实验数据,并进行分析。
2、问题讨论
1)如何操纵示波器有关旋钮,以便从示波器显示屏上观察到稳定、清晰的波形?
2)用双踪显示波形,并要求比较相位时,为在显示屏上得到稳定波形,应怎样选择下列开关的位置?显示方式选择(Y1;Y2;Y1+Y2;交替;断续);触发方式(常态;自动);触发源选择(内;外);内触发源选择(Y1、Y2、交替)
3、函数信号发生器有哪几种输出波形?它的输出端能否短接,如用屏蔽线作为输出引线,则屏蔽层一端应该接在哪个接线柱上?
4、交流毫伏表是用来测量正弦波电压还是非正弦波电压?它的表头指示值是被测信号的什么数值?它是否可以用来测量直流电压的大小?六、预习要求见《电子技术实验指导书》P5实验二晶体管共射极单管放大器
一、实验目的
1、调试放大器静态工作点;分析静态工作点对放大器性能的影响。
2、掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压测试方法。
3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。二、实验原理见《电子技术实验指导书》P6三、实验设备与器件见《电子技术实验指导书》P91、+12V直流电源;2、函数信号发生器;3、双踪示波器;
4、交流毫伏表;5、直流电压表;6、直流毫安表
7、频率计;8、万用电表;9、电阻器、电容器若干
10、晶体三极管3DG6×1(β=50~100)图2-1单管放大器实验面板
四、实验内容
1、调试静态工作点步骤:(1)将RW1调至最大;(2)函数信号发生器输出旋钮旋至零;(3)接通+12V电源;(4)调节RW1
,使IC=2.0mA(即UE=2.0V),用直流电压表测量UB、UE、UC及用万用电表测量RB2值,记入表2-1。
测
量
值计
算
值UB(V)UE(V)UC(V)RB2(KΩ)UBE(V)UCE(V)I
C(mA)
表2-1测UE接线测UB接线测UC接线黄线——电源正极;绿线——地;红线——直流电压表正极;实际接线:实际测量结果:UE电位UB电位UC电位
2、测量电压放大倍数步骤:(1)调节函数信号发生器的输出幅度旋钮,得到频率为1KHz的正弦信号Ui≈10mV,加在放大器输入端A作为输入电压信号;(2)用示波器观察放大器输出电压uO波形。在波形不失真的条件下用交流毫伏表测量两种情况下的Uo、Ui值,记入表2-2中。用双踪示波器观察uo和ui的相位关系。RC(KΩ)RL(KΩ)Uo(V)Ui(V)Au2.4∞(空栽)2.42.4表2-23、观察静态工作点对输出波形失真的影响接上RL=2.4KΩ,
uS=0时,调节RW1使IC=2.0mA,测出UCE值。然后再逐步加大输入信号,使输出电压足够大但不失真。保持输入信号不变,分别增大和减小RW1,使输出波形出现失真,绘出波形,并测出失真情况下的IC和UCE值,记入表2-3。IC
(mA)UCE(V)uo波形失真情况管子工作状态2.0
表2-34、测量最大不失真输出电压接RL=2.4KΩ,按照实验原理图2-4中所述方法,同时调节输入信号的幅度和电位器RW,用示波器和交流毫伏表测量UOPP及Uo值,记入表2-4。IC(mA)U
im(mV)U
om(V)UOPP(V)表2-4(RC=2.4KΩRL=2.4KΩ)5、测量输入电阻和输出电阻接RL=2.4KΩ,使IC=2.0mA。输入f=1KHz正弦信号,在输出电压不失真的情况下,用交流毫伏表测出US、Ui
、UL和空载输出电压U0(US不变,断开RL)记入表2-5。US
(mv)Ui
(mv)Ri(KΩ)UL(V)U0(V)R0(KΩ)测量值计算值测量值计算值表2-5测量Ui接线图接函数信号发生器输出端接交流毫伏表测ui输入信号Ui值测量Us接线图接交流毫伏表测Us信号Us值测量空载输出电压Uo接线图接交流毫伏表空载输出电压Uo值测量有载输出电压Uo接线图接交流毫伏表负载电阻RL=1kΩ有载输出电压Uo值
3、观察静态工作点对输出波形的影响步骤:(1)接上RL=2.4kΩ,
uS=0时,调节RW1使IC=2.0mA,测出UCE值;(2)逐步加大输入信号,使输出电压足够大但不失真;(3)保持输入信号不变,分别增大和减小RW1,使波形出现失真,绘出输出波形,并测出失真情况下的IC和UCE值。调节此电位器观察输出波形变化截止失真波形饱和失真波形
五、实验总结
