晶体管共射极单管放大器Word文档格式.docx

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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

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

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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