电子线路试验参考指导书.doc
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1、电子线路试验指导书苏州大学电子信息学院序言 电子线路试验是电子、电气类专业在电子技术方面一门实践性很强技术基础课。试验教学能帮助学生利用所学电子技术理论知识去处理碰到实际问题,提升分析问题、处理问题能力,取得工程技术人员必需试验技能和科学研究方法训练,培养学生实事求是、勇于探索科学精神和科学道德。 本书从工程实用角度出发,选编18个试验,覆盖了教学基础要求中关键内容,一些部分作了合适加深加宽。并强调了理论和实际之间存在差异。经过这些试验学生应逐步掌握下列内容:(1) 常见电子电路元件特征、选择和基础参数测量方法(2) 常见电子仪器设备使用(3) 常见电子量测量原理和测量方法(4) 常见电子电路
2、选型、设计、安装、调试及故障排除方法对同一试验,指导书设计了若干组不一样性能指标。学生应依据指导老师安排,任选一组参数进行电路设计、安装和调试。试验须知为确保试验质量,必需在试验各个步骤上做到以下要求:一、 试验前(1)电路选型:依据电路功效要求和性能指标,结合已经学过理论知识,查阅相关电子电路资料,确定电路形式,画出电路原理图,必需时画出实际连线图。(2)电路设计:依据要求性能指标,对电路进行理论设计和计算,确定所选择元件规格、型号和实际数值,列写元件清单,并把她们标注在电路图上。(3)测试方案设计:依据电路性能指标和测量原理,确定测试方法和步骤,选择适宜测量仪器和设备,并列出仪器设备清单。
3、二、试验过程(1)电路安装根据电路原理图,以有源器件为关键,合理布局,逐层安插元器件并连接走线。要尤其注意电源线、地线、信号输入线和输出线安排,仔细查对元件数值、极性和管脚位置。电路安装完成后,应对照电路原理图,认真检验电路板上元件连接情况,避免漏接、错接。(2)通电及直流工作状态检验:将电源电压调调整到要求值,并按正确极性接入电路板然后接通直流电源。通电后,首先检验电路板上直流电源电压是否正常。逐层检验有源器件直流工作点,判定是否在正常范围。如有对应调整元件,应将直流工作点调到要求值。(3)动态调试和性能指标测量:依据确定测试方案,调整信号源输出波形,将其接入板。逐层检验电路输出,并统计数据
4、和波形计算电路性能指标。如不能满足设计要求,应分析原因,重新调整电路或改善电路。试验过程中,发觉电路异常,应立即断开电源,以免损坏元器件及仪器设备。三、 试验后试验结束后,应立即对试验过程和结果进行分析总结,整理原始统计数据,撰写试验汇报。目 录试验一 二极管特征及应用.5试验二 三级管放大电路.7试验三 场效应管放大电路.10试验四 信号运算电路.12试验五 有源滤波器.15试验六 波形发生器.18试验七 功率放大电路.20试验八 直流稳定电流.22试验九 信号调理电路.24试验十 小信号调谐放大器.2试验十一 高频功率放大器30试验十二 振幅调制器33试验十三 调幅波信号解调36试验十四
5、混频器38试验十五 变容二极管调频器43试验十六 调频波解调试验45试验十七 本振频率合成48试验十八 模拟通信系统51附录A 试验箱模块分布54附录B 关键集成电路58试验一 二极管特征及应用一、 试验目标1.熟悉多个常见二极管及应用电路2.学会用万用表测试二极管3.测试二极管伏安特征二、 试验原理1.二极管种类二极管种类很多,按用途可分为一般二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、发光二极管等,起表示符号图1.1。2.二极管极性判定可从外表上判定二极管正负极性。通常涂有黑圈一端为负极(N端),无黑圈一端为正极(P端)。 用数字万用表测试二极管时,将万用表拨至 档。用红黑表笔接触二极管两
6、极,测试一次,然后对调两表笔,再测试一次。若一次读数为1(表示反向电流为零),另一次读数为0.508(表示正向导通降压,硅一般二极管),则被测二极管完好,且显示正向导通降压时,红表笔所接一端为二极管正极,黑表笔所接一端为负极。若两次测试读数均为1,则二极管断路。若两次测试读数均很小,则二极管短路。3.二极管应用利用二极管特征,可取得多种不一样应用,图1.2所表示。三、 试验内容1.用万用表测试一般二极管、稳压管和发光二极管,判定其正负极。2.观察二极管半波整流电路:按图1.2(a)连接电路,信号发生器置于50Hz,2V正弦输出,接入Ui。用示波器同时观察输入信号Ui 和输出信号Uo,统计波形。
7、3.测试稳压管稳压特征:按图1.2(b)连接电路,电源电压调整为012V,接入Ui。改变电源电压,逐点测量稳压管电流Iz和电压Uz,取10个点左右,统计于表格中。4.测试发光二极管正向特征:按图1 .2 (c)连接电路,电源电压调整为5V,接入Ui。改变电位器Rw,观察发光二极管亮度改变,逐点测量发光管电流IF和电压UF,取10个点左右,统计于表格中。四、 试验汇报1.列出仪器和元件清单。2.画出半波整流电路及输入输出波形。3.画出稳压管稳压电路,并作出稳压特征曲线。4.画出发光二极管显示电路,并作出发光管正向特征。试验二 三级管放大电路一、 试验目标1 学会用万用表判别三级管类型 管角和参数
8、2 掌握单管共射放大电路设计方法3 掌握共射放大电路静态工作点调整方法4 观察静态工作点对输出波形失真影响5 掌握放大电路倍数,输入输出电阻测量方法二、试验原理1 三级管类型 管脚判别(1)基极b和管形判别三极管可看成是两个PN结结构,可仿照试验一,用万用表测试三极管PN结。先将任一表棒和管子某一管脚固定相接,另一表棒则分别和其它两脚相碰,若测得读数均为0.50.8(或均为1),且调换表棒反复上述过程后,测得结果和调换前相反,读数均为1(或均为0.50.8),则可判定和表棒固定相接管脚为基极b。若不符合上述结果,则可另换管脚,反复上述操作过程,直至出现上述结果(一管脚对另一管脚测量读数均为0.
