单级放大器实验报告

一:单级放大电路实验报告怎样计算白塔

单级共射放大电路实验报告 一、 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对放大器电路性能的影响。 3. 掌握放大器动态性能参数的测试方法。 4. 进一步掌握单级放大电路的工作原理。

二:单管放大器的实验的实验数据

今天刚做了这个实验,但我不知道思考题要怎么回答,啊…………

静态工作点的Uce为5V,只要波形不失真的幅值都算静态工作点,我们组的幅值是400

静态工作点的Vc=7.8V Ic=1.78mA Vc海=5V

负载电阻 8.2K欧姆 5.1K欧姆 2.7K欧姆

输入电压Vi 375mV 375mV 375mV

输出电压Vo 2.53V 2.19V 1.66V

放大倍数 6.75 5.84 4.43

三:晶体管单级放大电路 实验总结

你的问题我没有看明白,只能按照两种理解来回答: 对于电路上同一测量点来说,或是任意的其他测量中,实测值和理论值产生都会产生偏差,这个偏差与测量设备的精度有关系,也就是存在固有误差。 在单管放大电路中,输出信号的理论值与实测值偏差主要是由晶体管的非线性特性和频率响应能力来决定。

四:晶体管共射极单管放大器实验报告怎么写

晶体管共射极单管放大器

一、实验目的

1、 学会放大器静态工作点的调试方法,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、实验原理

图10-1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B点加入输入信号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u0,从而实现了电压放大。只有测量放大器输入电阻时,才可以从A点加入输入信号。

图10-1 共射极单管放大器实验电路

在图10-1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5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算

UCE=UCC-IC(RC+RE)

电压放大倍数

输入电阻

Ri=RB1 // RB2 // rbe

输出电阻

RO≈RC

1、 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UE或UC,然后算出IC的方法,例如,只要测出UE,即可用

算出IC(也可根据 ,由UC确定IC),

同时也能算出UBE=UB-UE,UCE=UC-UE。

为了减小误差,提高测量精度,应选用内阻较高的直流电压表。

2) 静态工作点的调试

放大器静态工作点的调试是指对管子集电极电流IC(或UCE)的调整与测试。

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10-2(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10-2(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输入电压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。

(a) (b)

图10-2 静态工作点对uO波形失真的影响

改变电路参数UCC、RC、RB(RB1、RB2)都会引起静态工作点的变化,如图10-3所示。但通常多采用调节偏置电阻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。

图10-3 电路参数对静态工作点的影响

2、放大器动态指标测试

放大器动态指标包括电压放大倍数、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

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五:晶体管共射极单管放大器实验报告怎么写

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六:如何测量单级放大电路uomax

单级共射放大电路实验报告 一、 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对放大器电路性能的影响。 3. 掌握放大器动态性能参数的测试方法。 4. 进一步掌握单级放大电路的工作原理。 二、 实验仪器 1. 示波器 2. 信号发生器 3. 数字万用表 4. 交流毫伏表 5. 直流稳压源 四、实验原理及测量方法 实验测试电路如下图 1-1 所示: 1.电路参数变化对静态工作点的影响: 放大器的基本任务是不失真地放大信号, 实现输入变化量对输出变化量的控制作用, 要 使放大器正常工作,除要保证放大电路正常工作的电压外,还要有合适的静态工作点。放大 器的静态工作点是指放大器输入端短路时,流过电路直流电流 IBQ、ICQ 及管子 C、E 极之间 的直流电压 UCEQ 和 B、E 极的直流电压 UBEQ。图 5-2-1 中的射极电阻 BE1、RE2 是用来稳定 放大器的静态工作点。

