三极管共射放大电路(模电实验)

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专业:电气自动化 姓名:郑志豪

实验报告

学号:3110101577 日期:2012/12/12 地点:东3-211 B5

课程名称:模拟电子技术基础实验 指导老师:张伟 成绩:__________________ 实验名称:三极管共射极放大电路 实验类型:直接测量型 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、学习基本放大器的参数选取方法、安装与调试技术;

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、学习放大器的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及频率特性等指标的测试方法; 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、交流毫伏表的使用。

二.实验内容和原理

1、 静态工作点的调整和测量 2、 电压放大倍数的测量

3、 输入电阻和输出电阻的测量

4、 观察静态工作点对输出波形的影响

5、 放大电路上限频率fH、下限频率fL的测量

三极管共射极放大电路原理图:

三、主要仪器设备

1、稳压电源 2、信号发生器 3、晶体管毫伏表 4、示波器 5、放大电路板

四、操作方法和实验步骤 1. 静态工作点的调整和测量

1) 按所设计的放大器的元件参数焊接电路,根据电路原理图仔细检查电路的完整性和焊接质量。 2) 开启直流稳压电源,将直流稳压电源的输出调整到12V,并用万用表检测输出电压,确认后,关

闭直流稳压电源。

3) 将放大器电路板的工作电源端与12V直流稳压电源接通。然后,开启直流稳压电源。此时,放大

器处于工作状态。

4) 调节电位器RP,使电路满足设计要求(ICQ=1.5mA)。为方便起见,测量ICQ时,一般采用测

量电阻Rc两端的压降URc,然后根据ICQ =URc/Rc计算出ICQ 。

5) 测量晶体管共射极放大电路的静态工作点,并将测量值与理论估算值记录在下表中。 注意事项:

① 要充分考虑到万用表直流电压档内阻对被测电路的影响 。

② 如果测出UCEQ<0.5V,则说明三极管已经饱和;如果UCEQ≈+UC则说明三极管已经截止。 ③ 晶体管若VBEQ >2V,估计该晶体管已被击穿。 Rw1= 43.8kΩ Rw2=9.8kΩ 测量值 理论估算值 UBQ(V) UBEQ(V) UCEQ(V) ICQ(mA) UBQ(V) UBEQ(V) UCEQ(V) ICQ(mA) 3.39 2.电压放大倍数的测量

1) 保持放大器的静态工作点不变,调节函数信号发生器,使其输出频率f=1kHz、幅度为10mV的

正弦波,并将它加到放大电路的输入端,作为信号源电压Us。不接输出负载电阻,即:RL=∞(开路)。放大电路的输出端接示波器,观察示波器所显示的输出电压Uo,当波形无失真现象时,用交流毫伏表分别测出Us、Ui、U’ o( RL=∞)的大小,将其值记录在下表中。然后根据公式算出电压放大倍数Au。

