模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

目录

一、实验目的

二、实验仪器

三、实验原理 

1、放大器静态指标的测试 

2、放大器静态工作点的测量与调试

3、放大器动态指标测试

4、最大不失真输出电压Uopp的测量(最大动态范围)                                     

5、放大器频率特性的测量

四、实验内容

1、连线

2、测量静态工作点

3、测量电压放大倍数

4、观察静态工作点对电压放大倍数的影响

5、观察静态工作点对输出波形失真的影响

6、*测量最大不失真输出电压

7、*测量输入电阻和输出电阻

8、*测量幅频特性曲线


一、实验目的

  1. 掌握放大器静态工作点的调试方法,学会分析静态工作点对放大器性能的影响。
  2. 掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。
  3. 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、实验仪器

  1. 双踪示波器
  2. 万用表
  3. 交流毫伏表
  4. 信号发生器
  5. DIGILENT实验平台
  6. 自制实验板1

三、实验原理 

1、放大器静态指标的测试 

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

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RB2和RB1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输入信号Ui后,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。

在图1电路中,当流过偏置电阻RB1(20kΩ)和RB2(10kΩ和100kΩ电位器RW)的电流远大于晶体管T的基极电流IB时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算,VCC为供电电源,此为+12V。

UB=RB1/(RB1+RB2) *VCC

IE=IC=(UB-UBE)/RE

UCE=VCC-IC(RC+RE)

电压放大倍数Av=-B*(RC//RE)/rbe

输入电阻:Ri=RB1//RB2//rbe

输出电阻:Ro=RC

2、放大器静态工作点的测量与调试

(1)静态工作点的测量

测量放大器的静态工作点,应在输入信号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数字万用表,分别测量晶体管的集电极电流IC以及各电极对地的电位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,然后算出IC的方法,例如,只要测出UE,即可用IC=IE=UE/RE算出IC(也可根据IC=(VCC-UC)/RC,由UC确定IC),也能算出。

(2)静态工作点的调试

放大器静态工作点的调试是指对三极管集电极电流IC(或UCE)调整与测试。

静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大的影响。如工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时Uo的负半周将被削底,如图2(a)所示,如工作点偏低则易产生截止失真,即Uo的正半周被缩顶(一般截止失真不如饱和失真明显),如图2(b)所示。这些情况都不符合不失真放大的要求。所以在选定工作点以后还必须进行动态调试,即在放大器的输入端加入一定的Ui,检查输出电压Uo的大小和波形是否满足要求。如不满足,则应调节静态工作点的位置。

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

改变电路参数VCC,RC,RB(RB1,RB2)都会引起静态工作点的变化,如图3所示,但通常多采用调节偏电阻RB2的方法来改变静态工作点,如减小RB2,则可使静态工作点提高等。

最后还要说明的是,上面所说的工作点“偏高”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度而言,如信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。所以确切的说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。如须满足较大信号的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

3、放大器动态指标测试

放大器动态指标测试包括电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压(动态范围)和通频带等。

(1) 电压放大倍数AV的测量

调整放大器到合适的静态工作点,然后加入输入电压Ui,在输出电压uo不失真的情况下,用交流毫伏表测出Ui和Uo的有效值Ui和Uo,则Av=Uo/Ui。

(2)输入电阻Ri的测量

为了测量放大器的输入电阻,按图4电路在被测放大器的输入端与信号源之间串入一已知电阻R(10kΩ),在放大器正常工作的情况下,用交流毫伏表测出US和Ui,则根据输入电阻的定义可得

Ri = Ui/Ii = Ui/(UR/R) = Ui/(Us-Ui)*R。

测量时应注意

  • 测量R两端电压UR时必须分别测出US和Ui,然后按UR=US-Ui求出UR值。
  • 电阻R的值不宜取得过大或过小,以免产生较大的测量误差,通常取R与Ri为同一数量级为好,本实验可取R=1~2KΩ。

(3) 输出电阻Ro的测量 

按图4电路,在放大器正常工作条件下,测出输出端不接负载RL的输出电压Uo'和接入负载后输出电压UL',根据UL=RL/(Ro+RL)*Uo',即可求出Ro=(Uo/UL-1)*RL。

在测试中应注意,必须保持RL接入前后输入信号的大小不变。

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

4、最大不失真输出电压Uopp的测量(最大动态范围)                                     

