电工技术-模拟电子技术实验课件.ppt
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1、第九章第九章 模拟电子技术实验模拟电子技术实验 9.1 常用电子仪器的使用常用电子仪器的使用v1.实验目的实验目的 v(1)熟悉示波器、低频信号发生器和晶体管毫熟悉示波器、低频信号发生器和晶体管毫伏表等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,伏表等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,功能及使用方法。功能及使用方法。v(2)初步掌握用示波器观察波形和测量波形参初步掌握用示波器观察波形和测量波形参数的方法。数的方法。v2.实验原理实验原理v(1)信号发生器的使用 v信号频率的调节:拨动面板左下方“频率范围”波段开关,配合调节三个“频率调节”旋钮(注:XD11型“功能”旋钮要拨到正弦波档),可以输出一定频率
2、的正弦信号,根据“频率范围”旋钮指示的波段和“频率调节”旋钮指示的刻度,就可读出频率的数值。v信号输出幅度的调节:“正弦波幅度”旋钮是用来调节输出幅度的,“输出衰减”旋钮的具体衰减后的输出幅值可用晶体管毫伏表测得。v(2)晶体管毫伏表的使用v在用晶体管毫伏表测量电压时,为避免接入被测信号后使表头过载,应先将毫伏表“量程”旋钮置于大量程档,接入被测电压后,再逐次向小量程档旋动,为了达到读数精确,一般要求指针指示在满刻度的三分之一以上。v(3)示波器的使用v使用示波器时,先接通电源,在加入被测信号前,首先应调节“辉度”,“聚焦”和“辅助聚焦”等旋钮,使屏幕上显示一条细而清晰的扫描基线,调节“X轴位
3、移”和“Y轴位移”旋钮,使基线位于屏幕中央,然后将信号发生器的输出电压接入示波器,调节示波器的有关旋钮(幅度:VOLTS/DIV、触发电压旋钮:LEVEL、频率:TIME/DIV等),使屏幕上出现完整v的正弦波形。如果要测量所显示波形的电压,从波形的正峰至负峰,根据坐标刻度(单位:厘米)读出Y轴偏转距离,根据Y轴灵敏度“Vcm”开关所置的位置,每厘米偏转电压乘以峰峰之间的Y轴偏转距离,再乘上所用探极的衰减因数,即得到实际的峰峰值电压,可用公式转换成有效值电压。如果要测量信号周期和频率,根据坐标刻度(厘米)读出屏幕上所显示的一个周期的波形在X轴向偏转距离,用X轴向偏转距离乘以扫描“tcm”开关所
4、置位置标度的每厘米时间值,再除以“扩展”开关所对应的倍数,即为所测量的信号周期。v3.实验器材实验器材v信号发生器 一台v直流稳压电源 一台v示波器 一台v毫伏表 一块v万用表 一块v4.实验内容及步骤实验内容及步骤v(1)练习万用表和直流稳压电源的使用v万用表:用来测量电阻、直流电流、交(直)流电压。v直流稳压电源:输出直流电压,把直流电源开关打开,将V、A开关置于V,调出下列电压值,用万用表校正(注意万用表的极性)。被测电压310182128万用表应选档次表9-1 v(2)用示波器测量信号电压v使信号发生器输出信号的频率固定在10KHz,并保持输出为5V(在0dB时),幅度旋钮不动,将示波
5、器输入“选择”开关置于“AC”位置,“灵敏度”的微调旋钮置于“校准”位置,被测信号经探极接入Y轴输入端,调节相关旋钮,使屏幕上出现完整的波形。根据波形测量出输入信号的电压值,结果填入表9-2中。信号发生器“输出衰减”旋钮所置位置(dB)0 20 40 60 输入灵敏度“Vcm”开关所置位置(Vcm)正峰至负峰波形高度(cm)峰峰值电压Upp(V)有效值电压U(V)表9-2v(3)用毫伏表测量电压v将信号源输出衰减放在0dB,调节输出细调旋钮,使电压为2V,频率调到1000Hz,用毫伏表测量,然后改变衰减倍数,分别测出输出电压,并计算衰减倍数填于表9-3中。信号源衰减数(dB)010204060
