一、实验目的
1.测量小信号共射放大器的电压增益,并比较测量值与计算值。
2.测定单级共射放大器输入与输出波形的相位关系。
4.测定信号源内阻对电压增益的影响。
5.测量共射放大器的输出电阻。
6.测定负载电阻对电压增益的影响。
8.测定无旁路电容时发射极电阻对共射放大器电压增益的影响。
二、实验仪器
2N3904 NPN三极管 1个
电容器 1.0uF 2个
470uF 1个
20V直流电源 1个
双踪示波器 1台
信号发生器 1台
660Ω、1KΩ、10KΩ、200KΩ电阻 各一个
2KΩ 电阻 3个
三、实验原理
放大器的电压增益Av可用交流输出电压峰值Vop除以输入电压峰值Vip来计算
Av=Vop/Vip
晶体管的输入电阻rbe可估算为
rbe≈300+(1+β)26/Ie
其中Ie为静态发射极电流,也可用静态集电极电流Icq来代替。
当发射极旁路电容C3的容量足够大时, C3的容抗近似等于零,C3与发射极电阻Re的并联总抗电阻也近似等于零,晶体管的发射极相当与交流接地,则电压增益的计算公式为
放大器的输入电阻Ri为分压电阻R1、R2 及晶体管输入电阻rbe三者的并联值
Ri=R1∥R2∥rbe
输出电阻R0近似等于集电极负载电阻Rc
R0≈Rc
当发射极旁路电容C3断开时,在发射极电阻上产生串联电流负反馈,则电压增益
当
这时输入电阻Ri为R1、R2和[rbe+(1+β)]Re]
输出电阻R0仍近似等与集电极负载内阻Rc。
如果在图1的Vi节点与C1之间断开连线,加进一个1KΩ的内阻R,用示波器分别测量Vi和Vb电的峰值Vip和Vbp,则输入电阻
Ri=Vbp/Iip
其中输入电流峰值Iip=(Vip-Vbp)/R。
通过测量放大电路输出端不接负载RL的开路端输出电压Voc和带负载RL时的输出电压Vo,用戴维南定理便可求出电路的输出电阻R0,算式为
R0=VocRL/Vo-RL
四、实验内容
1.在电子工作平台上建立如图1所示的共射放大电路,仪器按图设置,并可参考实验《NPN三极管分压偏置电路》得出的有关数据。
2.单击仿真电源开关,激活电路进行动态分析。电路达到稳定后,记录输入交流峰值电压Vip和输出交流峰值电压Vop,并记录输入和输出波形之间的相位差。
图1 共射放大器
3.由测得的输入和输出峰值电压,计算放大器的电压增益。
4.用实验《NPN三极管分压偏置电路》中的β、Ie值计算晶体管输入电阻rbe和图1电路的电压增益Av。
5.在节点Vi和电容C1之间加上一个1KΩ的电阻。单击仿真电源开关进行动态分析。记录输入电压峰值Vip和输出电压峰值Vop,必要时可调整示波器。
6.用步骤5的电压读数重新计算电压增益。
7.将接在Vi接点上的示波器探头移动到Vb节点上。再次运行仿真动态分析,并记录峰值电压Vbp,必要时可调整示波器。
8.用Vip、Vbp值计算放大器的输入电流峰值Iip,计算输入电阻Ri 。
9.用R1、R2和rbe值计算放大器的输入电阻Ri。
10.用步骤7测出Vip和5步骤测出的Vop计算放大器的电压增益。
11.将节点Vi和电容C1之间的1KΩ电阻撤消,连上导线,并将示波器探头接回Vi节点,将负载电阻改为2KΩ。然后单击仿真开关进行动态分析。记录输入电压峰值Vop,必要时可调整示波器。
12.根据步骤11的读数重新计算电压增益。
13.根据步骤2的输出电压步骤11的输出电压值计算放大器的输出电阻。
14.将Rl的电阻值改回200kΩ,并将信号发生器的幅值该为10mV。将示波器的A通道输入改为5mV/Div、AC,B通道输入改为5V/Div、DC.
15.单击仿真开关进行动态分析,再记录输出波形的直流输出波形的直流偏压。将示波器的探头的移到节点V0,并记录输出波形的直流偏压。
16.将示波器探头移回节点V0,并将通道B设为10mV/Div、 AC。撤消发射极旁路电容C3,并单击仿真开关进行动态分析,记录输入峰值电压Vip和输出峰值电压Vop。
17.根据步骤16的读数,计算无发射极旁路电容时放大器的电压增益。
五、思考与分析
1 、放大器电压增益的测量值与步骤4中的计算值比较情况如何?
2、放大器的输出波形与输入波形之间的相关位关系怎样?
3、信号源内阻增大时对放大器的电压增益有何影响?
4、在信号源与基极之间串联1KΩ电阻后,输入交流信号电压Vi与基极交流电压Vb之间有何关系?
5、放大器输入电阻的测量值与计算值比较情况如何?
6、步骤10中放大器电压增益的计算值比较情况如何?
7、负载电阻RL的减小对放大器的电压增益有何影响?
8、放大器的输出电阻R0与集电极负载电阻Rc之间有何关系?
9、断开发射极旁路电容对放大器的电压增益有何影响?
10、断开发射极旁路电容对放大器的输入电阻有何影响?
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