如上所述,为了得到最大动态范围,应将静态工作点调在交流负载线的中点。为此在放大器正常工作情况下,逐步增大输入信号的幅度,并同时调节RW(改变静态工作点),用示波器观察Uo,当输出波形同时出现削底和缩顶现象(如图5)时,说明静态工作点已调在交流负载线的中点。然后反复调整输入信号,使波形输出幅度最大,且无明显失真时,用交流毫伏表测出Uo(有效值),则动态范围等于2Uo(峰峰值)。或用示波器直接读出Uopp来。

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

5、放大器频率特性的测量

放大器的频率特性是指放大器的电压放大倍数AV与输入信号频率f之间的关系曲线。单管阻容耦合放大电路的幅频特性曲线如图6所示:

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

Avm为中频电压放大倍数,通常规定电压放大倍数随频率变化下降到中频放大倍数的倍,即0.707Avm所对应的频率分别称为下限频率fL和上限频率fH,则通频带fBW=fH-fL。

放大器的幅频特性就是测量不同频率信号时的电压放大倍数AV。为此可采用前述测AV的方法,每改变一个信号频率,测量其相应的电压放大倍数,测量时要注意取点要恰当,在低频段与高频段要多测几点,在中频可以少测几点。此外,在改变频率时,要保持输入信号的幅度不变,且输出波形不能失真。

四、实验内容

1、连线

按图1所示连接电路,最后连接电源部分的+12V。

2、测量静态工作点

静态工作点测量条件:输入接地即使Ui=0.

Ui=0,打开直流开关,调节RW,使IC=1.1mA左右(即UE=2.4V左右),用万用表测量UB、UE、UC、RB2值。记入表1。

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

  将上述结果与理论计算值和基于Multisim的仿真结果进行对比验证。

3、测量电压放大倍数

调节一个频率为1KHz、峰值为25mV的正弦波作为输入信号Ui 。同时用双踪示波器观察放大器输入电压Ui和输出电压Uo的波形,在Uo波形不失真的条件下用毫伏表测量,并用双踪示波器观察Uo和Ui的相位关系,记入表2。

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

 模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

将上述结果与理论计算值和基于Multisim的仿真结果进行对比验证。

注意:由于晶体管元件参数的分散性,定量分析时所给Ui为20mV不一定适合,具体情况需要根据实际给适当的Ui值,以后不再说明。由于Uo所测的值为有效值,故峰值Ui需要转化为有效值或用毫伏表测得的Ui来计算Av值。切记万用表、毫伏表测量都是有效值,而示波器观察的都是峰峰值。

4、观察静态工作点对电压放大倍数的影响

在步骤3的RC=5.1KΩ,RL= ∞连线条件下,调节一个频率为1KHz、峰值为25mV的正弦波作为输入信号Ui连到放大电路。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3。测量IC时,要使Ui=0。

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

5、观察静态工作点对输出波形失真的影响

在步骤3的RC=5.1KΩ  RL=∞连线条件下,使Ui=0,调节RW使IC=1.1mA左右,测出UCE值。调节一个频率为1KHz、峰值为25mV的正弦波作为输入信号Ui连到放大电路,再逐步加大输入信号,使输出电压Uo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Uo的波形,并测出失真情况下的IC和UCE值,记入表4中。每次测IC和UCE值时要使输入信号为零(即使Ui=0)

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

6、*测量最大不失真输出电压

在步骤3的RC=5.1KΩ  RL=10KΩ连线条件下,同时调节输入信号的幅度和电位器RW,用示波器和毫伏表测量Uopp。

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

7、*测量输入电阻和输出电阻

按图4所示,取R=10KΩ,置RC=5.1KΩ,RL=10KΩ,IC=1.1mA。输入f=1KHz、峰值为25mV的正弦信号,在输出电压Uo不失真的情况下,用毫伏表测出US,Ui和UL,用Ri公式算出Ri。

保持US不变,断开RL,测量输出电压Uo',参见Ro公式算出Ro。

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

 可求出Ri=7.6KΩ

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

 可求得Ro=4.7KΩ.。

8、*测量幅频特性曲线

取RC=5.1KΩ,RL=10KΩ,IC=1.1mA。保持上步输入信号Ui不变,改变信号源频率f,用波特测试仪测量幅频特性曲线彬并观察。

原理图如下:

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

所测幅频特性曲线:

模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器

 实验一 晶体管共射极单管放大器multisim源文件 文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-472319.html

到了这里,关于模电实验——实验一 晶体管共射极单管放大器的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 绝缘栅双极型晶体管igbt短路如何用自动化软件进行测试?

