UDS=-IDRS
?UGS???ID?IDSS?1?? ??UoffGS??2交流性能:
Au??gm?Rs//RL?
1?gm?Rs//RL?Ri=RG Ro?1//R sgm三、实验内容
1. 场效应管转移特性曲线测试
按图3.1接线,调节RW,逐点测量UGS和ID,取10个点左右,记录在表格中。
2. 源极跟随器静态工作点UGSQ和IDQ。
按图3.2接线,测量静态工作点UGSQ和IDQ。 3. 电压放大倍数Au的测量
开关K合上,输入端接入1KHz,100mV正弦信号,测量输出电压Uo.然后打开K,再次测量输出电压Uoc。
4. 输入电阻Ri和输出电阻Ro的测量
根据实验二中方法,测量源程序极跟随器的输入和输出电阻。 四、实验报告
1.列出元器件清单和所用仪器清单。
2.作出转移特性曲线,由图求出IDSS,UGS(off)并求出IDQ附近gm值。 3.比较静态工作的理论值和测量值。 4.比较Au、Ri、Ro的理论值和测量值。
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实验四 信号运算电路
一、实验目的
1.加深理解集成运算放大器的工作原理和基本特性。 2.掌握运算放大器构成的比例放大电路和工作原理。
3.掌握积分器、微分器和比较器的电路组成和工作原理。
二、实验原理
1.比例放大
运放构成的反相放大器如图4.1所示。 闭环增益为
Au??Rf R1
运放构成的同相放大器如图4.2所示。
闭环增益为
Au?1?Rf R1
当R1→∞时,Au=1,同相放大器即成为电压跟随器,如图4.3所示
2.积分器
图4.4为积分电路,理想条件下:
1Uo??Uidt ?RC
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3.微分器
图4.5为微分电路,理想条件下,
dUi Uo??RCdt
4.电压比较器分为基本电压比较器,滞回比较器和窗口比较器。 图4.8为一滞回过零比较器.电路翻转时,
Ui??R1Uo R2
本实验所用运算放大器为四运放LM324,其内部结构及引脚排列如图4.7,最大电源电压为±16V,实验中取±5V。
三、实验内容 1.比例放大电路
分别按图4.1和4.2接线,输入信号Ui为1000Hz、100mV得正弦波,记录输出信号幅度,并观察输入和输出波形的相位关系。 2.积分器和微分器
分别按图4.4和4.5接线,当输入Ui分别为1KHz、1V的方波、三角波和正弦波时,分别纪录输入输出波形及幅度。 3.比较器
按图4.6接线,输入信号Ui为1KHz、2V三角波,记录输入输出波形及翻转
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电压阈值。 四、实验报告
1.列出元器件和仪器清单。
2.比较同向放大器和反向放大器放大倍数Au的理论值和实测值。
3.分别画出积分器和微分器实验中的输入和输出波形曲线(将每一种输入和对应的输出画在同一坐标系中,以便作出比较)。
4.画出滞回比较器的输入和输出波形,并作出其传输特性。
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实验五 有源滤波器
一、实验目的
1.掌握而阶无限增益多路反馈高通 低通和带通滤波器的电路主成。 2.熟悉上述而阶滤波器的设计方法。
3.学会测量电路的频率响应及滤波器的幅频特性。
二、实验原理
二阶无限增益多路负反馈滤波器是常用的二阶有源滤波器电路,分为高通 低通 带通 和带阻滤波器。 1.高同滤波器
图5.1为高通滤波器电路,
其传递函数为
?ω??jω?o?ω??jω?o2Au?Aup????2?1?ω???j??Q?ωo?????1?;
其中
C,ωo?Aup??C21C1C2RR2,Q?C1C2C?C1?C2?R2 R2.低通滤波器。
图5.2为低通滤波器电路,其传递函数为
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