单管放大器实验报告Word文件下载.docx
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电容:
47μF
电阻箱
电源:
12V直流电压源,50mV1KHz0°
交流电压源
BJT:
2N5551
示波器、万用表
4、电路原理图
图中,晶体管β=210
5、分析过程及结果
一、直流分析
1.画出直流通路
2.欲使UCQ=6V,求:
Pot1
3.求解静态工作点Q
4.改变偏置电阻阻值对晶体管工作状态有何影响?
偏置电阻用来调节基极偏置电流,使晶体管有一个适合的工作点。
在(电阻大)偏置小到一定程度后其基极电位已不足以维持最小静态基区电流,而此时的工作偏流则依靠输入信号的某半值电压,因而此时的输出信号失真是无静态的断续。
而在(电阻小)偏置过高引起的失真则是非线性阻塞失真。
由此可见晶体管的静态工作点只有在合理的区间才能做到最小的失真,最大的输出。
区域内改变偏值电阻会影响增益!
超区域改变偏值电阻会增加失真。
5.用multisim仿真静态工作点
6.根据仿真电压值计算出直流工作点
误差不是很大
7.直流工作点不合适会产生怎样的严重后果?
过高产生饱和失真,过低产生截止失真。
二、根据原理图选择元器件,在如下实验板上搭建电路。
1.写出详细搭建步骤
在器件盒中挑选需要使用的电容电阻及三极管,并将引脚插入电路板上对应的位置,电源及其它需要的部分用导线接好。
2.如果晶体管β值实际测量值有变,怎样调试出合适静态工作点?
应调节Pot1,使UCQ保持在6V左右。
3.写出调整步骤
在实验中具体的电阻箱器件用电阻代替。
具体的方法是直接将Pot1和R1用一个电阻代替,阻值由计算确定。
4.实验前,测量晶体管β值,根据β值重新计算、仿真Q点
实验报告上述部分已根据实际测得的β值进行的修改,包括对Q点的计算和仿真。
5.将Q值填入下表晶体管型号:
2N5551β:
210
IBQ/mA
ICQ/mA
UCEQ/V
UCQ/V
计算值
1.2
4.68
6
仿真值
1.05
5.6
6.76
测量值
0.0058
1.0
4.7
5.9
三、交流分析
1.画出交流通路
2.画出交流微变等效电路
3.求:
4.偏置电阻对交流参数有什么影响?
负载对放大倍数有什么影响?
偏置电阻增大或负载减小,造成截止失真,造成输出电压上限幅,不能正常放大;
反之,饱和失真会造成输出电压下限幅。
5.用multisim仿真交流参数
6.在实验板搭建完整电路,用示波器测量交流参数
Au=26.5
6、实验结果分析
根据实验测得的UCQ、UCEQ及Au与计算值和仿真值互相之间均存在着可允许范围内的误差,三极管的放大性能在预期之内。
7、总结体会
1.实验后的总结
(1)设计中遇到的问题及解决过程
仿真时用软件有障碍,经过认真自学成功仿真出结果。
(2)调试中遇到的问题及解决过程
示波器难以得到完美波形,经过反复调整才得到。
部分地方有接触不良的现象,导致总是不能出结果,仔细检查后才解决。
2.展望
(1)怎样把学到的知识应用于教学、科研、生产
在学习过程中,有很多实际问题是难以想象难以预料的,所以我们应落实对所学知识的实践检验,通过实验等途径将知识进行初步的应用。
(2)对自己学习、工作、前途是如何规划的
今后要努力学习模电,不能仅限于课本,还要立足实践,以实验为基础,培养强大的动手实践能力,为以后工作打下扎实的基础。
七、拓展内容
1.放大器输入电阻的测量
输入电阻的测量电路如图3-16所示。
图3-16测量输入电阻的电路
放大电路的输入电阻:
在放大电路的输入端串联一只阻值已知的电阻RS(可取510Ω),见图3-16所示,通过毫伏表分别测出RS两端对地电压,求得RS上的压降(Vs-Vi),则:
所以有
通过测量VS和Vi来间接地求出RS上的压降,是因为RS两端没有电路的公共接地点。
若用一端接地的毫伏表测量,会引入干扰信号,以致造成测量误差。
2.放大器输出电阻的测量
放大电路的输出端可看成有源二端网络。
如图3-17所示。
图3-17测量输出电阻的电路
用毫伏表测出不接RL时的空载电压Vo’和接负载RL后的输出电压Vo,即可间接地推算RO的大小:
。
3.设计一个共基极放大电路
4.设计一个共集电极放大电路
4.场效应管放大电路
共源放大器电路
共漏放大器电路
共栅放大器电路
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- 放大器 实验 报告