晶体管单级低频放大器实验内容
发布时间:2008/9/19 0:00:00 访问次数:2899
1.测定静态工作点
基极选择分压偏置,rc=1.5kω,re=re1//re2,rl=∞调节rp1,使uce=6v,测出ub,uc,ue。
表一 静态工作点测定
2,测定电压放大倍数
从输入端输入1khz,5mv的正弦波信号u1,观察输出波形,若输出波形无明显失真,则测出输出电压uo,并算出其电压放大倍数(当rc的值变化时需重新调整静态工作点):
图1 单管放大电路实验板电路图
表二 电压放大倍数的测量(uce=6v, ui=5mv)
3.*观察静态工作点对电压放大倍数的影响
置rc=1.5 kω,rl=∞,ui适当,调节rp,用示波器监视输出的电压波形,在uo不失真的条件下,测量数组ic和uo值,记入表三中。
表三 静态工作点对放大倍数的影响(rc=1.5 kω,rl=∞,ui=5mv)
4.观察静态工作点对输出波形失真的影响
置rc=1.5 kω,rl=3kω,ui=20mv,保持输入信号不变,分别增大和减小rp1,使波形出现失真,绘出况uo的波形,并测出失真情况下的uce值,把结果记入表四中。
5.观察由输入信号引起的非线性失真
保持静态工作点不变(即uce=6v),增大输入信号电压,观察输出波形出现非线性失真情况,并绘出波形填入表四最后一行中。
表四 输出波形(rc=1.5kω,rc=3kω,ui=20mv)
6.*测定放大器输入和输出电阻
置rc=1.5kω,rl=3kω,uce=6v,从1端输入1khz\5mv的正弦信号,在输出无明显失真的情况下,用交流毫伏表测出1点及3点的信号电压,并填入表五中,然后按实验原理中的第二种方法求出ri。
保持us不变,断开rl测量输出电压ro,记入表5中,根据实验原理中的方法计算出输出电阻ro。
表5 输入输出电阻的测量(rc=3kω,rl=3kω, uce=6v)
7.*测量幅频特性
取uce=6v,rl=1.5 kω,rl=3kω。保持输入信号ui或us的幅度不变,改变输入信号频率(由低到高)。逐点测出相应的输出电压uo,记入表6中,特性平直部分可少测几个点,而弯曲部分应多测几个点。
表6 放大器幅频特性测量
*表示选做内容
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
1.测定静态工作点
基极选择分压偏置,rc=1.5kω,re=re1//re2,rl=∞调节rp1,使uce=6v,测出ub,uc,ue。
表一 静态工作点测定
2,测定电压放大倍数
从输入端输入1khz,5mv的正弦波信号u1,观察输出波形,若输出波形无明显失真,则测出输出电压uo,并算出其电压放大倍数(当rc的值变化时需重新调整静态工作点):
图1 单管放大电路实验板电路图
表二 电压放大倍数的测量(uce=6v, ui=5mv)
3.*观察静态工作点对电压放大倍数的影响
置rc=1.5 kω,rl=∞,ui适当,调节rp,用示波器监视输出的电压波形,在uo不失真的条件下,测量数组ic和uo值,记入表三中。
表三 静态工作点对放大倍数的影响(rc=1.5 kω,rl=∞,ui=5mv)
4.观察静态工作点对输出波形失真的影响
置rc=1.5 kω,rl=3kω,ui=20mv,保持输入信号不变,分别增大和减小rp1,使波形出现失真,绘出况uo的波形,并测出失真情况下的uce值,把结果记入表四中。
5.观察由输入信号引起的非线性失真
保持静态工作点不变(即uce=6v),增大输入信号电压,观察输出波形出现非线性失真情况,并绘出波形填入表四最后一行中。
表四 输出波形(rc=1.5kω,rc=3kω,ui=20mv)
6.*测定放大器输入和输出电阻
置rc=1.5kω,rl=3kω,uce=6v,从1端输入1khz\5mv的正弦信号,在输出无明显失真的情况下,用交流毫伏表测出1点及3点的信号电压,并填入表五中,然后按实验原理中的第二种方法求出ri。
保持us不变,断开rl测量输出电压ro,记入表5中,根据实验原理中的方法计算出输出电阻ro。
表5 输入输出电阻的测量(rc=3kω,rl=3kω, uce=6v)
7.*测量幅频特性
取uce=6v,rl=1.5 kω,rl=3kω。保持输入信号ui或us的幅度不变,改变输入信号频率(由低到高)。逐点测出相应的输出电压uo,记入表6中,特性平直部分可少测几个点,而弯曲部分应多测几个点。
表6 放大器幅频特性测量
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