晶体管共射极单管放大器.docx
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晶体管共射极单管放大器
晶体管共射极单管放大器
《模拟电子技术实验》课程
实验报告
实验项目:
晶体管共射极单管放大器
3.单管放大器电路
4.电工试验台
5.导线
一.实验设计的基本理论
1.放大原理:
图1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Us时,输入信号Ui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Uo,从而实现了电压放大。
共射极单管实验放大器实验电路
2.在图1的电路中,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(一般为5~10倍),则它的静态工作点也可用下列式子进行估算
IE=
≈Ic
UCE=UCC-IC(RC+RE)
电压放大倍数:
输入电阻:
输出电阻:
3.静态工作点的测量方法以及原理
测量放大器的静态工作点,应该在输入信号Ui=0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以及各电极对地的单位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和Uc,然后算出Ic的方法,例如,只要测出UE,即可用
算出Ic(也可以根据
,由Uc确定Ic),同时也能算出
。
为了减小误差,提高测量精度,应该选用内阻较高的直流电压表。
四.实验内容以及数据
4.1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UE=2.0V),用直流电压表测量UB,UE,UC及万用表测量RB2的值,记入表4.1-1
表4.1-1Ic=2mA
测量值
计算值
UB(V)
UE(V)
UC(V)
RB2(KΩ)
UBE(V)
UCE(V)
IC(mA)
4.2测量电压放大倍数
在放大器Us端加入频率为1KHz的正弦信号Us,调节函数信号发生器的输出旋钮使放大器输入电压Ui
10mV,同时用示波器观察放大器输出电压uo波形,在波形不失真的情况下用交流毫伏表测量下述三种情况下的Uo的值,并用双踪示波器观察uo和ui的相位关系,计入表4.1-2
表4.1-2Ic=2.0mAUi=mV
RC(KΩ)
RL(KΩ)
UO(V)
AV
观察一组uo和ui的波形
2.4
∞
1.2
∞
2.4
2.4
4.3观察静态工作点对电压放大倍数的影响
置Rc=2.4kΩ,RL=∞,Ui适量,调节Rw,用示波器监视输出电压波形,在uo不失真的条件下,测量数组Ic和Uo的值,记入表4.1-3.
表4.1-3Rc=2.4kΩRL=∞Ui=mV
Ic(mA)
Uo(V)
Av
4.4观察静态工作点对输出波形失真的影响
置Rc=2.4kΩ,RL=∞,ui=0,调节Rw使得Ic=2.0mA,测出UCE的值,再逐步加大输入信号,使得输出电压uo足够大但是不失真。
然后保持输入信号不变,分别增大和减小Rw,使得波形失真,绘制出uo的波形,并测量出失真情况下的Ic和UCE的值,计入表格4.1-4中。
每次测Ic和UCE的值时都要将信号源的输出选扭调至零。
表4.1-4Rc=2.4kΩRL=∞Ui=mV
Ic(mA)
UCE(V)
uo的波形
失真情况
管子工作状态
2.0
五.实验过后感悟
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- 晶体管 共射极单管 放大器