实验五负反馈放大电路2009
负反馈放大电路实验报告
负反馈放大电路实验报告3)闭环电压放大倍数为10so sf-≈=U U Au 。
(2)参考电路1)电压并联负反馈放大电路方框图如图1所示,R 模拟信号源的内阻;R f 为反馈电阻,取值为100 kΩ。
图1 电压并联负反馈放大电路方框图2)两级放大电路的参考电路如图2所示。
图中R g3选择910kΩ,R g1、R g2应大于100kΩ;C 1~C 3容量为10μF ,C e 容量为47μF 。
考虑到引入电压负反馈后反馈网络的负载效应,应在放大电路的输入端和输出端分别并联反馈电阻R f ,见图2,理由详见“五 附录-2”。
图2 两级放大电路实验时也可以采用其它电路形式构成两级放大电路。
3.3k Ω(3)实验方法与步骤1)两级放大电路的调试a. 电路图:(具体参数已标明)¸b. 静态工作点的调试实验方法:用数字万用表进行测量相应的静态工作点,基本的直流电路原理。
第一级电路:调整电阻参数, 4.2sR k≈Ω,使得静态工作点满足:I DQ约为2mA,U GDQ < - 4V。
记录并计算电路参数及静态工作点的相关数据(I DQ,U GSQ,U A,U S、U GDQ)。
实验中,静态工作点调整,实际4sR k=Ω第二级电路:通过调节R b2,240b R k ≈Ω,使得静态工作点满足:I CQ 约为2mA ,U CEQ = 2~3V 。
记录电路参数及静态工作点的相关数据(I CQ ,U CEQ )。
实验中,静态工作点调整,实际241b R k =Ωc. 动态参数的调试输入正弦信号U s ,幅度为10mV ,频率为10kHz ,测量并记录电路的电压放大倍数so11U U A u =、so U U Au=、输入电阻R i 和输出电阻R o 。
电压放大倍数:(直接用示波器测量输入输出电压幅值)o1UsUoU1u A输入电阻: 测试电路:¸开关闭合、打开,分别测输出电压1oV和2oV,代入表达式:2112oio oVR RV V=-输出电阻:测试电路:¸记录此时的输出:0.79V olV=1.57(1)=32.960.79o o L o V R R k V '=-⨯Ω=Ω(-1)k2)两级放大电路闭环测试在上述两级放大电路中,引入电压并联负反馈。
负反馈放大器实验报告
负反馈放大电路实验报告一、实验目的1、掌握负反馈四种基本组态的判断方法。
2、巩固学习负反馈放大器分析方法,加深对基本方程的理解。
3、加深理解负反馈对改善放大器性能的影响。
4、分析掌握影响负反馈电路稳定性的原因及消除方法。
二、仪器设备及备用元器件(1)实验仪器序号名称型号备注1 示波器2 数字万用表3 模拟实验板(2)实验材料序号名称说明备注1 三极管2N5551;9012;90132 电阻见附件3 电容见附件三、实验原理与说明负反馈是电子线路中非常重要的技术之一,负反馈虽然降低了电压放大倍数,但是它能够提高电路的电压放大倍数稳定性,改变输入电阻、输出电阻,减小非线性失真以及展宽通频带。
因此,实际应用中,几乎所有的放大器都具有负反馈电路部分。
本实验中的电路由两级共射放大电路组成,在电路中引入了电压串联负反馈,构成负反馈放大电路。
这样电路既可以稳定输出电压,又可以提高输入电阻。
图3.1 电压串联负反馈放大电路加负反馈后,闭环电压放大倍数:AF A A uuf +=1(3.1)深度负反馈时:FA uf 1=(3.2)电压放大倍数的相对变化量:uu ufuf A dAAF A dA ⋅+=11(3.3)通频带:BW AF BW f )1(+≈(3.4)当引入电压串联负反馈时,闭环输入电阻:i f i R AF R )1(+=(3.5)闭环输出电阻:AFR R oof +=1(3.6)改变反馈深度(调整f R 的大小),可使放大器性能指标得到不同程度的改变。
四、实验要求和任务1、实验前的准备 ⑴ 设备材料的保障(1)检查实验仪器(2)根据自行设计的电路图选择实验器件 (3)检测器件和导线(4)根据自行设计的电路图插接电路⑵ 电路设计如图3.1(完整的计算过程及数据记录)① 确定放大器工作电源(如DC12V ,功率5W 等) ② 确定放大器直流参数(如I CQ1=0.6mA;I CQ2=1mA 等) 例如:在I CQ1=0.6mA 前提下,③ 确定放大器主要参数(如负载为3k Ω;开环电压放大倍数:大于400等)。
放大电路中的负反馈教案
放大电路中的负反馈教案一、教学目标1. 让学生了解负反馈的概念及其在放大电路中的应用。
2. 使学生掌握负反馈的类型、特点和作用。
3. 培养学生分析、解决实际问题的能力。
二、教学内容1. 负反馈的概念及其分类2. 负反馈在放大电路中的作用3. 负反馈的判断方法4. 负反馈的应用实例5. 负反馈的调试与维护三、教学重点与难点1. 负反馈的概念及其分类2. 负反馈在放大电路中的作用3. 负反馈的判断方法四、教学方法1. 采用讲解、演示、实验相结合的方式进行教学。
