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文档简介
实验三共射单管放大电路第1页,共16页,2023年,2月20日,星期六RC2.4K+UCC+12VC2C1CEULABUSUiRB1RB2RLRETRS100KRW20K10K20K100Ω1K2.4K10μ10μ100μ图3-1共射极单管放大器实验电路●●●●●●●●●●●三、实验原理
第2页,共16页,2023年,2月20日,星期六1.电路特点①分压式射极偏置电路。②利用Rb1、Rb2的分压作用固定基极电位VB。③如果I1>>IB,当T↑–IC(IE)↑–VE↑–VBE↓–IB↓–IC↓,牵制了IC的增加,获得了稳定的静态工作点。2.静态工作点的选择与计算①静态工作点Q主要由Rb1、Rb2、Re、RC及电源电压+VCC所决定。②静态工作点Q的调整通常靠改变Rb来实现。③为了得到最大的动态工作范围,Q点设置在交流负载线的中点。第3页,共16页,2023年,2月20日,星期六3.基本关系式
Rb2
VB=VCC─────Rb1+Rb2
VB-VBEIC≈IE=─────ReVCE≈VCC-IC(RC+Re)Rb↗VCE↗Q点过低,易截止失真。Rb↘VCE↘
Q点过高,易饱和失真。第4页,共16页,2023年,2月20日,星期六4.静态工作点的选择要使Q点稳定,必须I1>>IB,一般取:要使Q点稳定,必须VB>>VBE,,一般取:
第5页,共16页,2023年,2月20日,星期六5.电压放大倍数
RL’=RC//RL;26mvrbe=200+(+1)———IemA第6页,共16页,2023年,2月20日,星期六6.输入电阻用“串联电阻法”测量输入电阻Ri第7页,共16页,2023年,2月20日,星期六7.输出电阻Ro的大小反映放大器带负载的能力,Ro愈小,带负载的能力愈强。第8页,共16页,2023年,2月20日,星期六8.观察Q变化对输出波形的影响
在Rb1回路中串入Rp=100K,RL开路
RC2.4K+UCC+12VC2C1CEABUSUiRB1RB2RETRS100KRP20K10K20K100Ω1K10μ10μ100μ图3-2共射极单管放大器●●●●●●●●●●第9页,共16页,2023年,2月20日,星期六↘Rb,VCE↘,如果出现VCE
0.5V,说明晶体管已经饱和。说明Q偏高,应↘IBQ。
第10页,共16页,2023年,2月20日,星期六↗Rb,VCE↗,如果出现VCE
VCC,说明晶体管工作在截止状态。
说明Q偏低,应
↗
IBQ
。第11页,共16页,2023年,2月20日,星期六iCVCE饱和失真截止失真信号波形第12页,共16页,2023年,2月20日,星期六1.测量各级静态工作点测量:VB、VC、VE、VBE、VCE和IC
的值,并与理论值进行比较。四、实验内容与步骤2.Vi=10mV,f=1kHz的正弦波:
(1)用示波器观察Vi和Vo的幅值和相位。
(2)观察RL、RC变化对Av的影响保持Vi不变,分别测Vo,计算:AV
3.测量输入电阻Ri保持Vi不变,Rs=3K,分别测量Vs及Vi的值,计算:第13页,共16页,2023年,2月20日,星期六
4.测量输出电阻RO保持Vi不变,分别测量带负载的VOL值和空载时的VO值,计算:
5.观察Q变化对输出波形的影响Vi=10mV,f=1kHz的正弦波,↘RP,使Vo出现饱和失真。测VCE和IC的值。Vi=10mV,f=1kHz的正弦波,↗RP,使Vo出现截止失真。测VCE和IC的值。第14页,共16页,2023年,2月20日,星期六五、实验报告及要求1.整理测量数据,分别列成表格,并与理论值进行比较。2.对测试结果进行理论分析,找出误差原因;3.总结为了提高放大倍数应采取哪些措施?4.通过实验数据说明静态工作点对放大器性能的影响。5.分析输出波形失真的原因,并提出解决办法。第15页,共16页,2023年,2月20日,星期六六、实验预习与思考题
1、预习共射单管放大电路的工作原理及静态工作点的设置。2、根据电路元件参数估算电路最佳Q。3、估算电路的动态指标Av、Ri、R0的理论值。4、放大电路静态测试与动态测试有何区别?5、影响工作点稳定的因素有哪些?采用何种方式能稳定Q?6、放大电路中哪些元件是决定Q的?7、如果测得VCE<0.
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