实验三负反馈放大电路
实验三 负反馈放大电路的测试
若反馈网络与信号源、基本放大电路并联连接,则称为并联反馈,其反馈信号
i 为 3、f 交,流比负较反式馈为虽然iid降低ii 了 i放f 大电,路此的时放信大号倍源数内,阻但越可大稳,定反放馈大效倍果数越、好减。小非线性
失真、展宽通频带。电压负反馈能减小输出电阻、稳定输出电压,从而提高带负载能
力;电流负反馈能增大输出电阻、稳定输出电流。串联负反馈能增大输入电阻,并联
负反馈的输出电阻很大。在深度负反馈放大电路中,xi x f ,即 xid 0 ,因此可引
出两个重要概念,即深度负反馈放大电路中基本放大电路的两输入端可以近似看成短
路和断路,称为“虚短”和“虚断”。利用“虚短”和“虚断”可以很方便地求得深
度负反馈放大电路的闭环电压放大倍数。
《模拟电子技术》实验项目
《模拟电子技术》实验项目
实验三 负反馈放大电路的测试 一、实验目的
1、进一步熟悉集成运算放大电路的应用,掌握其基本特性; 2、研究负反馈放大电路的特性,熟悉负反馈对放大电路特性的影响; 3、熟悉负反馈放大电路特性的测试方法。 二、实验原理 1、把输出信号的一部分或全部通过一定的方式引回到输入端的过程称为反馈。反馈 放大电路由基本放大电路和反馈网络组成,其基本关系式为Af=A/(1+AF)。判断一个电 路有无反馈,只要看它有无反馈网络。反馈网络指将输出回路与输入回路联系起来的电 路,构成反馈网络的元件称为反馈元件。反馈有正、负之分,可采用瞬时极性法加以判 断:先假设输入信号的瞬时极性,然后顺着信号传输方向逐步推出有关量的瞬时极性, 最后得到反馈信号的瞬时极性,若反馈信号为削弱净输入信号的,则为负反馈,若为加 强净输入信号的,则为正反馈。反馈还有直流反馈和交流反馈之分。若反馈电路中参与 反馈的各个电量均为直流量,则称为直流反馈,直流负反馈影响放大电路的直流性能, 常用以稳定静态工作点。若参与反馈的各个电量均为交流量,则称为交流反馈,交流负 反馈用来改善放大电路的交流性能。
三极管放大电路设计
东南大学电工电子实验中心实验报告课程名称:电子电路实践第三次实验实验名称:三极管放大电路设计院(系):专业:姓名:学号:实验室:实验组别:同组人员:实验时间:评定成绩:审阅教师:实验三三极管放大电路设计一、实验目的1. 掌握单级放大电路的设计、工程估算、安装和调试;2. 了解三极管、场效应管各项基本器件参数、工作点、偏置电路、输入阻抗、输出阻抗、增益、幅频特性等的基本概念以及测量方法;3. 了解负反馈对放大电路特性的影响。
4. 掌握多级放大电路的设计、工程估算、安装和调试;5. 掌握基本的模拟电路的故障检查和排除方法,深化示波器、稳压电源、交流毫伏表、函数发生器的使用技能训练。
二、预习思考:1. 器件资料:上网查询本实验所用的三极管9013 的数据手册,画出三极管封装示意图,标出每个管脚的名称,将相关参数值填入下表:图3-3 中偏置电路的名称是什么?简单解释是如何自动调节晶体管的电流I C 以实现稳定直流工作点的作用的,如果R1、R2 取得过大能否再起到稳定直流工作点的作用,为什么?答:分压偏置;利用R1,R2 构成的分压器给三极管基极b 提供电位U B,如果满足电流I1>>I BQ 的条件,基极电位U B 可近似地由下式求得:U B≈R2*V CC/(R1+R2)。
当环境温度升高时,I CQ(I EQ)增加,电阻R E 上的压降增大。
由于基极电位U B 固定,加到发射结上电压减小,从而使I CQ 减小。
通过这样的自动调节过程使I CQ 恒定。
如果R1、R2 R1,R2 电路中电流小,这样就无法忽略基极中的电流,从而不能再稳定直流工作点。
3. 电压增益:(I) 对于一个低频电压放大器,一般希望电压增益足够大,根据您所学的理论知识,分析有哪些方法可以提高电压增益,分析这些方法各自优缺点,总结出最佳实现方案。
答:β RC //RLa) 共射组态:u =-be。
所以可以通过增大RC 来增大电压增益。
负反馈放大电路实验报告
