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模电实验报告.doc

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1、模拟电子技术基础实验报告姓名:蒋 钊 哲 学号:2014300446日期:2015.12.21实验 1:单极共射放大器实验目的:对于单极共射放大电路,进行静态工作点与输入电阻输出电阻的测量。实验原理:静态工作点的测量是指在接通电源电压后放大器输入端不加信号(通过隔直电容将输入端接地)时,测量晶体管集电极电流 ICQ和管压降 VCEQ。其中集电极电流有两种测量方法。直接法:将万用表传到集电极回路中。间接法:用万用表先测出 RC两端的电压,再求出 RC两端的压降,根据已知的 RE的阻值,计算 ICQ。输出波底失真为饱和失真,输出波顶失真为截止失真。电压放大倍数即输出电压与输入电压之比。输入电阻是从

2、输入端看进去的等效电阻,输入电阻一般用间接法进行测量。输出电阻是从输出端看进去的等效电阻,输出电阻也用间接法进行测量。实验电路:实验仪器:(1)双路直流稳压电源一台。(2)函数信号发生器一台。(3)示波器一台。(4)毫伏表一台。(5)万用表一台。(6)三极管一个。(7)电阻各种组织若干。(8)电解电容 10uF两个,100uF 一个。(9)模拟电路试验箱一个。实验结果:经软件模拟与实验测试,在误差允许范围内,结果基本一致。理论估计值 实际测量值参数 VI VO AV RI RO VI VO AV RI RO负载开路 99.55m 1675 16.83 4053 1992 99.43m 16.6

3、5 16.7 4067 1998RL=2k欧 99.55m 839 8.43 4053 1993 99.44m 8.27 8.41 4059 2002实验 2:共射放大器的幅频相频实验目的:测量放大电路的频率特性。实验原理:放大器的实际信号是由许多频率不同的谐波组成的,只有当放大器对不同频率的放大能力相同时,放大的信号才不失真。但实际上,放大器的交流放大电路含有耦合电容、旁路电容、分布电容和晶体管极间电容等电抗原件,即使得放大倍数与信号的频率有关,此关系为频率特性。放大器的幅频特性是指放大器的电压放大倍数与输入信号的频率之间的关系。在一端频率范围内,曲线平坦,放大倍数基本不变,叫作中频区。在中

4、频段以外的频率放大倍数都会变化,放大倍数左右下降到 0.707倍时,对应的低频和高频频率分别对应下限频率和上限频率。通频带为: fBW=fH-fL 实验电路:实验结果:理论估算值 实际计算值参考 fL fH fL fHRL=2k欧 17.98HZ 53.13MHZ 17.88HZ 53.09MHZBW=AV(fh-fl)=4.5*107实验 3:反向加法器实验目的:(1)加深对集成运算放大器的基本应用电路和性能参数的理解(2)掌握反向比例电路,反向加法电路。(3)设计电路满足:V O=-(3V1+2V2)。实验原理:集成运算放大器是一种具有高放大倍数,高输入阻抗,低输出阻抗的多级直接耦合集成电

5、路,可以在很宽的信号的频率范围内对信号进行运算、处理。引入负反馈,形成特定的功能电路。实验仪器:(1)双路直流稳压电源一台。(2)函数信号发生器一台。(3)示波器一台。(4)毫伏级电压表一台。(5)万用表一块。(6)集成运算放大器一片。(7)电阻若干。(8)电容 0.01Uf两个.(9)模拟电路实验箱一台。实验电路:实验结果:由实验结果可知,V O的数值在误差允许范围内,基本上等于-(3V 1+2V2),即反向比例加法器。实验四:多级负反馈放大电路实验目的:(1):学会用 Multisim 仿真研究多 级负反馈放大电路(2):学习集成运算放大器的应用,掌握多级运放电路的工作特点(3):研究负反

6、馈对放大器性能的影响,掌握了负反馈放大电路性能指标的测试方法(4):测试开闭环的电压放大倍数,输入输出电阻,反馈网络的电压反馈系数和通频带(5):比较放大器的放大倍数,输入输出电阻,反 馈网络在开闭环时的差别(6):观察负反馈对非线性失真的改善作用实验仪表及元器件:双路直流稳压电源一台示波器一台毫伏级电压表一台万用表一台集成运算放大器两片电阻若干电解电容三个模拟电路实验箱一台实验电路:实验结果:1:开闭环波特图对比及分析开环:闭环:相比较来看,闭环波特图中的带宽更宽,但增益却有所降低,所以通过引入负反馈我盟改善了放大器的带宽却同时也降低了放大器的增益,但增益带宽积不变。2:反馈深度原始数据与计

