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10uF

Cl

10

12

C2=

LI.

Rb210kQ

Vs

10mVrms1kHz

Oa

泸222A

ce47u

图I共射放大仿真实验电路

四、实验内容

1.静态分析

1)理论分析

1CQ:

1EQ

VBQ~'

VBE(on)ft}

1.84—0.75

IL1103

=1.09mA

取2=220,I

1CQ

BQ

甥m5A

Vbq=Rw+RNSR^Vcb]50「+5.1+10>

<

12$怎1.84/

:

8.73V

VceqVccIcQ(RcReb12V-1.09(21)V

2)直流工作点分析

Multisim11分析如图II所示

图II直流工作点仿真分析结果图

 

根据分析结果可得,有

Vbq:

1.799V,VEQ:

1.169V,VBEq二Vbq-Veq1.799V-1.169V=0.63V

、,乂—乂V9,2-9.6731.799IA

Vbq-:

-mA5.2」A

Rb1Rb2!

210」

A1.16mA

Vcc-V7刁2—9.673

Icq="

Rc-2

Vceq:

Vcc-&

RcReV:

12-1.1621V:

8.52V

2.动态分析

1)理论分析

%=300“1一:

26mV二30022126门:

5.57k「

IeqE_1.09

R=Rw+Rb1]//&

2〃rbe=55.1//10//5.57】S茫E.46//5.57】©

茫3.362

Ro=Re=2k1.1

V。

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Rc//Rl

Virbe

=_220汇兰?

止一39.5

5.57

Avs=V。

=——R—Av&

—x(-39.5-30.4

VsRs+Ri1+3.36

=VsAv1010”30.4V=304mV

2)仿真分析电压放大倍数

在图I仿真电路中,加入示波器测量电路放大倍数代,示波器电压波形图

如iii所示,根据数据取出一组进行估算有

219

11.7

VOp

图III示波器测量输入Vi、输岀Vo电压波形

3.失真

1)饱和失真

据图I仿真电路,其他参数不变,减小Rb(将Rw调至10%),为15.1;

号源增大至Vs二60mV;

并将示波器A通道连接至信号源输出端,B通道不变;

仿真测量图如IV所示,此时,Icq,Vceq明显改变,显然,静态工作点设置偏高,电

路工作在饱和状态,由示波器得到电压波形图正、负半周有明显差别,电路已产生饱和失真,Vo底部波形被削,波形失真。

2)截止失真

如同饱和失真电路,其他参数不变,增大Rb(将Rw调至80%),为85.1k1;

仿真测量图如V所示,Icq,Vceq改变,显然这时,静态工作点设置偏低,电路工

作在截至状态。

由示波器得到电压波形图正、负半周有明显差别,电路已产生饱

和失真,

X

图IV饱和失真仿真输入、输岀电压波形

图V截至失真仿真输入、输出电压波形

五、实验分析

根据仿真测量可知,调整Rb可改变电路的静态工作点及动态参数。

在放大

区内,增大Rb,Icq减小,Vceq增大,A减小;

减小Rb,Icq增大,Vceq减小,A

增大。

在失真仿真实验中,当输出波形产生非线性失真时,输出波形并不是顶部或底部被削平的曲线,而是正、负半周不等的圆滑曲线。

小信号共射放大电路

1•实训目的:

熟悉放大电路

2.实训内容

a.检测,用万能表测试元器件的性能

b.放大电路线路连接、放大电路测试如图2.1〜2.3所示

2.1放大电路线路连接

2.2基极电压

2.3发射极电压

c.输入电压信号,信号波形图2.4

阡T

CrtleRMS

Peak-PeakPwriM_

Tl.ZmV

21ftnV

1.0G4mt

Undo

2.4输入信号波形图

d.连接电路接入信号,测量输出波形如下2.5所示

2.5输出电路波形图

3.失真讨论

a

砌'

2.6饱和失真波形图

4.焊接实物图(2.8所示)

2.7截止失真波形图

2.8焊接实物图

5实验总结

经过这次实验,小信号放大电路满足设计的放大量程的要求,放大后数据性良好,并根据实验得到拟合直线,建立的模型为之后的数字信号处理奠定了基础,实践表明该放大电路可以很好的应用在小信号测试系统中。

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