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单级共射级电路仿真讲述
V_BQ=Rb11与Rb12 分压比,Rb11可调,正常工作应约为1.2V-2.2V; V_EQ=V_BQ-0.7 ,0.7即管压降V_BEQ标称值,由晶体管决定,基本不变; I_CQ~=I_EQ=V_EQ/Re12 ,忽略相比很小的Re11。 V_CEQ=12V - I_CQ(Re+Rc) * 推导:V_BQ=Rb11与Rb12 分压比,Rb11可调,正常工作应约为1.2V-2.2V; V_EQ=V_BQ-0.7 ,0.7即管压降V_BEQ标称值,由晶体管决定,基本不变; I_CQ~=I_EQ=V_EQ/Re12 ,忽略相比很小的Re11。 V_CEQ=12V - I_CQ(Re+Rc) 结合前面讲的电压放大倍数以及反向来说明这个图形的意义。 1:这个表是一个参考,每个人的可能不一样,记录数据,根据记录的数据求出fh,fl 2:放大倍数是0.7被,DB减少3DB VB=2v左右,VC=4V左右。 * 建议接插电路先定三极管位置,再定+-电源大致位置(建议用边条),再按三个管脚来依次插各部分器件,然后是输入输出。 * 与教材不同是因为能正常放大的静态工作点才有测量的意义。而静态工作点正常并不保证电路工作正常; 很多因素对静态工作点影响不大,但影响动态工作状态。见后面的常见错误…… * 最大又不失真:可以先加大输入信号,出现失真状态,观察是否两端失真来判断Q是否在中间位置。 * V_BEQ=0.7是由三极管决定,不论工作状态基本固定,没有很大测量意义 按规定就座并签到、领万用表!交上次报告,预习报告放桌面。 实验5三极管单级共射放大电路 实验目的 掌握单级共射放大电路静态工作点的测量和调整方法。 了解电路参数变化对静态工作点的影响。 掌握动态指标Av 、 BW 的测量方法。 实验原理图 单级共射放大电路(P82页) 调节Rp可改变静态 工作点VB的值 Vip-p= 100mV fi=1KHz 输入电阻与输出电阻的测量 放大器的输入电阻反映了放大器本身消耗输入信号源功率的大小。 若RiRs(信号源内阻),则放大器从信号源获取较大电压; 若RiRs,则放大器从信号源吸取较大电流; 若Ri = Rs,则放大器从信号源获取最大功率。 a) 输入电阻Ri 如图,在信号源输出与放大器输入端之间,串联一个已知电阻R(一般选择R的值接近Ri的值-至少同数量级)。在输出波形不失真时,用晶体管毫伏表或示波器,分别测量R两端的电压Vi与Vs),即可计算Ri。 Ri的测量方法: “串联电阻法” 本实验中R取 2~5KW b) 输出电阻Ro 式中ro为晶体管的输出电阻。 放大器输出电阻的大小反映了它带负载的能力,Ro愈小,带负载的能力愈强。当RoRL时,放大器可等效成一个恒压源。 输入电阻与输出电阻的测量 在输出波形不失真的情况下,测量放大器负载开路时的空载输出电压Vo,和第一步测得的带载电压VoL一起来计算Ro 。对于单管共射电路,Ro≈Rc。 Ro的测量方法 其中 高频区 中频区 低频区 3dB 频率点(半功率点) 3dB 频率点(半功率点) 电路幅频特性通频带BW 注:3dB折算绝对倍数即0.707倍 Vo=0.7mv? Vo=0.7 x Vi ? Vo=0.7 x Av中 x Vi 另外注意一下增益带宽积的问题 放大器的频率特性如图所示,影响放大器频率特性的主要因素是电路中存在的各种电容元件。 通频带的测试方法: 采用“逐点法”测量放大器的幅频特性曲线。 f(Hz) 40 100 500 1K 10K 100K 300K 500K Vop-p(mV) 800 900 1000 1131 1131 1131 1000 800 20lg|Av|/dB 29 30 31 32 32 32 31 29 注意:保持输入信号的幅值不变,而且输出波形不失真 BW=fH – fL。 Vi=10mV(Vip-p=28mV) 三、实验内容 1、静态调试(合适的静态工作点) 测VE 、VB 、Vc ,计算IC 、VCE (调Rp ) 2、测量技术指标 测试电压放大倍数Av= Vo /Vi 记录输入输出波形 测量通频带BW = fH - fL 测量输入输出电阻 3、研究静态工作点与非线性失真 调节Rp为0?和100K?时分别观察饱和失真、截止失真,记录失真波形和Q点的参数 四、主要性能指标及其测试方法 1、测试电压放大倍数,记录输入输出波形 Av = Vopp/Vipp 定性记录Vi 和Vo波形,注意记录特征参数值 注意两者之间的相位关系 特别注意: 交流量Vi 和Vo的有效值及峰峰值只能用
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