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),分析产生误差的原因。
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、分析调试过程中出现的问题。六、预习要求见《电子技术实验指导书》P11实验三射极跟随器
一、实验目的
1、掌握射极跟随器的特性及测试方法;
2、进一步学习放大器各项参数测试方法。二、实验原理见《电子技术实验指导书》P15
三、实验设备与器件
1、+12V直流电源
2、函数信号发生器
3、双踪示波器
4、交流毫伏表
5、直流电压表
6、频率计
7、3DG12×1(β=50~100)或9013电阻器、电容器若干图3-1射极跟随器实验电路实验面板接直流电源正极输出端输入端“地”端
四、实验内容
1、静态工作点的调整步骤:(1)接通+12V直流电源;(2)在A点加入f=1KHz正弦信号us;(3)用示波器观察输出波形;
(4)调整RW及信号源的输出幅度,在示波器的屏幕上得到一个最大不失真的输出波形;(5)置us=0,用直流电压表测量晶体管各电极对地电位,将测得的数据记入表3-1。UE(V)UB(V)UC(V)IE(mA)表3-1调整静态工作点接线图蓝线——函数信号发生器输出端;黄线——地端;绿线——直流电源“+”极性端;黑色探针——示波器YA(或YB)通道。示波器显示的波形测UE接线图测UB接线图UE电位UB电位2、测量电压放大倍数Au、输入电阻Ri、输出电阻Ro
步骤:(1)接入负载RL=1KΩ;(2)在A点加入f=1KHz正弦信号us;
(3)在输出最大不失真情况下,用交流毫伏表测Us
、Ui、Uo、UL值并将结果记入表3-2。Us(V)Ui(V)Uo(V)UL(V)AUSAURi(kΩ)Ro(kΩ)UL——有负载时输出电压Us——空载时输出电压表3-2测量动态指标接线图接电源“+”接示波器接“地”接函数信号发生器输出端负载电阻最大不失真输出电压函数信号发生器输出幅度调节旋钮。调节此旋钮增大信号幅度。测Ui接线图测Us接线图Ui值Us值
红色、黑色鳄鱼夹接交流毫伏表。测UL实际接线图测UoUL值Uo值
红线、黄线接交流毫伏表。3、测试跟随特性步骤:(1)接入负载RL=1KΩ;(2)在A点加入f=1KHz正弦信号us;(3)逐渐增大信号幅度,用示波器监视输出波形直至输出波形达最大不失真,测量对应的Ui、UL值,记入表3-3。Ui(V)UL(V)表3-3接线同实验内容2。五、实验总结
1、整理实验数据,并画出曲线UL=f(Ui)及UL=f(f
)曲线。
2、分析射极跟随器的性能和特点。六、预习要求见《电子技术实验指导书》P17。实验四负反馈放大电路
一、实验目的加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大器各项性能指标的影响。二、实验原理见《电子技术实验指导书》P12。
三、实验设备与器件
1、+12V直流电源
2、函数信号发生器
3、双踪示波器
4、频率计
5、交流毫伏表
6、直流电压表
7、晶体三极管3DG6×2(β=50~100)或9011×2电阻器、电容器若干。
图4-1负反馈放大电路
四、实验内容
1、测量静态工作点将开关K1、K2均拨向“通”的位置,连接两级负反馈放大电路实验电路,取UCC=+12V,ui=0,用直流电压表分别测量第一级、第二级的静态工作点,记入表4-1。UB(V)UE(V)UC(V)IC(mA)第一级第二级表4-1两级负反馈放大电路连线图开关K1拨向“通”开关K2拨向“通”接通两级放大电路接通两级直流电源测静态UE1接线图UE1值接直流电压表“+”极接直流电压表“-”极测静态UC1接线图UC1值接直流电压表“+”极接直流电压表“-”极静态UB1测试方法同上。采用同样的方法测量第二级静态工作点。2、测试负反馈放大器的各项性能指标连接两级负反馈放大电路。适当加大输入信号使ui≈10mV,在输出波形不失真的条件下,测量负反馈放大器的Auf、Rif和R0f,记入表4-2。表4-2基本放大器US(mV)Ui(mV)UL(V)U0(V)AuRi(KΩ)R0(KΩ)负反馈放大器US(mV)Ui(mV)UL(V)U0(V)A
ufRif(KΩ)R0f(KΩ)
Auo
----基本放大器空载电压放大倍数测量输入电压Ui接线图输入电压Ui值接交流毫伏表测空载输出电压Uo接线图输出电压Uo值接交流毫伏表测有载输出电压UL接线图输出电压UL值接交流毫伏表负载电阻RL
