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电子技术补充试验
第四部分 电子技术补充实验
实验一 单管共射交流放大器
一、实验目的
熟悉放大器静态工作点的调整方法。
了解电路参数对放大性能的影响。
测量放大器的电压放大倍数输出电阻。
二、实验原理
影响放大器的静态工作点的因素很多。其中主要与电路参数RC、VCC及IB有关,VCC和RC确定后,不同的IB就有不同的静态工作点,通常我们通过改变为偏电阻大小来调节IB从而达到调整静态工作点的目的。
对于交流放大器来说,除了把输入信号放大之外,还要求放大后的波形不失真,但如果工作点选择不合适,就会使输出波形产生失真,工作点偏高,产生饱合失真,工作点偏低产生截止失真,此外如果输入信号过大,即使工作点选得适当同样会产生失真。
三、仪器和设备
示波器1台(SBD-1)
音频信号发生器1台(XD-2)
晶体稳压电源(JW-2)
电子管毫伏表1台(GB-9F)
万用表1块(U-101型)
实验线路板一块
四、实验线路
线路如图1
五、实验内容与方法
调整静态工作:
按图1连线路,调整工作点,选择Rc=680Ω,调整电位器Rw,使Rcc=4.5V
观察放放大器的输出波形
在输入端输入1KHz 10mv的交流信号(由XD-2音频信号发生器供给)用求波器观察输入输出波形,看有无失真现象。
观察放大器的失真现象
增大输入信号,直到输出电压波形失真为止,记录输入的失真波形,测量此时的输入
RC 680Ω 1K Vi 5mv 5mv Vo Av
测量放大器的输出电阻
接入负载电阻RL,测量接入RL时的输出电压和空载时的输出电压(输入信号幅度固定为某值)计算出输出电阻。
六、实验预习要求
了解放大器基本原理及测量方法;
复习工作点稳定的共射放大电路和设计计算,计算出放大器的放大倍数;
复习信号源、稳压电源、毫伏表、示波器及万用表的使用方法。
七、实验报告要求
根据实验数据及记录的失真波形,说明有哪些因素会造成输出电压波形的失真。
讨论电路参数改变和静态工作点对放大器性能的影响。
思考:Rw1增加会出现什么失真的,试定性画出集电极电压波形,接入R3有什么实际意义?
实验二 多级放大器
一、实验目的
熟悉并掌握多级放大器的调试及有关计算。
掌握射级跟随器基本性能及其应用。
掌握放大器频率特性的测试方法。
进一步熟悉使用常用电子仪器。
二、实验原理
阻容耦合放大器是多级放大器中最常见的一种,多级放大器各级直流工作点互不影响,可分别单独调整,因为多级放大器是逐级连续放大的,总电压放大倍数为
即两级放大器的总电压放大倍数等于各级放大倍数乘积。
阴容耦合放大器电路中,因有电抗性元件存在,放大倍数随信号频率而变,高低频段的放大倍数均会降低,其频率响应曲线为图1。
三、实验线路
本实验与实验四合用一块实验线路板,由实验板的电路图可见,用反馈放大器实验电路(图1)做本实验时,应将开关K1置于1,K2及K3置于ON,成为图2所示电路。
四、实验仪器及设备
低频示波器(DBD-1)1台。
晶体管稳压电源(JW-Z)1台。
电子毫伏表(GB-9F)1台。
音频信号发生器(XD-2)1台。
万用表(V-101)1块。
五、实验内容及步骤
测量放大器静态工作点。
放大器接上直流电源VCC=12V,调节Rw1,Rw2,使各级有最大动态范围,测量各级工作点(用万用表直流电压挡测量)。
观察两级放大器带负载办入输出波形。
输入1KHz 10mv-30mv电压(应注意输入端有100倍分压衰减电路,电路实际净输入信号电压值为0.1-0.3mv)测量放大器各级放大倍数及总放大倍数,
测量放大器的频率特性。
测量放大器的通频带及上限频率fH,下频率fL。
测量时,保持信号发生器输出电压不变,当F=1KHz时,放大器输出电压为 V0L,然后改变信号发生器频率,读出输出电压下降到V0L×0.707时的相应低频载止频率fL和高频截止频率fH。
观察接入射级跟随器放大倍数的变化
将放大器接入射级跟随器(K1置2,K2置ON),用示波器观察输出电压的变化,用电子毫伏表测出电压放大倍数,与不接射级跟随器时电压放大倍数时进行比较。
六、预习内容
多级产大器放大倍数计算方法。
多级放大器的频率特性分析,频率特性的测试方法。
复习射级跟随器的工作原理。
七、实验报告要求
比较计算所得和实验所测的放大倍数,若有误差,试分析误差原因。
根据实验所得数据绘制放大器的“幅频特性曲线”,从曲线求出频率上下限,并与理论计算值进行比较。
实验结果讨论。
实验三 负反馈放大器
一、实验目的
研究了解负反馈放大器放大倍数的影响。
研究了解负反馈放大器稳定性和频率响应的影响,全面了解负反馈在多级放大器中的应用。
了解负反馈放大
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