射极偏置共射放大电路实验报告.docx

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射极偏置共射放大电路实验报告

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射极偏置共射放大电路实验报告

 

  篇一:

三极管共射极放大电路实验报告

  实验报告

  课程名称:

电路与模拟电子技术实验指导老师:

张冶沁成绩:

__________________实验名称:

三极管共射极放大电路实验类型:

电路实验同组学生姓名:

__________一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得

  一、实验目的和要求

  1.学习共射放大电路的设计方法与调试技术;

  2.掌握放大器静态工作点的测量与调整方法,了解在不同偏置条件下静态工作点对放大器性能的影响;

  3.学习放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及频率特性等性能指标的测试方法;4.了解静态工作点与输出波形失真的关系,掌握最大不失真输出电压的测量方法;5.进一步熟悉示波器、函数信号发生器的使用。

  二、实验内容和原理

  1.静态工作点的调整与测量2.测量电压放大倍数

  3.测量最大不失真输出电压4.测量输入电阻5.测量输出电阻

  6.测量上限频率和下限频率

  7.研究静态工作点对输出波形的影响

  三、主要仪器设备

  示波器、信号发生器、万用表共射电路实验板

  四、操作方法和实验步骤

  1.静态工作点的测量和调试实验步骤:

  

(1)按所设计的放大器的元件连接电路,根据电路原理图仔细检查电路的完整性。

(2)开启直流稳压电源,用万用表检测15V工作电压,确认后,关闭电源。

  (3)将放大器电路板的工作电源端与15V直流稳压电源接通。

然后,开启电源。

此时,放大器处于工作状态。

  (4)调节偏置电位器,使放大电路的静态工作点满足设计要求IcQ=6mA。

为方便起见,测量IcQ时,一般采用测量电阻Rc两端的压降VRc,然后根据IcQ=VRc/Rc计算出IcQ。

  (5)测量晶体管共射极放大电路的静态工作点,并将测量值、仿真值、理论估算值记录在下表中进行比较。

  2.测量电压放大倍数(RL=∞、RL=1kΩ)

  实验步骤:

  

(1)从函数信号发生器输出1khz的正弦波,加到电路板上的us端。

(2)用示波器检查放大电路输出端是否有放大的正弦波且无失真。

  (3)用示波器测量输入ui电压,调节函数信号发生器幅度,使电路输入ui=10mV(有效值)。

(4)负载开路,用示波器测出输出电压uo有效值,求出开路放大倍数。

(5)负载接上1kΩ,再次测uo,求出带载放大倍数。

3.测量最大不失真输出电压(RL=∞、RL=1kΩ)

  

(1)负载开路,逐渐增大输入信号幅度,直至输出刚出现失真。

  

(2)用示波器测出此时的输出电压有效值,即为最大不失真输出电压Vomax。

(3)负载接上1kΩ,再次测Vomax。

4.测量输入电阻Ri(RL=1kΩ)测量原理:

  放大电路的输入电阻可用电阻分压法来测量,图中R为已知阻值的外接电阻,分别测出Vs和Vi,则

  实验步骤:

  

(1)从函数信号发生器输出正弦波,加到电路板上的us端。

(2)用示波器测出us和ui电压。

(3)求出输入电阻。

5.测量输出电阻Ro测量原理:

  放大电路的输出电阻可用增益改变法来测量,保持信号源幅度不变,分别测出负载开路时的输出电压Vo和带上负载RL后的输出电压Vo,则

  实验步骤:

  

(1)从函数信号发生器输出正弦波(幅度和频率?

),加到共射放大电路的输入端。

(2)断开负载,用示波器测出输出电压Vo。

(3)接上负载,用示波器测出输出电压Vo。

(4)计算输出电阻Ro

  6.测量上限频率和下限频率(RL=∞、RL=1kΩ)

  1)从函数信号发生器输出1khz的正弦波,加到放大电路输入端。

  2)用交流毫伏表测输出电压,调节输入信号幅度,使输出Vo=1V。

(取1V有什么好处?

