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    年秋国开《模拟电子电路》实验报告一至四题库

    时间:2021-09-14 来源:博通范文网 本文已影响 博通范文网手机站

    实验一 集成运放的线性运算电路 温馨提示:进行试验操作之前,您可能需要先了解一下 电路仿真软件Multisim (一)实验目的 1.掌握运放运算电路的测量分析方法。

    2.巩固集成运放几种典型运算电路的用法,掌握电路元、器件选择技巧。

    (二)实验仪器与设备 1.模拟电路实验箱:包括本实验所需元器件; 2.双踪示波器 1 台; 3.万用电表 1 台。

    (三)实验原理 1 .反相求和运算电路 图 1-1 为典型的反相求和运算电路,输出 U o 与输入 U I 有如下关系

    若设 R 1 =R 2 =R 3 =R F ,上式可简化为

    图 1-1 反相求和运算电路 2 .差分比例运算电路 图 1-2 为差分比例运算电路,输出 U o 与输入 U I 有如下关系

    电路的输入电阻为

    图 1-2 差分比例运算电路 (四)实验内容与步骤 1 .反相求和运算电路实验 (1)按照图 1-1 连接电路; (2)调节实验箱上的可调电阻器,在 0~1.5V 范围内分别为 U I1 、U I2 、U I3选择一组给定值; (3)测量输入电压 U I1 、U I2 、U I3 和输出电压 U o ,将测量结果填入下表中; (4)重复(2)、(3),完成三组数据测量。

    U I1

    (V)

    U I2

    (V)

    U I3

    (V)

    U o (V)

    误差 测量值 计算值 第 1 组

    第 2 组

    第 3 组

    2 .差动比例运算电路实验 (1)按图 1-2 连接电路电路,接通电源;

    (2)按下表在输入端加上直流电压,测量对应的输出电压,填入表中,并与计算值比较。

    U I

    10mV 40mV 0.4V 1.2V U I"

    15mV 50mV 0.6V 2V U I" -U I

    U O (实测值)

    U O (计算值)

    (五)作业要求 预习要求 1.复习第 1 单元有关内容; 2.下载或绘制实验记录表; 3.预习双踪示波器的使用方法 实验报告要求 1.填写实验表格; 2.进行实验小结; 3.上传实验报告。

    实验二 晶体管放大电路 (一)实验目的 1.掌握共射放大电路的静态和动态参数的测量方法; 2.巩固理解晶体管放大电路的电路特性; 3.熟悉仪器仪表的功能和使用方法。

    (二)实验仪器与设备 1.模拟电路实验箱:包括本实验所需元器件; 2.示波器 1 台;

    3.万用电表 1 台; 4.低频信号发射器 1 台; 5.毫伏表 1 台。

    (三)实验原理 实验电路如图 2-1 所示。其中图(a)为基本共射放大电路,图(b)为稳定工作点的共射放大电路。

    图 2-1 1 .静态工作点 (1)基本共射放大电路 ①基极电流:

    ②集电极电流:

    ③集射极电压:

    (2)稳定工作点的共射放大电路 ①基极电压:

    ②集电极电流:

    ③基极电流:

    ④集射极电压:

    2 .动态参数测量 ①电压放大倍数:

    式中 ,

    ②输入电阻:

    ③输出电阻:

    (四)实验内容与步骤 1 .基本共射放大电路测量 (1)静态工作点测量 ① 按照图 2-1(a)连接电路,用万用表的直流电压 10V 档测量晶体三极管的 U CE ,调节电位器 R W 使 U CEQ =5V; ② 万用表的直流电压档(2.5V 档)测量晶体三极管的 U BE ,此时的 U BE 为U BEQ ; ③ 断开 R W 与电源的连接,用万用表的电阻 1k 档测量 R b 和 R W 的串联电阻值,将测量结果填入下表中,并恢复电路连接; ④ 更换一个 β 值较大的晶体三极管,重复上述测试。

    R b

    U CEQ

    U BEQ

    I CQ

    I BQ

    V CC

    实测值 1

    实测值 2

    计算值

    (2)动态参数测量 ① 将低频信号发射器的信号频率调到 1kHz 至 100kHz,电压调低至零,并接放大电路输入端,将毫伏表同时接至电路输入端; ② 将示波器截止电路输出端,将万用表调至交流电压 20V 档; ③ 依次打开实验箱、低频信号发生器、毫伏表、示波器和万用表电源,逐渐调高输入信号电压,增大输入信号时,注意调整各仪器的量程; ④ 用示波器观察输出波形,随着输入信号电压的增大,找到最大不失真电压值,将最大输出电压值 U o 和对应的输入电压值 U i 记录于下表中; ⑤ 更换一个 β 值较大的晶体三极管,重复上述测试。

