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    实验2晶体管共射极单管放大器.doc

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    实验2晶体管共射极单管放大器.doc

    【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流实验2晶体管共射极单管放大器.精品文档.实验二、晶体管共射极单管放大器一、实验目的1、 学会放大器静态工作点的调试方法,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、输出电阻测量方法;3、 掌握放大器上、下限截止频率的测试方法; 4、 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。二、实验原理与内容:图21为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。它的偏置电路采用RB1和RB2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻RE,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号ui后,在放大器的输出端便可得到一个与ui相位相反,幅值被放大了的输出信号u0,从而实现了电压放大。图21 共射极单管放大器实验电路在图21电路中,当流过偏置电阻RB1和RB2 的电流远大于晶体管T 的 基极电流IB时(一般510倍),则它的静态工作点可用下式估算:UCEUCCIC(RCRE)电压放大倍数:输入电阻: RiRB1 / RB2 / ( rbe +(1+ ) Re )输出电阻: RORC 放大器的测量和调试一般包括:放大器静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大器各项动态参数的测量与调试等。1、 放大器静态工作点的测量与调试1)静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号ui0的情况下进行, 即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流IC以及各电极对地的电位UB、UC和UE。一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压UE或UC,然后算出IC的方法,例如,只要测出UE,即可用算出IC(也可根据,由UC确定IC),同时也能算出UBEUBUE,UCEUCUE。为了减小误差,提高测量精度,应选用内阻较高的直流电压表。 :在接通直流电源前(+12v)先将RW调到最大,输入端对地短接(即输入信号ui=0).接通+12v电源调界接RW,使UE=2V(既IC=2mA),然后,用万用表直流电压档测量UB(V)、UE(V)、UC(V)和电阻RB2(K),将所测量的数据填入下表1中,并与理论计算值比较。表2-1测 量 值计 算 值UB(V)UE(V)UC(V)RB2(K)UBE(V)UCE(V)IC(mA)2)静态工作点的调试 放大器静态工作点的调试是指对管子集电极电流IC(或UCE)的调整与测试。静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。如工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,如工作点偏低则易产生截止失真,这些情况都不符合不失真放大的要求。所以在选定工作点以后还必须进行动态调试,即在放大器的输入端加入一定的输入电压ui,检查输出电压uO的大小和波形是否满足要求。如不满足,则应调节静态工作点的位置。上面所说的工作点“偏高”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度而言,如输入信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。所以确切地说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。如需满足较大信号幅度的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。2、放大器动态指标测试放大器动态指标包括电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压(动态范围)和通频带等。1)电压放大倍数AV的测量:调整放大器到合适的静态工作点,然后加入输入电压ui,在输出电压uO不失真的情况下,用交流毫伏表测出ui和uo的有效值Ui和UO,则表2-2RCKRLKUS(mV)Ui(mV)Uo(mV)Uo(mV)AV观察记录一组uO和u1波形2.4/ 1.2/2.42.4/ :使用信号发生器在放大器的输入端加入频率为1kh,信号幅度为20mV的正弦信号US,用双踪示波器同时观察US和 U0,在波形不失真的情况下,测量Us、Ui、Ul(带负载R=2.4K电阻时的输出电压) 、U0(不带负载电阻时的输出电压),并将所测量的结果填入表2-2中,根据电压放大倍数AV的公式计算出结果,并与理论值比较。2)输入电阻Ri的测量为了测量放大器的输入电阻,按图24 电路在被测放大器的输入端与信号源之间串入一已知电阻R,在放大器正常工作的情况下, 用交流毫伏表测出US和Ui,则根据输入电阻的定义可得 图24 输入、输出电阻测量电路测量时应注意下列几点: 由于电阻R两端没有电路公共接地点,所以测量R两端电压 UR时必须分别测出US和Ui,然后按URUSUi求出UR值。 电阻R的值不宜取得过大或过小,以免产生较大的测量误差,通常取R与Ri为同一数量级为好,本实验可取R12K。3)输出电阻R0的测量按图2-4电路,在放大器正常工作条件下,测出输出端不接负载 RL的输出电压UO和接入负载后的输出电压UL,根据:即可求出:在测试中应注意,必须保持RL接入前后输入信号的大小不变。 :根据上面所给出的Ri 和 R0的计算公式,和表-2所测量的数据Us、Ui、Ul、U0,就可以计算输入电阻Ri和输出电阻R0填入表2-3中,并与计算出的理论值比较。表2-3 Ic2mA Rc2.4K RL2.4KUS(mv)Ui(mv)Ri(K)UL(mV)UO(mV)R0(K)测量值计算值测量值计算值4)、观察静态工作点对输出波形失真的影响置RC2.4K,RL2.4K, ui0,调节RW使IC2.0mA,测出UCE值,再逐步加大输入信号,使输出电压u0 足够大但不失真。 然后保持输入信号不变,分别增大和减小RW,使波形出现失真,绘出u0的波形,并测出失真情况下的IC和UCE值,记入表24中。每次测IC和UCE 值时都要将信号源的输出旋钮旋至零。表24 RC2.4K RL UimVIC(mA)UCE(V)u0波形失真情况管子工作状态2.05)、放大器幅频特性的测量:放大器的幅频特性是指放大器的电压放大倍数AU与输入信号频率f 之间的关系曲线。单管阻容耦合放大电路的幅频特性曲线如图26所示,Aum为中频电压放大倍数,通常规定电压放大倍数随频 率变化下降到中频放大倍数的倍,即0.707Aum所对应的频率分别称为下限频率fL和上限频率fH,则通频带fBWfHfL 放大器的幅率特性就是测量不同频率信号时的电压放大倍数AU。为此,可采用前述测AU的方法,每改变一个信号频率,测量其相应的电压放大倍数,测量时应注意取点要恰当,在低频段与高频段应多测几点,在中频段可以少测几点。此外,在改变频率时,要保持输入信号的幅度不变,且输出波形不得失真。 fl fo fn f(KHz)UO(V)AVUO/Ui表-5三、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、分析讨论在调试过程中出现的问题。注意:由于实验电电路中有一反馈电阻在理论计算放大倍数、输入、输出电阻是要考虑进去,否则会有较大误差,三极管的,这是根据晶体管手册提供的依据,三极管上的“绿点”表示在40-60这个范围,因此,我们取中间值,这样计算与实际测量不会有较大的误差。四、思考题1、当调节偏置电阻RB2,使放大器输出波形出现饱和或截止失真时,晶体管的管压降UCE怎样变化?答:2、改变静态工作点对放大器的输入电阻Ri有否影响?改变外接电阻RL对输出电阻RO有否影响?答:3、在测试AV,Ri和RO时怎样选择输入信号的大小和频率?为什么信号频率一般选1KHz,而不选100KHz或更高? 答: 4、测试中,如果将函数信号发生器、交流毫伏表、示波器中任一仪器的二个测试端子接线换位(即各仪器的接地端不再连在一起),将会出现什么问题? 答:

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