实验二 射极跟随器
一、实验目的
1、 掌握射极跟随器的特性及测试方法
2、 进一步学习放大器各项参数测试方法
二、实验原理
射极跟随器的原理图如图5-1所示。 它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。
图5-1 射极跟随器
射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。
1、输入电阻Ri
图5-1电路
Ri=rbe+(1+β)RE
如考虑偏置电阻RB和负载RL的影响,则
Ri=RB∥[rbe+(1+β)(RE∥RL)]
由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri比共射极单管放大器的输入电阻Ri=RB∥rbe要高得多,但由于偏置电阻RB的分流作用,输入电阻难以进一步提高。
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肇庆学院
实验二 射极跟随器实验报告
班别: 学号: 姓名: 指导老师:
一、实验目的
1、 掌握射极跟随器的特性及测试方法
2、 进一步学习放大器各项参数测试方法
二、实验仪器
DZX-1型电子学综合实验装置 一个、TDS 1002 示波器 一个、数字万用表 一个、色环电阻 一个、螺丝刀 一把、导线若干
三、实验原理
射极跟随器的原理图如图1所示。 它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。
图1 射极跟随器
射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。
1、输入电阻Ri
图1电路
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《模拟电子技术》 实验报告
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实验二 射极跟随器
一、实验目的
1、 掌握射极跟随器的特性及测试方法
2、 进一步学习放大器各项参数测试方法
二、实验原理
射极跟随器的原理图如图5-1所示。 它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。
图5-1 射极跟随器
射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。
1、输入电阻Ri
图5-1电路
Ri=rbe+(1+β)RE
如考虑偏置电阻RB和负载RL的影响,则
Ri=RB∥[rbe+(1+β)(RE∥RL)]
由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri比共射极单管放大器的输入电阻Ri=RB∥rbe要高得多,但由于偏置电阻RB的分流作用,输入电阻难以进一步提高。
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模拟电子技术实验报告 三明学院物理与机电工程系 林榕2010.2.15
实验二 射极跟随器
一、实验目的
1、熟悉Multisim软件的使用方法。
2、掌握放大器静态工作点的仿真方法及其对放大器性能的影响。
3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射极电路特性。
4、学习Multisim参数扫描方法
5、学会开关元件的使用
二、虚拟实验仪器及器材
双踪示波器 信号发生器 交流毫伏表 数字万用表
三、实验步骤
1.、画出电路如图所示
2.、直流工作点的调整
如上图所示,V1频率1kHz,Vi=3V,R1=82KΩ,R2=1.8 KΩ。通过扫描电阻R1的阻值,在输入端输入稳定的正弦波信号,通过观察输出端的波形,使其为最大不失真波形,此时,便可以确定Q1的静态工作点。具体步骤如下:
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实验二 射极跟随器 实验报告
一、实验目的
1、 掌握射极跟随器的特性及测试方法
2、 进一步学习放大器各项参数测试方法
二、实验原理
射极跟随器的原理图如图5-1所示。 它是一个电压串联负反馈放大电路,它具有输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于1,输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。
射极跟随器的输出取自发射极,故称其为射极输出器。
1、输入电阻Ri
图5-1电路
Ri=rbe+(1+β)RE
如考虑偏置电阻RB和负载RL的影响,则
Ri=RB∥[rbe+(1+β)(RE∥RL)]
由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri比共射极单管放大器的输入电阻Ri=RB∥rbe要高得多,但由于偏置电阻RB的分流作用,输入电阻难以进一步提高。
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