共集电极放大电路

实验题目: 射极跟随
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一、实验目的
1、 掌握射极跟随器的特性及测试方法
2、 进一步学习放大器的参数测试方法
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
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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。
输入电阻的测试方法同单管放大器,实验线路如图5-2所示。  2、输出电阻R0
图5-1电
如考虑信号源内阻Rs ,则
β
r R ∥βr R be E
be O ≈=β)R ∥(R r R ∥β)R ∥(R r R B S be E B S be O +≈+=
由上式可知射极跟随器的输出电阻RO 比共射极单管放大器的输出电阻RO ≈Rc 低得多。三极管的β愈高,输出电阻愈小。
图5-2    射极跟随器实验电路
即只要测得A 、B 两点的对地电位即可计算出Ri
输出电阻RO 的测试方法亦同单管放大器,即先测出空载输出电压UO ,再测接入负载RL 后的输出电压UL ,根据
即可求出 R0
3、电压放大倍数          图5-1电路
上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1,且为正值。 这是深度电压负反馈的结果。但它的射极电流仍比基流大(1+β)倍, 所以它具有一定的电流和功率放大作用。
4、电压跟随范围
波特率发生器
电压跟随范围是指射极跟随器输出电压uO 跟随输入电压ui 作线性变化的区域。当ui 超过一定范围时,uO 便不能跟随ui 作线性变化,即uO 波形产生了失真。为了使输出电压uO 正、负半周对称,并充分利用电压跟随范围,静态工作点应选在交流负载线中点,测量时可直接用示波器读取uO 的峰峰值,即电压跟随范围;或用交流毫伏表读取uO 的有效值,则电压跟随范围
三、实验设备与器件
1、模拟电路实验箱
2、函数信号发生器
3、双踪示波器
4、交流毫伏表
R
U U U I U R i
s i i i i
-==O L O L L U R R R U +=L L
O O 1)R U U (R -=)
R ∥β)(R (1r )R ∥β)(R (1A L E be L E V +++=
5、万用表
6、3DG12×1 (β=50~100)或9013
7、电阻器、电容器若干。
四、实验内容
按图5-2组接电路
1、静态工作点的调整
方法a:接通+12V直流电源,将射极直流电压调到UE(V)=6V即可,把测得数据记入下表:
方法b:接通+12V直流电源,在A点加入f=1KHz正弦信号Us,输出端用示波器监视输出波形,反复调整Rw及信号源的输出幅度,使在示波器的屏幕上得到一个最大不失真输出波形,然后置Us =0,用直流电压表测量晶体管各电极对地电位;将测得数据记入下表:
UE(V)UB(V)UC(V)IE(mA)
笔式数字万用表在下面整个测试过程中保持RW值不变(即静工作点IE不变)。
2、测量电压放大倍数Av
接入负载RL=1KΩ,在A点加f=1KHz正弦信号Us,500mVp-p 为起点,逐渐加大输入信号幅度,用示波器观察输出波形Uo ,在输出最大不失真情况下,用示波器测Ui、UL值。记入下表; 并记录出入输出波形的相位关系。
Ui(V)UL(V)AV
3、测量输出电阻R0
接上负载RL=1K,在A点加f=1KHz正弦信号Us ,用示波器监视输出波形,测空载输出电压UO,以及接入负载时输出电压UL,记入表5-3。
合同比对
U0(V)UL(V)RO(KΩ)
4、测量输入电阻Ri
在A点加f=1KHz的正弦信号Us ,用示波器监视输出波形,用示波器分别测出A、B 点的Us、Ui,记入表5-4。
US(V)Ui(V)Ri(KΩ)
5、测试跟随特性
接入负载RL=1KΩ,在A点加入f=1KHz正弦信号Us ,逐渐增大信号Us幅度,用示波器监视输出波形直至输出波形达最大不失真,测量对应的UL值,记入表5-5。
Ui(V)
UL(V)
6、测试频率响应特性
保持输入信号ui幅度不变,改变信号源频率,用示波器监视输出波形,并记录不同频率下的输出电压UL值,记入表5-6。
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UL(V)反光书包
五、实验总结
附:采用自举电路的射极跟随器
在一些电子测量仪器中,为了减轻仪器对信号源所取用的电流,以提高测量精度,通常采用下图所示带有自举电路的射极跟随器,以提高偏置电路的等效电阻,从而保证射极跟随器有足够高的输入电阻。

本文发布于:2024-09-23 00:31:56,感谢您对本站的认可!

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