实验四基本共射极放大电路实验
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基本共射极放大电路
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. 1. 实验背景
VBB , Rb:使发射极正偏,并提供合适的基极偏置电流 VCC :通过Rc使T集电极反偏,VCE>=VBE RC: 将集电极电流信号转换为电压信号,限流 三极管 T 起放大作用
分析方法:叠加
前提:BJT工作在线性放大区
图1 1. 静态(直流工作状态) 输入信号vs,0时,放大电路的工作状态称为静态或直流工作状态。
电流关系:
V,VBBBEQI,BQRb I,βI,I,βICQBQCEOBQ
VCEQ=VCC,ICQRc
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IB、IC和VCE 是静态工作状态的三个量,用Q
表
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示,称为静态工作点Q( IBQ,ICQ,VCEQ )。
图2
2. 动态
输入正弦信号vs后,电路将处在动态工作情况。此时,BJT各极电流及电压都将在静态值的基础上随输入信号作相应的变化。
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交流通路交流通路图3
图4
2. 实验目标
1. 静态工作点的计算
2. 通过仿真实验理解基本共射极放大电路的基本原理. ..
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3. 实验方法
1> 按所给电路画好电路图
2> 区分所要求的是交流电路,直流电路和混合电路,调整好电路,加入指针。 3> 调整时间间隔,进行时间扫描。如图所示。
4. 实验设计
1. 下图为基本共射极放大电路的仿真电路图。试计算静态工作点的各
参数
转速和进给参数表a氧化沟运行参数高温蒸汽处理医疗废物pid参数自整定算法口腔医院集中消毒供应
并与手算结
果进行比较。
R2
2k
Q1R1
20kQ2N2222V3DC =AC =TRAN = sin(0v,10mv,1khz,0s,0,0)V1V21Vdc9Vdc
000
2. 基于以上电路图,请分别绘出v,v,i,i,v,v的波形图 sBEBCCEce
3. 电路图如下图所示。通过仿真结果,请说明上图v的作用。2..
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R2
2k
Q1R1
20kQ2N2222VsDC =AC =TRAN = sin(0v,10mv,1khz,0s,0,0)V11Vdc
000
电路图如下图所示。当vs的振幅分别为10mv与1v时,比较i与i的仿真结果并。4.BC说明。
R2
2k
Q1R1
20kQ2N2222VsDC =AC =TRAN = sin(0v,1v,1khz,0s,0,0)
V19Vdc
000 5.
5. 实验结果
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图4-1
手算结果:VBEQ=0.7 (晶体管Q2n2222β值一般为255.9)
IBQ=(V1- VBEQ)/R1=(1-0.7)/20000=0.06 mA (基本相同)
ICQ=βIBQ+ICEQ?βIBQ =255.9*0.06=15.354mA(相差7倍)
VCEQ=V2-ICQ * R2=9-15.354 * 2000 = 31 V (相差十倍) ..
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图4-2-1 v s
图4-2-2 v BE..
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图4-2-3 v CE
图4-2-4 i B..
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图4-2-5 i C
图4-2-6 vce ..
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图4-3-1 v s
图4-3-2 v BE..
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图4-3-3 v CE
图4-3-4 i B..
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图4-3-5 i C
图4-3-6 v ce..
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图4-4-1 10mv i B
图4-4-2 10mv i C..
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图4-4-3 1v i B
图4-4-4 1v ic ..
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6.
总结
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放大电路的放大工作条件:
1> 静态工作点合适:合适的直流电源,合适的电路参数。
2> 动态信号能够作用于晶体管的输入回路,在负载上能够获得放大了的动态信号。 3> 对使用放大电路的要求:共地、直流电源的种类尽可能少,负载上无直流分量。
时光荏苒,感谢教给我人生道理的老师。
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结语:
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