9、50.8或均为1),判别出基极为止。若测得读数均为0.50.8,且红表棒 和基极b相连,黑表棒 和其它两级相连,则此管为NPN型三极管。反之,若测得读数均为0.50.8且黑表棒和基极b相连,则此管为PNP型三极管。(2)发射极e和集电极c判别和测量在三极管类型和基级确定后,即可分清三极管另两个管脚。将万用表拨至hFE档,假设另两个管脚中某一个管脚为集电极c,将三极管按已知极性插入管座,测试一次。然后再假设两个管脚中另一管脚为集电路c,再测试一次。二次测试中读数较大一次假设正确,其读数即为此三极管 值。2.单管共射放大电路单管共射放大电路图2.1所表示静态工作点:; 交流性能:; Ri=RB1/
10、RB2/rbe; Ro=Rc其中输入电阻Ri测量方法以下:测得Us和Ui,即可计算出输出电阻Ro测量方法以下:当RL断开时,测得输出电压为Voc,当RL接入时,测得输出电压为VOL,即可计算出:四、 试验内容1.三极管类型和管脚判别用万用表测试三极管,判别其类型、管脚,测量其值。2单管共射电路设计依据三极管值,按图2.1任选ICQ=4mA,5mA或6mA,设计一个Au=50 单管共射电路,确定RB1,RC数值。3静态工作点调整依据设计结束,按图2.1连接。调整Rw1使ICQ等于设计值。4测量电压放大倍数Au合上K,将信号发生器置于1KHz正弦信号输出接入Us,调整信号发生器输出幅度,使Ui为5
11、mV。测量RL接入时输出电压,计算出电压放大倍数Au。断开K,重新测量输出电压,并计算此时电压放大倍数Au。5测量输入和输出电阻按试验原理中所述方法分别测量输入电阻和输出电阻。6观察静态工作点对输出波形失真影响逐步增加信号发生器输出电压,直至输出波形将要出现失真。保持此时输入不变,增大或减小Rw1,改变静态工作点,观察并统计失真波形。四试验汇报1.画出设计单管共射电路,列出元器件清单和所用仪器清单。2.说明静态工作点改变时,电压放大倍数为何会改变。3.将放大倍数Au,输入电阻Ri和输出电阻Ro理论值和试验值作比较。4.说明Rw1增加或减小时,分别会出现什么失真,并画出失真波形。试验三 场效应管
12、放大电路一 试验目标1 学会场效应管特征曲线和参数测量方法2 了解电压跟随器作用3 掌握场效应器放大电路电压放大倍数及输入输出电阻测量方法二 试验原理1 场效应管特征曲线和参数测量场效应管特征曲线可用逐点测量法测试,图3.1所表示。当UDS保持不变时,逐点作出UGS和ID关系曲线,即场效应管转移特征曲线,图3.2所表示。当UGS保持不变时,逐点作出UDS和ID关系曲线,对于不一样UGS即可测出多条漏极特征曲线。从转移特征曲线上可取得UGS(off),IDSS和gm等参数。2 场效应管源极跟随器图3.3为场效应管源极跟随器电路原理图。电压跟随器含有输入电阻高,输出 电阻低特点,电压放大倍数近似为
13、,在电子电路中广泛用作阻抗变换。静态工作点:UDS=IDRS交流性能:Ri=RG 三、试验内容1 场效应管转移特征曲线测试按图3.1接线,调整RW,逐点测量UGS和ID,取10个点左右,统计在表格中。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测量依据试验二中方法,测量源程序极跟随器输入和输出电阻。四、试验汇报1.列出元器件清单和所用仪器清单。2.作出转移特征曲线,由图求出IDSS,UGS(o
14、ff)并求出IDQ周围gm值。3.比较静态工作理论值和测量值。4.比较Au、Ri、Ro理论值和测量值。试验四 信号运算电路一、试验目标1.加深了解集成运算放大器工作原理和基础特征。2.掌握运算放大器组成百分比放大电路和工作原理。3.掌握积分器、微分器和比较器电路组成和工作原理。二、试验原理1.百分比放大运放组成反相放大器图4.1所表示。闭环增益为运放组成同相放大器图4.2所表示。闭环增益为当R1时,Au1,同相放大器即成为电压跟随器,图4.3所表示2.积分器图4.4为积分电路,理想条件下:3.微分器图4.5为微分电路,理想条件下,4.电压比较器分为基础电压比较器,滞回比较器和窗口比较器。图4.
