模电实验一BJT单管共射电压放大电路实验报告
模电实验一BJT单管共射电压放大电路实验报告
实验一BJT单管共射电压放大电路
班级:姓名:学号: 2015.11.11
一、 实验目的
1.掌握放大电路静态工作点的测试方法,并分析静态工作点对放大器性能的影响。
2. 掌握放大电路动态性能(电压增益、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压以及幅频特性等)的测试方法。
3. 进一步熟练常用电子仪器的使用。
二、 实验仪器及器件
三、 实验原理
图1-1为射极偏置单管放大电路。
图1-1
静态工作点可用下式估算:
VB
Rb2
VCC
Rb1 Rb2
1
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IC IE
VB VBE
Re
VCE VCC ICRC IERe VCC IC(RC Re)
电压增益
AV
输入电阻
V0R∥RL
βC
Virbe
Ri=Rb1∥Rb1∥rbeRi
ViVVi
i R VRIiVS-ViR
输出电阻
Ro ≈RcRo (Ic的测量
V0
-1)RL VL
IC IE
VE
RE
四、 实验内容及实验步骤
实验电路如图1-1所示。为防止干扰,各电子仪器的公共端必须连在一起,同时信号源、交流毫伏表和示波器的引线应采用专用电缆线或屏蔽线,如使用屏蔽线,则屏蔽线的外包金属网应接在公共接地端上。
1.调试静态工作点。
接通直流电源前,先将RW调至最大,函数信号发生器输出旋钮旋至零。接通+12V电源、调节RW,使IC= 2.0mA(即VE=2.0V),测量VB、VE、VC及RB1值。计入表1-1。
表1-1I
2.测量电压放大倍数。
在放大电路输入端加入频率为1KHz的正弦信号vs,调节函数信号发生器的输出旋钮使放大电路的输入电压vi≈5mV,同时用示波器观察放大电路输入电压v0波形,在波形不失真的条件下用交流毫伏表测量下述三种情况下的v0值,并用双踪示波器观察V0和Vi的相位关系,计入表1-2.
2
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表1-1I
3.观察静态工作点对电压放大倍数的影响
置RC=2KΩ,RL =∞,Vi适量,调节RW,用示波器见识输出电压波形,在v0不失真的条件下,测量数组IC和V0值,记入表1-3。
表1-3 R 测量时,要先将信号源输出旋钮旋至零(即使Vi=0)。
4.观察静态工作点对输出波形失真的影响
置RC=2KΩ,RL=2KΩ,vi=0,调节RW使得IC=2.0mA,测出VCE值,再逐步加入输入信号,使得输出电压v0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v0的波形,并测出失真情况下的IC和VCE值,记入表1-4中。每次测量IC和VCE时都要将信号源的输出旋钮旋至零。
表1-4R3
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5.测量最大不失真输出电压
置RC=2KΩ,RL=2KΩ,按照实验原理4中所述方法,同时调节输入信号的幅度和电位器RW,用示波器和交流毫伏表测量VOPP及V0值,记入表1-5。
表1-5R
6.测量输入电阻和输出电阻
置RC=2 KΩ,RL=2 KΩ,IC= 2.0mA。输入f=1KHz的正弦信号,在输出电压v0不失真的情况下,用交流毫伏表测出VS、Vi和VL记入表1-6。
保持VS不变,断开RL,测量输出电压v0,记入表1-6。
五、 实验总结
1.列表整理测量结果,并把实测的静态工作点、电压增益、输入电阻、输出电阻之值与理论值比较(取一组数据进行比较),分析产生误差的原因。
误差分析:从表中数据对比可以看出,理论值和测量值有一定的偏差,但是在可以接受的范围内。 误差原因:1.由于实验设备使用时间的关系,实验电路板的电阻的实际阻值和标注的阻值存在误差,电路中的其他元件老化等对电路也有一定的误差;
2.由于我们测量时三极管等元器件一直处于工作状态,长时间的工作也会对数据的测量产
生一定的影响;
3.在用万用表测量实验数据时,首先万用表本身存在误差,其次在测量有些数据时。万用
4
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表显示的数值一直在跳动难以稳定,这也对数据的读出造成不能忽视的影响。
2. 总结RC、RL及静态工作点对放大器电压增益、输入电阻、输出电阻的影响。 a. RC越大,电压放大倍数越大、输入电阻不受影响、输出电阻越大。 b.RL越大,电压放大倍数越大、输入电阻不受影响、输出电阻不受影响。
c. 静态工作点中电流越大,电压放大倍数越大、输入电阻越小、输出电阻不受影响。但静态工作点太大或太小容易导致三极管进入饱和或截止区。
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