仲恺农业技术学院实验报告
班 学号 姓名_____________
实验五 射极跟随器
一、实验目的
1、 掌握射极跟随器的特性及测试方法
2、 进一步学习放大器各项参数测试方法 二、实验原理
射极跟随器的原理图如图5-1所示。
图5-1 射极跟随器
1、输入电阻 Ri=rbe+(1+β)RE
如考虑偏置电阻RB和负载RL的影响,则 Ri=RB∥[rbe+(1+β)(RE∥RL)]
由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri比共射极单管放大器的输入电阻Ri=RB∥rbe要高得多,但由于偏置电阻RB的分流作用,输入电阻难以进一步提高。输入电阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图5-2所示。
图5-2 射极跟随器实验电路
Ri
UiUi
R IiUsUi
即只要测得A、B两点的对地电位即可计算出Ri。 2、输出电阻RO 图5-1电路
RO
rber∥REbe ββ
如考虑信号源内阻RS,则 r(RS∥RB)r(RS∥RB)
RObe∥REbe
ββ
由上式可知射极跟随器的输出电阻R0比共射极单管放大器的输出电阻RO≈RC低得多。三极管的β愈高,输出电阻愈小。
输出电阻RO的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压UO,再测接入负载RL后的输出电压UL,根据
UL
RL
UO
RORL
即可求出 RO
RO(
UO
1)RL UL
3、电压放大倍数
图5-1电路
AV
(1β)(RE∥RL)
≤ 1
rbe(1β)(RE∥RL)
上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为正值。 这是深度电压负反馈的结果。但它的射极电流仍比基流大(1+β)倍, 所以它具有一定的电流和功率放大作用。
4、电压跟随范围
电压跟随范围是指射极跟随器输出电压uO跟随输入电压ui作线性变化的区域。当ui超过一定范围时,uO便不能跟随ui作线性变化,即uO波形产生了失真。为了使输出电压uO正、负半周对称,并充分利用电压跟随范围,静态工作点应选在交流负载线中点,测量时可直接用示波器读取uO的峰峰值,即电压跟随范围;或用交流毫伏表读取uO的有效值,则电压跟随范围
U0P-P=2UO
三、实验设备与器件
1、+12V直流电源 2、函数信号发生器 3、双踪示波器 4、交流毫伏表 5、直流电压表 6、频率计 7、3DG12×1 (β=50~100)或9013电阻器、电容器若干。
四、实验内容
1
2、测量电压放大倍数Av 表5-2
3、测量输出电阻R0
表5-3
4、测量输入电阻Ri 表5-4
5、测试跟-5
随特性 表5
五、实验数据分析
1、 整理实验数据,并画出曲线UL=f(Ui)及UL=f(f)曲线。
2、 分析射极跟随器的性能和特点。
仲恺农业技术学院实验报告
班 学号 姓名_____________
实验五 射极跟随器
一、实验目的
1、 掌握射极跟随器的特性及测试方法
2、 进一步学习放大器各项参数测试方法 二、实验原理
射极跟随器的原理图如图5-1所示。
图5-1 射极跟随器
1、输入电阻 Ri=rbe+(1+β)RE
如考虑偏置电阻RB和负载RL的影响,则 Ri=RB∥[rbe+(1+β)(RE∥RL)]
由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri比共射极单管放大器的输入电阻Ri=RB∥rbe要高得多,但由于偏置电阻RB的分流作用,输入电阻难以进一步提高。输入电阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图5-2所示。
图5-2 射极跟随器实验电路
Ri
UiUi
R IiUsUi
即只要测得A、B两点的对地电位即可计算出Ri。 2、输出电阻RO 图5-1电路
RO
rber∥REbe ββ
如考虑信号源内阻RS,则 r(RS∥RB)r(RS∥RB)
RObe∥REbe
ββ
由上式可知射极跟随器的输出电阻R0比共射极单管放大器的输出电阻RO≈RC低得多。三极管的β愈高,输出电阻愈小。
输出电阻RO的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压UO,再测接入负载RL后的输出电压UL,根据
UL
RL
UO
RORL
即可求出 RO
RO(
UO
1)RL UL
3、电压放大倍数
图5-1电路
AV
(1β)(RE∥RL)
≤ 1
rbe(1β)(RE∥RL)
上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为正值。 这是深度电压负反馈的结果。但它的射极电流仍比基流大(1+β)倍, 所以它具有一定的电流和功率放大作用。
4、电压跟随范围
电压跟随范围是指射极跟随器输出电压uO跟随输入电压ui作线性变化的区域。当ui超过一定范围时,uO便不能跟随ui作线性变化,即uO波形产生了失真。为了使输出电压uO正、负半周对称,并充分利用电压跟随范围,静态工作点应选在交流负载线中点,测量时可直接用示波器读取uO的峰峰值,即电压跟随范围;或用交流毫伏表读取uO的有效值,则电压跟随范围
U0P-P=2UO
三、实验设备与器件
1、+12V直流电源 2、函数信号发生器 3、双踪示波器 4、交流毫伏表 5、直流电压表 6、频率计 7、3DG12×1 (β=50~100)或9013电阻器、电容器若干。
四、实验内容
1
2、测量电压放大倍数Av 表5-2
3、测量输出电阻R0
表5-3
4、测量输入电阻Ri 表5-4
5、测试跟-5
随特性 表5
五、实验数据分析
1、 整理实验数据,并画出曲线UL=f(Ui)及UL=f(f)曲线。
2、 分析射极跟随器的性能和特点。