  3)保持输入信号幅度不变,降低信号频率,使输出幅度下降至0.707Vo时(用什么测?

)得到下限频率fL。

  4)保持输入信号幅度不变,增大信号频率,使输出幅度下降至0.707Vo时得到上限频率fh

  7.研究静态工作点对输出波形的影响(RL=∞)

  1)负载开路,输入1khz、幅度合适的正弦信号,用示波器监视输出电压。

  2)调节电位器Rwb,使静态电流IcQ增大到足够大,测量并记录集电极静态电流。

(IcQ用什么测?

如何测?

  3)逐渐增大输入信号,使输出波形出现明显的失真。

记录此时的示波器波形,测量刚出现失真时的最大不失真输出电压。

  4)减小输入信号,使电路回到正常的放大状态(输出电压无失真)。

  5)调节电位器Rwb,使静态IcQ下降到足够小,测量并记录集电极静态电流。

  6)逐渐增大输入信号,使输出波形出现明显的失真。

记录此时的示波器波形,测量刚出现失真时的最大不失真输出电压。

  五、实验数据记录和处理

  3.测量最大不失真输出电压

  先出现缩顶失真先出现削底失真

  同时出现缩顶和削底失真

  4.测量输入电阻Ri

  o

  7.研究静态工作点对输出波形的影响

  六、实验结果与分析

  共射放大电路的静态工作点在实验中随可变电阻Rb1的阻值而改变,实验中和仿真均调整电位器使IcQ=6mA,而且理论值根据仿真的参数计算,实际上并不合理,因为仿真使用的三极管规格和实验不同,理论计算的值更适用于仿真结果,实验结果仅能用作参考。

  电压放大倍数的实验值、理论值和仿真值都较为接近,由共射放大电路的放大倍数表达式

  其中rbe已确定,RL’为等效负载,当负载增大时放大倍数也会增大,但本实验电路中最大的负载电阻为Rc=1kΩ,外接RL=1kΩ时,等效负载为500Ω,因此开路的放大倍数应该为接1kΩ负载时的两倍,实验中开路放大倍数为97.8倍,负载1kΩ的放大倍数为49.3倍,97.8/49.3=1.98,非常符合预期。

  最大不失真输出电压实际上在示波器难以测量,因为通过人眼判断正弦波形是否失真偏于主观,往往无法准确判定在某静态工作点下波形失真的临界输出电压,且当负载不同时,截止失真和饱和失真出现的先后可能不同,故实验中测得的数据仅作娱乐。

另外还保存了几种失真在不同位置出现的图片,也可以在仿真中进行观察。

  输入电阻和输出电阻的理论值和仿真值非常吻合,但输入电阻的实验值差距较大,可能的原因是输入电压Vs经过一个5.1kΩ的电阻Rs分压,另一部分Vi作为放大电路的输入信号,但实验中的Vs和Vi没有反复测量,可能在操作过程中已经变化,由输入电阻的计算公式如下:

  而R比较大,可见Vs和Vi的数量级相同,而且为比值形式,所以它们取值的较小变化对结果也会有

  较大影响,实验中应更加注重这两个数据的测量准确性。

  通频带宽的测量,实验结果比仿真带宽更窄,也是三极管特性不同的原因,而且实验中由于结电容效应更加显著,通频带宽也会变窄。

  对于不同静态工作点的输出特性,可以看出下图中当IcQ较小时,负载线斜率大小较小,正弦波形更靠近截止方向;当IcQ增大时,负载线斜率变大,正弦波更靠近饱和方向。

因此实验中IcQ=2mA时先出现了截止失真,IcQ=7mA时先出现了饱和失真。

  七、讨论、心得

  本次实验有较多心得,主要是巩固了理论课的知识,前面用到的很多理论计算都不太容易,但最后跟仿真都符合得很好,但另一方面我认为本实验的仿真对实验没有太大的对比价值,因为三极管元件型号不同,且电位器位置也未必和实验一样,测算的数据自然也有很多不同。

但某些测量值存在较大的偏差,为了解释这些偏差需要了解电路里一些在实际实验中可能显著的现象比如结电容效应等,也加深了我对电路元件特性的认识。

  另外,在老师所给实验pDF的第8页中,放大倍数的公式里不应该出现(1+β)Rb2的项,而rbe的计算公式中按照前面的约定,300应该改为200。

  

(1)试分析电路中的Re2、Rb1、cb起什么作用?

