《模拟电子线路实验》实验报告
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《模拟电子线路》实验报告
学习中心: 浙江建设职业技术学院奥鹏学习中心
层 次: 高中起点专科 专 业: 电力系统自动化技术 年 级: 12 年 秋 季 学 号: 121213228188 学生姓名:
实验一 常用电子仪器的使用
一、实验目的
1.了解并掌握模拟电子技术实验箱的主要功能及使用方法。 2.了解并掌握数字万用表的主要功能及使用方法。
3.学习并掌握TDS1002型数字存储示波器和信号源的基本操作方法。
二、基本知识
1.简述模拟电子技术实验箱布线区的结构及导电机制。
布线区面板以大焊孔为主,其周围以十字花小孔结构相结合,构成接点的连接形式,每个大焊孔与它周围的小孔都是相通的。
2.试述NEEL-03A型信号源的主要技术特性。
①输出波形:三角波、正弦波、方波、二脉、四脉、八脉、单次脉冲信号; ②输出频率:10Hz~1MHz连续可调; ③幅值调节范围:0~10VP-P连续可调; ④波形衰减:20dB、40dB;
⑤带有6位数字频率计,既可作为信号源的输出监视仪表,也可以作外侧频率计用。
注意:信号源输出端不能短路。
3.试述使用万用表时应注意的问题。
使用万用表进行测量时,应先确定所需测量功能和量程。 确定量程的原则:
①若已知被测参数大致范围,所选量程应“大于被测值,且最接近被测值”。
②如果被测参数的范围未知,则先选择所需功能的最大量程测量,根据初测结果逐步把量程下调到最接近于被测值的量程,以便测量出更加准确的数值。
如屏幕显示“1”,表明已超过量程范围,须将量程开关转至相应档位上。
4.试述TDS1002型示波器进行自动测量的方法。
按下“测量”按钮可以进行自动测量。共有十一种测量类型。一次最多可显示五种。
按下顶部的选项按钮可以显示“测量1”菜单。可以在“信源”中选择在其上进行测量的通道。可以在“类型”中选择测量类型。
测量类型有:频率、周期、平均值、峰-峰值、均方根值、最小值、最大值、上升时间、下降时间、正频宽、负频宽。
三、预习题
1.正弦交流信号的峰-峰值=_2__×峰值,峰值=__根号2__×有效值。 2.交流信号的周期和频率是什么关系? 两者是倒数关系。
周期大也就是频率小,频率大也就是周期长
四、实验内容 1.电阻阻值的测量
表一
2.直流电压和交流电压的测量 表二 3.测试9V交流电压的波形及参数
表三
4.测量信号源输出信号的波形及参数
表四
五、实验仪器设备
六、问题与思考
1.使用数字万用表时,如果已知被测参数的大致范围,量程应如何选定? 若已知被测参数大致范围,所选量程应“大于被测值,且最接近被测值”;如果被测参数的范围未知,则先选择所需功能的最大量程测量,根据初测结果逐步把量程下调到最接近于被测值的量程,以便测量出更加准确的数值,如屏幕显示“1”,表明已超过量程范围,须将量程开关转至相应档位上
2.使用TDS1002型示波器时,按什么功能键可以使波形显示得更便于观测? AUTOSET键
实验二 晶体管共射极单管放大器
一、实验目的
1.掌握放大器静态工作点的调试方法,学会分析静态工作点对放大器性能的影响。
2.掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。
3.熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。
二、实验电路
三、实验原理
(简述分压偏置共射极放大电路如何稳定静态工作点)
图2-1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。它的偏置电路采用RB1和
RB2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻RE,以稳定放大器的静态工作点。当在放大
器的输入端加入输入信号ui后,在放大器的输出端便可得到一个与ui相位相反,幅值被放大了的输出信号u0,从而实现了电压放大。
四、预习题
在实验电路中,C1、C2和CE的作用分别是什么?
在实验电路中电容C1、C2有隔直通交的作用,C1滤除输入信号的直流成份,C2滤除输出信号的直流成份。
射极电容CE在静态时稳定工作点;动态时短路RE,增大放大倍数。
五、实验内容 1.静态工作点的测试
表一 IC=2mA
2.交流放大倍数的测试
表二
3.动态失真的测试
表三
六、实验仪器设备
七、问题与思考
1.哪些电路参数会影响电路的静态工作点?实际工作中,一般采取什么措施来调整工作点?
改变电路参数VCC、RC、RB1、RB2、RE都会引起静态工作点的变化。在实际工作中,一般是通过改变上偏置电阻RB1(调节电位器RW)调节静态工作点的。
RW调大,工作点降低(IC减小);RW调小,工作点升高(IC增大)。
2.静态工作点设置是否合适,对放大器的输出波形有何影响?
静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时vo的负半周将被削底。 工作点偏低则易产生截止失真,即vo的正半周被缩顶。
实验三 集成运算放大器的线性应用
一、实验目的
1、熟悉集成运算放大器的使用方法,进一步了解其主要特性参数意义;
2、掌握由集成运算放大器构成的各种基本运算电路的调试和测试方法; 3、了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题。
二、实验原理
1.反相比例器电路与原理
由于Vo未达饱和前,反向输入端Vi与同向输入端的电压V相等(都是零),因此I=Vi/R1,,再由于流入反向端的电流为零,因此V2=I ×R2 =(Vi ×R2)/R1 ,因此Vo=-V2=-(R2/R1) ×Vi。R2如改为可变电阻,可任意调整电压放大的倍数,但输出波形和输入反相
2.反相加法器电路与原理
根据虚地的概念,即
根据虚地的概念,即:vI=0→vN-vP=0, iI=0
3.减法器电路与原理
由e1输入的信号,放大倍数为R3/R1,并与输出端e0相位相反,所以
R3
e0 e1
R1
由e2输入的信号,放大倍数为
R4R1 R3
,
R2 R4R1
R4R1 R3
,]
R2 R4R1
与输出端e0相位相,所以
e0 e2[
当R1=R2=R3=R4时 e0=e2-e1
三、预习题
在由集成运放组成的各种运算电路中,为什么要进行调零?
为了补偿运放自身失调量的影响,提高运算精度,在运算前,应首先对运放进行调零,即保证输入为零时,输出也为零。
四、实验内容 1.反相比例运算电路
表一
2.反相加法运算电路 表二
3.减法运算电路 表三
五、实验仪器设备
六、问题与思考
1.试述集成运放的调零方法。
所谓调零并不是对独立运放进行调零,而是对运放的应用电路调零,即将运放应用电路输入端接地(使输入为零) ,调节调零电位器,使输出电压等于
2.为了不损坏集成块,实验中应注意什么问题?
实验前要看清运放组件各元件管脚的位置;不得将正、负电源极性接反, 输出端不得短路,否则将会损坏运放集成块。
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