2. 通过分析实际电路,使学生掌握负反馈的应用。
3. 引导学生进行讨论,培养学生的思维能力。
五、教学准备1. 教材、教案、课件等教学资料。
2. 放大电路实验器材。
3. 负反馈电路图及实物展示。
4. 相关问题讨论稿。
一、教学目标1. 让学生了解负反馈的概念及其在放大电路中的应用。
2. 使学生掌握负反馈的类型、特点和作用。
3. 培养学生分析、解决实际问题的能力。
二、教学内容1. 负反馈的概念及其分类负反馈是指将放大电路的输出信号的一部分反馈到输入端,与输入信号相减,从而影响放大电路的放大倍数的一种现象。
负反馈分为电压反馈和电流反馈,根据反馈信号的相位关系,又可分为正反馈和负反馈。
2. 负反馈在放大电路中的作用负反馈在放大电路中的作用主要有:稳定放大倍数、减小失真、扩展频带、提高线性范围等。
3. 负反馈的判断方法判断负反馈的方法主要有:观察反馈信号的相位关系、分析反馈电路的组成部分、利用反馈方程进行计算等。
4. 负反馈的应用实例负反馈在放大电路中的应用实例有:电压放大器、功率放大器、运算放大器等。
5. 负反馈的调试与维护负反馈的调试与维护主要包括:调整反馈电阻、检查反馈电路的连接、检测反馈信号等。
三、教学重点与难点1. 负反馈的概念及其分类2. 负反馈在放大电路中的作用3. 负反馈的判断方法四、教学方法1. 采用讲解、演示、实验相结合的方式进行教学。
负反馈放大电路实验报告
开环时������i = 91kΩ > 90kΩ
以反馈电阻作为负载时的电压放大倍数|������u| = 169.1 > 120
闭环时������usf = −9.38 ≈ −10
经验证,实验数据均能满足参数设计要求。
2.数据比较及误差分析
(1)开环
理论值 仿真值 实测值
Au1 0.79 0.678 -0.76
负反馈放大电路实验报告
班级 姓名 学号
一、 实验目的
1.了解N 沟道结型场效应管的特性和工作原理。 2.熟悉两级放大电路的设计和调试方法。 3.理解负反馈对放大电路性能的影响。 4.学习使用Multisim 分析、测量负反馈放大电路的方法。
二、 实验内容
(一)必做内容 设计和实现一个由共漏放大电路和共射放大电路组成的两级电压并联负反馈放大电路。 1. 测试 N 沟道结型场效应管 2N5486 的特性曲线(只做仿真测试)
Au -149.3 -138 -169.1
Ri 90.8k 93.5k 91.0k
RO 3.29k 2.92k 2.84k
fL / 178Hz /
fH / 4.16MHz /
两级电压放大倍数 Au 的误差较大,其余各动态参数误差较小。影响电路整体放大倍数
的因素较多。
(2)电压并联负反馈
Ausf
Rif
Rof
fL
fH
理论值
-10.0
690
358
/
/
仿真值
-10.0
728
312.6
15Hz
28.4MHz
实测值
-9.39
659
210.4
/
/
闭环中 Rof 的硬件实验值与仿真和理论计算存在较大误差,可能原因包括电阻值偏差,
负反馈放大电路实验讲义
Ce1 RB4 33uF 15K
S
Vcc
12V
RC2
Co
3.3K
10uF
Q2 2N2712
Re 1.1K
Ce2 33uF
RL 6.8K
Rf 10K
图3 负反馈放大器实验电路
三、实验仪器与设备
1、Multisim软件 2、满足上述软件的计算及系统
四、实验内容与步骤
1、准备工作
根据老师讲解在Multisim软件中创建实验电路,连接各种仪器。
测量开环与闭环时的Ui 值,记入表2中,计算输入电阻。
表2
参数
电路
Us(mV)
Ui(mV)
Ri
开环
闭环
4、测量负反馈对输出电阻的影响
测量开环与闭环时的Uo 值,记入表3中,计算输出电阻。
表3
参数
电路
UO(V)
UL(V)
RO
开环
闭环
四、实验内容与步骤
5、测量负反馈放大器的幅频特性
在开、闭环两种情况下,输入Us=2mV的信号,改变输入信号的 频率,使之等于表中各值时,记录对应的输出电压值,并计入表4中。
确定方法如图2所示: 测量方法:
• 逐点法 • 扫频法
Au
Aum 0.707Aum
B
f
fL
fH
图2 放大器频率响应曲线
二、实验原理与电路
Ui Us
5、实验电路
1
Rs
C1
62K
1K
10uF
RB2 15K
RC1 4.3K
RB3 C2 62K 10uF
Q1 2N2712
Re1 1.1K
Re2 160
Au 1 Au F
负反馈放大电路实验原理
负反馈放大电路实验原理
负反馈放大电路是一种常用的电路配置,它可以稳定放大电路的增益,并提高电路的线性度、稳定性和带宽。
其基本原理是通过将一部分输出信号反馈到输入端,与输入信号进行比较,从而减小整个电路的总增益。
负反馈放大电路通常由一个差分放大器、反馈网络和一个输出级组成。
差分放大器将输入信号以不同的极性放大,并将放大的信号送至输出级。
