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文本内容:
实验一常用电子仪器的使用及电子元器件的识别与检测
一、实验目的、熟悉模拟电子技术实验中常用电子仪器的功能,面板标识,及各旋扭,换档开关的用途
1、初步掌握用示波器观察正弦波信号波形和测量波形参数的方法,学会操作要领及注意事2项,正确使用仪器、初步认识本学期实验用的全部器件,学习常用电子元器件的识别及用万用表检测和判断3它们的好坏与管脚,并测量其值、了解元器件数值的标注方法(直标法、文字符号法、色标法),电路中元件数值的标注4方法及元件的标注、符号、单位和换算
二、实验仪器、双踪示波器
1、多功能信号发生器
2、数字交流毫伏表
3、数字万用表4
三、预习要求、认真阅读本实验指导书的附录一及附录二
1、认识本实验的仪器,了解其功能面板标识及换档开关与显示2
四、实验内容及步骤实验电子仪器框图输入信号输出信号谕怫犊验电花示波器稳源多功能信号交流发生器电压直流电压-----------------------号电压表或万用表交流毫伏表图1T()实验内容1常用电子仪器的使用
1.)将信号发生器调至频率电压的正弦波电压输出1f=1000Hz V=100mv)用数字毫伏表测量信号发生器是否为(有效值)2100mv)用示波器通道经测量探头输入测量信号发生输出是否为正弦电压,其峰—峰值31频率(即周期)注意Vpp=2X V2X100=282mvo f=1000Hz T=1/f=100ms使用时,将所有仪器接地端联接在一起,即“共地”,否则可能引起外界干扰,导致测量a.误差增大调节示波器旋扭,使图形亮度适中,线条清晰b.调节示波器同步旋扭,使图形大小适中,稳定c.RL KQVi mVVo mVAv Avf开环OO闭环OO表、负反馈对失真的改善作用
2、将电路闭环,观察输出情况,并适当增加幅度,使输出幅度接近开环时失真波形2Vi幅度、若不变,但接入的基级,会出现什么情况?实验验证之3RF=3KQ RFVI、画出上述各步实验的波形图
4、测放大器频率特性
3、保持输入信号幅度不变逐步增加频率,直到波形减小为原来的此时信号频270%,率即为放大器fHo、条件同上,但逐渐减小频率,测得九3f Hzft HzH开环闭环表
4.2
五、实验报告、将实验值与理论值比较,分析误差原因
1、根据实验内容总结负反馈对放大电路的影响
2、回答问题3放大器加负反馈对性能有那些改善?1反馈系数的理论计算值与实测值差别的原因在哪里?2验算带宽的增加是否符合理论值倍31+AF实验五射极跟随器
一、实验目的、掌握射极跟随器的特性及测量方法
1、进一步学习放大器各项参数测量方法2
二、实验仪器、示波器
1、信号发生器
2、交流毫伏表
3、数字万用表4
三、预习要求、根据教材有关章节内容,熟悉射极跟随器原理及特点
1、根据图元器件参数,估算静态工作点画出交直流负载线
25.1图
四、实验内容与步骤、按图电路接线
15.
1、直流工作点的调整2将电源接上,在点加正弦波信号,输出端用示波器监视,反复调整及+12V B f=lKHz Rp信号源输出幅度,使输出幅度在示波器屏幕上得到一个最大不失真波形,然后断开输入信号,用万用表测量晶体管各对地的电位,即为该放大器静态工作点,将所测数据填入表
5.IoVe VVbe VVc VIe=Ve/Re表
5.
1、测量电压放大倍数3Av接入负载在点信号,调输入信号幅度(此时偏置电位器不能再RL=1KQ,B f=lKHz Rp4旋动),用示波器观察,在输出最大不失真情况下测Vi,VLVi VVL mVAv=V/ViL表
5.
2、测量输出电阻4R在点加正弦波信号,左右,接上负载电二8),有负载输出电压片Bf=lKHz Vi=100mV(RL将所得数据填入表Vo mVV mVL表、测量放大器输入电阻(采用换算法)5Ri在输入端串入将测量数据填入表Vs VVi V表
5.
