【模电实验】基本放大电路的研究实验

news/2025/2/11 22:45:29/

实验四    基本放大电路的研究实验(2小时)

实验目的

(1)充分认识分压式偏置放大电路的电压放大作用,了解其静态工作点的调节、测量,认识截止失真和饱和失真现象,了解消除截止失真和饱和失真的方法,了解发射极电阻的负反馈作用。

(2)通过射极输出器和集成功率放大电路,认识功率放大电路的作用。

二、实验电路

图1所示为基本放大电路实验电路模块。其中有两级放大电路,第1级为分压式偏置放大电路,第2级为射极输出器。

 

 

图1

三、实验内容

1.分压式偏置放大电路的研究

(1)实验电路如图1中的第1级,其中12V直流电源可直接取自实验箱上,但要注意实验电路要和12V直流电源共地(将实验电路的地连接到实验箱的GND),Rp需外接实验箱上100kΩ的可调电阻。

(2)在信号发生器上调出频率为1kHz、大小为60mV的正弦交流信号,作为放大电路的输入信号ui。

(3)Re2两端并接C3,且C2后面不带负载的情况下,将输入信号ui加在放大电路的输入端,通过示波器观察此时输出信号uo的波形,通过调节可调电阻Rp(也可适当调节ui 的大小)使uo达到最大不失真的情况。这时测量输入信号ui、输出信号uo的大小,填入表1。

(4)在第(3)步的基础上,在C2后面接上负载RL=5.1kW,但输入信号ui、可调电阻Rp都不改变,再次测量输入信号ui、输出信号uo的大小,填入表1。通过这一步可以观察负载对输出信号大小(进一步对放大电路放大倍数)的影响。

(5)在第(3)步的基础上,将Re2两端C3断开,但输入信号ui、可调电阻Rp都不改变,再次测量输入信号ui、输出信号uo的大小,填入表1。通过这一步可以观察发射极电阻对输出信号大小(进一步对放大电路放大倍数)的影响。

表1

输入ui(mV)

输出uo(V)

Av=uo/ui

第(3)步

(Re2两端并接C3,C2后不接负载)

第(4)步

(Re2两端并接C3,C2后接负载)

第(5)步

(Re2两端断开C3,C2后不接负载)

(6)恢复到第(3)步,即Re2两端并接C3,且C2后面不带负载的情况下,撤掉输入信号ui,保持可调电阻Rp不改变,这时测量放大电路不失真时的静态值VB、VE、VC和UC1,(此UC1为T1管集电极电阻Rc1两端电压,下同)填入表2。

(7)同第(3)步,Re2两端并接C3,且C2后面不带负载的情况下,将输入信号ui加在放大电路的输入端,通过示波器观察此时输出信号uo的波形,将可调电阻Rp调大(也可适当调节ui 的大小)使uo发生截止失真(正半周失真)。这时断开C3,观察失真情况的变化。再接上C3,撤掉输入信号,这时测量放大电路截止失真时的静态值VB、VE、VC和UC1,填入表2。

(8)同第(3)步,Re2两端并接C3,且C2后面不带负载的情况下,将输入信号ui加在放大电路的输入端,通过示波器观察此时输出信号uo的波形,将可调电阻Rp调小(也可适当调节ui 的大小)使uo发生饱和失真(负半周失真)。这时断开C3,观察失真情况的变化。再接上C3,撤掉输入信号,这时测量放大电路饱和失真时的静态值VB、VE、VC和UC1,填入表2。

表2

VB(V)

VE(V)

VC(V)

UC1(V)

Ic1=Uc1/Rc1(mA)

第(6)步

(放大电路不失真时)

第(7)步

(放大电路截止失真时)

第(8)步

(放大电路饱和失真时)


 

2.功率放大电路的研究

图1中第2级放大电路为射极输出器,没有电压放大作用,但具有功率放大作用。另外实验箱左上部有一功放集成块,即集成功率放大电路,功放集成块旁边还有一个扬声器(喇叭)SP+。

(1)将图1中第1级的输入端接频率为1kHz、大小为60mV的交流信号,第1级的集电极输出端通过电容C2接SP+,听喇叭的声音。

(2)将图1中第1级的输入端接频率为1kHz、大小为60mV的交流信号,第1级集电极输出端通过电容C2接到第2级的输入(即T2管的基极),第2级的发射极输出端通过电容C4接SP+,听喇叭的声音。