反馈网络通过将输出信号的一部分反馈至输入端,与输入信号进行比较,调节输入信号的增益。
通过负反馈的作用,可以实现以下几个效果:
1. 改善电路的线性度:负反馈可以减小差分放大器的非线性畸变,使输出信号更加接近输入信号的线性特性。
2. 提高电路的稳定性:负反馈可以减小电路的增益对温度、供电电压和负载变化的敏感度,提高电路的稳定性。
3. 增大电路的带宽:负反馈可以通过减小增益来增大电路的带宽,使电路可以放大更高频率的信号。
在负反馈放大电路中,反馈网络通常采用电阻、电容、电感等元件组成。
具体的反馈方式可以分为串联反馈和并联反馈两种类型。
串联反馈将输出信号与输入信号串联在一起,通过调节串联反馈网络的参数,可以实现对增益的调节;而并联反馈将输出信号与输入信号并联在一起,通过调节并联反馈网络的参
数,可以实现对输入阻抗和输出阻抗的调节。
总的来说,负反馈放大电路通过将一部分输出信号反馈至输入端,可以提高电路的线性度、稳定性和带宽,是一种常用的电路配置。
不同的反馈方式和反馈网络参数可以实现不同的功能和调节效果。
负反馈放大器实验报告
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.课程名称: 模拟电子技术实验项目名称: 负反馈放大电路学生姓名: 专业班级: 学号: 实验日期:一、试验目的加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大器各项性能指标的影响 二、实验内容1、按给定电路创建待仿真实验电路。
2、在输入端加入f=1KHz ,Us=5mV p 的正弦信号。
3、合上J1、J3、J4,断开J2组成基本放大器,进行仿真,用示波器记录输入、输出波形,并读出输入U i 、输出U O 的幅度,计算增益Av=20lg(U O /U i );测量基本放大器输入电阻R i 及输出电阻R o :用交流电压表测量U S 、U i ,输入电阻为R i =R S •U i /(U S -U i ),用交流电压表测量空载时的输出电压U O 及带载时的输出电压U L ,输出电阻为R O =(U O /U L -1)•R L ;用波特图仪测量幅频特性曲线和相频特性曲线,找出上下限频率f L 、f H 。
输入U i 、输出U O 分别为:Av=20lg(U O /U i )=773输入U i 及带载时的输出电压U L 为:苏州科技学院实验报告 苏州科技学院实验报告 第 1 页苏州科技学院实验报告第 2 页图1图2文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.2文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.Ri=R S ·U i /(U S -U i )=9699Ω R O =(U O /U L -1)·R L =1258Ω其输入输出波形为幅频特性曲线和相频特性曲线4、合上J1、J2,断开J3、J4组成负反馈放大器,进行仿真,记录输入、输出幅度,计算增益;测量负反馈放大器的输入、输出电阻;用波特图仪测量幅频特性曲线和相频特性曲线,找出上下限频率f L 、f H 。
输入U i 、输出U O 分别为:苏州科技学院实验报告第 3 页苏州科技学院实验报告苏州科技学院实验报告 第 4 页文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.3文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.Av=20lg(U O/Ui)=75输入U i 及带载时的输出电压U L 为:R i =R S •U i /(U S -U i )=15530Ω R O =(U O /U L -1)•R L =148Ω其输入输出波形为:幅频特性曲线和相频特性曲线为:苏州科技学院实验报告第 5 页苏州科技学院实验报告苏州科技学院实验报告 第 6 页文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.4文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.5、对上述实验结果进行比较,分析负反馈对放大器性能的影响。
实验五 负反馈电路设计
实验五一、实验目的:1.研究放大电路中引入负反馈后对各项性能指标的影响;2.学习放大器的频率特性的测量方法。
二、实验原理实验参考电路如图 5.1 所示。
该电路在发射极支路串联一只电阻R F ,引入了“串联电流负反馈”。
电位器W 用来调整静态工作点。
1.静态工作点的估算静态工作点的计算,类似于共射极放大电路(实验三),只要令R e = R e1 + R F 即可。
2.引入交流负反馈后对各项性能指标的影响与估算1)负反馈后对各项性能指标的影响引入交流负反馈后,可改善放大器的交流性能指标。
