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3-多级放大电路 (1)
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模电试题及答案(大学期末考试题)
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单管共射放大电路实验报告
华南师范大学实验报告学生姓名??尹霞辉 学号?????????? 专????业??????光信????????????年级、班级???2010 光信???? 课程名称?????模拟电子实验?????实验项目单管共射放大电路?? 实验类型???验证??设计??综合??实验时间 2012 年 3 ?月?28 日? 实验指导老师?????刘宏展?????实验评分??????????????????? ?1. 实验目的 (1) 掌握单管放大电路的静态工作点和电压放大倍数的测量方法。 (2) 了解电路中元件的参数改变对静态工作点及电压放大倍数的影响。 (3) 掌握放大电路的输入和输出电阻的测量方法。 2. 实验电路及仪器设备 (1) 实验电路――共射极放大电路如图 1 所示。 (2) 实验仪器设备 ① 示波器 ② 低频模拟电路实验箱 ③ 低频信号发生器 ④ 数字式万用表+ 12VRP1 100KRC1 2KC2 4 7μ FD UoC1 Ui Rs 4.7K 4 . 7μ FRB11 4.7KBG1 C33. 实验内容及步骤 510Ω I (1) 按图 1 连接共射极放大电路。 RE1 (2) 测量静态工作点。 Us 51Ω ① 仔细检查已连接好的电路,确 认无误后接通直流电源。 图1 共射极放大电路 ② 调节 RP1 使 RP1+RB11=30k ③ 按表 1 测量各静态电压值,并将结果记入表 1 中。RB12 10KREμ 47 F(3) 测量电压放大倍数 ① 将低频信号发生器和万用表接入放大器的输入端 Ui, 放大电路输出端接入 示波器,如图 2 所示,信号发生器和示波器接入直流电源,调整信号发生 器的频率为 1KHZ,输入信号峰-峰值为 20mv 左右的正弦波,从示波器 上观察放大电路的输出电压 UO 的波形, 测出 UO 的值, 求出放大电路电压 放大倍数 AU。1 低频信号 发生器Ui放大电路RLUo 示波器示波器图 2 实验电路与所用仪器连接图 ② 保持输入信号大小不变, 改变 RL, 观察负载电阻的改变对电压放大倍数的 影响,并将测量结果记入表 2 中。(4)观察工作点变化对输出波形的影响 ① 实验电路为共射极放大电路 ② 调整信号发生器的输出电压幅值(增大放大器的输入信号 Ui) ,观察放大 电路的输出信号的波形,使放大电路处于最大不失真状态时(同时调节 RP1 与输入信号使输出信号达到最大又不失真) ,记录此时的 RP1+RB11 值, 测量此时的静态工作点, 保持输入信号不变。 改变 RP1 使 RP1+RB11 分别为 25KΩ 和 100KΩ ,将所测量的结果记入表 3 中。 (测量静态工作点时需撤去输入信号)(5)测量放大电路输入电阻 Ri 及输出电阻 Ro。 ① 测量输入电阻。输入电阻 Ri 的测量有两种方法。方法一的测量原理如图 3 所示, 在放大电路与信号源之间串入一固定电阻 RS=4.7KΩ , 在输出电压 Uo 不失真的条件下,用示波器测量 Ui 及相应的 Us 的值,并按下式计算 Ri:Ri ?信号发生器U Usi i?URsRs放大电路+ Us -UiUo 示波器图 3 Ri 测量原理一 方法二的测量原理如图 4 所示,当 Rs=0 时,在输出电压 UO 不失真的条 件下,用示波器测出输出电压 UO1;当 Rs=4.7KΩ 时,测出输出电压 Uo2,并 按下式计算 RiRi ? U Uo1 o2 o2?URs2 信号发生器Rs放大电路 S+ Us -UiUo 示波器图 4 Ri 测量原理二 ③ 测量输出电阻 Ro。输出电阻 Ro 的测量原理如图 5 所示,在输出电压 Uo 波形保持不失真的条件下,用示波器测出空载时的输出电压 Uo1 和带负载 时的输出电压 Uo,按下式计算 RoRo ? ( Uo1Uo? 1) R L信号发生器Rs放大电路 S+ Us -UiRo + Uo -RL示波器图 5 Ro 的测量原理图 4.实验数据记录及处理 (1)表 1 静态工作点实验数据 测量值 UE/ UCE/ IC/m V V A 2.25 2.02 4.01 理论计算值 UC/ UE/ UCE/ V V V 3.8 2.3 1.6UB/ V 2.90UC/ V 4,。 28IB/m A 0.02 5β 160UB/ V 3.0IC/m A 4.1由表可知:电压放大倍数? ? I c ? I b ? 4 . 01 ? 0 . 025 ? 