五、实验总结
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。
六、预习要求见《电子技术实验指导书》P14。实验五差动放大器
一、实验目的
1、加深对差动放大器性能及特点的理解。
2、学习差动放大器主要性能指标的测试方法。二、实验原理见《电子技术实验指导书》P18。三、实验设备与器件
1、±12V直流电源
2、函数信号发生器
3、双踪示波器
4、交流毫伏表
5、直流电压表
6、三极管3DG6×3特性参数一致
7、电阻器、电容器若干图5-1差动放大器实验电路差动放大器实验面板差动放大器直流电源接线图红线——+12V,绿线——
-12V,黄线——”地”
四、实验内容(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、测量静态工作点步骤:(1)调节放大器零点信号源不接入。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RP,使Uo
=0。(2)测量静态工作点零点调好以后,用直流电压表测量T1、T2管各电极电位及射极电阻RE两端电压URE,记入表5-1。测量值(V)UC1UB1UE1UC2UB2UE2URE计算值IC(mA)IB(mA)UCE(mV)表5-1调零接线图接直流电压表”+”接直流电压表”-”接”地”A、B短接线
开关K显示“零点”电压值测静态工作点接线图(T1):(同样的方法测T2静态工作点)测UB1UB1值测UC1UC1值测UE1UE1值红色鳄鱼夹——直流电压表”+”,黄线——直流电压表“-”
2、测量差模电压放大倍数步骤:(1)断开直流电源;(2)将函数信号发生器的输出端接放大器输入端A,地端接放大器输入端B构成单端输入方式;(3)调节输入信号为频率f=1KHz的正弦信号,并使输出旋钮旋至零,用示波器监视输出端(集电极C1或C2与地之间);(4)接通12V直流电源,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,记入表5-2中,并观察ui、uc1、uc2之间的相位关系及uRE随ui改变而变化的情况。
单端输入共模输入
ui
(V)100mV1VuC1(V)uC2(V)////表5-2差动放大器单端输入接线图接函数信号发生器输出端接“地”端输入信号显示测量单端输入方式输出电压接线图:测Uc1Uc1值测Uc2Uc2值接交流毫伏表接交流毫伏表
3、测量共模电压放大倍数(1)将放大器A、B端短接;(2)信号源接A端与地之间,构成共模输入方式;(3)调节输入信号f=1KHz,ui
=1V,在输出电压无失真的情况下,测量Ui、Uc1、Uc2,记入表5-2中,并观察ui、uc1、uc2之间的相位关系及URE随ui改变而变化的情况。差动放大器共模输入接线图接函数信号发生器输出端A、B短接测量共模输入方式输出电压接线图:测Uc1Uc1值测Uc2Uc2值接交流毫伏表接交流毫伏表
恒流源式差动放大器性能测试与典型差动放大器方法相同,只是将开关K拨向右边构成恒流源式差动放大器即可。
五、实验总结
1、整理实验数据,列表比较实验结果和理论估算值,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实测值与理论值比较。
3)典型差动放大电路单端输出时CMRR的实测值与具有恒流源的差动放大器CMRRP产测值比较。
2、比较、和之间的相位关系。
3、根据实验结果,总结电阻RE和恒流源的作用。
六、预习要求见《电子技术实验指导书》P21。实验六比例运算电路
一、实验目的研究由集成运算放大器组成的反相、同相比例运算电路的功能。二、实验原理见《电子技术实验指导书》P27。三、实验设备与器件
1、±12V直流电源
2、函数信号发生器
3、交流毫伏表
4、直流电压表
5、集成运算放大器μA741×16、电阻器、电容器若干图6-1反相比例运算电路
图6-2同相比例运算电路
R2=9.1kR1=10kΩRF=100kΩ比例运算电路实验面板
8引脚芯片插座集成运放μA741
图6-3μA741引脚排列图
各引脚功能:
②脚——反相输入端
③脚——同相输入端
⑥脚——输出端
⑦脚——正电源端
④脚——负电源端
①脚、⑤脚——失调调零端
①、⑤脚之间可接入一只几十KΩ
的电位器并将滑动触头接到负电源端。