例如,减小非线性失真、扩展通频带、提高输出电压或电流的稳定性、改变输入输出阻抗。
负反馈有四种组态,其特性如表5.1所示。
2)放大电路性能指标的估算对图5.1 所示的电流串联负反馈,可对交流性能指标的影响有:减小了非线性失真、扩展了通频带、提高了输出电流的稳定性、提高了输入输出阻抗。
1)电压放大倍数开环放大电路放大倍数2)输入电阻开环输入电阻3. 放大电路频率特性的测量放大电路中耦合电容(图5.2中C1、C2与C E)会影响放大器的低频特性(低频时这些电容的容抗很大),三极管的内部电容将影响放大器的高频特性(高频时三极管的内部电容的容抗变小)。
因此,放大器的幅频特性如图5.2所示。
测量放大倍数随频率变化曲线的幅频特性方法:1)从信号发生器产生的交流电压输入到电路;2)改变输入信号ui的频率,每改变一个频率就测出放大器的一个输出电压(输入电压不要改变);3)按Au=U O/U I计算,据此可画出幅频特性。
通频带为f bw=f H –f L三、实验内容1.安装电路按图5-1, 在“模拟电路实验箱”上组装电路,使用电路模板---晶体管放大器1 与2(见附录3),经检查无误后, 接通+12V 直流电源。
2.测量并调试静态工作点调节电位器W 使其满足要求(I E=2mA)。
3.测量闭环电压放大倍数、频率特性对图5-1 情况,即为闭环状态,按如下操作:1)测量闭环电压放大倍数:从信号发生器,产生信号频率为f=1KH Z,有效值为30mV的交流电压输入到电路;测量放大电路输出电压U O 与输入电压U i,填入数据表中,据此可计算闭环电压放大倍数A uf = U O/U i;2)测量闭环幅频特性:从信号发生器,产生电压有效值为30mV 的交流电压输入到电路;改变输入信号u i 的频率,每改变一个频率就测出放大器的一个输出电压,填入数据表中;测出上限载止频率f Hf 与下限载止频率f Hf,填入数据表中。
负反馈放大器完整实验报告
负反馈放大器一、实验目的1.进一步了解负反馈放大器性能的影响。
2.进一步掌握放大器性能指标的测量方法。
二、实验原理放大器中采用负反馈,在降低放大倍数的同时,可以使放大器的某些性能大大改善。
所谓负反馈,就是以某种方式从输出端取出信号,再以一定方式加到输入回路中。
若所加入的信号极性与原输入信号极性相反,则是负反馈。
根据取出信号极性与加入到输入回路的方式不同,反馈可分为四类:串联电压反馈、串联电流反馈、并联电压反馈与并联电流反馈。
如图3-1所示。
从网络方框图来看,反馈的这四种分类使得基本放大网络与反馈网络的联接在输入、输出端互不相同。
从实际电路来看,反馈信号若直接加到输入端,是并联反馈,否则是串联反馈,反馈信号若直接取自输出电压,是电压反馈,否则是电流反馈。
1.负反馈时输入、输出阻抗的影响负反馈对输入、输出阻抗的影响比较复杂,不同的反馈形式,对阻抗的影响也不一样,一般而言,凡是并联负反馈,其输入阻抗降低;凡是串联负反馈,其输入阻抗升高;设主网络的输入电阻为R i ,则串联负反馈的输入电阻为R if =(1+FA V )R i设主网络的输入电阻为R o ,电压负反馈放大器的输出电阻为 R of =FA R V O+1可见,电压串联负反馈放大器的输入电阻增大(1+A V F )倍,而输出电阻则下降到1/(1+A V F )倍。
2.负反馈放大倍数和稳定度负反馈使放大器的净输入信号有所减小,因而使放大器增益下降,但却改善了放大性能,提高了它的稳定性。
反馈放大倍数为 A vf =FA A V V+1(A v 为开环放大倍数)反馈放大倍数稳定度与无反馈放大器放大倍数稳定度有如下关系:VfVf A A ∆=V V A A ∆⨯FA V +11式中∆A V f/A V f 称负反馈放大器放大倍数的稳定度。
V V A A /∆称无反馈时的放大器放大倍数的稳定度。
可见,负反馈放大器比无反馈放大器放大倍数提高了(1+A V F )倍。
实验5 负反馈放大电路的分析
实验5 负反馈放大电路的分析实验原理反馈是将输出信号的部分或全部通过反向传输网络引回到电路的输入端,与输入信号叠加后作用于基本放大电路的输入端。
当反馈信号与输入信号相位相反时,引入的反馈信号将抵消部分输入信号,这种情况称为负反馈。
在基本放大系统中引入负反馈可以提高放大器的性能,具有稳定电路的作用,但这是以牺牲放大器的增益为代价。
负反馈对放大器性能指标的影响取决于反馈组态和反馈深度的大小。
负反馈系统组态根据反馈信号的取样的种类可以分为电压反馈和电流反馈,根据反馈信号与输入信号的叠加关系何以分为串联反馈和并联反馈。
综合这两方面,就有了负反馈电路的四种组态即电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈、电流并联负反馈。
负反馈系统特性1、系统增益及其稳定性A f=A1+AF∆A f A f=11+AF×∆A A可见负反馈放大器的增益下降了(1+AF)倍,但其稳定性却提高了(1+AF)倍。
