实验四基本共射极放大电路实验报告.docx
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实验四基本共射极放大电路实验报告
基本共射极放大电路
1.实验背景
VBB,Rb:
使发射极正偏,并提供合适的基极偏置电流
VCC:
通过Rc使T集电极反偏,VCE>=VBE
RC:
将集电极电流信号转换为电压信号,限流
三极管T起放大作用
分析方法:
叠加
前提:
BJT工作在线性放大区
图1
1.静态(直流工作状态)
输入信号vs=0时,放大电路的工作状态称为静态或直流工作状态。
电流关系:
VCEQ=VCC-ICQRc
IB、IC和VCE是静态工作状态的三个量,用Q表示,称为静态工作点Q(IBQ,ICQ,VCEQ)。
图2
2.动态
输入正弦信号vs后,电路将处在动态工作情况。
此时,BJT各极电流及电压都将在静态值的基础上随输入信号作相应的变化。
图3
图4
2.实验目标
1.静态工作点的计算
2.通过仿真实验理解基本共射极放大电路的基本原理.
3.实验方法
1>按所给电路画好电路图
2>区分所要求的是交流电路,直流电路和混合电路,调整好电路,加入指针。
3>调整时间间隔,进行时间扫描。
如图所示。
4.实验设计
1.下图为基本共射极放大电路的仿真电路图。
试计算静态工作点的各参数并与手算结果进行比较。
2.基于以上电路图,请分别绘出vs,vBE,iB,iC,vCE,vce的波形图
3.电路图如下图所示。
通过仿真结果,请说明上图v2的作用。
4.电路图如下图所示。
当vs的振幅分别为10mv与1v时,比较iB与iC。
的仿真结果并说明。
5.
5.实验结果
图4-1
手算结果:
VBEQ=0.7(晶体管Q2n2222β值一般为255.9)
IBQ=(V1-VBEQ)/R1=(1-0.7)/20000=0.06mA(基本相同)
ICQ=βIBQ+ICEQ≈βIBQ=255.9*0.06=15.354mA(相差7倍)
VCEQ=V2-ICQ*R2=9-15.354*2000=31V(相差十倍)
图4-2-1vs
图4-2-2vBE
图4-2-3vCE
图4-2-4iB
图4-2-5iC
图4-2-6vce
图4-3-1vs
图4-3-2vBE
图4-3-3vCE
图4-3-4iB
图4-3-5iC
图4-3-6vce
图4-4-110mviB
图4-4-210mviC
图4-4-31viB
图4-4-41vic
6.总结
放大电路的放大工作条件:
1>静态工作点合适:
合适的直流电源,合适的电路参数。
2>动态信号能够作用于晶体管的输入回路,在负载上能够获得放大了的动态信号。
3>对使用放大电路的要求:
共地、直流电源的种类尽可能少,负载上无直流分量。
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