七:实验二 晶体管共射极单管放大器 实验总结答案

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。

Ri越大,电压放大倍数越小、输入电阻越小、输出电阻不受影响。

静态工作点中电流越大,互压放大倍数越大、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。

八:求《单管低频交流放大器》实验报告 范本 实验目的如下

1.学会静态工作点的设置,调整和测试方法,熟悉放大器静态工作点对失真的影响;2.学习放大器的电压放大倍数的测量方法,了解负载电阻对典雅放大倍数的影响;3.学习低频信号发生器和二踪示波器的使用方法实验报告要求:1.整理实验记录完成计算项目2.分析静态工作对方打其实真的影响3.总结发达其电压放大被属于那些因素有关。

九:急求三极管基本放大电路实验报告 20分

一.实验目的

1.对晶体三极管(3DG6、9013)、场效应管(3DJ6G)进行实物识别,了解它们的命名方法和主要技术指标。

2.学习用数字万用表、模拟万用表对三极管进行测试的方法。

3.用图3-10提供的电路,对三极管的β值进行测试。

4.学习共射、共集电极(*)、共基极放大电路静态工作点的测量与调整,以及参数选取方法,研究静态工作点对放大电路动态性能的影响。

5.学习放大电路动态参数(电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压)的测量方法。

6. 调节CE电路相关参数,用示波器观测输出波形,对饱和失真和截止失真的情况进行研究。

7.用Multisim软件完成对共射极、共集电极、共基极放大电路性能的分析,学习放大电路静态工作点的测试及调整方法,观察测定电路参数变化对放大电路的静态工作点、电压放大倍数及输出电压波形的影响。加深对共射极、共集电极、共基极基本放大电路放大特性的理解。

二.知识要点

1.半导体三极管

半导体三极管是组成放大电路的核心器件,是集成电路的组成元件,在电路中主要用于电流放大、开关控制或与其他元器件组成特殊电路等。

半导体三极管的种类较多,按制造材料不同有硅管、锗管、砷化镓管、磷化镓管等;按极性不同有NPN型和PNP型;按工作频率不同有低频管、高频管及超高频管等;按用途不同有普通管、高频管、开关管、复合管等。其功耗大于1W的属于大功率管,小于1W的属于小功率管。

半导体三极管的参数主要有电流放大倍数β、极间反向电流ICEO、极限参数(如最高工作电压VCEM、集电极最大工作电流ICM、最高结温TjM、集电极最大功耗PCM)以及频率特性参数等。有关三极管命名、类型以及参数等可查阅相关器件手册。

下面给出几种常用三极管的参数举例如表3-01所示:

表3-01 几种常用三极管的参数

参数PCM(mW)ICM(mA)VBRCBO(V)ICBO(μAhFEfT(MHz)极性

3DG100D1002040140.01NPN

3DG200A10020150.125~2700.01NPN

CS9013H400500250.5144150NPN

CS9012H600500250.5144150PNP

参数VP(V)IDSSgm(mA/V)PDM(mW)rGS(Ω)fM

3DJ6G-93~6.5110010830N沟道

2.半导体三极管的识别与检测

半导体三极管的类型有NPN型和PNP型两种。可根据管子外壳标注的型号来判别是NPN型,还是PNP型。在半导体三极管型号命名中,第二部分字母A、C表示PNP型管;B、D表示NPN型管;而A、B表示锗材料;C、D表示硅材料。另外,目前市场上广泛使用的9011~9018系列高频小功率9012、9015为PNP型,其余为NPN型。半导体三极管的型号和命名方法,与半导体二极管的型号及命名方法相同,详见康华光第四版P44页附录或者参考有关手册。

(1)三极管的电极和类型判别

1) 直观辨识法。

半导体三极管有基极(B)、集电极(C)和发射极(E)三个电极,如图3-11所示,常用三极管电极排列有E-B-C、

B-C-E、C-B-E、E-C-B等多种形式。

2) 特征辨识法。如图3-01所示,有些三极管用结构特征标识来表示某一电极。如高频小功率管3DGl2、3DG6的外壳有一小凸起标识,该凸起标识旁引脚为发射极;金属封装低频大功率管......余下全文>>

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