4、测射极跟随器的跟随特性并测量输出电压峰峰值接入负载6Vopp RLL1234ViVLVoppAv
五、实验报告、绘出实验原理图,标明实验的元件参数值
1、整理实验数据及说明实验中出现的各种现象,得出有关的结论;画出必要的波形及曲线
2、将实验结果与理论计算比较,分析产生误差的原因3实验六比例求和运算电路(集成运放的线性应用)
一、实验目的掌握用集成运算电路放大器组成比例,求和电路的特点及性能
1.学会上述电路的测试和分析方法
2.
二、实验仪器、数字万用表
1、示波器
3、信号发生器
4、交流毫伏表5
三、预习要求计算表中的和a VoAfo估算表的理论值b估算表表中的理论值c计算表中的值d Vo计算表中的值e Vo
四、实验内容电压跟随器a实验电路如图所示按表内容实验并测量记录表Vi V-20+.051VbV RL=°°RL=5K
1.反相比例放大器2实验电路如图所示按表内容实验并测量记录表直流输入电压UI mV3010030010003000输理论估算mV出电Uo实测值mV压误差同相比例放大器电路如图按表
3.表直流输入电压U mV301003001000输理论估算mV出实测值Uo mV电误差压反相求和放大电路
4.实验电路如图按表总结本实验中种运算电路的特点及性能分析理论计算与实验结果误差的原因a5b实验七波形发生电路集成运放的非线性应用
一、实验目的、掌握波形发生电路的特点和分析方法
1、熟悉波形发生器的设计方法2
二、实验仪器、双踪示波器
1、交流毫伏表
2、数字万用表3
三、预习要求、分析图
1、若图
2、图
3、在图电路中,如何改变输出频率?设计种方案并画图表示
47.
32、图5
四、实验内容、方波发生电路1实验电路如图图方波发生电路
7.
1、按电路图接线,观察、波形及频率,与预习比较1Vc Vo、分别测出时的频率,输出幅值,与预习比较2R=10K,110K、要想获得更低的频率应如何选择电路参数?试利用实验箱上给出的元器件进行3条件实验并观测之、占空比可调的矩形波发生电路2实验电路如图、按图接线,观察并测量电路的振荡频率、幅值及占空比
1、若要使占空比更大,应如何选择电路参数并用实验验证
2、三角波发生电路3实验电路如图所示
7.3图
7.占空比可调的矩形波发生电路2图三角波发生电路
7.
3、按图接线,分别观测及的波形并记录1Vol Vo
2、如何改变输出波形的频率?按预习方案分别实验并记录
2、锯齿波发生电路4实验电路如图图锯齿波发生电路
7.
4、按图接线,观测电路输出波形和频率
1、按预习时的方案改变锯齿波频率并测量变化范围2
五、实验报告、画出各实验的波形图
1、画出各实验预习要求的设计方案,电路图,写出实验步骤及结果
2、总结波形发生电路的特点,并回答3波形产生电路需要调零吗?有没有输入端?1锯齿波产生电路是由哪二个单元组成的?2实验八正弦波振荡器RC
一、实验目的、了解双网络振荡器组成与原理,及振荡条件1T、学会测量、调试振荡器2
二、实验仪器、示波器
1、信号发生器
2、交流毫伏表3
三、预习要求、复习串并联振荡器的工作原理1RC、计算图2
四、实验内容
1、双T网络先不接入(A、B处先不与A,、B,连),调VI管静态工作点,使VIE为2~4V
2、接入双T网络(A接AD(B,分别接B1和B2)用示波器观察输出波形若不起振缓慢调节或使电路振荡1RP2Rp图正弦波振荡器
8.1RC、用示波器测量振荡器频率并与预习值比较
3、由小到大调节观察输出波形,并测量电路刚开始振荡时的阻值(测量时断电4lRp lRp并断开连线)、将图不变,频率由低到高变化,找出输出信号幅值最低的频率5
五、实验报告、整理实验测量数据和波形
1、回答问题2()、图所示电路是什么形式的反馈?
18.1()、在电路中起什么作用?2R5()、为什么放大器后面要带射极跟随器?接在与有什么不同?3B1B2实验九整流滤波与并联稳压电路
一、实验目的、熟悉单相半波、全波、桥式整流电路
1、观察了解电容滤波的作用
2、了解并联稳压电路3
二、实验仪器、示波器
1、交流毫伏表
2、数字万用表3
三、实验内容、半波整流、桥式整流电路实验电路图分别如图、图所示
19.
