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模电实验单级共射放大电路(共18页).docx


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单极共射放大电路
一、实验目的
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,根据式子测试其输出电阻。
由此可求输出电阻(为阻值已知的电阻,一般情况下为数千欧)。
幅频特性的测量
放大器放大的实际信号由不同的谐波组成,只有当放大器对不同频率信号的放大能力相同时,放大信号才能不失真。但实际上,放大器的交流放大电路含有耦合电容、旁路电容、分布电容和晶体管极间电容等电抗元件,使得放大倍数与信号的频率有关,此关系即为放大器的频率特性。
放大器的幅频特性是指放大器的电压放大倍数与输入信号频率之间的关系曲线,如图。在一个较宽的频率范围内,曲线平坦,放大倍数不随频率而变,这一段频率范围称为中频段。在中频段以外,随着频率的减小或增大,放大倍数都将下降。,相对应的低频频率和高频频率分别称为下限频率 和上限频率。通频带定义为
三、实验内容及步骤
(一)仿真分析

(1)用示波器同时观察图所示电路的输入和输出波形。输入信号设为正弦波、频率、信号电压峰值。
(2)进行仿真分析。双击示波器XSC1图标,打开示波器面板,观察放大电路的输入、输出信号波形。
(3)逐渐增大输入信号的幅度,使放大电路的输出信号略有失真(饱和失真或截止失真),调节电位器
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,消除失真。
(4)重复步骤(3),直到略微增大输入信号幅值,输出信号同时出现饱和和截止失真;再略微减小输入信号的幅值,输出信号的失真现象同时消失。此时得到的输出信号电压,即为最大不失真输出电压。

用万用表测量。将万用表接入电路,单击仿真开关,进行电路分析。此时,万用表显示的数值即为放大电路的静态工作点。

(1)电压放大倍数测量。调整放大器到合适的静态工作点,在图示电路中,闭合开关,,调整输入电压,频率。单击仿真开关进行仿真,打开示波器,观察输入、输出电压波形。在输出波形不失真的情况下,用万用表测出和的有效值和,根据式子计算电压放大倍数。
(2)输入电阻测量。在图示电路中,断开开关,闭合开关,调整输入电压,频率。单击仿真开关进行仿真,打开示波器,观察输入、输出电压波形。在输出波形不失真的情况下,用万用表测出电阻R两端电压,的有效值和,根据式子计算输入电阻。
(3)输出电阻测量。在图示电路中,闭合开关,调整输入电压,频率。单击仿真开关进行仿真,打开示波器,观察输入、输出电压波形。在输出波形不失真的情况下,用万用表测出开关打开和闭合两种情况下电压,的有效值和,根据式子计算输出电阻。
(4)放大电路的幅频特性测量。直接测量法。将波特图仪连接在电路中。双击波特图仪,设置其参数:垂直F=100MHz,I=1Hz,水平F=100dB,I=-100dB,单击仿真开关进行仿真。放大电路的幅频响应和相频响应分别如图。
(二)实验室操作

(1)按照实验原理图连接电路,布线要整齐、均匀、便于检查,经检查无误接通12V直流电源。
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(2)在放大电路的输入端加入1kHz、峰值为100mV的正弦波,将放大电路的输出端接示波器。调节电位器,使示波器所显示的输出波形最大不失真。关掉函数信号发生器电源,使输入电压,用万用表分别测量三极管三个级对地的电压(,,),和。并将测量结果记录于表,与估算值进行比较。

将频率为1kHz的正弦波信号加到放大器的输入端、调节输入信号幅值,使输出波形不失真的正弦波。
将电位器的阻值调为最大,此时静态电流下降,用示波器观察输出波形是否出现失真,并画下此时的波形。若失真不够明显,可适当增大输入信号幅值。
将电位器的阻值调为最小,此时静态电流增大,观察输出波形的变化情况,画下此时的波形,并将相应结果记录于表。
电压放大倍数测量
打开函数信号发生器电源,输入1kHz,峰值为100mV的正弦波信号。当输出开路()时,测量输入输

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  • 时间2022-04-03