    实测值 1 实测值 2 计算值 U om

    U i

    A u

    2 .稳定工作点的共射放大电路 (1)静态工作点测量 ① 按照图 2-1(b)连接电路,与基本放大电路实验类似,按下表要求完成各项测试并记录。

    ② 更换一个 β 值较大的晶体三极管,重复上述测试。

    U BQ

    U CEQ

    U BEQ

    I CQ

    I BQ

    实测值 1

    实测值 2

    计算值

    (2)动态参数测量 同样类似于基本放大电路,按下表要求完成图 2-1(b)电路的动态参数测试并记录。

    实测值 1 实测值 2 计算值 U om

    U i

    A u

    (五)作业要求 预习要求 1.复习第 2 单元有关内容; 2.下载或绘制实验记录表; 3.预习示波器、低频信号发射器、毫伏表等仪器的使用方法。

    实验报告要求 1.填写实验表格; 2.进行实验小结; 3.上传实验报告。

    实验三 波形发生电路 (一)实验目的 1.进一步理解 RC 电桥正弦波振荡电路和非正弦波发生电路的工作原理; 2.掌握振荡电路的调试和测量方法; 3.熟悉仪器仪表的功能和使用方法。

    (二)实验仪器与设备 1.模拟电路实验箱:包括本实验所需元器件; 2.示波器 1 台;

    3.万用电表 1 台; (三)实验原理 1 .RC 电桥正弦波振荡电路

    图 3-1 RC 电桥正弦波振荡电路实验电路如图 3-1(a)所示,图 3-1(b)为振荡电路的正反馈支路,反馈系数为

    分析可知:

    ① 当 时, ,幅值达到最大值。由此可画出它的幅频特性曲线和相频特性曲线,见图 3-2 所示。

    ②为了满足起振条件,要求 ,即 。

    图 3-2 实验电路中,可选用电阻 和电位器。改变电位器阻值,可使振荡器由不起振到起振,再到波形失真。

    2 .非正弦波发生电路

    图 3-3 该电路的第一级为滞回比较器,U 01 输出为方波;第二级为积分运算电路,U 0 输出为三角波。分析电路可知:

    ①输出电压表达式:

    ②输出电压幅值:

    ③阈值电压:

    ④振荡周期:

    (四)实验内容与步骤 1 .RC 电桥正弦波振荡电路 按图 3-1(a)连接电路,接通电源,在输出端接示波器,观察电路的输出波形变化。

    ① 将电位器 R W 调至最大,观察电路是否有波形输出,若无波形,表示振荡器处在停振状态,若有波形,逐渐增大 R W 使波形消失; ② 断开电源及电阻与运放的连接,用万用表测量R 1 +R W 值,并记录下表中; ③ 减小电位器 R W 值至电路起振,用示波器观察输出波形状态,找出波形不失真时 R W 最大和最小值; ④ 重复②所述测量方法并记录 R 1 +R W 值,并记录示波器观察到的波形和谐振频率; ⑤ 继续减小电位器 R W 值,观察并记录输出波形的失真情况。

    停振状态 起振状态 1 (不失真 R W 最大时)

    起振状态 2 (不失真 R W 最大时)

    起振状态 3 (波形失真时)

    R 1 + R W 实测值

    计算值

    u O 实测波形

    频率 f 0 计算值

    2 .非正弦波发生电路 按图 3-3 连接电路,接通电源,在电路输出端 U 01 和 U 0 接示波器,观察两路输出波形。

    ① 用示波器测量电路输出端 U 01 波形的幅值、周期和脉冲宽度,记录测量值于下表中; ② 用示波器测量电路输出端 U 0 波形的幅值和周期,记录测量值于下表中; ③ 用示波器的双踪显示功能观察并记录两路波形的相位差,在表格中按示波器的时间对应关系画出两路输出的波形。

    电压幅值 (V)

    周期 (ms)

    脉冲宽度 (ms)