6、毫伏表指示电压衰减倍数表9-3 v(4)用示波器显示波形v将信号源输出调到0.1V,分别将频率调到1000Hz、560Hz、1000Hz、120Hz,用示波器观察不同频率的波形并分别画出来。信号源的频率荡围应选在哪档,频率调节1、0.1、0.01三个旋钮放在什么位置,填入表9-4中。信号源频率100Hz560Hz1000Hz16KHz120KHz频率范围档次频率调节X1X0.1X0.01波形图表9-4v(5)用示波器测量信号周期和频率 v使信号发生器的输出信号固定为3V,根据坐标刻度(厘米)读出屏幕上所显示的一个周期的波形在X轴向偏转距离,用X轴向偏转距离乘以扫描“tcm”开关所置位置标度的每
7、厘米时间值,再除以“扩展”开关所对应的倍数,即为所测量的信号周期,测量数据填入表9-5。信号源输出信号频率f0(KHz)l 5 25 50 100 1000 示波器扫描速率开关所置位置(tcm)被测波信号一个周期的X轴偏转距离(cm)测得的信号周期T(us)测得的信号频率f(KHz)表9-59.2 二极管、三极管的识别和检测二极管、三极管的识别和检测v1.实验目的实验目的v(1)熟悉二极管、三极管的外形及引脚识别方法。v(2)学习使用万用表检测二极管、三极管。v2.实验原理实验原理v1)用万用表测试二极管的方法。用万用表测试二极管的方法。v将万用表置于将万用表置于R1K或或R100档,调零后用
8、表笔分别正档,调零后用表笔分别正向、反向接于二极管的两个引脚,分别测得大、小两个向、反向接于二极管的两个引脚,分别测得大、小两个电阻值。其中较大的是二极管的反向阻值,较小的是二电阻值。其中较大的是二极管的反向阻值,较小的是二极管的正向阻值。测得正向阻值时,与黑表笔相连的是极管的正向阻值。测得正向阻值时,与黑表笔相连的是二极管的正极(万用表置欧姆档时,黑表笔连接表内电二极管的正极(万用表置欧姆档时,黑表笔连接表内电池正极,红表笔连接表内电池负极),与红表笔相连的池正极,红表笔连接表内电池负极),与红表笔相连的是二极管的负极。正向电阻越小,反向电阻越大的二极是二极管的负极。正向电阻越小,反向电阻越
9、大的二极管的质量越好。如果一个二极管正反向电阻相差不大,管的质量越好。如果一个二极管正反向电阻相差不大,则必为劣质管。如果正、反向电阻值都是无穷大或都是则必为劣质管。如果正、反向电阻值都是无穷大或都是零,则二极管已损坏,即二极管内部已断路或已被击穿零,则二极管已损坏,即二极管内部已断路或已被击穿短路。短路。v2)用万用表测试三极管的方法。v(1)基极及管型的判断v根据PN结单向导电性原理,首先假定三个电极中的某一电极为基极,用万用表的欧姆档(R100或R1K),黑表笔接假设的基极,红表笔分别去搭试另外两个电极,若测出两次的阻值都很小(或很大);反之,表笔位置交换,测出两次的阻值都很大(或很小)
10、,说明这个假定的基极是对的。前者是NPN型的,后者(括号中的)是PNP型的,如果不是这种对称的结果,必须重新假设基极。三个极都假设完毕,也得不到这种结果,说明这个管子是坏的。v(2)集电极和发射极的判断v确定了管型(如NPN)和基极之后,根据放大原理,再假定余下的两个电极中的一个为集电极,用黑表笔接假设的集电极,红表笔去碰另一个电极(假定的发射极)如图9-2所示。图9-2 判别三极管c、e电极原理图 (a)三极管集电极判别电路;(b)三极管集电极判别原理电路。v这就相当于在c与e之间加上反向偏置,再用手捏住b与c,这就相当于在c、b之间加上一个偏置电阻,根据放大原理,在输出回路,就有很大的电流
