晶体管单级放大电路实验报告

晶体管单级放大电路

实验目的:

1.掌握放大电路的组成,基本原理及放大条件。 2.掌握放大电路静态工作点的测量方法。 3.观察晶体管单级放大电路的放大现象。 实验仪器:

1.双踪示波器 2.函数发生器 3.数字万用表 4.交流毫伏表 5.直流稳压电源 实验原理:

1.晶体管,又叫半导体三极管,其主要分为两大类:双极性晶体管(包含发射极,基极和集电极)和场效应晶体管(包括源极,栅极,漏极)。晶体管在电路中主要起放大和开关的作用。 2.共射放大电路原理图:

3.放大电路的本质为它利用晶体管的基极对集电极的控制作用来实现,即iC= iB。放大的前提是晶体管的发射极正偏,集电极反偏。

4.放大电路的电压放大倍数是指电压不失真时,输出电压U0与输入电压Ui振幅或有效值之比,即Au=U0/Ui

5.输出电阻R0是指从放大器输出端看进去的等效电阻,其反映了放大器带负载的能力,在被测放大器后加一个负载电阻RL,输入端加正弦信号,分别测空载时和加负载电阻RL时的输出电压U0与UL,则RL=(U0-UL)/UL。

6.输入电阻Ri是指从放大器输入端看进去的等效电阻,其大小表示放大器从信号源获取电流的多少。在信号源与放大器之间串入一个样电阻Rs,分别测出UA与UB,则:Ri=UAXRs/(UB-UA)。 实验内容:

1.静态工作点测量 实验电路:

实验步骤:

1.使用万用表检查三极管的好坏:红笔接三极管基极,黑笔接集电极或射极,此时PN结正偏,若显示数字为“500~700”(PN结正向导通管压降的毫伏值),说明其正向导通。当用黑笔接基极,红笔分别接集电极.射极,此时PN结反偏,如果显示“1”,说明其反向不导

通。当红笔接射极,黑笔接集电极,显示“1”,表示不导通;交换红黑笔,显示“1”,表示不导通。测试三极管满足上述数值,基本可以认为三极管是好的。

2.按照实验电路图连接电路。稳压电源的+极接到电路的Vcc,-极接地。

3.将稳压电源调到+12V,用万用表直流电压档测量静态工作点 UBQ,UCQ,UEQ。

提示:1.Ubq,Ucq,Ueq分别为晶体管各极对地的电压

2.Icq=Ieq=Ueq/(Re1+Re2); Ubeq=Ubq-Ueq; Uceq=Ucq-Ueq

3.静态工作点是载电路无输入信号下测量的

4.Uceq:晶体管的集电极c与发射极e之间的电压。 2.输入输出波形观察及放大倍数的测量 实验步骤

1.在第一个实验的基础上,在电路A点输入Ui=50mV(峰峰值),f=1kHz的正弦波信号。 2.用示波器的二通道分别观察输入输出波形。 实验结果:

3.输出电阻Ro的测量 实验电路:

实验步骤:

1.安装实验电路图连接电路,并在输入端A点输入Ui=50mV(峰峰值),f=1kHz的正弦波信号。

2.用示波器观察输出波形UL,保证不失真。 3.测量带负载RL时的输出电压UL。

4.输入电阻Ri的测量: 实验电路:

实验步骤:

1.安装上图连接电路,B端输入正弦信号UB=100mV(峰峰值),f=1kHz。 2.用示波器观察输出波形Uo,保证输出不失真。 3.测量A,B端的电压UA,UB。

实验总结:

晶体管单级放大电路

实验目的:

1.掌握放大电路的组成,基本原理及放大条件。 2.掌握放大电路静态工作点的测量方法。 3.观察晶体管单级放大电路的放大现象。 实验仪器:

1.双踪示波器 2.函数发生器 3.数字万用表 4.交流毫伏表 5.直流稳压电源 实验原理:

1.晶体管,又叫半导体三极管,其主要分为两大类:双极性晶体管(包含发射极,基极和集电极)和场效应晶体管(包括源极,栅极,漏极)。晶体管在电路中主要起放大和开关的作用。 2.共射放大电路原理图:

3.放大电路的本质为它利用晶体管的基极对集电极的控制作用来实现,即iC= iB。放大的前提是晶体管的发射极正偏,集电极反偏。

4.放大电路的电压放大倍数是指电压不失真时,输出电压U0与输入电压Ui振幅或有效值之比,即Au=U0/Ui

5.输出电阻R0是指从放大器输出端看进去的等效电阻,其反映了放大器带负载的能力,在被测放大器后加一个负载电阻RL,输入端加正弦信号,分别测空载时和加负载电阻RL时的输出电压U0与UL,则RL=(U0-UL)/UL。

6.输入电阻Ri是指从放大器输入端看进去的等效电阻,其大小表示放大器从信号源获取电流的多少。在信号源与放大器之间串入一个样电阻Rs,分别测出UA与UB,则:Ri=UAXRs/(UB-UA)。 实验内容:

1.静态工作点测量 实验电路:

实验步骤:

1.使用万用表检查三极管的好坏:红笔接三极管基极,黑笔接集电极或射极,此时PN结正偏,若显示数字为“500~700”(PN结正向导通管压降的毫伏值),说明其正向导通。当用黑笔接基极,红笔分别接集电极.射极,此时PN结反偏,如果显示“1”,说明其反向不导

通。当红笔接射极,黑笔接集电极,显示“1”,表示不导通;交换红黑笔,显示“1”,表示不导通。测试三极管满足上述数值,基本可以认为三极管是好的。

2.按照实验电路图连接电路。稳压电源的+极接到电路的Vcc,-极接地。

3.将稳压电源调到+12V,用万用表直流电压档测量静态工作点 UBQ,UCQ,UEQ。

提示:1.Ubq,Ucq,Ueq分别为晶体管各极对地的电压

2.Icq=Ieq=Ueq/(Re1+Re2); Ubeq=Ubq-Ueq; Uceq=Ucq-Ueq

3.静态工作点是载电路无输入信号下测量的

4.Uceq:晶体管的集电极c与发射极e之间的电压。 2.输入输出波形观察及放大倍数的测量 实验步骤

1.在第一个实验的基础上,在电路A点输入Ui=50mV(峰峰值),f=1kHz的正弦波信号。 2.用示波器的二通道分别观察输入输出波形。 实验结果:

3.输出电阻Ro的测量 实验电路:

实验步骤:

1.安装实验电路图连接电路,并在输入端A点输入Ui=50mV(峰峰值),f=1kHz的正弦波信号。

2.用示波器观察输出波形UL,保证不失真。 3.测量带负载RL时的输出电压UL。

4.输入电阻Ri的测量: 实验电路:

实验步骤:

1.安装上图连接电路,B端输入正弦信号UB=100mV(峰峰值),f=1kHz。 2.用示波器观察输出波形Uo,保证输出不失真。 3.测量A,B端的电压UA,UB。

实验总结:


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