19.2图分别接二种电路,用示波器观察及的波形并测量、、V2k V2VD VLO、电容滤波电路2实验电路如图
9.3图电容滤波电路
9.
3、分别用不同电容接入电路,先不接,用示波器观察波形,用电压表测并记1RL vL录、接上重复上述实验2RL=1K,、将改为,重复上述实验3RL
150、并联稳压电路3实验电路如图、电源输入电压不变,负载变化时电路的稳压性能1改变负载电阻使负载电流分别测量%、、、计算RL IL=1IDA,5mA,10mAVRII IR,电源输出电阻图并联稳压电路
9.
4、负载不变,电源电压变化时电路的稳压性能2用可调的直流电压变化模拟电源电压变化,电路接入前将可调电源调到220V然后调到、、按表内容测量填表,并计算稳压系数10V,8V9V11V12V,
9.1VI VLV IRmA ILmA10V8V9V11V12V
四、实验报告、整理实验数据并按实验内容计算1实验十串联稳压电路
一、实验目的、研究稳压电源的主要特性,掌握串联稳压电路的工作原理,
1、学会稳压电源的调试及测量方法2
二、实验仪器、直流电压表
1、直流毫安表
2、示波器
3、数字万用表4
三、预习要求、画好数据表格3图
10.1
四、实验内容、静态调试
1、看清楚实验电路板的接线,查清引线端子1开路,即稳压电源空载L、将电源调到接到端,再调节电位器使测量各三极管3+5V~+27V9V,Vi Rp,Vo=6V的点Q、调试输出电压的调节范围4调节即,观察输出电压的变化情况记录的最大和最小值Vo Vo、动态测量
2、测量电源稳压特性使稳压电源处于空载状态,调可调电源电位器,模拟电网电压1波动±10%;既Vi由8V变到10V测量相应得根据计算稳压系数、测量稳压电源的内阻,稳压电源的负载电流由空载变化到额定值时,2II LXlOOmA测量输出电压的变化量即可求出电源内阻Vo测量过程,使保持不变Vi=9V、测试输出的纹波电压将图的电压输入端接到图的整流滤波电路输
310.1Vi
10.2出端即接通在负载电流条件下,用示波器观察稳压电源A—a,B-b,LXLOOmA输入输出中的交流分量描绘其波形,用晶体管毫伏表测量交流分量的大小uo,图、输出保护
4、在电源输出端接上负载同时串接电流表并用电压表监视输出电压,逐渐减小1RL值,直到短路,注意发光二极管逐渐变亮,记录此时的电压、电流值RL LED、逐渐加大值,观察并记录此时的电压、电流值注意此实验内容短路时间应2RL尽量短不超过秒,以防元器件过热
5、选做项目5测试稳压电源的外特性实验步骤自拟
五、实验报告、对静态调试及动态测试进行总结
1、计算稳压电源内阻及稳压系数2Sr)改变信号发生器输出的正弦波频率与电压大小,在下面的三个频率和三个幅度附近4任选三个组合,重新观察,测量记录下读数频率500Hz;2KHz;lOOKHz;记录表格:信号发生器电压表指示波器电压示波器周期频率示电压格V/格格mS/格123各种常用电子元器件识别与检测:
2.)电阻的测量1用实际元件为例,进行色环电阻单位换算并用万用表测量电阻和电位器的阻值作下记录)电容的测量2电容元件的分类、特点、主要参数与选用以实际元件为例进行电容单位换算练习用万用表测量电解电容,分清极性,判明质量好坏)二极管、三极管、稳压管的测量3)用万用表判断二极管的极性与质量估测ab)分辨三极管的极性(PNP还是NPN,硅材料还是错)和管脚(e、b、c)的判别及和电流放大倍数的估测Iceo B()操作步骤说明2对于交、直流电压、电流及电阻进行测量的方法同其他万用表
1.在此不再介绍显示器上所显示的读数,其单位与量程单位一致用档测量电路中电阻值时,需将电阻两端均与电源断开,以避免读数有抖动
2.用档可以判断电解电容的好坏方法如下先将电解电容的正、负极短路(使电容