11、通过,万用表指针偏转很大(阻值很小)。反之再假设另外一个电极为集电极,重复上述过程,如果指针偏转很小,则说明前一次假定是正确的。v(3)判断晶体三极管的好坏v在已知管子类型和管脚的基础上,若分别测量两个PN结正向电阻及反向电阻都很大或指针基本不动,则说明PN结开路;若两个PN结正向电阻及反向电阻都很小或趋零,说明PN结短路,这两种情况都说明管子已损坏。v3实验器材实验器材v直流稳压电源 一台v万用表 一块 v二极管、三极管 若干v1K电阻 一只v4实验内容及步骤实验内容及步骤v1)用万用表判别二极管极性及好坏v用万用表的R1K或R100档,测量二极管的正、反向电阻,判断二极管的好坏,判别二极管
12、的正、负极。v2)用万用表判别三极管的管脚、管型(NPN型和PNP型)及好坏v(1)用万用表的R1K或R100档先判别三极管的基极和管型;v(2)判别出集电极c和发射极e;v(3)用万用表测试三极管的好坏。v3)将所测数据添入自拟表格中。v5注意事项注意事项v(1)注意电源和万用表的极性不要接错;v(2)测量管子时管脚不要从根部搬开,从距管脚1/2处搬开,防止从根部断开造成损坏;v(3)万用表用完后放回到电压挡最大量程上。9.3 晶体管共发射极放大电路的调试与性能测试晶体管共发射极放大电路的调试与性能测试v1实验目的实验目的 v(1)掌握电路的连接方法。v(2)掌握晶体管放大电路静态工作点的测
13、试方法,了解静态工作点的设置对非线性失真的影响。v(3)掌握晶体管放大电路动态指标的测试方法。v2实验原理电路实验原理电路v图9-3为电阻分压式共发射极单管放大电路。图9-3 共射极单管放大电路v1)放大器静态工作点的测量与调试v(1)静态工作点的测量v测量放大器的静态工作点,应在输入信号ui=0的情况下进行,即将放大器输入端与地短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流IC以及各电极对地的电位UB、UC、UE。一般实验中,为了避免断开集电极,采用测量UE或UC,然后算出IC的方法。v(2)静态工作点的调试v改变电路参数UCC、RC、RB、(RB1、RB2)都会
14、引起静态工作点的变化。通常多采用调节偏置电阻RB2的方法来改变静态工作点。v2)放大器动态指标测试v(1)电压放大倍数Au的测量v调整放大器到合适的静态工作点,然后加入输入电压ui,在输出电压u0不失真的情况下,用交流毫伏表测出ui和u0的有效值Ui和U0,则 。iOuUUA v(2)输入电阻Ri的测量v为了测量放大器的输入电阻,按图9-4所示电路,在被测放大器的输入端与信号源之间串入一个已知电阻R,在放大器正常工作的情况下,用交流毫伏表测出US和Ui,根据输入电阻的定义可得:RUUURUUIURiSiRiiii图9-4 输入、输出电阻测量电路v(3)输出电阻R0的测量v按图9-4电路,在放大
15、器正常工作条件下,测出输出端不接负载RL的输出电压U0和接入负载后的输出电压UL,根据:v即可求出RO LLOORUUR1v4)最大不失真输出电压UOPP的测量v为了得到最大动态范围,应将静态工作点调在交流负载线的中点。在放大器正常工作时,逐步增大输入信号的幅度,并同时调节RW,用示波器观察u0,当输出波形同时出现削底和缩顶现象时,说明静态工作点已调在交流负载线的中点。然后反复调整输入信号,使波形输出幅度最大,且无明显失真时,由示波器直接读出UOPP来,或用毫伏表测出UO,则动态范围等于 。OU22v3实验器材v信号发生器 一台v毫伏表 一块v万用表 一块v直流稳压电源 一台v示波器 一台v晶