当闭环系统满足深度负反馈条件(即AF≫1)时,系统增益A f就与基本放大器的开环增益无关,而仅由反馈系数F决定,即A f≈1/F。
2、输入电阻对于串联负反馈R if=(1+AF)R i可见串联负反馈使放大器的输入电阻提高了(1+AF)倍对于并联负反馈R if=1(1+AF)R i可见并联负反馈使放大器的输入电阻下降了(1+AF)倍3、输出电阻对于电压负反馈R of=1(1+AF)R o可见电压负反馈使放大器的输出电阻下降了(1+AF)倍,系统更加接近理想电压源。
对于电流负反馈R of=(1+AF)R o可见电流负反馈使放大器的输出电阻提高了(1+AF)倍,系统更加接近理想电流源。
4、通频带负反馈能够展宽放大器的通频带宽,对于但极点心系统,电路的增益带宽积为常数。
对于多极点系统,系统的增益带宽积不再是常数,但通频带总有所扩展。
f Lf=f L1+AF f Hf=(1+AF)f HB f=f Hf−f Lf≈(1+AF)B5、非线性失真负反馈能够减小放大器的非线性失真。
负反馈放大器实验报告
电工电子实验报告学生姓名:朱光耀学生学号: 201324122225 系别班级: 13电气2报告性质:课程名称:电工电子实验实验项目:负反馈放大器实验地点:实验楼206实验日期: 11月23号成绩评定:教师签名:实验四 负反馈放大器一、实验目的加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大器各项性能指标的影响。
二、实验原理负反馈在电子电路中有着非常广泛的应用,虽然它使放大器的放大倍数降低,但能在多方面改善放大器的动态指标,如稳定放大倍数,改变输入、输出电阻,减小非线性失真和展宽通频带等。
因此,几乎所有的实用放大器都带有负反馈。
负反馈放大器有四种组态,即电压串联,电压并联,电流串联,电流并联。
本实验以电压串联负反馈为例,分析负反馈对放大器各项性能指标的影响。
1、图4-1为带有负反馈的两级阻容耦合放大电路,在电路中通过R f 把输出电压u o 引回到输入端,加在晶体管T 1的发射极上,在发射极电阻R F1上形成反馈电压u f 。
根据反馈的判断法可知,它属于电压串联负反馈。
主要性能指标如下 1) 闭环电压放大倍数VV V Vf F A 1A A +=其中 A V =U O /U i — 基本放大器(无反馈)的电压放大倍数,即开环电压放大倍数。
图4-1 带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器2) 反馈系数F1f F1V R R R F +=3) 输入电阻R if =(1+A V F V )R iR i — 基本放大器的输入电阻4) 输出电阻VVO OOf F A 1R R +=R O — 基本放大器的输出电阻A VO — 基本放大器R L =∞时的电压放大倍数1) 在画基本放大器的输入回路时,因为是电压负反馈,所以可将负反馈放大器的输出端交流短路,即令u O =0,此时 R f 相当于并联在R F1上。
2) 在画基本放大器的输出回路时,由于输入端是串联负反馈,因此需将反馈放大器的输入端(T 1 管的射极)开路,此时(R f +R F1)相当于并接在输出端。
实验五-负反馈放大电路
实验内容及步骤: 实验内容及步骤:
负反馈放大电路性能参数的测试 (2)基本放大电路与负反馈放大电路性能参数的测试 )基本放大电路与负反馈放大电路 测量基本放大电路的放大倍数A 输出电阻R 1.测量基本放大电路的放大倍数AUM、输出电阻RO和输入电 并将数据填入表4 阻RI,并将数据填入表4-2中。 ①S1置“1”位,S2置“2”位,输入正弦信号,传输出端分别 S1置 位 S2置 位 输入正弦信号, 测出U 不接R 接入R =5.1kΩ) 算出A 测出UO(不接RL)和UOL(接入RL=5.1kΩ),算出AUM(用UO 值)和RO 值。 =2kΩ串入输入回路 串入输入回路, ②S1置“2”位,将RS=2kΩ串入输入回路,逐渐加大信号电 S1置 位 使输出电压与( 项中所测U 值相等, 压,使输出电压与(1)项中所测UO值相等, 不变, 即:保持Ui=3mV不变,然后,用交流电压表测量此时的输 保持U =3mV不变 然后, 入信号电压U 的值,从而计算出R 的值。 入信号电压US的值,从而计算出Ri的值。
再用数字万用表分别测出静态工作点:U 再用数字万用表分别测出静态工作点:UEQ1、 的值并填入表4 UCQ1、UEQ2、UCQ2的值并填入表4-1中。
表 4-1 测试项目 测试数据 测量各级静态工作点Q 测量各级静态工作点Q
UCQ1
UEQ1
UCQ2
UEQ 2
低频电子线路实验室
静态工作点的测试
• 数字万用表的用法: • 测直流电压 • 红表笔--正极性,黑表笔--负极性; • 测直流电压请选择V档,量程选择到20v档 • 注意:数字万用表用完后,一定要关机!
