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实验一 单极晶体管共射放大电路实验一 单极晶体管共射放大电路
实验报告
实验名称
单极晶体管共射放大电路
电路图
实验步骤及数据处理
按上图所示的实验电路在面包板上装接放大电路。
检测需要的电子元器件,准确判断三极管的三个电极,各仪器的公共端必须连在一起。
调试静态工作点
接通+12v电源、调节Rw,使UEQ=2.0V,用万用表的直流电压档测量UBQ、UCQ和UEQ,记入表1.1
表1.1 UEQ=2.0V
测量值计算值UBQ(V)UCQ(V)UEQ(V)UBEQ(V)UCEQ(V)ICQ(mA)2.65.92.10.53.81.9计算值:UBEQ=UBQ-UEQ=2.6-2.1=0.5V
UCEQ=UCQ-UEQ=5.9-2.1=3.8V
ICQ≈IEQ==2.1/1.1=1.9mA
理论值:ICQ≈IEQ==2.0/1.1=1.82mA
UCEQ=VCC-ICQ(RC+RE)=12-1.82*(3.3+1.1)=3.99V
IBQ==1.82/110=16.53μA
误差计算:α=*100%=(1.9-1.82)/1.82*100%=4.40%
β=*100%=(3.99-3.8)/3.99*100%=4.76%
测量电压放大倍数
在放大电路输入端加入频率为1KHZ,有效值为5mV的正弦信号ui,同时用示波器观察放大电路输出电压uo的波形。在uo波形不是真的条件下,分别测量当RL=3.3KΩ和开路时的Ui和UO值,并填入表1.2,计算电压放大倍数Au。
表1.2 UE=2.0V Ui ≈5mV
RL(KΩ)测量值计算值Ui(mV)Uo(mV)Au3.34.919-527.5-107.24∞4.919-1029.7-208.65计算值:AU1==-527.5/4.919=-107.24
AU2==-1029.7/4.935=-208.65
理论值:rbe=rbb+(1+β)=300+111*26/1.82=1886Ω
RL1=3.3/2=1.65Ω RL2=3.3Ω
AU1=-β=-110*3.3/(2*1.886)=-96.23
AU2=-110*3.3/1.886=-192.47
误差计算:
α1=*100%=(-107.24+96.23)/(-96.23)*100%=11.44%
α2=*100%=(-208.65+192.47)/(-192.47)*100%=8.41%
4.测量最大不失真电压
置RC=3.3KΩ,RL=3.3KΩ,调节输入信号的幅度,用示波器观察波形,使Uo最大且不失真,用交流毫伏表测量Uo max值,记入表1.4。
表1.4
Ui(mV)Uo max(V)192.5865理论值:Uo max=UiAui=*19*96.23=2.5857V
误差计算:
α=*100%=(2.5865-2.5857)/2.5857*100%=0.03%
观察静态工作点对输出波形失真的影响
置RC=3.3KΩ,RL=3.3KΩ,ui=0,逐步加大输入信号,使输出电压uo足够大但不失真,然后保持输入信号ui不变,分别增大和减小Rw,使波???出现饱和失真和截止失真,绘出uo的波形,并测出失真情况下的UCEQ值,解释观察到的失真波形是饱和失真还 是截止失真?记入表1.3中。
表1.3
UEQ(V)UCQ(V)UCEQ(V)Uo的波形失真情况管子工作状态2.44.42.0饱和失真Q点在饱和区附近2.06.04.0不失真Q点在放大区UCEQ=UCQ-UEQ
Q点在放大区时不失真,当UCEQ减小,Q偏高,使波形出现下削波,产生饱和失真,截止失真实验中没有测得。
结果与误差分析
1、结论
(1)增大RC和RL可以增大放大电路的电压放大倍数。
(2)影响Q点的因素:VCC,RC,RW的变化均可改变Q点的位置。增大VCC使直流负载线向右平移Q点垂直平移;RC增大使直流负载线变缓,使ICQ、UCEQ均有减小;RC改变使IBQ改变。
(3)失真波形种类及原因:
A、饱和失真:Q点偏高,靠近饱和区。
B、截止失真:Q点偏低,靠近截止区。
2、误差分析
(1)人为原因
a、在万用表上读数时不准确,产生很大误差。
b、操作过程中有失误,比如在面包板上将很多元件插在同一个孔内,或调节示波器时观察不到波形。
c、连接电路时将线互相缠绕,对实验结果产生干
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