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晶体管单管共射放大电路.doc


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在实验中,为了不破坏电路的真实工作状态,在测量电路的电流时,尽量不采用断开测点串入电流表的方式来测量,而是通过测量有关电压,然后换算出电流。在本实验中,只要测出VBQ、VCQ、VCC电压值,便可计算出VBEQ、VCEQ、ICQ、IBQ。计算公式如下(计算前,需知道RB、RC的值):
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式中:RB = R1 + RW
为减小测量误差,应选用内阻较高的直流电压表。(500型万用表的直流电压档内阻为20KΩ/V,数字万用表直流电压档的内阻为10MΩ。)
静态工作点的调节方法:
静态工作点的设置是否合适,对放大器的性能有很大的影响。静态工作点对放大器的“最大不失真输出幅值”和电压放大倍数有直接影响。当输入信号较大时,如果静态工作点设置过低,就容易产生截止失真(NPN管的输出波形为顶部失真。(a));如果静态工作点设置较高,就容易出现饱和失真(NPN管的输出波形为底部失真。(b))。当静态工作点设置在交流负载线的中点时,如果出现失真,将是一种上下半周同时削峰的失真((c))。这时放大器有最大的不失真输出幅值。
静态工作点与输出波形的关系
因此,当放大器需要处理大信号时,应将静态工作点设置在交流负载线的中点;对于前置放大器,由于处理的信号幅度较小,不容易出现截幅现象,而应着重考虑放大器的噪声、增益、输入阻抗、稳定性等方面,所以一般设置静态工作点在交流负载线中点以下偏低位置。
调节静态工作点一般通过改变RB的阻值来进行。若减小RB的阻值 ,可使ICQ增大,VCEQ减小;增大RB则作用相反。调节工作点前,应先用图解法根据交流负载线确定最佳工作点的值(ICQ、VCEQ),然后给待测放大器加电后,用万用表测量VCEQ ,调节RB ,使VCEQ达到设计值。必要时,需要在放大器输入端输入一定幅度的正弦信号,用示波器观察输出波形,并调节RB,使输出信号的失真最小。实验中,为调节静态工作点方便,RB采用了可变电阻RW(当然,如果改变VCC和其它元件的数值也会影响静态工作点,但都不如调节RB方便)。实际应用电路中在Q点调节好后,将RW换为阻值相同的固定电阻。
放大器动态指标测试:
本次实验中要测试的动态指标如下:电压放大倍数AV、输入电阻Ri、输出电阻Ro、最大不失真输出幅值和通频带fbw 。实用放大电路常常还要测试谐波失真系数、噪声系数、灵敏度、最大不失真输出功率、电源效率等参数。这些参数也很重要,但限于实验课时限制,本次实验不进行测试。
电压放大倍数AV的测量:
首先调节放大器静态工作点至规定值。
用低频信号发生器(XD22型)输出1KHz正弦波信号VS ,用屏蔽线将正弦波信号接至放大器的输入端(线路图中的A点和地之间,注意将屏蔽线的外层屏蔽网接地)。调节信号发生器输出幅度为规定值,用示波器(XJ4241型)观察输出电压VO的波形,注意输出不应产生失真。如果存在失真,应再次检查静态工作点和电路元件的数值,这些方面都正确的话,应减小输入信号的幅值。
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图 晶体管单管共射放大电路交流参数测试
用电子管毫伏表(GB-9型)测量Vs、Vi、Vo,由下式计算:
图中Vi、Vs、Vo以电子管毫伏表测得,用示波器观察输出波形在不失真情况下测量。
输入电阻Ri的测量:
根据输入电阻的公式可知:
由于输入电流Ii 的直接测量比较困难(直接在输入端串入电流表测量Ii 将对放大器引入较大的干扰信号),所以在测量 Ii 时,采用了间接测量的方法。在电路输入端串入采样电阻RS,用电子管毫伏计测量RS两端的电压Vs和Vi ,由RS上的电压降便可换算出输入电流Ii 。公式如下:
根据Vi和Ii便可计算出Ri 。
输出电阻RO的测量:
根据输出电阻的公式可知:
式中: VO’—负载电阻RL开路时的输出电压(、D开路)
VO —带负载输出电压,连接RL后测得。
然后按公式计算RO。
在上述测量过程中注意保持输入电压Vi的频率和幅值不变。
最大不失真输出幅值的测量:(最大动态范围)
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放大器的静态工作点确定之后,其“最大不失真输出幅值”就确定了,但由于Q点不一定是在交流负载线的中点,所以不一定是该电路能够达到的最大值。测试“最大不失真输出

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  • 时间2022-04-28