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实验三两级放大电路
一实验目的
1.掌握多级放大器静态工作点的调整与测试方法。
2.学会放大器频率特性测量方法。
3.了解放大器的失真及消除方法。
4.掌握两级放大电路放大倍数的测量方法和计算方法。
5.进一步掌握两级放大电路的工作原理。
二实验仪器
示波器
数字万用表
信号发生器
直流电源
三实验原理及仿真
波形如下:
静态工作点的测量:
第一级:
测量参数
实测值
624.70mv
11.78V
82.85mv
0.625V;=1.9KΩ
=624.70mv-82.85mv=0.54V
=0.045mA
第二级:
测量参数
实测值
2.30v
6.85v
1.68v
2.3V;=2KΩ
=2.3-1.68v=0.62V
=0.84mA
放大倍数:
幅频特性曲线如下所示:
所以:;
四实验内容与步骤
1.静态工作点的计算测量
阻容耦合多级放大器各级的静态工作点相互独立,互不影响。所以静态工作点的调整与测量与前述的单级放大器一样。
2.多级放大器放大倍数的测量
多级放大电路,不管是采用阻容耦合还是直接耦合,前一级的输出信号即为后级的输入信号,而后级的输入电阻会影响前级的交流负载。多级放大电路的放大倍数,为各级放大倍数的乘积,而每一级电路电压放大倍数的计算,要将后级电路的输入电阻作为前级电路的负载来计算。
3.多级放大器的输入、输出电阻
多级放大器不存在级间反馈时,输入电阻为第一级放大器的输入电阻,输出电阻为最后一级放大器的输出电阻。
4.多级放大器的幅频特性
多级放大器幅频特性的测量原理与单级放大器相同,理论分析与实践证验都表明,多级放大器的通频带小于任一单级放大器的通频带。
实验内容:
按电路图所示连接电路;
在放大电路的输入端A点加入1kHz幅度10-20mV的交流信号。同时调节可变电阻RP1和RP2,用示波器观察输出波形,使输出波形不失真。
设置静态工作点时,要求第二级在输出波形不失真的前提下幅值尽量大,第一级为增加信噪比,静态工作点尽可能低。
用毫伏表测量电压US、Ui、UC1、UO(RL=∞)及UOL(RL=3kΩ),记录在自拟的表格中,然后断开信号发生器,用万用表测量各三极管的各电极对地的直流电压并记录。
4.测两级放大器的频率特性
①将放大器的负载断开,先将信号发生器输出信号频率调到1kHz,其输出幅度调到使放大器的输出幅度最大而不失真。用示波器观察之。
②保持上述信号发生器的输出信号幅度不变,改变其输出频率,用交流毫伏表分别测量对应频率放大器的输出电压并填入表中。
五实验结果与分析
电路的静态工作点
第一级:
测量参数
实测值
2.415v
7.41V
1.780v
2.42;=1.9k
=2.415-1.78v=0.635V
=0.94mA
测量参数
实测值
2.772v
5.60V
2.137v
2.772V;=2KΩ
=2.772-2.137v=0.635V
=1.069mA
2.放大倍数的测量
在实际测量中必须加衰减电阻,因为函数信号发生器的最小输出电压为5~7mv
所以:
3.电路的幅频特性
测量数据如下:
频率
1k
2K
3K
10k
43k
350Hz
250Hz
200Hz
500Hz
幅度
90mv
92mv
93mv
93mv
66mv
66mv
54mv
46mv
78mv
频率
52K
40K
80K
100K
幅度
58mv
68mv
42mv
36mv
幅频特性曲线如下:
由此可得:
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