3.Q放电),然后将万用表红表笔接电解电容正极,黑表笔接负极(注意应选择合适的量程,如用档,用档)若表上读数开始很小(相当短路),充电后逐渐增50nF200K5uF2M大,最后读数为(相当于开路),则说明电容是好的若按上述操作,读数始终不变,1说明电容已坏(开路或短路)二极管检测在这一档,红表笔接正电压,黑表笔接负电压测试时两表笔的接法如
4.图所示()()A B若按图()所示的接法进行量测,则显示二极管的正向压降A通常,一个好的硅二极管的正向压降应在到之间若显示,则表示短路,500mV800mV“000”若显示,则说明不通“1”若按图()所示接法进行量测,应显示,若显示或其他值,说明管子已坏B“1”“000”我们也可以用这一档来判断二极管的好坏,及识别管脚测量时先将一支表笔接在某一认定的管脚上,另一支表笔先后接到其余两个管脚上,如果测得两个结均导通或均不导通,然PN后,将两表笔对换复测时,接均不导通或均不导通,然后,将两表笔对换复测时,结均不PN PN导通或导通,则可确定该管是好的,且认定这个管脚是基极若基极接红表笔时,结和结be be均导通,说明该管为若接的是黑表笔,则是管,再比较两个结的正向压降值,NPN PNPPN读数大些的是结,小些的是结这样,就可以分辨出集电极和发射极了be be、对部分思考题进行讨论3B如果把C3去掉(开路),输出电压将如何?C这个稳压电源哪个三极管消耗的功率大?D如何改变电源保护值?实验十一集成功率放大器
一、实验目的、熟悉集成功率放大器的特点
1、掌握集成功率放大器的主要性能指标及测量方法2
二、实验仪器、示波器
1、信号发生器
2、交流毫伏表
3、万用表4
三、预习要求、复习集成功率放大器工作原理,对照图分析电路的工作原理11L
2、在图廿,估算该电路的、值28Pcm PV、阅读实验内容,准备记录表格3
四、实验内容、按图1图.图.、在输入端接信号,用示波器观察输出波形,逐渐增加输入电压幅度,直至出现失2lKHz真为止,记录此时输入电压,输出电压幅值,并记录波形、去掉电容,重复上述实验310uf、改变电源电压(选、档)重复上述实验45V9V
五、实验报告、根据实验测量值,计算各种情况下、、及1Pom Pvn、作出电源电压与输出电压、输出功率的关系曲线2
二、附录部分附录常用电子仪器仪表及实验箱的使用说明I
(一)、型交流数字毫伏表WVT—172D技术参数
1、交流电压测量范围a30UV〜300V、测量范围()b dB-79dB〜+50dB bOB=lVc、dBm测量范围・77dBm〜+52dBm(OdBm=V600Q、量程d3mV〜300V、电压的固有误差土读数个字e±6(为基准)1KHz、频率范围f5Hz〜2MHz、基准条件下频率影响的电压测试误差(以为基准)g lKHz最频率可达IWJ lOMHZo、及测量误差电压测量误差个字H bBbBm±
1、最高分辨力I1UV使用方法对照图21-1图双路毫伏表1-
1、面板控制键说明1电源开关1POWER当测量方式为手动转换量程时,用于改变量程,按一下2PRESETRANGE“MAN”“”开关,向小量方向跳一档,按一下“A”开关,向大量方向跳一档用选择测量方式开机时处于自动转换量程状态,按一下该开3AUTO/MAN“AUTO”关转换到状态,再按一下开关,又回到状态MAN“AUTO”用于选择显示方式开机时处于电压显示方式每按一下该开关,机器4V/dBBm V便在、、三种方式之间切换V bBbBm用于选择输入通道5HANNEL被测信号输入通道6CH11被测信号输入通道7CH22过量程或欠量程指示灯当测量方式处于显示数字忽略小数点大于8OVER“MAN”或小时,该指示灯亮,表示当前测量不合适3100290该灯亮时表示当前处于自动转换量程状态9AUTO该批示灯亮时表示当前处于手动转换量程状态10MAN显示窗口位寸绿色数码管显示当被测试电压超出测量范围时,显示数字会闪11405烁,表示该数据无效量程指示灯,当机器处于手动指示灯量程状态时,量程指示灯的其中一个点亮表示当12前的量程、、显示单位13141516该指示灯亮时表示当前为输入17CH1该指示灯亮时表示当前为输入18CH
