实验报告
课程名称: 电路与电子技术实验2 实验指导老师: 沈连丰 成绩:_________________
实验名称: 三极管伏安特性测量与整流电路研究 实验类型:基本实验训练 同组学生姓名:__________
一、实验目的和要求(必填)
1.进一步掌握常用电子仪器的使用,进行常用电子元件的测试,本次实验主要是进行三极管伏安特性的测量研究。
2.单相整流,电容滤波和简单稳压电路的组装和调试。
二、实验内容和原理(必填)
1.三级管伏安特性的测量,利用“间接测量法”测量电流,“逐点测量法”测量伏安特性,根据结果记录表格并绘制输出伏安特性曲线。
2.整流电路的研究实验:观察单相半波整流,单相全波整流,单相全波桥式整流,双路输出的整流电路这四种整流电路,并记录波形。电路原理图如下:
单相半波整流 单相全波整流
单相全波桥式整流 双路输出的整流电路
三、主要仪器设备(必填)
三极管,电子电工实验台,双踪示波器等。
四、操作方法和实验步骤
按照原理图进行接线与测量,并及时记录数据与图形,后期进行数据分析处理与绘图。
五、实验数据记录和处理
1.三极管伏安特性测量
(1)反相器——电子开关
(2)输出伏安特性测量
绘制伏安特性图:
分析:
随着Vce增大时Vbe先增大后减小;随着Vce增大时β逐渐增大。
2.单相半波整流波形图
(1)不加滤波电容情况下:
(2)加入10μF电容时:
(3)加入1000μF电容时:
3.单相全波整流电路波形图:
(1)未加入滤波电容:
(2)加入10μF的滤波电容:
(3)加入1000μF的滤波电容:
3.单相全波桥式整流波形图,依次为未加电容,加入10μF电容和加入1000μF电容:
(4)双路输出、正负电压的全波整流电路波形图:
七、讨论、心得
通过本次实验,我进一步熟悉和了解了常用电子实验仪器的测试方法以及整流电路的设计原理与实验波形,同时实验也锻炼了我动手与思考的能力,受益匪浅
北京交通大学电子信息工程学院 20##~20##
实验报告
实验题目:一阶RC电路的研究。
实验内容及结果:
1.一阶RC电路的响应及τ值的测量
理论依据,当t=τ时,电压值为0.632A
实验电路:
激励方波周期T>8τ
实际实验数据为:
信号发生器 频率 f = 83HZ 峰峰值U = 3.2V
示波器 TIME/DIV = 2ms CH1/2 VOLT/DIV = 1v
电阻 R = 5.1KΩ
电容 C = 0.22μF;
示波器上部分显示图像:
在两格时,电容器上的电压大概达到0.632A,对应的时间格时0.5格,即为1ms,
实验测的时间常数τ = 0.1ms,理论的τ值是R*C=0.1122ms.误差为%10.09。
2.设计一个积分电路:
根据实验要求:τ = 10T ,通过τ可计算出R值。
R =
实验电路:
实际实验数据为:
信号发生器 频率 f = 100HZ 峰峰值U = 4V
示波器 TIME/DIV = 2ms CH1 VOLT/DIV=1V CH2 VOLT/DIV=50mV
电阻 R = 10KΩ
电容 C = 10μF;
示波器上部分显示图像:
从图中可知微分信号的峰峰值为110mV。
根据公式得出理论峰峰值为100mV。
误差为10%。
3.设计一个微分电路
根据实验要求:T = 10τ,通过τ可计算出R值。
R =
实验电路:
实际实验数据为:
信号发生器 频率 f = 100HZ 峰峰值U = 4V
示波器 TIME/DIV = 2ms CH1 VOLT/DIV=2V CH2 VOLT/DIV=2V
电阻 R = 2.13KΩ
电容 C = 470nF;
示波器上部分显示图像:
实验图像与理论图像相差不大,冲击信号的峰值大概是激励方波的两倍,在图上可以明显的看出。
注意事项:
1.在测量时间常数的时候,函数发生器一定要调到合适的周期值,如何周期过小,会导致半个周期时,电容器上的电压信号还未达到峰值;如果周期过大,会使电容器上的电压信号达到峰值以后还停留过长时间,会增大实验的误差。
2.在测量时间常数的电路时,要调整函数发生器的峰峰值,使得信号在0.632A的时候,是在整数格(我设计的在两格),以便与技术,同时方波周期在时间轴上也应调制整数格。
3.示波器使用两个通道时,要使负极在同一个接地电。
4.积分电路时,τ>5T,微分电路时,T>10τ。在本次实验中,积分电路按τ=10T设计,微分电路中按T=10τ设计。
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