大,所以在调试静态工作点时需要加比较高的输入电压才能观察到失真的出现,一般从1V加起,逐渐加大。静态工作点调整合适后,按图4.2接线,测量静态工作点,测得数据列于表4.1中。 RV135%+2.351000kmAR2200kB112VR12kC110uFQ12N5551C210uFR3+7.06VoltsSW1SW-SPST+6.36Volts2.7kR42.7k 图4.2 射极跟随器的静态工作点测试电路 表4.1 射极跟随器的静态工作点测量值 VB/V 7.06 VE/V 6.36 VC/V 12 IC/mA 2.35 VBE/V 0.7 VCE/V 5.64 三、测量动态参数
动态参数仍然是电压放大倍数、输入电阻、输出电阻和带宽。按照4.1接线,运行仿真,把信号发生器的频率调为1kHz,调节信号发生器的幅度使读得信号发生器的电压有效值为2.02V,输出电压有效值为1.99V。于是可以算出个动态参数。
电压放大倍数:
AV?Uo1.99U1.99??0.995,AVS?o??0.985 Ui2.00Ui2.02 inoutBCD35%ARV11000kR2200kB112VinR12kC110uFQ12N5551C2out10uF+R3AMFM2.7kSW1-+1.99AC Volts+2.02AC Volts+2.00AC VoltsSW-SPSTR42.7k 图4.3 射极跟随器动态参数的测量 inoutBCD35%ARV11000kR2200kB112VinR12kC110uFQ12N5551C2out10uF+R32.7kAMFMSW1+1.97AC Volts-+2.02AC Volts+2.00AC VoltsSW-SPSTR42.7k 图4.4 射极跟随器输出电阻的测量
输入电阻:
Ri?Ui2.00RS??2?200k?
US?Ui2.02?2.00输出电阻:
保持输入信号不变,空载和接负载时分别测得输出电压,如图4.3和图4.4所示,可计算输出电阻如下:
'Uo?Uo1.99?1.97Ro?RL??2.7?27.4?
Uo1.97通过计算可以发现,此射极跟随器的输入电阻高达200kΩ,输出电阻低至
27.4Ω,电压放大倍数接近1但小于1。
四、观察输入输出波形
首先,要保证输出电压波形不失真。现在主要目的是观察对比输入输出电压波形,验证输出电压是否与输入电压大小相等、方向相同。观察到波形如图4.5所示。由此可验证射极跟随器名称的由来。
图4.5 射极跟随器的输入输出波形
实践五 差动放大器
一、差动放大器
差动放大器用在多级放大电路的第一级,主要目的是减少零漂。与单管共射放大电路相比,差动放大器使用了双倍的元件却得到同样的电压放大倍数,但它却具有相当高的共模抑制比,即对共模信号的放大倍数近似为零。差动放大器的实验主要测电路的静态工作点、单端和双端输出时的差模电压放大倍数Ad、共模电压放大倍数AC及共模抑制比KCMRR。 RC110kRC210k+ Uo -+VCCRB1A +10kT12N5551T22N555112VR351032%UiSW1SW-SPSTRWR4510100KSW-SPDTB -RB210kR168kT3RE10k2N5551VEE12VRE35.1kR236k 图5.1 差动放大器实验电路 图5.1是差动放大器的实验电路,其中,T3、R1、R2、RE3构成恒流源,T3的集电极电流为恒流源的输出。两位开关K用来选择差动放大器射极接电阻还是恒流源,当K拨到左边,差动放大器接10k的射极电阻RE,拨到右边接恒流源,共模抑制比能力更强。RW是调零电阻,在仿真时,因为我们可以做到差动对管及相应的元件完全对称,而在实际中却不能,利用调零电阻RW来调节两个共射放大电路的对称性。开关SW1用来在测静态工作点时短接信号源。
二、电路调零
在测各参数之前,先进行电路调零。如图5.2所示,在T1、T2管两集电极之间接一直流伏特表,闭合开关SW1,把开关K打在左侧,这时电路中全部为直流电量。调节滑动变阻器RW,使电表的读数接近零为止。调零完成,去掉电压表,保持RW的触头位置不变。 RC110kRC210k+ Uo - 0.00VoltsT12N5551T22N555150%RW100 图5.2 差动放大器调零电路 三、测量静态工作点 在只有直流电源作用的情况下,测得电路中的基极电位、射极电位、集电极电位和集电极电流。按图5.3连接电路,测得的数据如表5.1所示。
-1.13RC110kRC210kmA+ Uo -+6.37Volts+VCC12VRB110kT12N5551T22N5551R3510-0.02Volts50%SW1SW-SPSTRW-0.68Volts100R4510KSW-SPDTRB210kR168k 图5.3 差动放大器的静态工作点测量电路
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