2、刚开机接能电源后,机器处于输入、自动量程,电压显示方式可根据需要重新选择输2CH1入通道、测量方式、显示方式如果采用手动测量方式,在加入被测电压前要先选择合适的量程两个通道的量程测量有记忆功能,因此如果输入信号没有变化,转换通道时不必重新设置•工口里才王当机器处于手动方式时,从端接入被测电压后,应马上显示出被测电压数据当机器INPUT处于自动测量方式时,加入被测电压后需几秒钟后显示数据才会稳定下来如果显示数据不闪烁,灯不亮,表示机器工作正常,如果灯亮,表示数据误差较OVER OVER大,可根据需要选择是否更换量程如果显示数据闪烁,表示被测电压已超出当前量程的范围,必须更换量程注意事项
3、打开电源开关后,数码管应该亮,数字表大约有几秒钟不规则的数据乱跳,这是正常现象1过几秒钟后就可稳定下来、输入短路大约个字以下的噪声,这不影响测试精确,不需调零
215、当机器处于手动转换量程状态时,请不要长时间输入电压大于该量程所能测量的最大电压3
二、型一多功能信号发生器SM164具有高稳定性、多功能特点的函数信号发生器,能直接产生正弦波、三角波、方波、斜波、脉冲波,且具有输入控制功能,可与作同步输出,波形对VCF TTL/CMOS OUT/PUT称可调并具有反向输出,直流电平可连续调节,频率计可作内部频率显示,也可外测频率7\654321\89111013121514181617\图多功能信号发生器2-
1、主隼技术特性1频率范制;分七档波形正弦波、三角波、方波、正向或负向脉冲波、正向或负向锯齿波方波前沿SM1641小于100ns;SM1642小于50ns正弦波失真小于10Hz〜100kHz1%频率响应不大于土不大于±不大于±100kHz〜5MHz SM16421dB100kHz〜2MHz SM16411dB输出电平脉冲波低电平不大于,高电平不小于;TTL脉冲波低电平不大于,高电平连续可调CMOS5V〜14V上升时间:不大于100ns输出阻抗50Q±10%幅度不小于空载20Vp-p衰减、20dB40dBo直流偏置连续可调0〜±10V,输入频率计测量范围1Hz〜10MHz输入阻抗不小于lMQ/20pF灵敏度lOOmVrms最大输入带衰减器150VAC+DC输入衰减测量误差不大于个字3Xly5±i、使用与维护面板标志说明及功能表见表21序号面板标志名称作用电源开关按下电源开关,电源接通12FUNCTION波形选择1输出波形选择与、配合可得到正、负向锯2SYM INV齿波和脉冲波频率选择开关频率选择开关与配合选择工作频率3“8”4Hz频率单位指示频率单位,灯亮有效频率单位指不频率单位,灯亮有效5K Hz闸门显示此灯闪烁,说明频率计正在工作6GATE数字7LED所有内部产生频率或外测时的频率均由此6个显示LED频率调节与配合选择工作频率8FREQ“3”9EXT外接输入-20dB衰减频率计内测和外测频率按下信号选择20dB1外测频率信号衰减选择,按下时信号衰2减20dB10COUNTER计数器输入外测频率时,信号从此输入11PULL TOVAR斜波、脉冲波调拉出此旋钮,可以改变输出波形的对称性,RAMP/PULSE节旋钮产生斜波、脉冲波且占空比可调,将此旋钮推进则为对称波形输入外接电压控制频率输入端12VCF INVCF13PULL TOVAR DC直流偏置调节拉出此旋钮可设定任何波形的直流工作点,OFFSET旋钮顺时针方向为正,逆时针方向为负,将此旋钮推进则直流电位为零输出14TTL/CMOS OUTTTL/CMOS输出波形为TTL/CMOS脉冲可作同步信号15OULL TOTTL TTLCMOS调拉出此旋钮可处TTL脉冲波,将此推进为CMOS LEVEL节CMOS脉冲波并且其幅度可调16OUT PUT信号输出输出波形由此输出,阻抗为50按下按钮可产生或衰减17ATTENUATOR输出衰减-20dB-40dB18PULL TOINV斜波倒置开关幅AMPLI TUDE度调节旋钮1与“n”配合使用,拉出时波形反向调节输出幅度大小2表