US −Ui Ii = RS
Ui Ui RS Ri = = U −U Ii S i
负反馈放大器实验报告
负反馈放大器【实验目的】1、 加深负反馈对放大器工作性能影响的认识。
2、 掌握负反馈放大器性能指标的测试方法。
【实验仪器】双踪示波器、低频信号发生器、万用表、直流稳压电源 【实验原理】 1、 基本概念及分类负反馈放大器就是采用了负反馈措施(即将输出信号的部分或全部通过反馈网络送回输入端,以消弱原输入信号)的放大器。
负反馈放大器有电压串联、电压并联、电流串联和电流并联四种基本组态。
如图1所示的方框图有:图 1 负反馈放大器方框图01f f x A A x AF==+ 1B AF =+B 称为反馈深度。
当1D时,1f A F≈2、 负反馈放大器对性能的影响 (1)放大倍数的稳定性提高11f fA AA AF A∆∆=•+ (2)通频带扩展为原有的(1+AF )倍。
(3)减少非线性失真及抑制噪声。
(4)对输入、输出电阻的影响。
串联负反馈输入电阻增加,并联负反馈输入电阻减小;电压负反馈输出电阻减小,电流负反馈输出电阻减少,电流负反馈输出电阻增大。
【实验内容及步骤】 实验电路如图2所示:图 2 负反馈放大器实验电路1、 调整各级静态工作点2、 测量负反馈对放大倍数稳定性的影响(1) 测量基本放大器放大倍数的变化量。
(2) 测量负反馈放大器放大倍数的变化量。
(3) 计算相对变化量。
3、 观测负反馈放大器扩展通频带的作用。
4、 测量负反馈对输入电阻的影响。
【数据记录】实验数据记录在表1中:表格 1【数据分析与处理】由记录的数据可以看出,有反馈时:6.25%21.587A A ∆== 无反馈时:203046.58%A A ∆== 可见增益稳定性提高了,但并不理想,考虑到实验条件,示波器显示不准,读数有误差应为主要原因。
【总结】由这次试验可明显得到以下结论: 1、 引入负反馈会牺牲增益;2、引入负反馈后增益的稳定性提高了;3、引入负反馈能大大扩宽通频带;4、引入负反馈能增大输入电阻。
负反馈放大器实验(杨)
实验五负反馈放大器一、实验目的1.进一步了解负反馈对放大器性能的影响。
2.进一步掌握放大器的放大倍数、输入、输出电阻和频响的测量方法。
二、实验原理放大器中采用负反馈,在降低放大倍数的同时,可使放大器的某些性能大大改善。
负反馈的类型很多,本实验以一个两级电压串联负反馈放大电路为例,来实践负反馈放大器性能的测量和调整,如图所示。
图中电阻Rf从第二级T2集电极接到第一级T1的发射极构成负反馈。
以下列出负反馈放大器的有关公式,供验证分析时作参考。
1.放大倍数和放大倍数稳定度闭环放大倍数:式中Av为开环放大倍数,反馈系数为反馈放大器放大倍数稳定度与无反馈放大器放大倍数稳定度有如下关系可见,负反馈放大器比无反馈放大器的稳定性提高了倍。
2.频响特性引人负反馈后,放大器频响曲线的上限频率为而下限频率为,可见负反馈放大器的频带加宽。
3.输入和输出电阻如电路图所示电压串联负反馈放大器的输入电阻为式中实际的串联负反馈放大器的输入电阻:电压负反馈放大器的输出电阻有如下关系:式中三、实验设备示波器、低频信号发生器、万用表、晶体管毫伏表、实验电路板四、实验内容1.静态工作点测量根据电路图接线,将输入端对地短接。
接入直流电源Vcc(+12V),调节Rw1和Rw2,使VceQ1和VceQ2分别等于6V,测量并记录多级放大器的静态值。
V B1 V C1V E1Vbe1 Vce1 Ic1 实验值V B2V C2V E2Vbe2 Vce2 Ic2 实验值2测量开环与闭环放大倍数:从放大器的输入端加入f=1KHZ、Vi=10mV的正弦信号,用示波器观察Vo,若波形失真可微调Rw2,用交流毫伏表测输入输出电压,填写表格。
测试条件开环闭环输入电压(Vi)10mV 10mV 10mV 10mV 输出电压(Vo)电压放大倍数(Av)3.测量负反馈放大器对放大倍数恒定性的影响在上面的实验中保持信号频率、幅值不变,将电源从12V降到10V,分别用交流毫伏表测量开环和闭环情况下的输出电压值,按下列公式进行计算两种状态下放大倍数的相对变化值,并将测量和计算结果记入表中。
负反馈放大电路的设计与仿真实验报告