实验二 由分立元件构成的负反馈放大电路一、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。
二、实验任务设计和实现一个由N 沟道结型场效应管和NPN 型晶体管组成的两级负反馈放大电路。
结型场效应管的型号是2N5486,晶体管的型号是9011。
三、实验内容1. 基本要求:利用两级放大电路构成电压并联负反馈放大电路。
(1)静态和动态参数要求1)放大电路的静态电流I DQ 和I CQ 均约为2mA ;结型场效应管的管压降U GDQ < - 4V ,晶体管的管压降U CEQ = 2~3V ;2)开环时,两级放大电路的输入电阻要大于90kΩ,以反馈电阻作为负载时的电压放大倍数的数值 ≥ 120;3)闭环电压放大倍数为10so sf -≈=U U A u 。
(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, 4.2s R 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3-负反馈对放大电路的影响
实验三负反馈对放大电路的影响
一、实验目的
1、加深对负反馈对放大器性能的理解。
2、学习电压串联负反馈放大器的对放大电路性能的影响。
二、实验内容
1、电压串联负反馈对放大倍数的影响
数据表如下:(信号源选择10mv/1kHz)
数据分析:
电压负反馈的特点是稳定输出电压,当输入信号大小一定时,由于负载减小或其他因素导致输出电压下降;引入串联负反馈使净输入电压减下。
有反馈时比无反馈是电压放大倍数减小。
2、 电压串联负反馈对放大倍数稳定性的影响
数据表如下:
数据分析:
dA f A f
=
11+AF
·
dA A
由上述数据可知,电压负反馈当输入信号大小一定时,由于负载的减小导致输出电压下降,该电路进行自动调节:R L ↓→u o ↓→u f ↓→u id ↑→u o ↑
反馈的结果牵制了输出电压的下降,从而使输出电压基本稳定。
3、 电压串联负反馈对输入电阻的影响
数据表如下:R I =U I U S −U I
R S
数据分析:
由以上数据可看出,当输出电阻一定时,引入电压串联负反馈。
使净输入电压u id减小,因而输入电流也减小,故引入电压串联负反馈会增大输入电阻。
4、电压串联负反馈对输出电阻的影响
−1)R L
数据表如下:R O=(U OO
U O
数据分析:
引入电压串联负反馈会减小输出电阻。
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)。
负反馈积分放大电路
负反馈积分放大电路摘要:一、负反馈积分放大电路的概念二、负反馈积分放大电路的特点三、负反馈积分放大电路的应用四、负反馈积分放大电路的注意事项正文:负反馈积分放大电路是一种将输入信号积分并输出,同时通过负反馈机制对电路增益进行调整的电路。
它广泛应用于各种电子设备中,如音频放大器、通信放大器等。
一、负反馈积分放大电路的概念负反馈积分放大电路是一种模拟电子电路,它利用负反馈机制对电路增益进行调整,从而使输出信号更稳定。
它主要由输入电阻、运算放大器、积分器、反馈电阻等组成。
二、负反馈积分放大电路的特点1.稳定性好:由于采用了负反馈机制,电路的增益稳定,输出信号波动小。
2.线性度好:电路的线性度较高,能够满足大多数应用场景的需求。
3.噪声抑制能力强:负反馈积分放大电路能够有效地抑制噪声,提高输出信号的质量。
4.输入阻抗高:电路的输入阻抗较高,对输入信号的影响较小。
三、负反馈积分放大电路的应用1.音频放大器:负反馈积分放大电路常用于音频放大器中,对音频信号进行放大,从而提高音频信号的响度。
2.通信放大器:在通信系统中,负反馈积分放大电路用于放大微弱信号,从而延长传输距离。
3.传感器信号处理:在各种传感器信号处理电路中,负反馈积分放大电路用于对传感器信号进行放大、积分处理,提高传感器的灵敏度。
四、负反馈积分放大电路的注意事项1.电路设计时,应选择合适的运算放大器和反馈电阻,以保证电路的稳定性和线性度。