一三、型双踪示波器V—212>技术指标1频宽1DC-20MHZ高灵敏度2灵敏度为每格IMv/触发:3ALTMAG两个通道同时输入不同频率的波形时,用这个功能可以稳定得到两个波形耦合,正向信号减弱4DC带宽为到55Vp-p DC12MHz输入电阻633KQ[47KQ]最大输入电压峰值730V DC+AC、面板控制与连接说明图23-1图前面板3-1V-212⑴电源开关前面板V-212按下打开电源,按出关断电源电源指示灯2打开电源后,该灯亮⑶聚焦开关与亮度开关配合使用,尽可能调细波形线光迹偏转4使屏幕尽可能水平⑸亮度控制顺时针旋转加亮亮度,反时针旋转暗亮度保险丝在后面6输入线在后面7AC通道输入81头的方式输入当在方式操作时,用作轴BNC X-Y X通道输入92同与通道1方式操作时,同作轴X-Y Y输入耦合开关-地1011AC-DC输入信号能通过,被阻挡AC ACDC地信号接地信号均能通过DC AC,DC电压/每格选择1213垂直轴1415放大倍开关X5轴移动1617Y方式选择18方式只能看到通道的波形CH11方式只能看到通道的波形CH22方式通道和通道的波形同时稳定地在屏幕上观察到ALT12CHOP低于250KHZ的波形,通道1和通道2的波形能稳定地观察到ADDCH1和CH2波形的迭加输出接口在后面19CH1输出一个与相同的信号CH1调整控制2021DC BAL平衡调整ATT时间/每格选择开关22扫描时间范围方式,指水平轴指垂直轴,最大频宽X-Y XY500KHZ扫描时基微调23()轴移动24X
(25)触发源选择开关
(26)INT触发选择开关
(27)触发输入连接接口
(28)触发幅度控制
(29)触发方式选择()接地端子31怎样产生亮度线
3.接好电源按以下旋钮设置电源开关关亮度控制顺时针旋到最大聚焦中间位置地AC--DC接地轴移动▲▼Y中间V.方式通道1触发AUT0触发源INT时基轴移动►X中间一旦准备好后,按下电源开关秒钟后可以得到一条亮线15测量与信号连接
4.()使用探头时1测量高频信号时,探头一定要调到衰减档,才能保证测量精度[注意]输入信号不能超过(在时)400V DC+IKIIz AC测量探头的接地线应尽量靠近测量点接地,保证测量不失真O测量出电压应与()直接接线时2直接联线不用衰减
(101)探头测量时,注意以下问题O当用裸露的线测量波形时,对于低阻抗和高幅度的信号,没有问题,但是,请注意,这种连接方式通常会带有寄生电容存在,影响测量精度通常的连接方法是,用头的方式,接一条带屏蔽的同轴电线的方式BNC但是请必须注意在测量一个宽频带的波形,既测量一个快速上升波形或者一个高频波形时,必须注意阻抗匹配特别是一条长的线测量连接时,请特别注意阻抗匹配BNC头联接时,匹配电阻为(50Q)o为了保证测量精度,测量线路的阻抗••定耍与仪器匹配当导线太大是,可能会超过的寄生电容,这样就会影响测量精度,如您O100PF不知该导线的电阻及寄生电容,建议使用探头测量X10当使用一个长的屏蔽线,屏蔽线的长度超过O建议使用高值的导线连接以减低噪声O Q
(1)当使用X-Y操作时设定开关到TIME/DIV X-Yo轴信号(水平轴信号)输入X CH1轴信号(垂直轴信号)输入Y CH2拉开开关展宽水平轴为倍MACX1010
(四)、型模拟电子技术实验箱AB-3结构示意图电压表多功能放大器差动放大器功率放大器运算放大器集成功率放大器脉冲场效应管放大稳压电信号器源源电位器组直流信号源整流滤波串联稳压电路扩充部分集成稳压器可调集成稳压器