7、算(表 3.5.1)vi vo A开环9.727mV 1.962V 201vif Vof Af闭环9.776mV 515.647mV 52反馈深度=1+AF反馈深度=1+AF=3.6133:负反馈放大电路实验室测试数据vip/mVvNp/mV Vfp/mVVop/mVvLp/mVAV/AVfRi/Rif Ro/Rof FV开环测试 9.789 0.174 0 1962 1673 3.86 0.28 3.5 0理论计算 10 0.18 6.7 520 500 3.68 0.277 3.613 0.012闭环测试 9.788 6.58 6.58 515.6 486.5 3.86 0.28 3.5

8、0.0124:比较和分析在如图本实验中,引入的反馈为电压串联负反馈,放大倍数会有所降低,除此以外,输入电阻提高,输出电阻降低,通频带得到展宽,均为有利改变。5:负反馈对失真的影响与改善作用开环输出波形:闭环输出波形:实验五:RC 正弦波振荡电路实验目的:(1):连接正弦波振荡电路,观察电路特点(2):调节电阻,使波形从无到有直至失真,绘制输出波形,记录临界起振、正弦波输出及出现失真情况下的 RP值(3):调节可变电阻,分别测量以上三种情况下,输出电压和反馈电压的值,分析负反馈强弱对起振条件及输出波形的影响(4):学习运算放大器在对信号处理、变换和产生等方面的应用(5):学习用集成运算放大器组成

9、波形发生器的工作原理实验仪表及元器件:双路直流稳压电源一台函数信号发生器一台示波器一台万用表一块集成运算放大器两片电阻若干电容若干二极管两个模拟电路实验箱一个实验电路:实验结果:1:正弦波振荡器实测试数据表 1起振 振幅最大且不失真 临界失真可变电阻 RP/k 6.6 9.4 9.5反馈电压 vip/mV 4.1 2.586 2.678输出电压 vop/mV 124 7.759 8.1052:正弦波振荡器实测数据表 2理论值 实测值输出电压 vop/V 频率 f/Hz 输出电压 vop/V 频率f/HzC1=C2=0.01uF 7.77 1.6k 7.759 1.577kC1=C2=0.02u

10、F 7.77 800 7.764 792实验六:有源滤波器实验目的:(1):学习运算放大器在对信号处理,变换和产生等方面的应用(2):学习用运算放大器组成波形发生器的工作原理(3):熟悉 RC有源滤波器的设计方法(4):观察研究四种有源滤波器的波特图实验仪器及元件:双路直流稳压电源一台函数信号发生器一台示波器一台万用表一块集成运算放大器两片电阻若干电容若干二极管两个模拟电路实验箱一个实验电路:二阶带通:二阶带阻:二阶低通:二阶高通:实验结果:二阶带通:二阶带阻:二阶低通:二阶高通:温度控制电路设计实验目的:(1)了解传感器的基本知识,掌握温度传感器的基本用法。(2)了解有关控制的基本知识。(3

11、)掌握根据温度传感器来设计控制电路的基本思路。 、实验原理:温度传感器将温度信号转化为电信号,经过信号处理电路对其进行处理,最后通过报警控制电路来控制发光二极管。本实验采用直流电源来代替温度传感器,直流电源的温度变化与温度传感器相同,即 10mV/,温度为 0时电压为 0V。实验电路要求:(1) 放大器的输出电压不超过 5V。(2) 上限温度 30,下限温度 23。(3) 超过 30亮红灯,低于 23亮蓝灯。实验电路:环境温度温度传感器信号处理报警控制实验结果:测试温度/ 实测温度/ 输入电压/mV 输出电压/mV 二极管17至 20 18 180m 1768 蓝灯亮25至 27 26 260m 2537 不亮55至 80 70 700m 6920 红灯亮18时:26时:70时:完毕姓名:蒋 钊 哲 学号:2014300446日期:2015.12.21

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