2.在使用过程中,要注意电路的输入和输出阻抗,避免因阻抗不匹配导致的信号损失或反射。
3.为了提高电路的稳定性,可以采用多重反馈结构或添加稳定器等方法。
综上所述,负反馈积分放大电路具有稳定性好、线性度好、噪声抑制能力强等优点,广泛应用于音频放大器、通信放大器等电子设备中。
模拟电子技术(四版)李雅轩章 (3)
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2. 测量基本放大器的放大倍数、输入电阻和输出电阻 (1) 开关S1置“1”位置,把反馈网络从A点断开,在输入 端接低频信号发生器,输入频率为f=1 kHz、电压为Ui=10 mV 的正弦信号,从输出端分别测量不接负载电阻RL和接负载电阻 RL两种情况下的输出电压Uo、UoL,计算出电压放大倍数Au、输 出电阻ro(=(Uo-UoL)RL/UoL),填入实表 3.1中。 (2) S1置“2”位置,将Rs=4.7 kΩ接入回路,调节信号源 电压,同时保持Ui=10 mV不变,测出此时信号源电压Us值的大 小,计算出输入电阻ri(=UiRs/(Us-Ui))值,填入实表3.1中。
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4. 电流并联负反馈 电流并联负反馈的实际电路和连接方框图分别如图
3.2.7(a)和(b)所示。
图 3.2.7 电流并联负反馈 (a) 电路图;(b) 方框图
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47
3.3 负反馈对放大器性能的影响 3.3.1 提高放大倍数的稳定性
放大器的放大倍数是由电路元件的参数决定的。若元件老 化或更换、电源不稳、负载变化或环境温度变化,则可能引起 放大器的放大倍数变化。为此,通常都要在放大器中引入负反 馈,用以提高放大倍数的稳定性。
33
图3.2.1为几个反馈电路,我们现在用瞬时极性法来判别 它们反馈的极性。
图 3.2.1 反馈极性的判别 34
2. 交流反馈与直流反馈 图3.2.2中,(a)图中反馈信号的交流成分被Ce旁路掉,在 Re上产生的反馈信号只有直流成分,因此是直流反馈。(b)图 中反馈信号通道仅通交流,不通直流,因而为交流反馈。若将 (a)图中电容Ce去掉,即Re不再并联旁路电容,则Re两端的压降 既有直流成分,又有交流成分,因而是交直流反馈。
模电实验报告
实验一单级放大电路一、实验目的1.熟悉电予元器问模拟电路实验箱的使用2、学会测量和调整放大电路静态玉作点的方法,观察放大电路的非线性失真3、学习测定放大电路的电压放大倍数。
4、掌握放大电路的输入阻抗、输出阻抗的测试方法。
5、学习基本交直流仪器仪表的使用方法二、实验仪器1、示波器2、信号发生器3、万用表三、预习要求1、学习三极管及单级放大电路的工作原理,明确实验目的。
2、学习放大电路动态反静态工作参数测量方法四、实验内容及步骤1.连接线路按图连好线路2.调整静态工作点将函数信号发生器的输出通过输出电缆线接至Us两端,调整函数倍号发生器输出的正弦被信号使fc=lkHz, Ui=10mV . (Ui是放大电路输入信号ui的有效值,用毫伏表测量ui可得)。
将示波器Y轴输入电缆线连接至放大电路输出端。
然后调整基极电阻Rpl,在示波器上观察uo的波形,将uo调整到最大不失真输出。
注意观察静态工作点的变化对输出波形的影响过程,观察何时出现饱和失真、截止失真,若出现双向失真应减小Ui,直至不出现失真。
调好工作点后Rp1电位器不能再动。
用万用表测量静态工作点记录数据于表1-1 (测量Uce和lc时,应使用万用表的直流电压档和直流电流档)。
表11用万用表测量静态工作点3.测量放大电路的电压放大倍数调节函数信号发生器输出为f=lkHz, Ui=10mV的正弦信号,用示波器观察放大器的输出波形。
