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内容推荐 本教材主要涵盖四个方面的实验内容。 1.基本电子测量仪器的使用。测量仪器在现代电子设计研发中发挥着重要的作用。测量仪器贯穿在整个实验课程中。在学习中,除了学会熟练操作,还应了解各种仪器的性能、特性和它们的局限性,以便在测量中获得可信的结果。 2.电路分析实验。由于课时的限制,我们在这门课程中重点设计了基尔霍夫定律和等效电路的验证实验,这也是电路分析理论中比较重要的内容。灵活运用这些方法,将有益于对后续实验的分析。 3.晶体管放大电路。由于电子技术的发展,现在已经很少用晶体管直接搭建放大器了,甚至将晶体管用作线性元件的应用场合也不多,更多的是使用集成运算放大器。而集成运算放大器则是以晶体管放大器为基础,并且晶体管放大器目前仍然是模拟电路教学的重要内容之一。本课程安排了两个晶体管放大电路实验,它们基本涵盖了放大电路的主要参数概念和测量方法。 4.集成运算放大器。集成运算放大器应用及其广泛。本课程重点研究了放大器、滤波器、振荡器实验,并借此为学生建立一个电路系统的频率响应概念。 目录 1 Electronic Measuring Equipments 1.1 Multimeter(万用表) 1.1.1 Function Description(功能描述) 1.1.2 Terminals(连接端口) 1.2 Oscilloscope(示波器) 1.2.1 Digital Storage Oscilloscope(数字存储示波器) 1.2.2 Function of Keysight 1102A(是德1102A型示波器功能说明) 1.2.3 Oscilloscope Probe(示波器探头) 1.3 Function Generator(函数发生器) 1.4 Objective(实验目的) 1.5 Experimental Procedure(实验步骤) 1.5.1 Generating and Measuring Sine Wave(正弦波产生与测量) 1.5.2 Measurement Affected by the Probe(探头对测量的影响) 1.5.3 Sine Wave of Different Magnitudes(信号幅度测量) 1.5.4 DC Coupling and AC Coupling(直流耦合与交流耦合) 1.5.5 Harmonic Analysis(谐波分析) 1.6 Questions(问题) Vocabulary Translations 2 Kirchhoff's Circuit Laws 2.1 Kirchhoff's Current Law(基尔霍夫电流定律) 2.2 Kirchhoff's Voltage Law(基尔霍夫电压定律) 2.3 Example of Calculation(计算举例) 2.4 Simulation T00l—SPICE(仿真工具——SPICE) 2.5 Objective(实验目的) 2.6 Experimental Procedure(实验步骤) 2.6.1 Preparations(实验准备) 2.6.2 Operations(实验操作) Vocabulary Translations 3 Equivalent Circuits 3.1 Th6venin's Theorem(戴维宁定理) 3.2 Norton's Theorem(诺顿定理) 3.3 Example of Calculation(计算举例) 3.4 Superposition Theorem(叠加定理) 3.5 Objective(实验目的) 3.6 Experimental Procedure(实验步骤) Vocabulary Translations 4 Transistor Amplifiers 4.1 Basic Amplifier Configurations(放大器基本构成形式) 4.2 DC Performance(直流性质) 4.2.1 AC Coupling(交流耦合) 4.2.2 Biasing the Transistor(晶体管偏置) 4.2.3 Determination of the Quiescent Point(确定静态工作点) 4.2.4 Summary to DC Performance(直流特性小结) 4.3 AC Performance(交流特性) 4.3.1 Current Gain of the CE Amplifier(共射极放大器电流增益) 4.3.2 Voltage Gain(电压增益) 4.3.3 Simulation(4h-真) 4.3.4 Input Impedance(输入阻抗) 4.3.5 Output Impedance(输出阻抗) 4.3.6 Conclusion(结论) 4.3.7 Frequency Response(频率响应) 4.4 Amplifier with Negative Feedback(负反馈放大器) 4.4.1 Closed-Loop Gain of Negative Feedback(负反馈闭环增益) 4.4.2 Feedback Topologies(反馈类型) 4.4.3 AC Analysis in Feedback(反馈交流分析) 4.5 Objectives(实验目的) 4.6 Experimental Procedure(实验步骤) 4.6.1 Single-Stage Transistor Amplifier(单级晶体管放大器) 4.6.2 Negative Feedback Amplifier(负反馈放大器) 4.7 Questions(问题) Vocabulary Translations 5 Differential Amplifier 5.1 Introduction(简介) 5.1.1 Gain and Rejection(增益与抑制) 5.1.2 Common-Mode Rejection(共模抑制) 5.1.3 Differential Gain(差模增益) 5.2 Configurations(配置形式) 5.2.1 Single-Ended Input Mode(单端输入方式) 5.2.2 Single-Ended Output Mode(单端输出方式) 5.2.3 Common Input Mode(共模输入方式) 5.3 Objective(实验目的) 5.4 Experimental Procedure(实验步骤) Vocabulary Translations 6 Operational Amplifier Basics 6.1 Introduction(简介) 6.1.1 Notation and Terminology(符号和术语) 6.1.2 Ideal Op-amps(理想运放) 6.1.3 Differential Amplifiers(差动放大器) 6.1.4 Power Supply(电源供电) 6.2 Objectives(实验目的) 6.3 Equipments and Materials(实验器材) 6.4 Experimental Procedure(实验步骤) 6.4.1 Voltage Comparator(电压比较器) 6.4.2 Voltage Follower(Voltage Buffer)(电压跟随器/缓冲器) 6.4.3 Inverting Amplifier(反相放大器) 6.4.4 Non-inverting Amplifier(同相放大器) 6.4.5 Differential Amplifier(差动放大器) 6.5 Questions(问题) Vocabulary Translations 7 Differentiators and Integrators 7.1 Differentiator Amplifier(微分器) 7.1.1 Op-amp Differentiator Circuit(运放构成的微分器电路) 7.1.2 Impulse Response(冲激响应) 7.1.3 Step Response(阶跃响应) 7.1.4 Frequency Response(频率响应) 7.1.5 Practical Differentiator Amplifier(实际微分放大器) 7.1.6 Simulation(仿真) 7.2 Operational |