2) 增大输入信号幅度,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Uomax,并记

录在下表中。

3) 放大电路输出端接入负载电阻RL= 3KΩ ,保持函数信号发生器输出频率f=1kHz、幅度为10mV

的正弦波不变,测出此时的输出电压Uo( RL= 3KΩ ),将其值记录在下表中。然后根据公式计算电压放大倍数Au,并分析负载对放大电路电压放大倍数的影响。

4) 增大输入信号幅度,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Uomax,并记

录在下表中。

5) 用示波器双踪观察Uo和Ui的波形,测出它们的大小和相位。并将波形画在同一坐标纸上。

实测值(有效值) 理论值 测试条件 Au Ui(mV) U’o、Uo(V) Uomax (V) Au

10.0 1.63 1.86 163 176 RL=∞

10.0 0.62 0.81 62 66.4 RL=3KΩ

0.638 4.28 1.5 3.60 0.70 3.89 1.59 3. 输入电阻和输出电阻的测量

1) 输入电阻:放大电路的输入电阻Ri可用电流电压法测量求得,调试电路如图所示。图中R为已

知外接电阻,用交流毫伏表分别测出Us和Ui,然后根据下式可求得放大电路的输入电阻Ri,即

图: 放大电路输入电阻的测量

2) .输出电阻:放大电路的输出电阻Ro可通过测量放大电路输出端开路时的输出电压U’o,带上负载

RL后的输出电压Uo,经计算求得,测试电路如图所示。 Us(mV) 6.6

4. 观察静态工作点对输出波形的影响

在ICQ=1.5mA,RL=∞情况下,将频率为1KHz的正弦信号加在放大器的输入端,增大输入信号幅度,监视输出电压Uo仍保持不失真的正弦波。

a) 将电位器RP的阻值调为最大,此时静态电流ICQ下降,用示波器观察输出波形是否出现失真、

记录此时的波形,并测出相应的集电极静态电流 。若失真不够明显,可适当增大Us。 UR5=7.04V ICQ=2.13mA

b) 将电位器RP的阻值调为最小,此时静态电流ICQ增大,观察输出波形失真的变化,记录此时的

波形,并测出相应的集电极静态电流 。

根据上述两种情况下所观察到的波形,说明集电极偏置电流的大小对放大电路输出动态范围的影响。 a) ICQ ↑,Uo出现饱和失真; b) ICQ↓,Uo出现截止失真;

c) ICQ正常,具有较大的加大输入信号不失真。

Ui(mV) 3.6 R(Ω) 5.1k Ri(Ω) 6.12k Uo’(V) 1.6 Uo(V) 0.6 RL(Ω) 2k Ro(Ω) 3.33k

5. 放大电路上限频率fH、下限频率fL的测量

放大电路的通频带:通常当电压增益下降到中频增益0.707倍时(按功率分贝数即下降3dB)所对应的上下限频率用 fH和 fL表示,如图所示,则fH与fL之间的范围就称为放大电路的通频带宽度BW。即BW= fH-fL。

频率特性曲线图

测量方法:在ICQ=1.5mA,RL=∞情况下,将频率为1KHz的正弦信号加在放大器的输入端,增大输入信号幅度,监视输出电压Uo仍保持不失真的正弦波。 用交流毫伏表测出此时输出电压值Uo;保持信号源输出信号幅度不变,改变信号源输出频率(增加或减小) ,当交流毫伏表测数的输出电压值达到Uo×0.707值时,停止信号源频率的改变,此时信号源所对应的输出频率即为上限频率fH或下限频率fL。

Uo(V) 1.10 fH (Hz) 143.9k fL (Hz) 55 五、思考题

1. 在测试放大器的各项参数时,为什么要用示波器监视输出波形不失真?

答:测试各项参数必须在放大器正常工作的基础上进行的,因此要保证放大电路不出现失真,示波器观察简易可行,确保测得的各项参数有意义。

2. 在测试Au、Ri和Ro时,怎样选择输入信号Ui的大小和频率?

答:应该选择中频信号作为输入信号,幅频特性的变化较为平坦,信号大小不使电路出现失真,实际操作中一般取1KHz正弦波作为输入信号,信号大小一般取峰峰值10-20mV。

3. 测试中,如果将信号源、毫伏表、示波器中的任一仪器的二个测试端上接线换位(即各仪器的接

地端不再连在一起)。此时示波器上的波形将发生什么变化? 答:将会出现干扰信号,使波形不稳定。

4. 用示波器同时观察放大电路输入、输出波形的相位关系时,示波器上有关按钮应置什么位置?

答:按下CHOP按钮,其他按钮弹起。

5. 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:万用表的内阻分流,导致电压减小,从而使测量值偏小。 6. 试分析电路中的Re、Ce起什么作用?

答:Re的作用是分压以及限制静态工作电流ICQ的大小。Ce的作用是交流分析时短路Re。 7. 如何判断放大器的截止和饱和失真?当出现这些失真时应如何调整静态工作点?

饱和失真时,波形出现削顶,降低ICQ,截止失真时,波形出现缩顶,升高ICQ。 六、误差分析

1. 电压放大倍数实测值比理论值偏小,可能是由于电容具有一定的分压作用,万用表的内阻对电阻

的测量也有影响。静态工作点的误差是由万用表的测量误差引起的,元件的标称值与其真实值之间也存在误差。

2. 输入电阻、输出电阻实测值较理论值偏大,可能是电路元件本身的误差,读书时的误差引起的。 3. 输出电压波形与输入电压波形相位差180度。

七、实验心得

通过本次实验,进一步了解了三极管共射放大电路放大特性的相关知识,了解了放大器的最大不失真输出电压与静态工作点之间的关系,学会了在实际电路测量中(如输入电阻测量)一些常用的间接测量的方法,对示波器以及信号发生器的使用又有了进一步的认识。

Uo和Ui的波形

截止失真的波形

饱和失真的波形

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/rxdd.html

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