一、 实验目的
1、 测量JFET小信号共源放大器的电压增益,并比较测量值与计算值。
2、 估算单级JFET放大器输出与输入波形之间的相位差。
3、 观测负载电阻对电压增益的影响。
4、 测量JFET共源放大器的输出电阻。
6、 观测无旁路电容时源极电阻对JFET放大器电压增益的影响。
二、 实验器材
MP102 N沟道JFET 1个
电容器: 1uF, 470uF 各一个
20V电源 1个
示波器 1台
信号发生器 1台
电阻:100Ω、 一个,1KΩ 2个,1MΩ 2个
三、 实验原理
放大器的电压增益Av为输出峰值电压Vop与输入峰值电压Vip之比
Av=Vop/Vip
在图2所示的放大器电路中,电压增益为跨导gm与漏极等效负载电阻rd的乘积
Av=-gmrd
其中跨导gm可用图1所示的电路测量,为漏极电流变化量与栅源电压变化量之比
ΔId/ΔVgs
图1 测量跨导gm
漏极等效负载电阻rd为漏极电阻Rd与负载Rl的并联
rd=Rd∥RL=RdRl/(Rd+RL)
对于无旁路电容Cs的自偏压电路,放大器的电压增益为
Av=-gmrd/(1+gmRs)
式中Rs为JFET的源极电阻。
放大器的输出电阻Ro可用RL开路时峰值输出电压Voc和带负载RL时的峰值输出电压Vop来计算
Vop/Voc=RL/(Ro+RL)
由上式便可解出Ro,应用该式的条件为RL≥1MΩ。
图2 JFET共源放大器
四、 实验步骤
1、 在EWB平台上建立如图1 所示的实验电路,单击仿真开关运行动态分析,记录栅源电压Vgso为0时的漏极电流Id0。单击栅极电源Vgs,下拉电路菜单Circuit,选择赋值命令Value,将栅极电源电压改为2V。再单击仿真开关运行动态分析,记录栅源电压Vgs2为-2V时的漏极电流Id2。则漏极电流的变化量ΔId=Id0-Id2,栅源电压变化量
ΔVgs=Vgso-Vgs2
2、 根据步骤1的记录ΔId和ΔVgs,计算JFET的跨导gm。
3、 在EWB平台上建立如图2 所示的JFET共源放大电路,仪器可按图设置。单击仿真开关运行动态分析。记录输入峰值电压Vip和输出峰值电压Vop,并记录输出与输入波形之间的相位差。
4、 根据步骤3的电压数据Vop和Vip,计算放大器的电压增益Av。
5、 根据步骤2的gm及电阻Rd,计算JFET放大器的电压增益Av。
6、 将负载电阻RL改为1kΩ,然后单击仿真开关运行动态分析。记录峰值输入电压Vip和峰值输出电压Vop,必要是可调整示波器。
7、 根据步骤6的电压读数,计算RL为1kΩ时的电压增益Av。
8、 根据步骤2的gm及1KΩ的RL值,计算电压增益Av。
9、 根据步骤3的输出峰值电压和步骤6的峰值输出电压,计算放大器的输出电阻R0。
10、 将RL改为原来的1MΩ,信号发生器的幅值设为550mV,示波器通道A的输入设为200mV/Div,通道B的输入设为5V/Div。
11、 单击仿真开关运行动态分析。记录输出波形的直流偏移电压。将示波器的探头移到节点Vd ,运行动态分析,并再次记录输出波形的直流偏移电压。
12、 将示波器的探头移回输出端,并将示波器通道B的输入设为1V/Div。撤消源极旁路电容Cs,然后单击仿真开关进行动态分析,记录峰值输入电压Vip和峰值输出电压Vop。
13、 根据步骤12的读数,计算无源极旁路电容时放大器的电压增益。
14、 根据步骤2的JFET跨导值gm 和源极电阻值Rs,计算无源极旁路电容时的电压增益。
五、 思考与分析
1、 放大器电压增益的测量值与计算值比较情况如何?
2、 放大器输出与输入波形之间的相位差怎样?
3、 减小负载电阻RL对放大器的电压增益有何影响?
4、 放大器的输出电阻Ro与漏极电阻Rd之间有何关系?
5、 输出耦合电容对交流输出的直流偏移电压有何影响?
6、 撤消源极旁路电容对放大器的电压增益有何影响?
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