若波形不失真,用晶体管毫伏表测量放大器空载时的输出电压及负载时的输出电压Uo的实测值;调Ui=20mV,重复上述步骤,验证放大倍数的线性关系,填入数据记录表1-2中(测量输入电压、输出电压时,用晶体管毫伏表测量)。
表1-2数据记录表1(I) 输入阻抗的测量:用万用表的欧姆档测量信号源与放大器之间的电阻1R1,用晶体毫伏表测量信号窑南端电压Us以及放大器输入电压Ui,可求得放大电路的输入阻抗。
(Ui * 1R1)/(Us-Ui)(2) 输出阻扰的测量:在放大器输出信号不失真的情况下,断开RL,用晶体管毫伏表测量输出电压Uo1;接上RL,测得Uo2,可求得放大电路的输出阻抗。
实验3 负反馈放大电路
实验三负反馈放大电路一.实验目的1.研究负反馈对放大器放大倍数的影响。
2.了解负反馈对放大器通频带和非线性失真的改善。
3.进一步掌握多级放大电路静态工作点的调试方法。
二.实验仪器双踪示波器、信号发生器、万用表三.实验内容1.连接实验线路如图所示,将线连好。
放大电路输出端接Rp4、1C6(后面成为RF)两端,构成负反馈电路。
2.调整静态工作点方法同实验二。
将实验数据填入表中。
3.负反馈放大器开环和闭环放大倍数的测试(1)开环电路a.按图接线,RF先不接入。
b.输入端接入Ui=2mv,f=1khz的正弦波(注意输入2mv信号采用输入端衰减法见实验二)。
调整接线和参数使输出不失真且无振荡。
(参考实验二方法)。
c.按表要求进行测量并填表。
d.根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻Ro。
(2)闭环电路a.接入RF,按(1)的要求调整电路。
b.调节Rp4=3kΩ,按表要求测量并填表,计算Auf和输出电阻Ro。
c.改变Rp4的大小,重复上述实验。
d.根据实测结果,验证Auf≈1。
讨论负反馈放大电路的带负载能力。
开环时的输出电阻:Ro=Uo−UoLUoLR L=207−4343∗1.5k=5.72KΩ闭环时的输出电阻:Ro=Uo−UoLUoLR L=25.26−17.117.1∗1.5k=0.715KΩ可见:电压串联负反馈减小输出电阻。
2.观察负反馈对非线性失真的改善(1)将图中电路的RF断开,形成开环,逐步增大Ui的幅度,使输出信号出现适当失真(注意不要过分失真),记录失真波形幅度及此时的输入信号值。
经实验,测得失真波形幅度为(有效值):1.17V。
此时的输入信号: Ui=8.6mv(不加负载)。
(2)将电路中的RF接上,形成闭环,观察输出信号波形的情况,并适当增加Ui幅度,使放大器输出幅度接近开环时的输出信号失真波形幅度,记录此时输入信号值。
并和实验步骤(1)进行比较,是否负反馈改善电路的失真。
经实验:此时的输入信号为Ui=26.4mv。
实验三负反馈放大电路
实验三 负反馈放大电路
一、实验目的
1、研究负反馈对放大器性能的影响。
2、掌握反馈放大器性能的测试方法。
二、实验原理
反馈在电子技术中得到广泛应用。所谓反馈就是将放大器的输出信号(电压或电流)的一部分或全部,通过适当的电路(反馈网络)送回到放大电路的输入回路,使放大器获得某些性能的改善。在电子技术中,对反馈来说,有正反馈和负反馈两类。但如何判断电路的反馈是属哪一类呢?可以采用瞬时极性法。先假定输入信号处于某一个瞬时极性,然后逐级推出电路其他有关各点瞬时信号极性情况,最后判断反馈到输入端信号的瞬时极性是增强还是削弱了原来的输入信号。如果反馈回来的信号增强了原输入信号则为正反馈。相反,削弱了输入信号就是负反馈。
559
闭环
∞
1
29.9
29.9
46.6
1.5K
1
29
29
Multisim仿真:
软件版本号:Multisim 14.2
三极管型号:2N1711
仿真步骤:
(1)开环电路
在Multisim中选择元器件,搭建图1所示电路,暂不接入反馈信号Rf与Cf,按照图1修改元器件参数,直流电压源为+12V。
选择交流电压源V1,频率设为10KHz,从R1处输入信号。在Vi处放置电压探针,调节V1幅值,直至Vi显示电压有效值为1mV.