五、性能指标、直流稳压电源技术指标1()交流输入1222V+10%50Hz+1Hz()输出212V250mA0V〜±20V250mA5V150mA()负载调整负载从满负载)3W2%0〜()电网调整率(电网变化)410%()波纹电压(值)525mV P-P以上各电路均有过流保护,自动恢复功能、交流电源2()输出电压1()输出电流2250mA、直流信号源3()输出电压1()输出电流22mA、电位器组只独立电位器、、43IK47K680K、接插件电流接触电阻使用寿命次51A,0003,
100006、实验连接点采用锁紧式防旋叠插座,可插入集成电路插座5个(8P个、14P2个、16P1个)要可插入电阻、电容、三极管等元件,元件可方便地相连(串联)和并联,扩大实验内容和增多实验内容
六、实验电路原理部分实验部分共用个原理图实验板,每个实验板可完成一个或多个实验,实验时只需接少量10连线,就可以较快地完成实验,各部分功能如下、单级放大电路、两级放电路
12、负反馈放大电路、射级跟随器
34、、比例求和运算放大器5差动放大器
6、积分与微分电路、波形发生电路
78、有源滤波器、电压比较器
910、集成电路正弦波振荡器、集成功率放大器11RC
1213、整流滤波与并联稳压电路
14、串联稳压电路
15、集成稳压器
16、RC正弦小组振荡器
17、LC振荡器及先频放大器
18、电流/电压频率转换电路
19、电压/频率转换电路
20、互补对称功率放大器
21、波形变换电路
22、扩充实验
七、使用方法、将标有的电源接线插入市电插座,接能开关,二路直流电源指示灯亮,表示实验1220V箱电源工作正常、连接线实验箱面板上的插孔高官厚禄使用专线连线,该连接线插头可叠插使用,顺时2针向下旋转即可锁紧,逆时针向上旋转即可松开、实验时应先阅读实验指导书,在断开电源开关的状态下按实验线路接好连接线(实验中3用到可调直流电源时,应在该电源调到实验值时再接到实验线路中),检查无误再接通主电源、在实验板上凡标、上处均未接通电源,须在实验时根据实验要求接入相应酬电4Vcc Vee源,运算放大器单元的电源及所有接地端均在板内接好测试将三极管管脚正确插入测试管座,即可以从显示器上直接读出值,若显
5.hFE B示“000”,则说明管子是坏的注意事项注意正确地选择量程及插孔,对未知量进行测量时,应把量程调到最大,1然后从大到小调,直到合适为止,若出现“1”,表示过载,应加大量程改变量程时,表笔一端应开路;2测量电流时,切记过载;3用完本表,应直量程档最大量程;4
五、实验报告实验目的
1.记录测量的原始数据,所用仪器的名称、型号、编号
2.根据测量结果分析当测量的电压频率不同时各应用哪几种表测量,结果才更精确
3.、根据原始数据简述怎样用万用表判断二极管、三极管、稳压管的管型、管脚及好坏,观察4电解电容充电、充满、漏电和放电各个过程、回答问题5用数字万用表如何判断二极管的正负极,表面上显示的是什么量?1数字万用表测量三极管的电流放大倍数时,如何判断其三个极?2B示波器测量的是什么量?如何读其数值?3同一个电压值示波器指示的数值和电压表读出的数值有和不同?为什么?4实验
二、单管放大电路
一、实验目的、掌握单管放大电路的静态和动态测试方法,及其对放大器性能的影响;
1、巩固单管放大电路的基本工作原理2
一、实验仪器、双踪示波器
1、信号发生器
2、多功能数字信号发生器
3、数字万用表4
二、预习要求、三极管及单管放大器工作原理;
1、放大器动态及静态测量方法2
三、实验内容及步骤图mA、接线后仔细检查,确认无误后接通电源
3、静态调整2调整使计算并填表Rp VE=19V,
2.1实测实测计算Vbe VVee VRb KQlb uAIc mA表、动态研究
3、将信号发生器调到幅值为接到放大器输入端观察和段波形,1f=lKHz,3mV,Vi,Vi Vo并比较相位.RL=00时,实测实测计算估算Vi mVVo V.Av Av表、保持不变,放大器接入负载3Vi RL给定参数实测实测计算估算Rc RLVi mVVo VAv Av2K2K表、保持不变,增大和减小观察波形变化,测量并填表4Vi Rp,Vo