16、体三极管3DG6 一只v电阻、电容 若干v电位器 一只 v4实验内容及步骤实验内容及步骤v(1)调试静态工作点v按图9-3连接电路,接通电源前,先将RW调至最大,令ui=0,接通+12V直流电源,用万用表校正,然后加到电路上(上正下负)。调整RW使UE=2V,测此时UB、UC、UE、RB2,将数据填入表9-6中。测量值计算值UB(V)UE(V)UC(V)RB2(K)UBE(V)UCE(V)IC(mA)表9-6v(2)测量电压放大倍数v在放大器输入端加入f=1000HZ,Ui=10mv的信号,用示波器观察放大器输出电压u0的波形,在波形不失真的条件下,用毫伏表测出u0 的有效值,计算电压放大倍数
17、Au,并用双踪示波器观察u0和ui的相位关系,填入表9-7中。RC(K)RL(K)U0(V)Au观察记录一组u0和ui波形2.41.22.42.4表9-7v(3)观察静态工作点对输出波形的影响。v置RC=2.4K,RL=2.4K,ui=0,调节RW使UE=2V,测出UCE值。再逐步加大输入信号,使输出电压足够大但不失真,然后保持输入信号不变,分别增大和减小RW,使波形出现失真,绘出uo波形,并且测出失真时的IC和UCE值,分析失真原因,填入表9-8中。测IC和UCE时,要将信号源的旋钮旋至零。UCE(V)IC(mA)uo波形失真情况管子工作状态2.0表9-8v4)测量输入电阻和输出电阻v调整R
18、W使UE=2V,在输出电压u0不失真的条件下,用毫伏表测出us、ui、uL 的有效值。保持us不变,断开RL,测量输出电压u0有效值。计算Ri、R0的值,填入表9-9中。Us(mV)Ui(mV)Ri(K)UL(V)U0(V)R0(K)测量值计算值测量值计算值表9-9 v(5)测量最大不失真输出电压v同时调节电位器RW和输入信号幅度,用示波器观察输出电压u0的波形,当u0同时出现削底和缩顶现象时,用示波器直接读出UOPP的值,或用交流毫伏表测出UO,则动态范围等于 并记录。OU22v5注意事项注意事项 v(1)不要带电接线,更换元件。v(2)静态测试时,ui=0;动态测试时,要注意公共接地端。9
19、.4 晶体管共集电极放大电路的调试与性能测试晶体管共集电极放大电路的调试与性能测试v1实验目的实验目的v(1)掌握共集电极放大电路的特点和性能。v(2)进一步熟悉放大电路各项指标的测试方法。v(3)理解射极跟随器电压跟随范围的意义。v2实验原理电路实验原理电路图9-6 共集电极放大电路 v(1)输入电阻Ri、输出电阻RO、电压放大倍数Au的测试方法与共射极晶体管放大电路的测试方法相同v(2)电压跟随范围 v3实验器材实验器材v示波器 一台v信号发生器 一台v万用表 一块v毫伏表 一块v直流稳压电源 一台v三极管3DG12 一只v电位器 一只v电阻、电容 若干 v4实验内容及步骤实验内容及步骤v
20、1)按图9-6连接共集电极放大电路,检查无误后,接通电源。v2)调整静态工作点 v接通+12V直流电源,令ui=0,调节电位器RW,使UE=7.5V(IE=1.5mA),测量静态工作点参数,填入表9-10中。UB(V)UC(V)UE(V)UBE(V)UCE(V)IC(mA)IB(mA)表9-10v3)动态指标测量 v(1)在图9-6所示电路中的A点加入f=1KHz、有效值为1V的正弦信号,用示波器的通道1观察ui的波形、通道2观察u0的波形。画出ui和u0的波形,比较它们的相位关系和幅值大小,填入表v9-11中。uiuo波形幅值(V)相位关系表9-11v(2)电压放大倍数Au v在图9-6所示