    波形 输出端 U 01

    输出端 U 0

    周期 T 计算值

    相位差 φ

    (五)作业要求 预习要求 1.复习第 8 单元有关内容; 2.下载或绘制实验记录表; 3.复习用示波器测量电压幅值、时间周期和相位关系的方法。

    实验报告要求 1.填写实验表格; 2.进行实验小结; 3.上传实验报告。

    实验四 直流稳压电路 (一)实验目的 1.掌握直流稳压电源的整流、滤波和稳压部分的电路参数测量方法; 2.进一步理解直流稳压电源的工作原理。

    (二)实验仪器与设备

    1.模拟电路实验箱:包括本实验所需元器件; 2.调压器 1 台; 3.示波器 1 台; 4.万用电表 1 台。

    (三)实验原理 1 .整流电路 实验电路如图 4-1 所示。图中开关 K 断开为单相桥式整流电路,合上为电容滤波电路。

    图 4-1 由图可知,u 2 为正半周时,桥式整流电路的电流流向是 A→D 1 →R L →D 3 →B,输出电压 u O 近似等于 u 2 ;u 2 为负半周时,电流流向是 B→D 2 →R L →D 4 →A,输出电压 u O 近似等于-u 2 。相对负载 R L ,电流流向始终由上至下,使输出电压 u O 保持上正下负的脉动波。

    输出电压平均值为

    2 .滤波电路 负载两端加了滤波电容后,随着脉动波的起伏,电容开始周期性的充电、放电。

    时,有一对二极管导通,对电容充电,充电时间常数 非常小,负载上的电压与输入脉动电压波形一致; 时,所有二极管截止,

    电容通过 放电,放电时间参数 ,由于 ,放电很缓慢,使得输出电压波形平滑,脉动大大减小,接近直流输出。当时,输出电压平均值为

    3 .滤波电路 实验电路如图 4-2 所示。它由调整管 T、基准电压、取样电阻和比较放大电路组成。其中调整管 T 是电路的核心,U CE 随 U I 和负载产生变化以稳定 U O 。由R 1 、R 2 和 R 3 构成的串联分压电路对输出电压 U O 取样,与基准电压共同决定 U O的大小。

    图 4-2 由于某种原因使输出电压 U O 增大或减小时,电路的负反馈功能使其向相反的方向变化,从而起到稳定的作用。由于 R 2 是可调电阻,取样电阻的分压比可变,使负载上获得的稳定电压可调。调节范围是

    (四)实验内容与步骤 1 .整流滤波电路测量

    ① 按照图 4-1 连接电路,电容支路的开关 K 断开,检查无误后将电路输入端接通 220V 交流电; ② 用万用表的交流电压档测量整流电路输入端交流电压有效值 U 2 ,用万用表的直流电压档测量整流输出电压 U 0(AV) ,用示波器观察输出端的波形,将测得的数据和观察到的波形记录于下表中; ③ 闭合开关 K,将电容接入电路构成滤波电路; ④ 再次用万用表的直流电压档测量经过滤波后的输出电压 U 0(AV) ,用示波器观察输出端的波形,将测得的数据和观察到的波形记录于下表中。

    输入电压 U 2

    输出电压 U 0(AV)

    输出波形图 整流电路(K 断开)

    实测值

    计算值

    整流滤波电路(K 闭合)

    实测值

    计算值

    2 .稳压电路测量 ① 按照图 4-2 连接电路,将其输入端与图 4-1 电路输出端(去掉负载电阻R L )相连接; ② 调节调压器使稳压电源输入电压 U 1 为 220V,测量并记录变压器次级电压 U 2 及稳压电路的输出电压 U 0 于下表中; ③ 调节调压器使输入电压增减 10%,测量电源变压器初级电压 U 1 、次级电压 U 2 及稳压电路的输出电压 U 0 ,记录并计算输入电压和输出电压调压前后的相对变化量。

    次级电压 U 2

    输出电压 U 0

    测量值 相对变化值 测量值 相对变化值 U 1 =220V

    U 1 增加或减小 10%

    ④ 保持输入电压 U 1 =220V 不变,改变稳压电源的负载大小,测量并记录输出电压 U 0 于下表中。

    负载状况 输出电压 U 0

    测量值 相对变化值 U 1 =220V 接入负载

    断开负载

    (五)作业要求 预习要求 1.复习第 9 单元有关内容; 2.下载或绘制实验记录表; 3.预习实验箱和仪器的使用方法。

    实验报告要求 1.填写实验表格; 2.进行实验小结; 3.上传实验报告。

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