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    电子技术实验报告_基本共射放大电路.doc

    • 资源ID:62629425       资源大小:664.50KB        全文页数:5页
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    电子技术实验报告_基本共射放大电路.doc

    学生实验报告院别电子信息学院课程名称 电子技术实验班级实验名称 基本共射放大电路姓名实验时间2014年2 月26 日学号指导教师报 告 内 容一、实验目的和任务1. 加深对基本共射放大电路放大特性的理解;2. 学习放大电路的静态工作点参数的测量方法;3. 了解电路参数对静态工作点的影响和静态调试方法;4. 学习放大电路交流参数的测量方法;5. 学习常用电子仪器的使用。二、实验原理介绍图1-1为基本共射放大电路原理图 ,图1-2是其直流通路。 图1-1 基本共射放大电路 图1-2 直流通路首先,对该电路作直流分析。分析图1-2的直流通路,可得到如下直流工作参数的关系表达式: (1-1) (1-2) (1-3)从以上表达式中可知,Rb、RC、VCC对三极管的静态工作点都存在作用。静态工作点的设置,应使三极管在整个信号的变化范围内都处于放大区之中。截止失真的产生,主要是由于静态电流IB太小,导致静态工作点接近截止区;要消除截止失真,应调节输入回路参数(如减小Rb、增大VCC),使IB增大。出现饱和失真时,三极管的UCE小于1V,而且饱和深度越大,UCE越小;因此,也可以据UCE的大小来判断三极管是否处于饱和状态;此时若要三极管退出饱和、进入放大区,应增大Rb以减小静态工作电流,或者减小RC以升高集电极电位。实验中,由于输入信号幅度过大也会引致产生削波失真,此时应适当减小交流输入信号Ui的幅度。在实验中,电路元件参数的改变(如减小Rb、RC,增大VCC),都应以不超过三极管的耐压和功耗为前提。在放大电路中,交流输入信号Ui经放大后,在放大电路的输出端形成交流输出电压UO,电压放大倍数AU可以用下式来计算: (1-4)式中,rbe是三极管的交流输入电阻。它可用下式近似估算: (1-5)其中,IE是三极管的射极静态电流,单位是毫安(mA)。 从以上动态分析表达式中可见,电压放大倍数的大小与负载RL的大小有关,RL增大时,电压放大倍数AU的绝对值也增大。三、实验内容和数据记录静态工作点参数测试(1) 观察Rb对静态工作点参数的影响。VCC =12V,RC=2 k,Rb分别取33k、100k、200k、300k、600k。用万能表分别测量各个Rb阻值下的静态工作点参数,将测量结果填入表1-1,并据UCE的大小来判断三极管的工作状态。 表1-1Rb() 100k200k300k600kUCE(V)0.0670.1160.1600.2023.96工作状态饱和区饱和区饱和区饱和区放大区Rb增大时, UCE会随着增大工作点会向放大区移动。(2) 观察RC对静态工作点参数的影响VCC =12V,Rb=300k,RC分别取2 k、5.1k ,用万能表分别测量每一个RC阻值下的静态工作点参数,将测量结果填入表1-2中,确定三极管的工作状态。 表1-2RC (k)25.1UCE (V)4.540.206工作状态放大区饱和区据以上表格的结果, RC增大时,Uce变小工作点向饱和区移动。(3) 观察电源电压EC对UCE的影响。Rb=600k,RC=2k,VCC分别取3V、6V、12V,分别测量出在EC取不同值时的UCE值,将结果填入表1-3。表1-3VCC (V)3612UCE (V)1.472.544.471. 动态研究(1)按图1.3所示电路接线,调Rb使Vc为6V。(2)将信号发生器的输出信号调到f=1KHz,VP-P为500mV,接至放大电路的Us点,经过R1、R2衰减(100倍),Ui点得到5mV的小信号,观察Ui和UO端波形,并比较相位。(3)信号源频率不变,逐渐加大信号源幅度,观察UO不失真时的最大值并填表14。表14实测实测计算估算Ui(mV)UO(V)AVAV50.43687.2107302.4880.4107503.8877.7107图1.3 小信号放大电路(4) Ui=5mV(RC=5.1K 断开负载RL),减小RP,使Vc4V,可观察到(UO波形)饱和失真;增大RP,使Vc9V,将R1由5.1K改为510(即:使Ui=50mV),可观察到(UO波形)截止失真,将测量结果填入表15。表15RPVbVcVe输出波形情况小3.393.293.26合适 2.54 6.001.87大 1.3510.52 0.73 图1 饱和失真图像 图2 正常图像 图3 截止失真图像四、实验结论与心得本实验结论是:1、改变Rb与Rc的值从而改变三极管的静态工作点; 2、当三极管不在放大区时,就会产生信号的失真。成绩教师签名批改时间年 月 日

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