图8反馈接入基极(仿真)
(4)总结反馈对失真改善的特点。
特点:引入电压串联负反馈后,电路在采集原始信号时其真度提高,与上一级电路的衔接性增强,可改善波形失真。对于同一放大电路,若引入负反馈,当输出波形刚出现失真时,对应的输入电压将远大于无负反馈时刚出现失真所对应的输入电压。
3.测放大器频率特性
负反馈 放大电路原理
实验三负反馈放大电路一、实验目的(1)加深理解负反馈放大电路的工作原理及电压串联负反馈对放大电路性能的影响。
(2)了解负反馈放大电路的一般测试方法。
(3)学习放大器频率特性的测试方法。
二、实验原理由于晶体管的参数会随着环境温度的改变而改变,不仅放大器的工作点、放大倍数不稳定,还存在失真和干扰等问题。
为了改善放大器的这些性能,常在放大电路中引入反馈环节。
根据输出端取样方式和输入端比较方式的不同,可以将负反馈放大器分为四种基本组态:电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并联负反馈。
实验电路如图2-6-1所示,这是一个两级阻容耦合放大器。
当电阻R f的左端接地时,为基本放大电路;当电阻R f的左端与T1的发射极相连时,为电压串联负反馈放大电路。
电压串联负反馈电路对基本放大电路的性能改善作用是:提高了放大电路的稳定性,降低了电压放大倍数,提高了输入电阻,降低了输出电阻,拓展了频带和改善了非线性失真等。
三、预习要求(1)复习电压串联负反馈电路的工作原理及其对基本放大电路性能的影响。
(2)复习基本放大电路及负反馈电路放大倍数的估算方法。
(3)认真阅读本书第一章第四节中有关放大电路性能参数的测量技术。
(4)写出预习报告,准备好实验数据记录表格。
四、实验仪器与设备(1)直流稳压电源1台(2)信号发生器1台(3)交直流毫伏毫安表1台(4)负反馈放大电路模块1块五、实验内容及步骤1.静态工作点的测量(1)实验电路如图2-6-1所示,熟悉电路中各元件的位置。
将稳压电源输出的12V电压接到实验板上,并用毫伏毫安表的直流挡测量12V。
(2)调节电位器R p,使电路第一级的集电极电压U C1=9V,用毫伏毫安表测量T1和T2的各极电压,将结果记入表2-6-1中。
表2-6-1静态工作点的测量数据2.基本放大电路各项性能的测量(1)将电阻R f左端接地,使电路构成基本放大电路。
(2)测量放大倍数A u、输入电阻R i和输出电阻R o从电路u S输入端送入f=1kHz的正弦波信号,调节信号发生器的“幅度调节”旋钮,用毫伏毫安表的交流挡测量u I端的输入电压。
Multisim实验报告
Multisim实验报告实验⼀单级放⼤电路⼀、实验⽬的1、熟悉multisim软件的使⽤⽅法2、掌握放⼤器静态⼯作点的仿真⽅法及其对放⼤器性能的影响3、学习放⼤器静态⼯作点、放⼤电压倍数、输⼊电阻、输出电阻的仿真⽅法,了解共射极电路的特性⼆、虚拟实验仪器及器材双踪⽰波器、信号发⽣器、交流毫伏表、数字万⽤表三、实验步骤4、静态数据仿真电路图如下:当滑动变阻器阻值为最⼤值的10%时,万⽤表⽰数为。
仿真得到三处节点电压如下:则记录数据,填⼊下表:5、动态仿真⼀(1)单击仪器表⼯具栏中的第四个(即⽰波器Oscilloscope),放置如图所⽰,并且连接电路。
(注意:⽰波器分为两个通道,每个通道有+和-,连接时只需要连接+即可,⽰波器默认的地已经接好。
观察波形图时会出现不知道哪个波形是哪个通道的,解决⽅法是更改连接的导线颜⾊,即:右键单击导线,弹出,单击wire color,可以更改颜⾊,同时⽰波器中波形颜⾊也随之改变)(2)右键V1,出现properties,单击,出现对话框,把voltage的数据改为10mV,Frequency 的数据改为1KHz,确定。
(3)单击⼯具栏中运⾏按钮,便可以进⾏数据仿真。