160(2)表 2 电压放大倍数实测数据(保持 UI 不变)RL ∞ 1K 5.1K UO/V 2.4 0.6 1.6U i /VAU 测量值AU 理论值3 (3) 表3R b 对静态、动态影响的实验结果结 RL 果(万用表)静态测量与计算值 IC/mA UE/V UB/V UCE/V 输出波形 (保持 UI 不变) 若出现失真波形, 判断失真性质= ∞ 输出最大时 RP1+ RB11=27.56 K RP1+RB11 =25K2.511.412.055.84如图(b)静态工作点3.131.752.40.27如图(c)饱和失真RP1+RB11 =100K0.810.461.0710.14如图(a)截止失真ttt(a)(b)(c)图 静态工作点与输出波形的关系(4)测量放大电路输入电阻 Ri 及输出电阻 Ro 输入电阻 Ri 方法 测量数据 Us/mv 77.04Ui Rs ? 20 . 85 77 . 04 ? 20 . 85方法一 Ui/mv 20.85? 1 . 74 K方法二 Uo1/v 1.05U o2 U o1 ? U o 2 Rs ? 0 . 22 1 . 05 ? 0 . 22Uo2/v 0.22R s ? 1 . 25 KRiU s ?Ui4 输出电阻 Ro Uo1/V UO/V( U o1 UoRO/?? 1) R L ? ( 0 . 76 0 . 25 ? 1) ? 1 K ? 2 K0.760.25=2K5、思考题 ① 如何正确选择放大电路的静态工作点,在调试中应注意什么? 答:应将静态工作点设置在交流负载线的中点;对于前置放大器,由于处理的信号幅度 较小, 不容易出现截幅现象,而应着重考虑放大器的噪声、增益、输入阻抗、 稳定性等方面, 所以一般设置静态工作点在交流负载线中点以下偏低位置。 ② 调节静态工作点一般通过改变 RB 的阻值来进行。若减小 RB 的阻值 ,可使 ICQ 增大, VCEQ 减小;增大 RB 则作用相反。调节工作点前,应先用图解法根据交流负载线确定最 佳工作点的值 CQ、 CEQ) 然后给待测放大器加电后, (I V , 用万用表测量 VCEQ , 调节 RB , 使 VCEQ 达到设计值。必要时,需要在放大器输入端输入一定幅度的正弦信号,用示波 器观察输出波形,并调节 RB,使输出信号的失真最小。实验中,为调节静态工作点方 便,RB 采用了可变电阻 RW。 注意:调试过程中应将输入信号由小逐渐增大,同时调节 RP1 使输出电压达到最大而又 不失真;在示波器中观察波形图时要选择合适的幅值和频率以便清晰观察。 ③ 对放大电路静态工作点 Q 有无影响?对放大倍数 AU 有无影响? 答:放大电路静态工作点 Q 只与输入电阻、输出电阻有关,与负载电阻 RL 变化无关; 由公式 A u ?Uo Ui ? ? ( R C 1 // R L ) rbe可知负载 RL,放大倍数 Au 越大。④ 放大电路中,那些元件是决定电路的静态工作点的? 在图 1 所示放大电路中可知决定电路静态工作点的元件有:RP1、RB11、RB12、RC1、RE、 RE1 ⑤ 试分析输入电阻 Ri 的测量原理(两种方法分别做简述) 。 分析:法 1 图 3 电路中: I ?Ui Ri ? U s ?Ui Rs则可得: R i ? 法 2:U Usi i?URs图 4 电路中: U s ? U o 1U s ? U o 2 ? iR s5 i?U o2 R1则可得: R i ?U Uo1o2 o2?URs6 华南师范大学实验报告学生姓名??尹霞辉 学号?????????? 专????业??????光信????????????年级、班级???2010 光信??? 课程名称??模拟电子实验?实验项目阻容耦合两级放大电路? 实验类型???验证??设计??综合??实验时间 2012 年?4?月?10 日? 实验指导老师?????刘宏展?????实验评分???????????????????1. 实验目的 ① 观察多级放大电路的级间耦合的相互影响。 ② 测定阻容耦合两级放大电路的频率响应。 2. 实验电路和仪器设备 (1) 实验电路 如图 1 所示 (2) 实验仪器设备 ② 示波器 ③ 低频模拟电路实验箱 ④ 低频信号发生器 ⑤ 数字式万用表+12V RP1 100K RP2 470K D RB21 10K C3 4.7μ F RB12 10K RE 510Ω M Us RE1 51Ω G B4 RB22 20K RE2 1K 100μ F BG2 C3RC1 2KC2 47μ FRC1 2KC2 47μ F UoUi Rs 4.7K IC1RB11 4.7KBG1图13.阻容耦合两级放大电路实验内容及步骤 (1) 连接电路 按电路原理图 1 连接实验电路,检查无误后方可接上电源 (2) 调整静态工作点 接通稳压电源,调节 RP1 使第一级处于正常工作,调整 RP2 使第二极静态工作点7 处于交流负载线的中点。 (3) 测两级放大电路的放大倍数 ① 加输入信号 Ui=10mV、f=1KHz,调低频信号发生器得到。用示波器观察第 一、二级的输出电压波形有无失真。