21、电路中的B点加入f=1KHz的正弦信号,调节输入信号幅度,用示波器观察输出波形u0,在输出不失真的情况下,测量输出电压u0和输入电压ui的有效值,计算电压放大倍数Au。v(3)输入电阻Ri v在图9-6所示电路中的A点加入f=1KHz的正弦信号US,用示波器观察输出波形,在不失真的情况下,分别测出A、B两点对地的电位US、Ui,即可计算出输入电阻Ri的大小。v(4)输出电阻R0 v断开负载RL,测量负载开路时的输出电压U0,然后接上负载RL,再次测量输出电压UL,计算输出电阻R0。v4)电压跟随范围 v保持输入信号为1KHz,逐渐增大输入信号ui的幅度,用示波器观察输出波形直至输出波形达到最大
22、不失真,记录此时的ui和u0的值,得出电压跟随范围。v5注意事项注意事项 v测量Ri、Ro和Au时,应在输出不失真的情况下进行。若输出波形失真,可适当降低输入信号的大小。9.5 晶体管放大器电路的仿真实验晶体管放大器电路的仿真实验v1实验目的实验目的v(1)熟悉Multisim仿真软件的使用方法。v(2)掌握用Multisim仿真软件测量共射极单管放大器的电压增益、输入电阻、输出电阻等性能指标的方法。v2实验原理电路实验原理电路图9-7 共发射极放大电路v3实验器材实验器材v计算机(装有Multisim仿真软件)v4实验内容及步骤实验内容及步骤v1)放大器静态工作点的分析v在Multisim用
23、户界面中,创建如图9-7所示的电路,其性能指标的仿真如下所述。v(1)输入/输出波形v晶体管T1从部件中调用晶体管三极管,信号源设置为10mV/1KHz的正弦信号,调整变阻器R3的变化,通过示波器观察使放大电路输入与输出波形不失真。v(2)直流工作点分析v在输出波形不失真情况下,单击Simulate菜单中的Analysis 命令下的DC Operating Point 命令项,在Output variable 标签中选择需仿真的变量,然后单击Simulate 按钮,系统自动显示运行结果。v(3)直流参数扫描v为选择合适的偏置电阻RB值,可以使用直流参数扫描选择RB的值。首先选择工作点电压Uce
24、对电阻RB扫描。对图9-7所示的电路,可设R3值从9K200 K变化,观察节点5(发射极节点)和节点7(集电极节点)随RB的变化情况。由此确定晶体管处于放大状态时R3的取值。v2)放大电路的动态分析v(1)放大电路的交流分析v单击Simulate菜单中的Analysis 命令下的AC Analysis 命令,弹出AC Analysis 对话框,在其Output variables 标签中选定节点9进行仿真,然后在Frequency Parameters 标签中,设置起始频率为10Hz,扫描终点频率10GHz,扫描方式为十倍扫描,单击Simulate按钮,观察仿真分析结果。v(2)放大电路的瞬态
25、分析v单击Simulate菜单中的Analysis 命令下的Transient Analysis 命令,弹出Transient Analysis 对话框,在其Output variables 标签中,选定节点3(输入节点)和节点9(输出节点)进行仿真,在Frequency Parameters 标签中,设置起始频率为1Hz,扫描终点频率为100G Hz,扫描方式为十倍程扫描,单击Simulate 按钮,观察仿真分析结果。v3)放大电路的指标测试v(1)放大倍数Au的测量v单击Simulate菜单中的Analysis 命令下的Transient Analysis 命令,在弹出瞬态对话框中,设置起
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