2.4值输出波形情况Rp VbVc Ve最大合适最小表注意若失真观察不明显可增大或减小幅值重测、测放大器输入、输出电阻Vi
4、输入电阻测量在输入端串接一个1i图输入电阻测量、输出Vs
2.22电阻测量图输出电阻测量在输
2.3出端接入可调电阻作为负载,选择合适的值使放大器输出不失真RL接示波器监视,测量有负载和空载时的即可计算Vo,Rio将上述测量及计算结果填入表中
2.5测输入电阻测输出电阻实测测算估算实测测算估算Vs ViRiVoVoRL=8RL=表
五、实验报告、注明你所完成的实验内容和思考题,简述相应的基本结论
1、选择你在实验中感受最深的一个实验内容,写出较详细的报告要求你能够使一个懂2得电子电路原理但没看过实验指导书的人可以看懂你的实验报告,并相信你实验中得出的结论、回答问题3为什么输入端采用、二个电阻分压?1Rl R2如何测量晶体管的发射极电流?2输出电阻的理论值与实测值有误差的原因是什么?3实验三晶体管两级放大电路
一、实验目的、掌握如何合理设置静态工作点;
1、学会放大器频率特性测试方法;
2、了解放大器的失真及消除方法3
二、实验仪器、双踪示波器
1、数字万用表
2、信号发生器
3、交流毫伏表4
三、预习要求、复习教材多级放大电路的内容及频率响应特性的测量方法
1、分析图2
四、实验内容实验电路见图图、静态工作点
1、按图接线,注意接线尽可能短
1、静态工作点设置要求第二级在输出波形不失真的前提下幅值尽可能大,第一级为增2加信噪比尽可能低点、在输入端加上幅度为的交流信号一般采用实验箱上加衰减的办法,即信3IKHz ImV号源用一个较大的信号例如lOOmV,在实验板上经1001衰减电阻降为ImV,调整工作点使输出信号不失真注意如发现有寄生振荡,可采用以下措施消除
①重新布线,尽可能走线短;
②可在三极管间加几到几百的电容;eb pp
③信号源与放大器用屏蔽线连接、按8时,表2RL=静态工作点输入/输出电压电压放大倍数第一级第二级mV第第整体级级Vcl VblVel Vc2Vb2Vc2Vi VolVo2Avl Av2Av空载RL=8负载RL=3k表、接入负载电阻比
3、测量两级放大器的频率特性4将放大器的负载断开,先将输入信号频率调到幅度调到使输出幅度最大而不1IKHz,失真;保持输入信号幅度不变,改变频率,按表2接上负载,重复上述实验3f Hz501002505001000250050001000020000RL=00VoRL=3K表
五、实验报告、整理实验数据,分析实验结果
1、画出实验电路的频率特性简图,标出仁和丸
2、写出增加频率范围的方法
3、回答问题4如果出现寄生振荡,大概有那些可能的原因?1为使第二级输出波形不失真的前提下幅值尽可能大,应怎样调整第二级工作点?2如何扩展放大器的频率范围?3实验四负反馈放大电路
一、实验目的、研究负反馈对放大器性能的影响
1、掌握反馈放大器性能的测试方法2
二、实验仪器、双踪示波器
1、低频信号发生器
2、交流毫伏表
3、数字万用表4
三、预习要求、认真阅读实验内容要求,估计待测量内容的变化趋势
1、图2
四、实验内容、负反馈放大器开环和闭环放大倍数的测试
1、开环电路1图反馈放大电路
4.1
①按图接线,先不接入;RF
②输入端接入的正弦波注意输入信号采用输入端衰减法见实验Vi=lmV f=lKHz lmV二调整接线参数使输出不失真且无振荡参考实验二的方法;
③按表要求进行测量并填表;
4.1
④根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻roo、闭环电路2
⑤接通按实验一的要求调整电路;RF
⑥按表
⑦根据实测结果,验证Avf^l/F。
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