(3)将图1中第1级的输入端接频率为1kHz、大小为60mV的交流信号,第1级集电极输出端通过电容C2接功放集成块的输入IN,将功放集成块的输出OUT接SP+,听喇叭的声音。

比较以上三种情况下,喇叭声音的不同。

注意:在以上三种情况下,为了提高第1级的放大倍数,第1级的Re2两端应并接C3。

实验报告要求

  • 结合实验数据,回答问题:
  1. 分压偏置电压放大电路中,(1)负载对电压放大倍数的影响是什么?(2)发射极电阻Re2两端为什么要并联电容C3?(3)为什么发射极电阻Re1两端不并联电容?
  2. 分析在分压偏置电压放大电路中,正常放大、截止失真和饱和失真时,电路输出信号和静态工作点各有什么特点,并总结改善失真的方法,把结果填入表3中。

表3

VB、VE、VC数值的特点

输出电压波形

改善失真的方法

放大电路不失真时

不需要

放大电路截止失真时

放大电路饱和失真时

3.“功率放大电路的研究”实验部分,步骤(1)和(2)要达到什么实验目的?功放集成块和射极输出器电路相比,哪个功率放大效果更好?为什么?

 


参考数据:

 

 

 

 


http://www.ppmy.cn/news/74088.html

相关文章

redis变慢解决梳理

使用层面 1、操作复杂比如聚合等操作不要再server上做 2、操作bigKey内存释放与申请都影响 3、redis过期策略有关,如果某一个时间有大量过期,过期也是主线程操作,这个也会影响客户端的响应,可以使用命令查看,可以把过期…

10-双令牌实现登录升级

我们需要实现三个接口: > 双令牌登录,返回两个token,accessToken和refreshToken。 > 退出账号 就是去数据库中把refreshToken删掉。 > 刷新accessToken, accessToken过期后,返回前端异常,然后前端需要刷新。就是通过refreshToken 查询数据库获取userid 在生成…

ArduPilot开源代码之AP_Param

ArduPilot开源代码之AP_Param 1. 源由2. AP_Param类3. AP_Param主要方法3.1 AP_Param3.2 setup3.3 initialised3.4 group_id3.5 copy_name_info3.6 copy_name_token3.7 find3.8 set_default_by_name3.9 set_defaults_from_table3.10 set_by_name3.11 get3.12 set_and_save_by_n…

【UE4】从零开始制作战斗机(上:准备模型、定义函数和变量)

资源连接:(链接) 步骤: 1. 下载完资源并解压,资源内容如下: 2. 将上图中所有的.fbx文件导入ue 使用默认的导入设置就行,直接点击导入所有 导入后内容如下: 将资源中的textures也导…

面试:BFC(块级格式上下文)

BFC的概念 BFC 是 Block Formatting Context 的缩写,即块级格式化上下文。BFC是CSS布局的一个概念,是一个独立的渲染区域,规定了内部box如何布局, 并且这个区域的子元素不会影响到外面的元素,其中比较重要的布局规则有…

基于postman测试接口(整套接口测试)(附视频教程加源码)

目录 可以解决的问题 开启控制台 单个测试尝试 使用请求结果当参数 打印结果(JSON) 自定义可视化结果 随机参数 测试用例连接 一键测试接口集合 从swagger导入接口 自定义全局变量 可以解决的问题 几百个接口人工测试接口过于繁杂大多测试无法使用请求结果当参数可以…

webpack基础

1. 当面试官问Webpack的时候他想知道什么 前言 在前端工程化日趋复杂的今天,模块打包工具在我们的开发中起到了越来越重要的作用,其中webpack就是最热门的打包工具之一。 说到webpack,可能很多小伙伴会觉得既熟悉又陌生,熟悉是…

项目实战:构建一个Web应用(上篇)

在这个项目实战中,我们将构建一个待办事项管理Web应用。用户可以注册、登录、添加待办事项、修改待办事项状态、删除待办事项等。本文将详细介绍项目的基本架构和后端技术。 目录 ## 1. 项目简介 ### 1.1 技术栈 ## 2. 项目准备 ### 2.1 安装相关工具