负反馈放大电路的设计与仿真实验报告一.实验报告1.掌握两种耦合方式的多级放大电路的静态工作点的调试方法。
2.掌握多级放大电路的电压放大倍数, 输入电阻, 输出电阻的测试方法。
3.掌握负反馈对放大电路动态参数的影响。
二.实验原理三.实际放大电路由多级组成, 构成多级放大电路。
多级放大电路级联而成时, 会互相产生影响。
故需要逐级调整, 使其发挥发挥放大功能。
四.实验步骤1.两级阻容耦合放大电路(无反馈)两级阻容耦合放大电路图(1)测输入电阻及放大倍数由图可得输入电流Ii=107.323nA输入电压Ui=1mA输出电压Uo=107.306mV.则由输入电阻Ri=Ui/Ii=9.318kOhm.放大倍数Au=Uo/Ui=107.306(2)测输出电阻输出电阻测试电路由图可得输出电流Io=330.635nA.则输出电阻Ro=Uo/Io=3.024kOhm.(3)频率响应幅频响应与相频响应由左图可知当放大倍数下降到中频的0.707倍对应的频率为上限频率或下限频率。
由下表可知, 中频对应的放大倍数是601.1943则上限频率或下限频率对应的放大倍数应为425.044左右。
故下限频率为f L=50.6330kHZ上限频率为f H=489.3901kHZ则频带宽度为438.7517kHZ(4)非线性失真当输入为10mA时开始出现明显失真, 输出波形如下图所示2.有串联电压负反馈的两级阻容耦合放大电路有串联电压负反馈的两级阻容耦合放大电路图(1)测输入电阻及放大倍数由图可得输入电流Ii=91.581nA.输入电压Ui=1mA.输出电压Uo=61.125mV. 则由输入电阻Ri=Ui/Ii=10.919kOhm.放大倍数Au=Uo/Ui=61.125(2)测输出电阻由图可得输出电流Io=1.636uA.则输出电阻Ro=Uo/Io=611.247Ohm(3)频率响应幅频相应与相频相应由图可知当放大倍数下降到中频的0.707倍对应的频率为上限频率或下限频率。
负反馈放大器实验报告
电工电子实验报告学生姓名:朱光耀学生学号: 2225系别班级: 13电气2报告性质:课程名称:电工电子实验实验项目:负反馈放大器实验地点:实验楼206 实验日期: 11月23号成绩评定:教师签名:实验四 负反馈放大器一、实验目的加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大器各项性能指标的影响。
二、实验原理负反馈在电子电路中有着非常广泛的应用,虽然它使放大器的放大倍数降低,但能在多方面改善放大器的动态指标,如稳定放大倍数,改变输入、输出电阻,减小非线性失真和展宽通频带等。
因此,几乎所有的实用放大器都带有负反馈。
负反馈放大器有四种组态,即电压串联,电压并联,电流串联,电流并联。
本实验以电压串联负反馈为例,分析负反馈对放大器各项性能指标的影响。
1、图4-1为带有负反馈的两级阻容耦合放大电路,在电路中通过R f 把输出电压u o 引回到输入端,加在晶体管T 1的发射极上,在发射极电阻R F1上形成反馈电压u f 。
根据反馈的判断法可知,它属于电压串联负反馈。
主要性能指标如下 1) 闭环电压放大倍数VV V Vf F A 1A A +=其中 A V =U O /U i — 基本放大器(无反馈)的电压放大倍数,即开环电压放大倍数。
图4-1 带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器2) 反馈系数F1f F1V R R R F +=3) 输入电阻R if =(1+A V F V )R iR i — 基本放大器的输入电阻4) 输出电阻VVO OOf F A 1R R +=R O — 基本放大器的输出电阻A VO — 基本放大器R L =∞时的电压放大倍数1) 在画基本放大器的输入回路时,因为是电压负反馈,所以可将负反馈放大器的输出端交流短路,即令u O =0,此时 R f 相当于并联在R F1上。
2) 在画基本放大器的输出回路时,由于输入端是串联负反馈,因此需将反馈放大器的输入端(T 1 管的射极)开路,此时(R f +R F1)相当于并接在输出端。
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本电路是什么类型的负反馈电路?