⑧脚——空脚
四、实验内容认清集成运放组件μA741各管脚的位置;切忌正、负电源极性接反和输出端短路,否则将会损坏集成运放组件μA741
。
1、反相比例运算电路(1)按图6-1连接实验电路,接通±12V电源,输入端对地短路,进行调零和消振。(2)输入f=100Hz,Ui=0.5V的正弦交流信号,测量相应的Uo,并用示波器观察uo和ui的相位关系,记入表6-1。Ui(V)Uo(V)ui波形uo波形Au实测值计算值tt表6-1实测值计算值Ui(V)U0(V)ui波形uo波形Au实测值计算值表6-2tt
2、同相比例运算电路按图6-2连接实验电路。实验步骤同内容1,将结果记入表6-2。实测值计算值五、实验总结
1、整理实验数据,画出波形图(注意波形间的相位关系)。
2、将理论计算结果和实测数据相比较,分析产生误差的原因。
3、分析讨论实验中出现的现象和问题。
六、预习要求见《电子技术实验指导书》P30。实验七RC串并联式正弦波振荡电路一、实验目的1、学习RC正弦波振荡器的组成及其振荡条件。2、学会测量、调试振荡器。二、实验原理见《电子技术实验指导书》P32。三、实验设备与器件
1、±12V直流电源
2、双踪示波器
3、交流毫伏表
4、频率计
5、集成运算放大器μA741×26、二极管IN4148×27、稳压管2CW231×18、电阻器、电容器若干。图7-1RC串并联式正弦波振荡电路RC串并联振荡器实验面板四、实验内容1、测量放大器静态工作点断开RC串并联网络,测量放大器静态工作点UE、UC、。测UB1接线图及UB1值测试点红色鳄鱼夹——接直流电压表“+”测试点红色鳄鱼夹——接直流电压表“+”测UE1接线图及UE1值测UC1接线图及UC1值测试点红色鳄鱼夹——接直流电压表“+”按同样的方法测试第二级静态工作点。2、测量放大器电压放大倍数断开RC串并联网络,用交流毫伏表分别测量Ui、Uo。接交流毫伏表测Ui接交流毫伏表测Uo电压放大倍数
3、观察起振波形接通RC串并联网络,并使电路起振,用示波器观测输出电压uo波形,调节Rf使获得满意的正弦信号。调节此电位器观察起振波形接通RC网络示波器探针起振波形4、测量振荡频率用等精度频率计测量振荡频率,并与计算值进行比较。接等精度频率计频率计指示值接振荡电路输出端
5、改变振荡频率在电阻R两端并联一个电阻(或在电容C两端并联一个电容),改变R或C值,观察振荡频率变化情况。改变R后振荡频率并联电阻改变频率并联电阻改变频率五、实验总结
1、列表整理实验数据,画出波形,把实测频率与理论值进行比较。
2、根据实验分析RC振荡器的振幅条件。六、预习要求见《电子技术实验指导书》P35。实验八集成功率放大器一、实验目的
1、了解功率放大集成块的应用。
2、学习集成功率放大器基本技术指标的测试。二、实验原理见《电子技术实验指导书》P42
三、实验设备与器件
1、+5V直流电源
2、函数信号发生器
3、双踪示波器
4、交流毫伏表
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 超越自我 2026年秋季高二语文部编版第四单元单元归类复习卷(含答案)
- 考前速递 2027年中考广西壮族自治区语文初三湘教版夯实基础卷(含答案)
- 突破自我 2026年秋季高二道德与法治部编版上学期期末测试卷(含答案)
- 命题风向标 2027年湖北省历史九年级中考仿真卷(含答案)
- 2027年河南省英语中考北师大版综合模拟卷(含答案)
- 赢战月考 2026-2027学年第一学期初一语文部编版第一单元单元测试卷(含答案)
- 2027届吉林省道德与法治中考人教版中考仿真卷(含答案)
- 河南事业编综合管理岗 2026 模拟预测试卷 含答案
- 2026 水利岗事业编面试题型分析 含答案含解析
- 2026计算机岗事业编面试高频题 题库含答案含解析
- CMA与CNAS检测报告深度解读:一单一库新政下的效力边界与实务指南
- 单县羊肉汤介绍
- 医务人员院感考试试题及答案
- 船边交货贸易术语课件
- 乒乓球馆转让合同范本
- 扬州大学《大学物理A》2025 - 2026学年第一学期期末试卷(A卷)
- 上海护理学副高面审题库及答案解析
- 肿瘤防治课件下载
- 调研县疾控中心工作报告
- 成都新和平科技有限公司25000t-a皮革助剂及20000t-a纺织助剂生产线项目环评报告
- 《脑电图的临床应用》课件
评论
0/150
提交评论