  答:

Re2作为发射极电阻,起到了很好的负反馈作用,当由于某些外部原因(如温度改变)引起电路内部参数变化,假设Ic增大,相当于Ie增大,则射极电阻Re2两端电压也增大,由于Vcc不变,所以Vbe减小,从而Ic减小,使电流稳定;

  Rb1在电路中起到了保护电位器的作用,当电位器调节到0时,Ic可能比较大烧坏管子,Rb1可以限流;cb实现了低频信号隔离作用,输入信号中的直流成分无法通过电容,因此不会影响三极管的静态工作点,而交流信号可以通过电容并被放大。

  

(2)当静态工作电流IcQ通过测量Ve或Vc来间接地得到时,分析万用表内阻对测量误差的影响。

  答:

查手册得万用表在20V量程下内阻为10mΩ,比被测的Rc=1kΩ大4个数量级,由电表误差公式

  代入数据得Δu=6×10-4V,基本上可以忽略;

  (3)各仪器的接地端不再连在一起,示波器上的波形将发生什么变化?

  答:

会造成示波器不同频道的参考零电势点不同,于是波形会出现数值方向上的平移,形状没有影响。

  (4)在测试各项参数时,为什么要用示波器监视输出波形不失真?

  篇二:

实验四基本共射极放大电路实验报告

  基本共射极放大电路

  1.实验背景

  Vbb,Rb:

使发射极正偏,并提供合适的基极偏置电流Vcc:

通过Rc使T集电极反偏,Vce>=VbeRc:

将集电极电流信号转换为电压信号,限流三极管T起放大作用分析方法:

叠加

  前提:

bJT工作在线性放大区

  图1

  1.静态(直流工作状态)

  输入信号vs=0时,放大电路的工作状态称为静态或直流工作状态。

电流关系:

  IbQ?

  Vbb?

VbeQ

  Rb

  ?

βIbQ?

Iceo?

βIbQ

  IcQ

  VceQ=Vcc-IcQRc

  Ib、Ic和Vce是静态工作状态的三个量,用Q表示,称为静态工作点Q(IbQ,IcQ,VceQ)。

  图2

  2.动态

  输入正弦信号vs后,电路将处在动态工作情况。

此时,bJT各极电流及电压都将在静态值的基础上随输入信号作相应的变化。

  交流通路图3

  图4

  2.实验目标

  1.静态工作点的计算

  2.通过仿真实验理解基本共射极放大电路的基本原理.

  3.实验方法

  1>按所给电路画好电路图

  2>区分所要求的是交流电路,直流电路和混合电路,调整好电路,加入指针。

3>调整时间间隔,进行时间扫描。

如图所示。

  4.实验设计

  1.下图为基本共射极放大电路的仿真电路图。

试计算静态工作点的各参数并与手算结

  果进行比较。

  R22k

  R1

  20k

  V3Ac=

  TRAn=sin(0v,10mv,1khz,0s,0,0)V1

  1Vdc

  Q1

  Q2n2222

  V2

  9Vdc

  2.基于以上电路图,请分别绘出vs,vbe,ib,ic,vce,vce的波形图

  3.电路图如下图所示。

通过仿真结果,请说明上图v2的作用。

  篇三:

三极共射放大电路实验报告

  `

  实验报告

  课程名称:

电路与电子技术实验指导老师:

成绩:

  实验名称:

共射放大电路的调试与参数测量实验类型:

电子电路实验同组学生姓名:

一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、eDA电路图与仿真波形五、仪器接线图六、实验结果与分析(必填)七、思考题八、实验调试过程、实验体会及收获

