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;模拟电子技术基础实训指导; ;项目一 常用半导体器件的检测;实训器材;任务一 检测晶体二极管、三极管; 通常锗材料的二极管的正、反向电阻,均较硅管小些。小功率锗二极管正向电阻约为300~500Ω,硅管约为1kΩ或更大些。锗二极管反向电阻为几十千欧,硅二极管反向电阻在500kΩ以上。而且二极管的正、反向电阻的差值越大越好。
测量正、反向电阻时应该注意,由于二极管是非线性元件,其直流电阻值与通过管子的电流有关,所以用不同型号的万用表或不同倍率的电阻挡所测得的直流电阻值是不同的。;(2)判断二极管的好坏;(2)判断二极管的好坏;图1-1 万用表欧姆挡测二极管示意图;2.三极管的检测;(a)NPN管 (b)PNP管
图1-2 判别三极管基极;① 判断三极管的基极b和管子的类型。;② 判断三极管的发射极e和集电极c。;(a)示意图 (b)等效电路
图1-3 判断三极管(NPN)的发射极e和集电极c ;(2)万用表估测电流放大系数β;(2)万用表估测电流放大系数β;二、测量内容与步骤;序号;(2)判断三极管集电极c和发射极e。
(3)将万用表拨到R×100挡,测量不同型号晶体三极管b-e、b-c间正、反向电阻,并记入表1-2中。;三、实训报告;任务二 测量晶体二极管伏安特性 ; 1.正向特性;2.反向特性;3.反向击穿特性;二、测量内容与步骤;1.二极管正向特性测量;2.二极管反向特性测量;三、实训报告;; ; ;*;图2-1 分压式偏置放大电路; 分压式电流负反馈偏置放大电路原理图如图2-1所示。电路主要由三部分组成:信号源、放大电路和负载。
其中放大电路包括:晶体三极管VT(核心器件),基极上偏置电阻 RP(电位器)和R2,下偏置电阻R3,集电极负载电阻R4射极电阻R5、R6 ,输入耦合电容C1,输出耦合电容C2和射极旁路电容C3。
负载电阻RL和电源VCC(15V)。 ;*;*;*;电阻;(2)电容器;*;*;元器件的安装顺序;(4)焊接技术。参考项目七知识链接七焊接技术。
(5)按图2-2把元器件安装到对应的位置,可先焊接电阻,再焊接电容和三极管等。
焊接时注意电解电容极性(电解电容长脚为正极,插入PCB带“+”端),三极管注意三个管脚(e、b、c)方??。焊接电源接线座及接线注意正负极:红为+黑为-。
(6)元器件的焊接与整理。细心处理好每一个焊点,保证焊接质量,焊好后剪掉多余的引线。 ;*;(1)静态工作点的调试;首先用万用表电压档测试电源电压VCC=15V ,然后调整RP ,使三极管VT的发射极电压 UE =3V左右。
测量三极管UBE、UCE (三极管极间电压),将结果记入表2-5中。;(2)放大电路的动态测试;①保持放大器的静态工作点不变,先不接RL,调节信号发生器,使其输出频率f=1kHz、幅值为20mV的正弦波,接到电路的输入端us。
示波器和毫伏表调整好接到电路的输出端,这时观察输出波形是否失真,若不失真用毫伏表分别测量US、Ui、Uo的值,将测量结果记入表2-6中。
②增大输入信号幅度,用示波器观察输出波形,在波形即将失真而又不失真时,用毫伏表测输出端电压为最大不失真输出电压Uomax,将结果记录表2-6中。;
③放大器输出端接入负载电阻RL=2kΩ,调节信号发生器,使其输出频率f=1kHz、幅值为20mV的正弦波,接到输入端。
用示波器观察输出波形有无失真,不失真的情况下测试Us、Ui、UoL,将测量结果记录表2-6中。
根据测量结果计算出电压放大倍数AuL,记入表2-6中。
分析负载对放大电路电压放大倍数的影响。;表2-6 放大电路动态指标测量记录表;(3)测试放大电路输入电阻和输出电阻;(4)验证电路参数对Q点(输出信号波形)的影响; ; ;*;*;电路的核心是由三极管(VT1、VT2、VT3)组成多级放大电路,电原理图如图2-8所示。
各级之间采用电容耦合方式连接,C1、C2、C3为耦合电容,R2、R4、R6分别为各级晶体管基极的偏置电阻,前两级是一种具有并联电压负反馈的偏置电路,能起到稳定工作点的作用。
第三级是共集电极电路,也称为射极跟随器,虽没有电压放大的作用,但仍具有电流放大和功率放大作用。 ;*;*;*;(2)电阻器的检测;*;(4)驻极体话筒的检测;(4)驻极体话筒的检测; 检测好坏:在上面的测试中,驻极体话筒正常测得的阻值应该一大一小,如果两次都无穷大,说明被测话筒内部开路;
若两次阻值接近或等于0,则说明被测话筒已击穿或发生了短路;若两次测得阻值相等,则说明被测话
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