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文本内容:
实龄二射极龈成器宴般想告实验名称班级姓名学号日期指导教师成绩
一、实验目的、掌握射极跟随器的特性及测试方法
1、进一步学习放大器各项参数测试方法2
二、实验原理射极跟随器的原理图如图所示它是一个电压串联负反馈放大电路,它具5-1有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于输出电压能够在较大范围内跟1,随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器
1、输入电阻Ri图电路5-1RRi=tbe+1+B E如考虑偏置电阻R和负载R的影响,则B L产R〃[、+R〃R]R B1+6E L由上式可知射极跟随器的输入电阻比共射极单管放大器的输入电阻R〃Ri Ri=B加要高得多,但由于偏置电阻R的分流作用,输入电阻难以进一步提高B输入电阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图所示5-2♦Ucc图射极跟随器5—1图射极跟随器实验电路5—2即只要测得、两点的对地电位即可计算出A BRi
2、输出电阻Ro及咤g咤图电路5-1PUpR°+R1如考虑信号源内阻则Rs,由上式可知射极跟随器的输出电阻比共射极单管放大器的输出电阻艮低得多R Ro^三极管的愈高,输出电阻愈小B输出电阻的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压,再测接入负R U载R后的输由电/U,根据L LR=4-lR°“1即可求出Ro
3、电压放大倍数图电路5-1A=1+.—〃工]Ev联+1+04〃—上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于且为正值这是深度电压负反馈的结1,果但它的射极电流仍比基流大倍,所以它具有一定的电流和功率放大作用1+B
4、电压跟随范围电压跟随范围是指射极跟随器输出电压跟随输入电压作线性变化的区域当u u u超过一定范围时,便不能跟随口作线性变化,即波形产生了失真为了使输出电压u u正、负半周对称,并充分利用电压跟随范围,静态工作点应选在交流负载线中点,测量u时可直接用示波器读取的峰峰值,即电压跟随范围;或用交流毫伏表读取的有效值,uu则电压跟随范围U°p_p=24=Uo、直流电源、函数信号发生器1+12V
2、双踪示波器、交流毫伏表
34、直流电压表、频率计56
三、实验设备与器件、或电阻器、电容器若干73DG12X1B=50〜1009013
四、实验内容按图组接电路5—
21、静态工作点的调整接通+直流电源,在点加入正弦信号口,输出端用示波器监视输出12V Bf=lKHz波形,反复调整及信号源的输出幅度,使在示波器的屏幕上得到一个最大不失真输Rw出波形,然后置口=用直流电压表测量晶体管各电极对地电位,将测得数据记入表0,5—1U VUE BV UcVI mAE表5—1在下面整个测试过程中应保持直不变(即保持静工作点不变)RM L
2、测量电压放大倍数Av接入负载R=1KQ,在点加正弦信号调节输入信号幅度,用示波器观察L Bf=lKHz Ui,输出波形,在输出最大不失真情况下,用交流毫伏表测口、值记入表u L5—2UUi VL VAv表5—
23、测量输出电阻Ro接上负载R=1K,在点加正弦信号用示波器监视输出波形,测空载输出L Bf=lKHz Ui,电压有负载时输出电压U,记入袤Uo,L5—3OUo VU VRoKQL表5—
34、测量输入电阻R在点加的正弦信号用示波器监视输出波形,用交流毫伏表分别测出、A f=lKHz us,A点对地的电位、记入表B UsU,5—4Us VUi VRiKQ表5—
45、测试跟随特性接入负载R=1KQ,在点加入正弦信号逐渐增大信号幅度,用示波器L Bf=lKHz U,u监视输出波形直至输出波形达最大不失真,测量对应的出值,记入表5—5oUiVUL V表5—
56、测试频率响应特性保持输入信号5幅度不变,改变信号源频率,用示波器监视输出波形,用交流毫伏表测量不同频率下的输出电压匹值,记入表5—6Z-lA ULLEL,小fHzUL V表5—6
六、思考题、整理实验数据,并画出曲线及曲线1UL=fUj lk=ff、分析射极跟随器的性能和特点
2、根据图的元件参数值估算静态工作点,并画出交、直流负载线35—2。
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