多级负反馈放大器实验报告

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2.5 多级负反馈放大器的研究

一. 实验目的

(1)掌握用仿软件研究多级负反馈放大电路。

(2)学习集成运算放大器的应用,掌握多级集成运放电路的工作特点。

(3)研究负反馈对放大器性能的影响,掌握负反馈放大器性能指标的测试方法。1)测试开环和闭环的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、反馈网络的电压反馈系数和通频带。

2)比较电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、反馈网络的电压反馈系数和通频带。

3)观察负反馈对非线性失真的改善。

二.实验原理

1.实验基本原理及电路

(1)基本概念。在电子电路中,将输出量(输出电压或输出电流)的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输出回路,用来影响其输出量(放大电路的输入电压或输入电流)的措施成为反馈。

若反馈的结果使净输入量减小,则称之为负反馈;反之,称之为正反馈。若反馈存在于直流通路,则称为直流反馈;若反馈存在于交流通路,则称为交流反馈。

交流负反馈有四种组态:电压串联负反馈,电压并联负反馈,电流串联负反馈,电流并联负反馈。若反馈量取自输出电压,则称之为电压反馈;以电流形式相叠加,称为并联反馈。

在分析反馈放大电路市,“有无反馈”决定于输出回路和输入回路是否存在反馈支路。“直流反馈或交流反馈”决定于反馈支路存在于直流通路还是交流通路:“正负反馈”的判断可采用瞬时极性法,反馈的结果使净输入量减小的为负反馈,使净输入量增大的为正反馈;“电压反馈或电流反馈”的判断可以看反馈支路与输出支路是否有直接接点,如果反馈支路与输出支路有直接接点则为电压反馈,否则为电流反馈;“串联反馈或并联反馈”的判断可以看反馈支路与输入支路是否有直接直接接点,如果反馈支路与输入支路有直接接点则为并联反馈,

否则为串联反馈。

引入交流反馈后,可以改善放大电路多方面的性能:提高放大倍数的稳定性、改变输入电阻和输出电阻、展宽通频带、减小非线性失真等。

实验电路如图所示。该放大电路由两级运放构成的而反相比例器组成,在末级的输出端引入了反馈网络Cf 、Rf2和 Rf1,构成了交流电压串联负反馈电路。 (2)放大器的基本参数:

1)开环参数。将反馈支路的A 点与P 点断开,与B 点相连,便可得到开环时的放大电路。由此可测出开环时放大电路的电压放大倍数Av 、输入电阻Ri ,输出电阻Ro 、反馈网络的电压反馈系数Fv 和通频带BW ,即

1

'

(1)o V e i i i N o o L

o f V o

H L

V A V V R R V V V R R V V F V BW f f =

=

-=-=

=-

式中:VN 为N 点对地的交流电压;V o ’为负载RL 开路时的输出电压;Vi 为B 点对地的交流电压;fH 和fL 分别为放大器的上、下限频率,其定义为放大器的

放大倍数下降为中频放大倍数的1/

11

11

1

()0.7071

()0.707V H V V V L V V A jf A A A jf A A ====

2)闭环参数。通过开环时放大电路的电压放大倍数

V A ,输入电阻i R ,输出电阻o R ,反馈网络的电压反馈系数V F 和上、下限频率

H f 、L f ,可以计算求

得多级反馈放大电路的闭环电压放大倍数Vf A 、输入电阻if R 、输出电压of R 和通频带f BW 的理论值,即

'

'V '

V 1(1)

A 1(1)

()1V Vf V V if i V V o o

of V i

Hf H V u f Hf

Lf L Lf V V A A A F R R A F R V R A F V f f A F BW f f f f A F

=

+=+=+=+⎧⎪

=-⎨

=⎪+⎩

(其中:=)其中:

测量放大电路的闭环特性时,应将反馈电路的A 点与B 点断开、与P 点相连,以构成反馈网络。此时需要适当增大输入信号电压i V ,使输出电压o V (接

入负载L R 时的测量值)达到开环时的测量值,然后分别测出i V 、

N V 、f V 、f BW 及'

o V 的大小,并由此得到负反馈放大电路闭环特性的实际测量值为

1

'

(1)o

V e

i i i N o o L

o f V o

H L

V A V V R R V V V R R V V F V BW f f =

=

-=-=

=-

上述所得结果应与开环测试时由上式所计算的理论值近似相等,否则应该找出原因后重新测量。

在进行上述测试时,应保证各点信号波形与输入信号为同频率且不失真的正弦波,否则应找出原因,排除故障后再进行测量。

三.实验内容

(一)计算机仿真部分

(1)根据电路画出实验仿真电路图如图所示。其中得到波特图绘制仪的命令为“Simulate Instrument Bode Plotter”。

(2)调节J1,使开关A端与B端相连。测试电路的开环基本特性。

1)将信号发生器输出调味1kHz、20mV(峰峰值)正弦波,然后接入放大器的输入端。得到网络的波特图如下图所示。

2)保持输入信号不变,用示波器观察输入和输出波形。

3)接入负载L R ,用示波器分别测出i V ,N V ,f V ,o V ,记入表中。 4)将负载L R 开路,保持输入电压i V 的大小不变,用示波器测出输出电压'

o V ,

记入表中

5)从波特图上读出放大器的上限频率

H f 与下限频率L f 记入表中。

6)由上述测试结果,算出放大电路开环时的,,V i o A R R 和V F 的值,并由上

式计算出放大器闭环时,Vf

if A R 和of R 的理论值,记入表中。

(3)调节J1,使开关A 端与P 端相连,测试电路的闭环基本特性。

1)将信号发生器输出调味1kHz 、20mV (峰峰值)正弦波,然后接入放大器的输入端,得到网络的波特度如图所示。

2)接入负载L R ,逐渐增大输入信号i V 达到开环时的测量值,然后用示波器分别测出i V ,使输出电压o V 达到开环时的测量值,然后用示波器分写测出i V 、

N V 和f

V 的值,记入表中。

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