单级阻容耦合放大器设计

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1、低频电子线路实验单级阻容耦合放大器2009年11月目录实验目的:1,学会放大电路的设计,调试及安装方法;2,学会静态工作点及其调整方法3,掌握放大器的放大倍数、动态范围、幅频特性、输入电阻、输出电阻的测量方法;实验内容:1,安装与调试单级阻容耦合放大电路;2,测量静态工作点;3,测量放大器的放大倍数、动态范围、幅频特性、输入输出电阻;放大电路基本原理单管放大电路是组成各种复杂电路的基本单元。熟练掌握单管放大电路的分析与设计,对学习模拟电路非常重要。微变等效电路法,图解法放大电路基本原理耦合的概念:信号从一级向另外一级传送的过程;耦合的形

2、式:阻容耦合;直接耦合;变压器耦合放大电路的参数1,放大倍数:2,最大输出幅度Uom(一般指有效值)放大电路的参数3,非线性失真系数;4,输入电阻;5,输出电阻;6,通频带BW;7,最大输出功率和效率;实验原理实验原理分压偏置对放大电路的影响;温度愈高,晶体中的自由电子愈多,导电能力增强;实验原理已知条件:Vcc=+12V,RL=3KΩ,Vs=10mV,Rs=600Ω;要求:Au>40,β=80,BW=100Hz—150KHz,Ri>1.5KΩ,Ro<3KΩ;实验原理已知条件:Vcc=+12V,RL=3KΩ,Vs=10mV,Rs=600

3、Ω,β:≈80;要求:Au>40,BW=100Hz—150KHz,Ri>1.5KΩ,Ro<3KΩ;一些经验式和定义式:实验原理Ri>1.5KΩ,Au>40,实验原理实验原理电容的确定可以根据经验公式计算,实验内容一静态工作点的测量:VCQVEQVBQVCEQVBEQICQ=VEQ/Re测量计算实验内容二电压放大倍数的测量:实验内容二(1kHz,10mV)ViVo实验内容三通频带BW:Vs=10mV(峰峰值),实验内容四3,输入电阻Ri输出电阻Ro;(1KHz,10mV),注意事项:信号源的内阻:在f变化时输出的幅值的变化;图表的记录处理

4、;注意事项:信号源最低输出幅值为50mV,使用时需分压;测Ro时,RL为参考电阻;思考题:1,测量静态工作点时,用万用表测量晶体管各极对地的电压,而不是直接测量,为什么?2,增大或者减小Rb1,对放大器的静态工作点有何影响,为什么?根据放大倍数的公式:增大Rc可以提高Av,问是否可以无限增大Rc,为什么?END单级阻容耦合放大器交流参数测量单级阻容耦合放大器交流参数测量单级阻容耦合放大电路交流特性测量:1,电流放大倍数:ViVo单级阻容耦合放大器交流参数测量2,通频带BW:Vs=10mV(峰峰值),单级阻容耦合放大器交流参数测量3,输入

5、电阻Ri输出电阻Ro;(1KHz,10mV),注意事项:信号源的内阻:在f变化时输出的幅值的变化;图表的记录处理;注意事项:信号源最低输出幅值为50mV,使用时需分压;测Ro时,RL为参考电阻;思考题:1,测量静态工作点时,用万用表测量晶体管各极对地的电压,而不是直接测量,为什么?2,增大或者减小Rb1,对放大器的静态工作点有何影响,为什么?根据放大倍数的公式:增大Rc可以提高Av,问是否可以无限增大Rc,为什么?end

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