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模拟电子技术实验讲义(3)

来源:网络收集 时间:2026-07-09
导读: ①逐点法。测试方框图如图2-4所示。用一个可变频率的正弦信号源,将其输出信号作为被测放大器的输人信号,并保持幅度恒定,改变信号源的频率,用晶体管毫伏表测出对应的输出电压值,将所测各频率点的输出电压值连成

①逐点法。测试方框图如图2-4所示。用一个可变频率的正弦信号源,将其输出信号作为被测放大器的输人信号,并保持幅度恒定,改变信号源的频率,用晶体管毫伏表测出对应的输出电压值,将所测各频率点的输出电压值连成曲线,即为该放大器的频率响应。

图2-4 逐点法测试频率特性方框图

②扫频法。利用专门的仪器——频率特性测试仪,它能给出幅度恒定,频率连续变化的扫频信号,加到被测放大器的输入端,同时被测放大器的输出经峰值检波后送至扫频仪视频输人端,将被测放大器的频率响应显示在荧光屏上,其基本测试方框图如图2-5所示。采用扫频法,速度快、便于调整,但需要满足所需频率范围的专用设备。

图2-5 扫频法测试频率特性 图2-6输人电阻的测试原理图

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(3)输人电阻的测量

放大器输人电阻的大小,反映放大器消耗前级信号功率的大小,是放大器的重要指标之—。测试原理如图2-6所示。在放大器的输人回路中串联一个已知电阻R,加人交流电压后,在放大器输人端产生一个电压ui。则 Ri?u?uiui,而 ii?s,

Rii则 Ri?UiR 。

Us?Ui所以放大器输人的电阻的测量,实际上是通过测量串联在输人回路中已知电阻R两端的电压Us和Ui并对其进行计算求出其输人电阻Ri。测量输人电阻Ri的另一种方法是替代法,测量电路如图2-7所示。先测出l端到地的电压,然后,开关拨到2端,测2端到地的电压,同时调节电位器Rp,使2端的电压与l端的相同,则Rp的阻值即为放大器的输人电阻Ri的值。

图2-7用替代法测量Ri的原理图

(4)输出电阻的测量

放大器输出电阻的大小反映了放大器带动负载的能力。当放大器与负载连接时,对负载来说,放大器就相当于一个信号源,而这个等效信号源的内阻Ro就是放大器的输出电阻。Ro越小,放大器输出等效电路就越接近于恒压源,带负载的能力就越强。放大器输出电阻的测

量电路,如图2-8所示。当接人负载时,

Ro?us?uoL 图2-8 输出电阻的测试原理 iouoL RL而 io??Uo???R??1RL 当负载开路时, o???UoL?因此,放大器输出电阻的测量,实际上是通过测量放大器输出开路时的电压Uo及接上负

载后的输出电压UoL值,并进行计算求出放大器的输出电阻。

3 防止寄生振荡的几点考虑

设计安装放大器时,经常会遇到寄生振荡的问题,为了防止寄生振荡应考虑下面的问题。 (l)多级放大电路一般都是由同一电源供电,电源的内阻使各级之间相互耦合,特别是信号强的末级对前级的影响尤为严重,为了防止这种影响,一般除要求低内阻的电源外,还应在各级之间加退耦电路。如图2-9所示。

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图2-9 多级放大器去耦电路

(2)地线电阻应尽量小,地线应该用较粗的线。如用印刷电路板,地线应尽量加宽。电源的输入线尽量靠近末级,以防大电流在地线中流过而引起级间耦合。

(3)防止元器件之间相互耦合,在布局上末级应尽置远离第一级,信号的输人引线要远离信号的输出线,防止输出信号耦合到输人级而引起振荡。

三、实验仪器及设备

(1)低频信号发生器 1台 (2)晶体管毫伏表 1台 (3)双踪示波器 1台 (4)双路稳压电源 1台 (5)数字式万用表 l块 (6)微型计算机系统 1套

四、实验内容及步骤

1 基本单元电路的测量。 电路如图2-10所示。

图2-10 单管放大器实验电路

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(l)直流工作点的调整与测量

调节电位器改变Rw1为某一合适值(如使UCQ=7.5v),测量直流工作点参数UEQ、UBQ

的电压值。

计算: IEQ?UEQRe ICQ?VCC?UCQRC UCEQ?UCQ?UEQ

将实测的UCEQ与计算的UCEQ进行对比分析。

(2)测量放大器最大不失真输出电压

调节电位器改变Rw1和输入信号Us,用示波器观察输出电压波形,使输出为最大不失真正弦波形,测量此时的静态集电极电流ICQ和最大不失真输出电压UoL。

(3)观察不同的静态工作点时输出波形 ①工作点合适时的输出波形

不加输入信号,调节Rw1使静态集电极电流ICQ=2mA。测量UCQ、UEQ、UBQ,并计算ICQ、UCEQ的值。(方法是:测量Re两端的直流电压,然后将此电压除以相应的电阻Re,即ICQ=IEQ=UEQ/Re)。在电路输入端接入f=1kHz,Us=8mV(有效值)的正弦信号,在输出端负载RL上用示波器观察输出波形并记录。

②工作点偏高时的输出波形

调节Rw1,使工作点偏高(即ICQ1>ICQ),测量相应的静态工作点参数。接输入信号观察输出波形,若没有明显失真,可适当增加Us。

③工作点偏低时的输出波形

调节Rw1,使工作点偏低(即ICQ1

测 量 数 据 给定条件 UBQ(v) UEQ(v) UCQ(v) 输 出 波 形 UCEQ(v) ICQ(mA) 计 算 数 据 Q点合适时 2V Us=8mV Q点偏高时 2.9V Us=8mV Q点偏低时 0.6V Us=40mV 表2-1

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