计算机与信息工程学院综合性、设计性实验报告
专业:计算机科学与技术 年级/班级:13级计科二班 20##—20##学年第二学期
一、 实验目的
1、学习两级组容耦合放大电路静态工作点的调整方法。
2、学习两级阻容耦合放大电路电压放大倍数的测量
3、学习放大电路频率特性的测定
二、实验仪器或设备及素材
实验板、示波器、信号发生器、数字万用表、毫安表。
三、实验原理
四、实验内容与步骤
1、按电路图检查实验电路板电路及外部接线后,送上电源。
2、测量静态工作点:
接通Ec=12V,调RP1 ,使UC1 =11.5V左右,调节RP2 ,使UC2 =8.5V左右,然后按照表2进行测量静态
表 2
输入信号不变,按3中给定的条件,分别测量放大器的第一级和第二级的输出电压V01、V02,把数据记入3中。
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学生实验报告
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实验四 两级阻容耦合放大电路
一、 实验目的
二、 实验设备
1. 双踪示波器(GOS-630FC型)
2. 模拟电路学习箱
3. 函数信号发生器(DF1641B型)
4. 数字万用表(DT9205型)
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学生实验报告
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姓名:黄强 学号:2009118125 班级:电工二班
实验五 两级放大电路
一、实验目的:
1. 掌握多级放大器静态工作点的调整与测试方法.
2. 学会放大器频率特性测量方法.
3. 了解放大器的失真及消除方法.
4. 掌握两级放大电路放大倍数的测量方法和计算方法.
5. 进一步掌握两级放大电路的工作原理.
二、实验仪器
示波器 数字万用表 信号发生器 直流电源 双踪示波器
三、 预习要求
1. 复习多级放大电路内容及频率响应特性理论。
2. 分析图5-5-1两极交流放大电路,估计测试内容的变化范围。
实验原理及测量原理,实验电路如下图所示,是两级阻容耦合放大器。
1. 静态工作点的计算测量
2. 阻容耦合多级放大器各级的静态工作点相互独立,互不影响。所以静态工作点的调整与测量与前述的单击放大器一样。图示的实验电路,静态值可按下式计算。
Ibq1= Icq1=βIbq1
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电子技术综合设计实验
两级阻容耦合放大电路
1.实验任务
用常用电阻电容三极管等器件搭建不失真,通频带宽的二级阻容耦合放大电路,设计静态工作点和动态特性,测试通频带并用面包板实现。
2.实验目的
掌握用模拟电子技术中放大电路的设计与测试方法,掌握面包板电路基本调试手段
3.实验原理
1) 两级阻容耦合放大电路开环特性测试
电路图如上所示,通过四通道示波器各个引脚可知两级放大倍数,静态工作点等信息:
第一级放大倍数为2.698/4.582=0.588倍,静态工作点为(D通道设置在第一级电容之前)即得11.949V如下图所示
第二级放大倍数由两级放大倍数之积与第一级放大倍数的比值。如示波器所示,第二级静态工作点为6.613V。两级放大倍数之积为329.535mV,则放大倍数为总体放大倍数329.535,第二级放大倍数为32.953/0.588=56.04,频率响应如图所示
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电子CAD实验报告
学 院:信息工程学院
专业班级:
姓 名:
学 号:
阻容耦合放大电路PCB设计
一. 实验目的:
(1)学会元件封装的放置。
(2)掌握掌握PCB绘图工具。
(3)熟悉手工布局布线。
二:实验内容:
设计两级阻容耦合三极管放大电路的PCB图,如图所示
图1两级阻容耦合三极管放大电路的PCB图
三:实验步骤:
(1)启动Protel99SE,新建文件“两级阻容耦合三极管放大电路.PCB”进入PCB图编辑界面。
(2)手动规划PCB尺寸。
(3)装入制作PCB时比较常用的元件封装库,如advpcb.ddb、DCtoDC.ddb等。
(4)放置元件封装及其他一些实体,并设置元件属性、调整元件位置。
(5) 按照电路原理图进行布线。
四:实验中碰到的疑难问题及总结:
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含负反馈的两级阻容耦合放大电路设计任务书(非电)
一、实验目的
1.学习利用Electronics Workbench Multisim电子线路仿真软件构建自己的虚拟实验室。
2.学习多级共射极放大电路及其静态工作点、放大倍数的调节方法。
3.掌握多级放大电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻、频率特性的测量方法。
4.加深对负反馈放大电路放大特性的理解。
5.研究负反馈对放大电路各项性能指标的影响。
二、实验设备
1. 虚拟实验设备
n 操作系统为Windows XP的计算机 1台
n Electronics Workbench Multisim 8.x~9.x电子线路仿真软件 1套
2. 实际工程实验设备
n 模拟实验箱 1台
n 函数信号发生器 1台
n 示波器 1台
n 数字万用表 1台
三、实验原理
在学习完单管交流放大电路后,我们知道这种电路是阻容耦合的,如果将电路级联,各级之间的静态工作点互不干扰,因此,简单地将多个单级放大电路串连,就可以实现多级放大。这样,从表面看,通过对多个单级放大电路的适当级联,可以实现任意倍数的放大。似乎放大电路已经没有什么可以研究的了。但是,问题并不是这么简单。
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