(4)双击图标,得到如下波形:电路图如下:⽰波器波形如下:由图形可知:输⼊与输出相位相反。
6、动态仿真⼆(1)删除负载电阻R6,重新连接⽰波器如图所⽰(2)重新启动仿真,波形如下:(3)加上RL,分别将RL换为千欧和300欧,记录数据填表:(4)其他不变,增⼤和减⼩滑动变阻器的值,观察Vo的变化,并记录波形:综上可得到下列表格:动态仿真三1、测输⼊电阻Ri,电路图如下在输⼊端串联⼀个千欧的电阻,如图所⽰,并且连接⼀个万⽤表,如图连接。
启动仿真,记录数据,并填表。
万⽤表的⽰数如下:则填表如下:2、测量输出电阻Ro如图所⽰:*万⽤表要打在交流档才能测试数据,其数据为VL。
电路图及万⽤表⽰数如下:如图所⽰:*万⽤表要打在交流档才能测试数据,其数据为V0思考题:1、画出电路如下:2、第⼀个单击,第⼆个单击。
模拟电子技术基础实验负反馈放大器
数据记录:1、测量负反馈放大器的静态工作点(1)实验条件:静态条件:V CC=12V,调节100K电位器使第二级的U E2=0.43V测试工具:数字万用表(2)测量数据如下:2、测试负反馈放大器的各项性能指标在接入负反馈支路R f=10K的情况下,测量负反馈放大器的A vf、R if、R of及f Hf和f Lf值并将其值填入表3-2中,输入信号频率为1KHz,U i的峰峰值为50mV。
表3-2数据处理:一、测量负反馈放大器的静态工作点1、 表2(1)判断U C2U E2=0.43V ,得到mA VR U I E E E 14300.43222=Ω==, 理论值:VK m A V R I V R I V U C E CC C C CC C 9.61.511222222=⨯-=-≈-=相对误差:%0.971%1006.96.8336.9=⨯-VVV ,误差原因:①22E C I I ≈近似计算 ②电阻本身存在误差 ③电源电压有偏差 (2)判断U B2理论值:V V V U U U E BE B 1.130.430.7222=+≈+= 相对误差:%.6%1001.131.0561.13055=⨯-VVV误差原因:①同一个三极管,导通压降有个范围在0.6V~0.8V 之间,②每个三级管的U BE 不一致。
3、分析管子工作状态根据数据分析知道,U CE2>U BE2,管子工作在放大区 同理判断T 1管也工作在放大区 4、计算I CmA R U V I R I V U C C CC C C C CC C 1222222≈-=⇒-=mA R U V I R I V U C C CC C C C CC C 911≈-=⇒-=111111.二、测试负反馈放大器的各项性能指标1、测试负反馈放大器的中频电压放大倍数A Vf ,输入电阻R if 和输出电阻R Of 。
(1)实验条件:静态条件:V CC =12V ,U E2=0.43V ;信号条件:信号频率f S =1KHz ,信号源峰-峰值U SP-P =98mV 。
模电实验思考题
答:Rf回路中V1V2,利用电流增大时候,二极管动态电阻减小,电流减小时,二极管动态电阻增大的特点,加入非线性换届,从而使输出电压稳定。
实验十 集成功率放大电路
1·比较p0,n测试值与理论值,分析误差原因。
答:测量误差与计算误差。
2若在无输入信号时,从接在输入端的示波器上观察到频率较高的波形,正常否?如何消除?
2·当加到差动放大器两管基极的输入信号幅值相等,相位相同时,理想情况下的双端输出电压等于多少?
答:输出电压为零
3·差动放大器对差模输入信号起放大作用,还是起抑制作用?对共模信号
呢?
答:对差模信号起放大作用,对共模信号起抑制作用。
实验一
1测量静态工作点用何仪表?测量放大倍数用何仪表?
答:测量静态工作点用万用表,测量放大倍数用晶体毫伏表。
2.如何正确选择放大电路的静态工作点,在调试中应注意什么?