-----电压串联负反馈放大器
电压串联负反馈放大器对放大器性能的影响主要有哪些?
(1)降低了增益。 (2) 增益的稳定性提高了。 (3)增加了输入电阻。
(4)减少了输出电阻。
(5)展宽了通频带。 (6)减少了非线性失真。
四、实验内容及步骤:
1、调整电路参数
(1)按下图接线,反馈电阻Rf先不接入。 (2)测量静态工作点。(用动态法调整静态工作点,同实验二)
RL(KΩ ) 开环 ∞ 1.5 闭环 ∞ 1.5
Ui(mv) 1 1 1 1
UO(mv)
Av(Avf)
1
RO
5
2 3 6 4
(3)测试开环时的输入阻抗和输出阻抗,分别记录表4-2、表4-1中 。(注意:本实验采用换算法测量输入电阻,测试输入电阻时,要 把1R2即51Ω的电阻断开,只要分别测出VS和Vi,即可得知输入电阻 Ri)
实验五
负反馈放大器
一、实验目的
1、研究负反馈对放大器性能的影响。
2、掌握负反馈放大器性能指标的测试方法。
二、实验设备
1、双踪示波器:
2、函数信号发生器:
3、晶体管交流毫伏表:
4、万用表
5、模拟实验箱
三、实验电路
100mV 1KHz
1mV 1KHz
Ui
51 Us 5100 51
三、实验电路
•
BW= fH-fL
放大器的幅频特性曲线
表4-3 负反馈放大器幅频特性的测试( Ui=1mV时)
频率(Hz)
100
500
1K00 K
开环
UO AV
闭环
Uof
Avf
表4-4 负反馈放大器通频带的测试
fH(HZ) 开环 闭环
fL(HZ)
BW(BWf)
1 2
五、实验中注意事项
结电压串联负反馈对放大器性能指标的影响。
七、思考题(写在实验报告中)
1.什么是反馈放大器的反馈深度?负反馈 放大器性能改善的程度与反馈深度有什么关 系? 2.电路的fL与fH主要与电路的哪些元器件 参数有关?
(1)
(2)
1、测量放大器的电压放大倍数及输入、输出电阻。
(1)线路连接正确后,打开实验箱电源。在放大器的输入端,输入Vi=1mV, f=1kHz的正弦信号。 (2)用示波器观察输出电压V0,波形无失真且无振荡,按要求进行测量并计算 ,记录表4-1中(分空载和带负载两种情况测量)。 表4-1 负反馈放大器电压增益的测试
Vi Vi Vi RS Ri I i VS - Vi RS VS - Vi
' ' ' VO VO VO VO VO RO ( 1) RL VO IL VO RL
减小信号源输入
表4-2 负反馈放大器输入电阻的测试
Us 开环
Ui
Ri
1 2
闭环
2、测量放大器的频率特性
1、在实验前要检查电路中的元器件完好
① ②
③
三极管完好 电阻、电容等引脚无断裂、变色等现象 插线口无松动情况
2、在连接电路时要按信号流程,将电路分块进行 调试 3、测试时要保证测试线完好
六、实验报告
1.认真记录实验数据及波形,按要求填入表格。 2.将实测值与计算值进行比较,分析产生误差的
原因。
3.比较开环放大器与闭环放大器的测试数据,总
•
用逐点法分别测量基本放大器和负反馈放大器的频率特性。
将放大器接成开环工作状态,首先输入频率f=1KHz, Ui=1mV的正弦 信号(也可以自己调节输入信号的大小,只要放大器工作在不失真的状态 即可),用毫伏表测得输出信号的值为U。 然后按照表4-3,改变Ui的频率,分别用晶体管交流豪伏表测量相应 的放大器输出电压的有效值填入表4-3。(注意:逐步增加频率直到波形 幅度减小到0.707U时,记下此时的频率,即是上限频率fH;逐步减小频率 直到波形幅度减小到0.707U,记下此时的频率,即是下限频率fL,利用公 式计算通频带BW并填入表4-4。)