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文档简介
单管放大电路的设计与调试第1页,课件共16页,创作于2023年2月实验原理和电路半导体三极管和二极管一样是非线性器件,是一种电流控制器件,即通过基极电流或射极电流去控制集电极电流。所谓放大作用,实质上就是一种控制作用,但要注意的是三极管的发射结必须正向偏置,而集电结必须反向偏置。三极管的品种较多,从制造材料不同可分为锗管和硅管;从导电类型可分为NPN型和PNP型;从耗散功率可分为小功率、中功率和大功率管。在使用前或检查其性能时,应进行必要的测量,尤其是新、旧型号并存,国内、国外器件同时使用,器件上型号不清时,更应作某些基本测量第2页,课件共16页,创作于2023年2月1.三极管的类型及管脚判别
(1)管型和基极b的测试三极管可以看成是两个背靠背的PN结结构,如图1所示。对NPN型三极管来说,基极是两个结的公共阳极;而对PNP型三极管来说,基极是两个结的公共阴极。因此,判别公共极是阳极还是阴极,即可知道该管是NPN型还是PNP型三极管。图1三极管示意图第3页,课件共16页,创作于2023年2月(2)发射极e和集电极c的判别
在三极管的类型和基极确定后,即可分清三极管的另外两个极(脚)。如图2(a)所示,若把已判明了的PNP型三极管基极b与三极管的另外两个极(脚)串接—个电阻(20k~100k),若集电极与发射极间加的是正常放大所需极性的电源电压,则;反之,若电源电压极性相反,则Ic几乎为0。因此,当我们用万用表接人NPN型三极管的c和e端时,若黑表棒接c端,而红表棒接e端(万用表内部电源(见图2(b))正好使三极管的c、e端正偏)时,表指针偏转角大(电阻值小)。若将两表棒对调,则三极管的c、e端反偏,表指针偏转角小(电阻值大),这样就可判NPN型三极管的发射极e和集电极c,如图2(c)所示。第4页,课件共16页,创作于2023年2月
对于PNP型三极管的c和e极判断,其方法相同,如图2(d)所示。图2三极管的c和e极判断第5页,课件共16页,创作于2023年2月本实验总体电路如下图所示第6页,课件共16页,创作于2023年2月(1)测量电阻值并标上值。(2)连接好电路,并检查是否有接错点。(3)测静态参数(UCC UBQ UCQ UEQ)。(4)接入信号ui,用示波器观察当输出电压uo
不失真时,测量交流参数(uS、ui、uO当
RL=∞、3KΩ、510Ω时的值)。(5)改变Rb1=7.5KΩ、20KΩ、160KΩ。(6)测算输入输出电阻Ri、RO。实验步骤第7页,课件共16页,创作于2023年2月所用元器件样品
实验板电容三极管竖的5个孔内部是短路横的孔之间是不通的横的25个孔内部是短路竖的孔是不通的中间断开第8页,课件共16页,创作于2023年2月安装样品:第9页,课件共16页,创作于2023年2月电路原理图与安装示意图第10页,课件共16页,创作于2023年2月测量静态参数(1)用万用表的直流电压档测量各电压值。(2)测试表格(3)计算公式:
ICQ=URC/RCUCEQ=UCQ—UEQ测量值测算值UCCUBQUCQUEQUCEQICQ第11页,课件共16页,创作于2023年2月测量动态参数(1)用毫伏电压表测量各交流电压值。(2)测试表格(输出电压uo不失真时测试)
(3)计算公式:AUS=uo/us;Aui=uo/uiRi=uiRS/(us-ui)
Ro=(uo∞/uo3k-1)RL3K负载RL测量值计算值uSuiuOAuSAui∞3KΩ
510Ω
us初定为100mV、1KHz第12页,课件共16页,创作于2023年2月改变Rb1=7.5KΩ、160KΩ再测量静态参数,增大输入信号电压us,观查饱和失真和截止失真,画出输出失真波形图(不加RL)。测试表格:分析所测UCEQ值判断放大电路工作点Q所在工作区改变Rb1值静态工作点电压ui输出波形图失真性质UBQUEQUCQUCEQQ点工作状态7.5KΩ20KΩ160KΩ第13页,课件共16页,创作于2023年2月饱保失真(7.5k)截止失真(160k)改变Rb1后,电路的三种工作状态波形图放大区(20k)第14页,课件共16页,创作于2023年2月测量电压放大倍数(增益)
放大器接输入信号Vi=5mV,f=1kHz,输出接示波器。在波形不失真的情况下,分别测量下面两种情况下的输出电压Vo:当RL=时,V0=_V;当RL=5.1kn时,V0=_V计算出电压放大倍数(增益):Av=V0/Vi。第15页,课件共16页,创作于2023年2月
实验报告1.整理实验数据,计算出三极管的
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