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射级跟随电路实验报告

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射 级 跟 随 电 路

院校:机电工程学院

姓名:徐煜 (21306072047) 霍瑞瑞(

班级:13机械2班

实验四 射极跟随电路

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一、实验目的

1.掌握射极跟随电路的特性及测量方法。

2.进一步学习放大电路各项参数测量方法。

二、实验仪器

1.示波器 2.信号发生器

3.数字万用表

三、预习要求

1.参照教材有关章节内容,熟悉射极跟随电路原理及特点,

2.根据图4.l元器件参数,估算静态工作点。画交直流负载线。

四、实验内容与步骤

1.按图4.1电路接线。 2.直流工作点的调整。

将电源+l2V接上,在B点加f=lKHz正弦波信号,输出端用示波器监视,反复调整RP

及信号源输出幅度,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级对地的电位,即为该放大器静态工作点,将所测数据填入表4.1。

表4.1

Ve(V) 7.946v Vb(V) 7.288v VC(V) 12v IeVeReRP 0Ω IB β rbe 3.385ma 26.635.6µA 126 1168 ----精品

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如图为此步骤的电路图以及观察示波器的波形图

3.测量电压放大倍数Av

接入负载RL=1K。在B点加入f=1KHz正弦波信号,调输入信号幅度(此时偏置电位器

RP不能再旋动),用示波器观察,在输出最大不失真情况下测Vi和VL值,将所测数据填入表4.2中。

表4.2

Vi(V) 1.768 VL(V) 1.736 AVVLViAV估(RL=1KΩ) 0.982 ----精品

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4.测量输出电阻R。

在B点加入f=1KHz正弦波信号,Vi=100mV左右,接上负载RL=2K2时,用示波器观

察输出波形,测空载时输出电压VO(RL=∞),加负载时输出电压VL(R=2K2)的值。

V 则 R0(01)RLVL

将所测数据填入表4.3中。

根据公式计算:AV估(不加RL)=0.9934,AV估(RL=2K2)=0.9877,

实际AV(不加RL)=0.9934,AV(RL=2K2)=0.9884,

表4.3

Vi(mV) 70.711 V0(mV) 70.332 V0 1)RLVL(mV) R0(VL70.128 11.18Ω RO(估) 15Ω ----精品

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5.测量放大电路输入电阻Ri(采用换算法)

在输入端串入RS=5K1电阻,A点加入f=1KHz的正弦波信号,用示波器观察输出波

形,用毫伏表分别测A、B点对地电位VS、Vi。

则 riViRS 将测量数据填入表4.4。 •RSVVSViS1Vi表4.4 VS(V) 70.711 Vi(V) .178

RiRVS/Vi150.14k ri(估)

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6.测射极跟随电路的跟随特性并测量输出电压峰峰值VOP-P。

接入负载RL=2K2,在B点加入f=1KHz的正弦波信号,逐点增大输入信号幅度Vi,用

示波器监视输出端,在波形不失真时,测对应的VL值,计算出AV,并用示波器测量输出电压的峰峰值VOP-P,与电压表(读)测的对应输出电压有效值比较。将所测数据填入表4.5。

表4.5

Vi(峰值) VL VOP-P AV 1 1v 701.2mv 1.98v 99.17% 2 1.5v 1.052v 2.97v 99.16% 3 2v 1.402v 3.95v 99.12% 4 3v 2.101v 5.94v 99.03%

实验总结

一 实验结论 1、射极跟随器输入电阻高,输出电阻低

2、射极跟随器的电压放大倍数小于近于1

二 误差分析

1、射极跟随器理论上放大倍数是1,实际上是非常接近1而非完全等于1. 2、三极管存在非线性,当电流变化时,三极管的放大倍数贝塔也会有微小变化. 3、各个电阻都有误差,造成静态工作点、输入输出电阻等与预期有偏差.

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4、电源存在波动,并不是绝对稳定.

5、三极管存在输入电容,引脚也有结电容,因而会对放大器的频率响应造成影响.

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