晶体管单级放大器的研究

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1、实验八晶体管单级放大器的研究一、实验目的1、研究晶体管放大器的输出波形与静态工作点的关系。2、掌握测量放大器电压放大倍数的方法3、掌握测量放大器频率特性的方法。二、预习要求1、复习有关单级放大器的讲课内容,指出实验板上各电路元件的作用(图3-1中Re的作用暂不考虑)。图3-1共发射极放大器实验电路2、放大器的静态工作点由哪些电路参数决定?要调整表态工作点应调哪些元件?测量静态工作点需要何种仪表,在电路中应如何接入?3、放大器的电压放大倍数与哪些电路参数有关?如何测量电压放大倍数Au?三、实验仪器及设备1、示波器2、低频信号发生器3、

2、晶体管稳压电源4、晶体管毫伏表5、万用表6、实验学习机四、图3-1所示的实验电路为共发射极基本放大电路,电路静态时的基极电压和集电极电压由式(1)和式(2)决定:(1)(2)图3-2在Re、Rb21、Rb22固定的情况下,改变RW2和RC2都可以改变放大电路的静态工作点,在保持ICQ一定的情况下,RC2增加则UCEO下降。静态工作点的设置,应考虑到在整个信号变化的范围内,晶体管始终工作于线性放大区,如果希望耗电小,在输入信号不大的情况下,工作点应取的低一些,这时集电极电流小。但是若要取得最大不失真输出,工作点应选在负载线的中点,如图

3、3-2中的Q1点所示。静态工作点选择得不恰当,过高或过低,都会出现失真:①截止失真是由于静态工作点的电流取得太小而引起的,此时集电极电压很大,如图3-2中Q2点所示。②饱和失真是由于静态工作点电流取得太大而引起的,此时集电极电压很小,如图3-2中的Q3点所示。值得注意的是,用示波器显示截止失真和饱和失真的波形时,对NPN管来说,前者在示波器荧光屏Y轴的上方,后者在荧光屏Y轴的下方,而对PNP管来说,则相反。放大器的电压放大倍数定义为输出电压的有效值U。与输入电压的有效值Ui之比,即放大倍数与工作点的选择和负载电阻的大小有密切的关系,

4、测量放大倍数必需在波形不失真的条件下进行,在输出波形不失真的情况下,适当增加RC2,可以提高放大倍数AU。也就是说,在一定范围内,电压放大倍数AU随RC2的增加而增加。五.实验内容及步骤实验板上插孔的位置及作用:H、I、L——改变集成极电阻RC2,H、J相连RC2的阻值等于2K,J、I相连RC2=5K。L、M、N——接通或断开负载电阻RL,L、M、N不连断开负载电阻RL,L、M、N相连接通负载电阻RL。F——信号输入端实验步骤如下:1、静态工作点Q的调整及研究Q点对输出波形的影响,选用RC2=2K,即H、J相连,即暂不接入RL和C0

5、。(1)把信号发生器接在放大器的输入端,毫伏表和示波器接在输出端如图3-3所示,仔细检查线路连接是否正确,并经指导老师复查同意后才可接上电源。(2)接通稳压电源,调节EC,使EC=12V,然后按图3-3接入实验板。图3-3令Ui=0,即是在没有信号输入的情况下,调节Rw2为最大值(往左旋),测量此时的静态工作点Q(即ICEQ值)。然后将Ui从0逐渐增大,直到在示波器上可观察到明显的削波失真波形为止,记录此时的Ui值及画出U0的波形。(3)令Ui=0,调节Rw2为最小值(右旋到底),测量此时的静态工作点Q(ICQ、UCEQ)。然后将U

6、i从0逐渐增大,直到在示波器上可观察到明显的削波失真波形为止,记录此时的Ui值及画出U0的波形。(4)调节Rw2在适当位置,令Ui从0逐渐增大,直到U0的波形同时出现截止失真和饱和失真为止(方法是:一边调Rw2,一边调Ui,使波形上下刚刚同时削波,此时会出现波形上半波大下半波小的不对称现象,这个现象是晶体管的非线性引起的失真,可暂不考虑,波形调到上下刚刚出现截止失真和饱和失真即可认为是最佳状态),记下此时的静态工作点电流ICQ,静态工作点电压UCEQ,以及最大不削波失真时的Ui值,并画出U0的波形。记录以上的实验数据,填入表3-1表

7、3-1RC2Rw2ICQ(mA)UCEQ(V)Ui(mV)U0波形2K最大最小最佳2、电压放大倍数AU的测量及研究AU与RC2.RL等的关系.(1)调节Rw2,令ICQ=0.5mA,RC2=2K,输入信号F=1000HZ,Ui=10mV,测出此时的UCQE及U0值,填入表3-2。(2)其他参数不变,但接入负载RL和Co(即L、M、N相连),重做此实验,测出此时的UCEQ值,并算出AU,填入表3-2(3)L、M、N不连,RC2改5K,其他参数不变重做此实验,测出此时UCEQ及U0值,并算出AU,填入表3-2表3-2Ui=10mVf=1

8、000HzRLICQ(mA)UCEQ(V)Ui(mA)U0(mA)AU=U0/Ui计算值Rc2=2KRc2//RL=2k//2.7kRc2=5kRc2//RL=5k//2.7k(4)RC2=5K,L、M、N相连,其他参数不变,重做此实

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