分压式放大电路.doc

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1、分压式单级放大电路课程名称:分压式单级放大电路学院::计算机学院班级:信息安全专业192111小组成员:王莉娜,春玲,晓指导老师:罗大鹏日期:20112年5月14目录第一章课题简介………………………………………………………2(小组成员介绍及分工)……………………………………2第二章初始分析………………………………………………………3(原理分析)……………………………………………………4第三章电路的设计方案………………………………………………6第四章实验容………………………………………………………7第五章设计评价及改进方案………………………………………12第六章心得体会……

2、………………………………………………13第七章参考文献及鸣……………………………………………1414第一章课题简介通过实验箱制作并测试一个三极管共发射极放大电路,要求如下:(1)放大电路输出为正弦波,波形无明显失真(2)放大信号的频率围:1kHz——100kHz(3)电压放大倍数>100(4)输出电压峰-峰值:Vp-p>5+/-0.1V(5)测量电路输入、输出电阻及真实的放大倍数(6)讨论该电路的优缺点及改进方案实验器材实验箱信号发生器示波器万用表导线1111若干小组分工:初始分析(实验原理)141.晶体管的放大作用晶体管具有电流放大作用,它的实质是电流控制作用,在共射接

3、法的NPN型晶体管中一个较小的基极电流微小变化,就能引起集电极电流的很大变化从而实现电流放大作用。IC=ICE+ICBO»ICEICE与IBE之比称为电流放大倍数IB=IBE-ICBO»IBEBECIBIEIC共射接法采用发射极正向偏置集电极反向偏置的接法2.晶体管的输出特性曲线14要使三极管能正常放大,需了解三极管的输出特性曲线输出特性曲线是在IB为一常数时,输出回路中IC与UCE的关系曲线,它反映了晶体管输出回路中电压与电流的关系。晶体管可以工作在输出特性曲线的3个区域,如图:IC(mA)1234UCE(V)36912IB=020mA40mA60mA80mA100mA

4、输出特性曲线的近于水平部分是放大区。晶体管工作在放大区的主要特征是:发射极正向偏置,集电极反向偏置,IC与IB具有线性关系:IC=bIB。在放大电路中晶体管必须工作在放大区。所以实验中静态工作点必须合适。3.由于晶体管工作一段时间后温度会上升,使得b会发生改变,固定偏置电路的Q点是不稳定的。Q14点不稳定可能会导致静态工作点靠近饱和区或截止区,从而导致失真。为此,需要改进偏置电路,当温度升高、IC增加时,能够自动减少IB,从而抑制Q点的变化。保持Q点基本稳定。综上,小组成员讨论拟采用分压式放大电路以稳定静态工作点,分压式偏置电路能自动稳定工作点。其中RB1和RB2构成偏置

5、电路由电阻RB1和RB2分压为晶体管提供一个固定的基极电位UB。RB1+ECRCC1C2RB2CERERLuiuo可见放大电路的静态工作点UB与晶体管的参数无关,不受温度的影响,从而实现了静态工作点的稳定。第一章电路设计方案14经小组成员讨论设计的电路图为分压式放大电路电路图如下:RB1+ECRCC1C2RB2CERERLuiuo注:其中E为实验箱上提供的直流电压大小为12V,Ui为信号源提供的交流正弦电信号,U0信号接入示波器的通道1以便观察放大倍数,同时Ui接入示波器的通道2当两个波形同时显示时能观察到是否反向,同时从示波器上读出放大倍数。连接交流信号源之前需测量静态

6、工作点,本实验准备测量的静态工作点为UB,UBE,UCE.三个量。第一章实验容141.静态工作点的测量与计算UCE=3.97V可以看到晶体管工作在放大区UB的测量值为2.18VUBE的测量值为0.67V14UCE的测量值为3.97V2.输入信号,观察放大波形该波形信号发生器显示的频率为1.124KHz,输出信号的峰峰值为52mV.从示波器上读出放大信号的峰峰值为约为5.3V,输入信号Ui约为45.3mV。可以计算出该放大电路的放大倍数A=-117,放大后的电压的峰峰值为5.3V达到了实验要求的5V。放大倍数也超过了实验要求中的100倍。而后我们又观察了频率为100KHz时

7、的波形如下:143.输入电阻及输出电阻的测量测出等效电阻ri和r0两端电压,14测得输入电阻为:0.98千欧输出电阻为5.05千欧144.理论值的计算真实放大倍数输入电阻输出电阻r0=Rc=5.1误差分析:实验结果:由于b的值不确定,在实验中假定其为40,可以看出在误差允许围本实验的结果基本正确,完成了课题要求。14第五章实验设计评价及改进方案l电路中存在的缺点有:①静态工作点一旦确定放大倍数就不能再改变②放大电路从输入信号中得到的输入电压为87%电路性能有待高。③当输入的信号为100KHz时,波形不太理想,原因是电路中的电容

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