15、8为一滞回过零比较器电路翻转时,本试验所用运算放大器为四运放LM324,其内部结构及引脚排列图4.7,最大电源电压为16V,试验中取5V。三、试验内容1.百分比放大电路分别按图4.1和4.2接线,输入信号Ui为1000Hz、100mV得正弦波,统计输出信号幅度,并观察输入和输出波形相位关系。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,统计输入输出波形及翻转电压阈值。四、试验汇报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理论值
16、和实测值。3.分别画出积分器和微分器试验中输入和输出波形曲线(将每一个输入和对应输出画在同一坐标系中,方便作出比较)。4.画出滞回比较器输入和输出波形,并作出其传输特征。试验五 有源滤波器一、试验目标1 掌握而阶无限增益多路反馈高通 低通和带通滤波器电路主成。2 熟悉上述而阶滤波器设计方法。 3 学会测量电路频率响应及滤波器幅频特征。二、试验原理 二阶无限增益多路负反馈滤波器是常见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,其传输函数为;其中,2.低通滤波器。图5.2为低通滤波器电路,其传输函数为;其中, 3.带通滤波器电路图5.3为带通滤波
17、器电路,其传输函数为;其中,三、试验内容1 滤波器设计任选下列一组性能指标,设计一个二阶无限、增益多路反馈滤波器。 (1)低通滤波器Aup=1,fo=1KHz,Q=0.7、1或1.5(设计时取C2=10nF,R1=R2,)(2)高通滤波器Aup=1,fo=1KHz,Q=0.7、1或1.5(设计时取C2=10nF,C1=C2,)2 幅频特征测试依据设计结果,按图5.1或图5.2接线,运放电源取5V,输入信号Ui接1V正弦信号。保持输入信号幅度不变,改变输入信号频率逐点统计输入信号和输出信号幅度,取20点左右,统计于表格中。四、试验汇报1 画出设计完成滤波器电路图,列出元器件清单和所用仪器清单。2
18、 作出所设计滤波器幅频特征曲线3 比较滤波器性能指标理论值和实测值试验六 波形发生器一、试验目标1 熟悉集成运放在波形发生方面应用2 掌握正炫波,方波和三角波发生电路原理,设计和调试方法二、试验原理1.正弦波振荡器正弦波振荡电路有LC、RC和石英晶体振荡器三类。图6.1为RC文氏电桥振荡电路。振荡频率:; 起振条件:32.方波和三角波振荡器方波振荡器又称多谐振荡器。图6.2为一个基础方波振荡器。振荡周期为,Uc按指数规律改变,近似三角波。三、试验内容1.正弦波振荡器(1)设计一文氏电桥正弦波振荡器,fo=160Hz,320Hz,1.6KHz,3.2KHz,16KHz任选 (设计时取C=10nF
19、)(2)依据设计结果,按图6.1接线,测出振荡频率。(3)调整Rw1,观察并统计负反馈适合,太强或太弱三种情况下输出波形。2.方波和三角波振荡器(1)设计一方波振荡器,f=450Hz,900Hz,4.5KHz,9KHz,45KHz任选( 设计时取C=10nF,R1=Rf)(2)依据试验结果,按图6.2接线,测出输出波形振荡频率。(3)观察并统计输出波形和Uc波形. 四、试验汇报1. 画出设计正炫波振荡器和方波振荡器电路,列元器件清单和所用仪器清单。2. 整理试验数据,画出相关波形图,并将实测值和理论值作比较。 试验七 功率放大电路一、试验目标1.深入了解功率放大器原理、特点和应用。2.掌握功率
20、放大器关键性能指标测量方法。二、试验原理功率放大器分为集成和分立元件两种电路形式。集成功放使用方便,性能优越,品种较多。图7.1为LM386集成功放经典应用图。图中T1T4组成差动输入级。T5、T6是恒流源电路,提供偏置。T7为电压放大级,T8T10组成互补推挽电路。Vcc为418V,电压放大倍数Au为1脚和8脚间串接电阻和电容可改变电压增益,增益范围为20200dB。三、试验内容1.测量输出功率按图7.1接线,LM3861脚、7脚和8脚悬空,调整Vcc使Vcc=+6V,输入信号接1KHz正弦波。增大Ui,同时用示波器观察输出波形直至最大不失真为止。测出此时输出电压Uomax、Ui和电源电流I
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