若有失真现象,则应微调静态工作点(微 调 RP1 和 RP2) ,如不能调节出无失真波形则可减少输入信号 Ui。撤去 Ui,利 用万用表测量并记录第一,二级的静态工作点 Q1(UB1,UC1,UE1) 、Q2(UB2, UC2,UE2) ,将测量值填入表 1 中,若加入输入信号之后,用示波器观察输出 波形有寄生振荡时,首先采取措施消除振荡方可进行实验,消除寄生振荡方法 如下: 将低频信号发生器等仪器的接线重新整理一下,应使这些导线尽可能短些。若 振荡仍不能消除时,可在适当位置(如 BG2 的 b、c 极之间)加一个电容(几 个到几千个皮法) 。具体接入位置和电容数值可由实验确定,此法消振的效果 较为显著。另外由信号发生器至两级放大电路输入端的接线要使用屏蔽线,以 防止干扰信号进入放大电路。 ② 在放大电路的输入端加输入信号 Ui=20mV、f=1KHz,用示波器观察输出波 形,在输出不失真的情况下,利用示波器测量 Ui 及第一、二极输出电压 Uo1 和 Uo2,分别计算第一、二极的 Au1、Au2 和两级放大电路的 Au,将结果填入 表 1 中。 ③ 接入负载电阻 RL,其它条件同上,测量记录 Uo1 和 Uo2,计算 Au1、Au2 和 Au, 将结果填入表 1 中,并与上项结果相比较。 ④ 将放大电路第一级的输出与第二级的输入断开,使两级放大电路变成两个彼此 独立的单级放大电路,分别测量输入输出电压,并计算每级的放大倍数。此时 的静态工作点同前,输出端皆为空载,将结果填入表 2 中(4) 测量两级放大电路的频率响应 改变输入信号频率(由低到高) ,先大致观察在哪一个上限频率和哪一个下限频率 输出幅度下降,然后保持 Ui1=20mV,测量 Uo 的值,记入表 3 中,特性平直部分,只 测几点就可以了,而在特性弯曲部分应多测几个点。4.数据处理:表 1 电路静态值及交流输出电压测量表静态工作点 Q 第一级UB1 /V UC1 /V输入电压输出电压Uo1/m V Uo2/ V电压放大倍数 Au1 1.9 2 1.9 2 Au2 129 44. 4 Au 248 85第二级 UE1/Vf=1khzUB2/VUC2/VUE2/VU/V无 RL 有 RL20.3 20.52.62 0.912.07.113 ,73.576.022.9310.68 分析:1、由于第一级放大电路电压放大倍数与负载无关故有 RL 和无 RL 时电压放大倍数相 同,即Au1=1.922、当有负载 Rl 时输出电阻变小,故电压放大倍数变小 3、Au=Au1*Au2表 2 放大倍数测量表第一级 输入电压Ui1/mV第二级 放大倍数 Au1 2.97 输入电压Ui2/mV输出电压Uo1/mV输出电压Uo2/mV放大倍数 Au2 89.6Au=Au1 Au2 Au 26612.336.55.7510.7两级电路串联时的电压放大倍数等效于两级电路单独对信号源作用时电压放大倍数 之积。表 3 频率响应f/KH z Uo/V 0.1 5.1 0.2 5.4 0.5 6,0 1 6,5 15 6.5 30 6.6 100 5.4 200 3.8 300 2.8 400 2.2 500 1.8当频率小于 600HZ 时,输出电压 UO 正比于输入信号频率;当频率大于 30KZ 时,Uo 反比与输入信号频率 5. 思考题 ① 各级静态工作点应如何选择?每一级的静态工作点在连成两级放大电路时, 是否会 发生变化? 1、连接好电路后,接通直流电源,将第一级放大电路输出端接入示波器,调整滑变 阻器 RP1,观察示波器中的波形,使其处于最大不失真状态; 2、 调节好第一级后, 再将第二级放大电路输出端接入示波器, 调整滑变电阻器 RP2, 观察示波器中的波形,使其处于不失真的状态。 3、 因为第一级和第二级放大电路是通过阻容耦合方式连接的,所以当连接处两级 放 大电路时各自的静态工作点不会发生变化。 ② 要想提高电压放大倍数应采取什么措施? 由电压放大倍数公式:Au=Au1 ? Au2Au 1 ? Au 2 ?电? RC 1rbe ? (1 ? ? )( RE ? RE 1)? RC 2rbe则可通过增大集电极负载电阻 RC1 和 RC2 提高电压放大倍数。9 ③ 如何提高上限频率?影响上限频率的主要环节是哪些?如何降低下限频率? 影响下限频率的主要环节又是哪些? 共射放大电路的上限频率 f H 主要决定于高频时间常数, 和 R 的乘积愈小, C 则?H 愈大, 即放大电路的高频响应愈好。 而其中的 C 主要与三极管的极间电容有关, 因此, 为了得到良好的高频响应,应该选用极间电容比较小的三极管。 阻容耦合共射放大电路的下限频率 fL 主要决定于低频时间常数,C1 与(RS+Ri) 的乘积愈大,则 fL 愈小,即放大电路的低频响应愈好。10
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第三章多级放大电路1(采用)
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