    IGBT短路测试是指对IGBT(绝缘栅双极型晶体管)在短路情况下的性能进行测试。这种测试通常是通过检测开关管主功率两端的电压来实现的,也称为退饱和检测。当IGBT发生短路时,电流会急剧增加,IGBT的集电极-发射极两端电压VCE会从饱和状态进入线性区。这种测试的目的是为了

    2024年02月06日
    浏览(25)
  • 分析基于解析物理模型的E模式p沟道GaN高电子迁移率晶体管(H-FETs)

    随着近期对用于GaN互补技术集成电路(ICs)开发的p沟道GaN器件研究兴趣的激增,一套全面的模型对于加速器件设计至关重要。本文提出了一种解析模型,用于理解GaN p沟道场效应晶体管(p-FET)的电流-电压(I-V)特性。该模型基于基于物理的静电学表达式,自洽求解薛定谔

    2024年03月17日
    浏览(48)
  • 晶体管的 栅极gate 材料选用 多晶硅polysilicon,并采用 自对准工艺 self-aligned IC后端版图 【VLSI】

      本文为了解决为什么要使用多晶硅作栅极触点的问题,先介绍了MOS管的工作原理是通过栅极上所加的电压控制漏极与源极之间电流,然后解释了栅极的材料为什么选用多晶硅,然后介绍了晶体管里栅极的自对准工艺(Self-Aligned Gate )。 MOSFET ( 金属氧化物半导体场效应晶体

    2024年02月02日
    浏览(54)
  • 模拟电子技术基础------单管共射放大电路

    1.实验目的 1.熟悉常用电子仪器的使用方法, 2.掌握放大器静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响, 3.掌握放大器动态性能参数的测试方法, 4.掌握 Multisim 仿真软件平台仿真实验电路的搭建及测试方法。 2.实验仪器和材料 示波器,信号发生器,数字万用表,

    2024年02月04日
    浏览(40)
  • Multisim模电仿真实验3

    (一)、实验目的 1.熟悉差动放大电路电路的特点和工作原理。  2.掌握直接耦合放大电路静态工作点的调整和测试方法。 3.两级直接耦合放大电路的调整和测试方法。 (二)、实验原理 直接耦合多级放大电路 图1为两级直接耦合放大电路,第一级为双端输入、单端输出

    2024年02月09日
    浏览(28)
  • 一位比较器【模电实验】

    一位比较器,数值比较器的作用和原理是什么? 一、数值比较器的定义及功能 在数字系统中,特别是在计算机中都具有运算功能,一种简单的运算就是比较两个数A和B的大小。数值比较器就是对两数A、B进行比较,以判断其大小的逻辑电路。比较结果有A>B、A<B以及

    2024年02月05日
    浏览(50)
  • 大学模电实验合集丨实验三 两级交流放大电路

    目录 一、实验目的 二、实验仪器 三、预习要求 四、实验内容及步骤 五、根据实验报告回答下列问题 1.掌握如何合理设置静态工作点。 2.学会放大电路频率特性测试方法。 3.了解放大电路的失真及消除方法。 1.示波器       2.信号发生器        3.数字万用表 1.在 Mult

    2024年02月06日
    浏览(29)
  • 实验1 小信号调谐放大器

    一.实验目的 1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统; 2.掌握单调谐和双调谐放大器的基本工作原理; 3.掌握测量放大器幅频特性的方法; 4.熟悉放大器集电极负载对放大器幅频特性的影响。 二.实验内容 1.测量单调谐和双调谐放大器的幅频特性; 2.用示波器测量输入、

    2024年02月06日
    浏览(25)
  • 电路设计小实验———音频信号放大器

    提示:记录软件学习过程,写得不好多多包涵 提示:

    2024年02月10日
    浏览(33)
  • TI 高精度实验室《运算放大器系列--稳定性分析》

    TI 高精度实验室《运算放大器系列–稳定性分析》 一个不稳定的运放电路将会得到失真的瞬态响应,输出波形不是预期的结果。当输入或者负载变化时,这就会引起输出较大的过冲和失调,甚至导致持续的振荡波形。 通常稳定性问题源于在运放输出或者反相输入端连接了电

    2024年02月04日
    浏览(41)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包