实验二单级交流放大器实验

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实验一 常用电子仪器的使用

一、 实验目的

1、 学习电子线路实验中各种常用电子仪器的使用方法。 2、 初步掌握用双踪示波器观察波形及测量信号参数的方法 二、 实验仪器

1、 函数信号发生器 2、双踪示波器 3、交流毫伏表 4、数字万用表 5、 模拟电路实验箱 三、预习要求

1、 认真阅读本书附录部分各仪器使用说明,熟悉常用电子仪器的使用方法。 2、 熟悉实验内容,计算表1—4中待测数据的理论值。 四、 实验内容

1、 练习数字万用表的使用方法

(1) 用数字万用表的直流电压档测量模拟电路实验箱上的+12V、-12V的直流稳压源的输出电压值,可调稳压源的最大值和最小值,以及直流信号源的最大值和最小值,与实验箱上的标称值相比较,结果填入表1-1中。

表1-1 直流电的测量 标称值 测量值 +12V 电源 -12V 电源 +2~+16V电源 最大 最小 -2~-16V电源 最大 最小 -5~+5V直流 最大 最小

(2)用数字万用表的欧姆档测量实验箱上标称为2k、3k电阻的实际阻值,将结果填入表1-2中。

表1—2 电阻的测量 标称值 测量值 2k 3k 5.1k 10k 100k

2、 练习函数信号发生器和双踪示波器的使用方法

(1)将函数信号发生器和双踪示波器按图1-1所示电路进行连接。

(2)调节信号发生器各控制旋钮,使之输出频率为lkHz、峰—峰值为2V的正弦信号,同时将信号发生器的直流分量旋钮和占空比旋钮旋到“Off'’位置。

图1—1 示波器与函数信号发生器的连接

(3)校准示波器后用示波器观察由信号发生器输出的正弦信号的波形,并测量该正弦信

号的周期T和峰—峰值Vp-p,与信号发生器的表头指示值相比较,将结果填入表l—3中。

表1—3 正弦信号的波形观察和参数测量 波形 T(ms) VP-P(V) (4)调节信号发生器的“直流分量”旋钮,使上述输出的正弦信号带上一定的直流分量。将示波2器的“AC-GND-DC”选择开关分别放到AC档上和DC档上,观察示波器屏幕上显示波形的变化,分析示波器的AC档和DC档的区别。 3、 练习交流毫伏表的使用方法

将函数信号发生器和交流毫伏表按图1—2所示进行连接。调节信号发生器各旋钮,使之输出频率为lkHz的正弦信号,改变信号幅度的大小,用交流毫伏表测量其有效值,与理论计算相比较,结果填入表1-4中。

图1-2 函数发生器与交流毫伏表的连接

表1—4 交流信号有效值的测量

信号发生器示数 交流毫伏表读数 50mV 100mV

4、 对各种仪器进行综合练习 在指导教师的指导下,对所学各种电子仪器进行练习,直到能够熟练使用各种仪器为止。 五、 思考题

1、在使用万用表测量电压时,如不知被测电压的范围,应该怎样选择量程?

2、对于同一正弦信号,信号发生器的表头显示的电压值和用交流毫伏表测量的电压值是否相同?有什么关系?

3、示波器的输入耦合方式中“AC”和“DC”两种方式有何不同?

500mV 1V 2V 3V 5V 实验二 单级交流放大器实验

一、 实验目的

1、 学习晶体管放大电路静态工作点的测试方法,理解电路参数对静态工作点的影 响,以及调整静态工:作点的方法。

2、 理解晶体管放大电路中电路参数对电压放大倍数的影响。 3、 理解饱和失真和截止失真及其形成的原因。 4、 学习输入电阻、输出电阻的测量方法。

5、 进一步熟悉示波器及交流毫伏表等常用仪器的使用方法。 二、 实验设备

1、 函数信号发生器 2、 模拟电路实验箱 3、双踪示波器 4、交流毫伏表 5、数字万用表 三、 预习要求

1、 复习《电子技术基础》(模拟部分)单管放大电路有关章节,熟悉单管放大电路的工作原理。

2、 根据实验电路(图2—1)所标示的参数,估算电压放大倍数Avo,输入电阻Ri和输出电阻Ro,设β=80。

3、 计算当Rp=0和Rp=680k时的静态工作点。根据实验给定的VI,判断输出电压在哪种情况下产生饱和失真,在哪种情况下产生截止失真。 四、 实验原理

1、 参考电路

实验参考电路如图2-1所示,电路采用自动稳定静态工作点的分压式射极偏置电路,其温度稳定性好;输入端采用串联分压式输入,避免了用信号源直接产生小信号的不便。电位器RP用来调整电路的静态工作点。

图2-1 单级交流放大电路

2、静态工作点对电路的影响及其调整和测量的方法

静态工作点是指,输入交流信号为零时的三极管集电极电流ICQ和管压降VCEQ。在单级交流放大电路中,为了获得最大不失真输出电压,静态工作点Q应选在输出特性曲线上交流负载线的中点。若Q选得过高,易引起饱和失真:若Q选得过低,则易引起截止失真。 在图2-1中,静态工作点的调整主要通过调节电位器RP来实现。RP调小,工作点升高;RP调大,工作点降低。

直接测量Ico需要断开集电极回路,比较麻烦,因此通常采用电压测量法来换算电流,在图2-1中,用万用表测量出c点、e点的电压Vc、VE,则有

VCEQ=Vc-VE , ICQ?VCC?VC RC3、 电压放大倍数

电压放大倍数Av是指输出电压与输入电压的有效值之比,测量时可用示波器监视输出电压波形不失真,用交流毫伏表测量出输入输出电压,进而求出Ay,在图2-1所示的电路中,电压放大倍数可用以下公式进行理论计算 AV???(RC//RL)rbe,rbe?300?(1??)26(mV)

IEQ(mA) 由于当三极管确定后, β值可看成常数,因此电压放大倍数Av主要受静态工作点ICQ和负载电阻RL及集电极电阻Rc的影响。

4、 输入电阻的定义及测量

输入电阻Ri表示电路从前级电路索取电流的多少,输入电阻越大,索取前级电路的电流越小,对前级的影响越小。输入电阻的测量一般采用图2—2所示的电路,在信号源与放大电路之间串入一个已知的、与Ri在同一量级的电阻R,用交流毫伏表分别测出Vs’和Vi,则输入电阻为

图2-2 测量输入电阻的原理图 图2-3 测量输出电阻的方法

Ri?ViR ?VS?Vi5、输出电阻的定义及测量输出电阻Ro表示电路带负载的能力,输出电阻越小,带负

载能力就越强。输出电阻的测量一般采用图2-3所示的电路,用交流毫伏表分别测出放大器的开路电压Vo和负载电阻上的电压VOL,则输出电阻为

RO?

VO?VOLRL

VOL

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