电子入门实习报告。
实习项目 1 电子器件认识与测量
一、 实习目的。
1) 掌握常用电子元器件的特性。
2) 掌握常用电子元器件的测量方法。
3) 掌握常用电子元器件的使用方法。
4) 了解特殊电子元器件基本特性。
5) 了解前沿新型电子元器件基本特性。
二、 实习内容。
1 电阻:了解电阻的各种特性以及标称值。根据色环读出电阻值。会测量电阻。了解各种电位器(可变或半可变电阻)
2 电容:了解电容的各种特性以及标称值。根据标识能读出电容的值。会用万用表大致判断电容的好坏以及比较两电容的大小。了解各种可变或半可变电容。
3 二极管:
认识并熟悉各种二极管;借助万用表能判断二极管的正负极以及二极管的性能。
4 稳压二极管:3.7,5v
5 数码管:
认识并熟悉数码管。通过测量熟悉数码管的各种特性。学会使用数码管。
6 三极管:
认识并熟悉各种三极管。借助万用表能判断三极管的e,b,c三个极并能判断三极管的性能,能比较两个管子的放大倍数。
7 热敏电阻:了解热敏电阻的各种特性。
8 发光二极管:
认识并熟悉各种发光二极管。通过测量熟悉发光二极管的各种特性。学会使用发光二极管。要求测量发光管的点亮过程的数据。即电压、电流情况。
** 3 白色发光管特性。
** 4 蓝色发光管特性。
** 5 红色发光管特性。
** 6 绿色发光管特性。
按发光强度和工作电流,把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般led的工作电流在十几m a至几十m a,而低电流led的工作电流在2ma以下(亮度与普通发光管相同)。
红黄一般是1.8至2.2蓝绿一般是3.0至3.6
电流小功率的都尽量控制在20ma
做指示用的led都用10毫安以下比较好,一般用到5毫安就比较亮了。
除了蓝色的led正向电压是3-3.4伏,其他色的都是1.8-2伏。
普通的发光二极管正偏压降红色为1.6v,黄色为1.4v左右,蓝白为至少2.5v 。工作电流5-10ma
超亮发光二极管主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:
红色发光二极管的压降为2.0--2.2v 黄色发光二极管的压降为1.8—2.0v
绿色发光二极管的压降为3.0—3.2v
正常发光时的额定电流约为20ma。
实习项目 2 常用仪器。
一、万用表。
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
工作原理。万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。
但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
操作规程。1、使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。
2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。
5、使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。
使用注意。1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换档,应先断开表笔,换档后再去测量。
4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大档。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
二、示波器。
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。
在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
作用。用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。
凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
一)面板装置。
三、毫伏表。
毫伏表是一种用来测量正弦电压的交流电压表。主要用于测量毫伏级以下的毫伏,微伏交流电压。例如电视机和收音机的天线输入的电压,中放级的电压等和这个等级的其它电压。
使用。1.测量前应短路调零。
打开电源开关,将测试线(也称开路电缆)的红黑夹子夹在一起,将量程旋钮旋到1mv量程,指针应指在零位(有的毫伏表可通过面板上的调零电位器进行调零,凡面板无调零电位器的,内部设置的调零电位器已调好)。若指针不指在零位,应检查测试线是否断路或接触不良,应更换测试线。
2.交流毫伏表灵敏度较高,打开电源后,在较低量程时由于干扰信号(感应信号)的作用,指针会发生偏转,称为自起现象。所以在不测试信号时应将量程旋钮旋到较高量程档,以防打弯指针。
3.交流毫伏表接入被测电路时,其地端(黑夹子)应始终接在电路的地上(成为公共接地),以防干扰。
4.调整信号时,应先将量程旋钮旋到较大量程,改变信号后,再逐渐减小。
5.交流毫伏表表盘刻度分为0—1和0—3两种刻度,量程旋钮切换量程分为逢一量程(1mv、10mv、0.1v……)和逢三量程(3mv、30mv、0.
3v……)凡逢一的量程直接在0—1刻度线上读取数据,凡逢三的量程直接在0—3刻度线上读取数据,单位为该量程的单位,无需换算。
6.使用前应先检查量程旋钮与量程标记是否一致,若错位会产生读数错误。
7.注意:不可用万用表的交流电压档代替交流毫伏表测量交流电压(万用表内阻较低,用于测量50hz左右的工频电压)。
四、信号发生器。
信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器。按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
工作原理。信号发生器用来产生频率为20hz~200khz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。
所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理:
系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。
实习项目 3 单级放大器。
一、实验目的。
1、学习组建单级放大器。
2、掌握放大器静态工作点的测量与调整方法。
3、掌握放大器电压放大倍数的测量。
4、测量输入、输出电阻。
二、电路原理图。
图:单级放大器原理图。
三、输入、输出特性曲线。
四、静态工作点调整。
静态工作点是放大器在没有输入信号时,晶体管的ib、ic、vce、vbe,也称为q值,为了保证放大电路不失真的输出电压,q值选择在交流负载线的中点附近。静态工作电流可通过对已知电阻两端的电压的测量来计算。电压放大倍数是放大电路输出信号电压与输入信号电压之比。
五、实验内容及方法。
1、根据电路图连接好电路。
2、用万用表检查电路电源的进线端。
3、调整、测量静态工作点:
在交流输入短路(无信号输入)的情况下,调节上偏电阻rp3使vrc =2v,即icq=1ma,然后用万用表测量各电压填(** 2-1)。
4、测量电压放大倍数:
接上步,输入f=10khz,幅度为3mv的信号电压,用示波器监视在不失真的情况下,用晶体管毫伏表测量输出电压vo,由求出电压放大倍数。
** 215、观察静态工作点的变动对放大器输出波形的影响。
6、调rp3使vrc =0.2v,输入10khz信号,逐渐增大信号幅度,在输出端由示波器观察截止失真。
7、调rp3使vrc =6v,输入10khz信号,逐渐增大信号幅度,在输出端由示波器观察饱和失真。
8、最佳静态工作点:
逐渐增大输入信号电压,使输出失真,调rp3改变q点,使失真消失,再增大信号,又出现失真,再调rp3使失真消失,反复调试,直到再增大一点信号,两边同时失真,稍微减小一点信号,两边同时退出失真,此时的工作点即为最佳静态工作点。
9、观察工作点变动时,对放大器电压放大倍数的影响。
电子科技公司暑期实习报告
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