  一、实验目的和要求

  1.学习共射放大电路的参数选取方法。

  2.学习放大电路静态工作点的测量与调整,了解在不同偏置条件下静态工作点对放大电路性能的影响。

3.学习放大电路的电压放大倍数和最大不失真输出电压的测量方法。

4.学习放大电路输入、输出电阻的测量方法以及频率特性的测量方法。

5.进一步掌握示波器、函数信号发生器、交流毫伏表的使用。

6.了解负反馈对放大电路性能的影响。

  二、实验内容和原理

  1.静态工作点的调整和测量:

  调节Rw1,使Q点满足要求(IcQ=1.5mA)。

测量个点的静态电压值。

2.RL=∞及RL=2K时,电压放大倍数的测量:

  保持静态工作点不变!

输入中频段正弦波,示波器监视输出波形,交流毫伏表测出有效值。

3.RL=∞时,最大不失真输出电压Vomax(有效值)≥3V

  增大输入信号幅度与调节Rw1,用示波器监视输出波形、交流毫伏表测出最大不失真输出电压Vomax。

  4.输入电阻和输出电阻的测量:

  采用分压法或半压法测量输入、输出电阻。

5.放大电路上限频率fh、下限频率fL的测量:

  改变输入信号频率,下降到中频段输出电压的0.707倍。

6.观察静态工作点对输出波形的影响:

饱和失真、截止失真、同时出现。

  三、主要仪器设备

  ee1641D型函数信号发生器;直流稳压源;示波器;共射放大电路实验电路板;万用表;导线等。

  四、

  eDA电路图与仿真波形①eDA电路图如下所示:

  装

  订线

  ②静态工作点的调试与测量:

  仿真曲线如下所示:

  由上图可得到Ic(Q1)=1.5000mA时seT所对应的值0.786137;修改电路图后,使得Ic(Q1)=1.5000mA(:

射极偏置共射放大电路实验报告)。

  ③RL=∞及RL=2K时,电压放大倍数的测量:

  装

  订线

  A:

RL=∞时,由图可知放大倍数为175.528.

  b:

RL=2K时,由图可知放大倍数为68.807.

  装订线

  ④RL=∞时,最大不失真输出电压Vomax(有效值)≥3V

  ⑤输入电阻和输出电阻的测量

  A输入电阻的测量1:

进行瞬态仿真,输入计算公式以及R1=5.1k得到如图所示的在1khz条件下

  输入电阻Ri=2.2505k。

  10mV

  0V

  seL>>-10mV

  V(s)

  200K

  -200K

  48.0ms48.2ms

  V(h)/(V(s)-V(h))*5.1k

  48.4ms48.6ms48.8ms49.0msTime

  49.2ms49.4ms49.6ms49.8ms50.0ms

  b输入电阻的测量2:

进行瞬态仿真,输入计算公式以及R1=5.1k得到如图所示的在1khz条件下输

  入电阻Ri=2.2971k。

  3.0KV

  2.0KV

  装订线

  1.0KV

  0V10hz30hz100hz

  V(h)/(V(s))-V(h)*5.1k

  300hz

  1.0Khz

  3.0Khz

  10Khz

  30KhzFrequency

  100Khz

  300Khz

  1.0mhz

  3.0mhz

  10mhz

  30mhz

  100mhz

  c:

输出电阻的测量1

  分别设置RL=100meg(近似为∞)及RL=2k进行瞬态仿真,分别得到输出电压有效值RAm(V(A)),例如:

当RL=100meg时,49ms对应的有效值如图所示,为383.677mV;RL=2k时,49ms对应的有效值如图所示,为150.407mV。

由输出电阻的计算公式计算,得到输出电阻约等于3.1k。

  400mV

  200mV

  0V

  -200mV

  48.0ms

  Rms(V(A))

  48.2ms48.4ms48.6ms48.8ms49.0msTime

  49.2ms49.4ms49.6ms49.8ms50.0ms

  

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