答:不断减小输出频率,和调节R调出正弦波,并调出最大不失真。
3测量R档数值,不断开于基极的连线,行吗?为什么?
答:不行,因为会影响R的数值。
4.放大器的非线性失真在那些情况下可能出现?
5.负载电阻R8变化时对放大器电路的静态工作点Q有误影响?对放大倍数Au有无影响?
答:对静态工作点Q有影响,对放大倍数Au有影响。
实验二
1.第二级的接入给第一级的电压放大倍数带来什么影响?为什么?
答:减小了第一级的放大倍数
2.二级单独工作是测出的电压放大倍数的乘积是否等于二级连接工作测得的总的电压放大倍数?
答:电路会被烧毁。
答:放大器都有其放大的频率范围。
负反馈实验报告
负反馈实验报告负反馈是指系统输出的一部分被引入到系统输入端,以减小系统输出的一种控制方法。
本实验旨在通过对负反馈系统的搭建和实验验证,深入理解负反馈的原理和作用。
实验一,搭建负反馈系统。
首先,我们搭建了一个简单的负反馈系统,包括输入端、比较器、负反馈环路和输出端。
比较器的作用是将输入信号与反馈信号进行比较,生成误差信号,然后通过负反馈环路将误差信号反馈给输入端,实现系统的稳定控制。
在搭建过程中,我们注意到负反馈环路的稳定性对系统性能具有重要影响,需要合理选择反馈环路的增益和相位延迟。
实验二,负反馈系统的性能分析。
通过实验测量和分析,我们得出了负反馈系统的性能参数,包括增益裕度、带宽和相位裕度等。
实验结果表明,负反馈系统能够有效抑制系统的不稳定性和非线性失真,提高系统的稳定性和可靠性。
同时,负反馈系统还能够扩展系统的带宽,提高系统的响应速度和抑制系统的振荡。
实验三,负反馈系统的应用。
在实际应用中,负反馈系统被广泛应用于放大器、控制系统、稳压器等领域。
通过实验验证,我们发现负反馈系统能够有效提高系统的线性度和稳定性,降低系统的噪声和失真,提高系统的抗干扰能力和动态性能。
因此,负反馈系统在工程实践中具有重要的应用价值。
结论。
通过本次实验,我们深入理解了负反馈的原理和作用,掌握了负反馈系统的搭建和性能分析方法,了解了负反馈系统在实际应用中的重要性。
负反馈系统作为一种重要的控制方法,对提高系统的稳定性、线性度和可靠性具有重要意义,对工程实践具有重要的应用价值。
在今后的工程实践中,我们将进一步深入研究负反馈系统的原理和方法,探索负反馈系统在不同领域的应用,为工程技术的发展和创新做出更大的贡献。
Multisim仿真实验报告
电气工程学院2011308880023电气11级2班刘思逸Multisim仿真实验报告实验一单极放大电路一.实验目的1.熟悉Multisim软件的使用方法。
2.掌握放大器静态工作点的仿真方法及其对放大电路性能的影响。
3.学习放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的仿真算法,了解共射极电路特性。
二.虚礼实验仪器及器材双踪示波器信号发生器交流毫伏表数字万用表三.实验步骤1.启动multisim如图所示2.点击菜单栏上的place/component,弹出如下图所示select a component对话框3.在group 下拉菜单中选择basic,如图所示4.选中RESISTOR,此时在右边列表中选中1.5KΩ5%的电阻,点击OK 按钮。
此时该电阻随鼠标一起移动,在工作区适当位置点击鼠标左键,如下图所示5.同理,把如下所示的所有电阻放入工作区6.同样如下图所示选取电容10uF两个,放在工作区适当位置7.同理如下图所示,选取滑动变阻器8.同理选取三极管9.选取信号源10.选取直流电源11.选取地12.最终元器件放置如下13.元件的移动与旋转,即:单击元件不放,便可以移动元件的位置;单击元件(就是选中元件),鼠标右键,如下图所示,便可以旋转元件。
14.同理,调整所有元件如下图所示15.把鼠标移动到元件的管脚,单击,便可以连接线路。
如下图所示16.同理,把所有元件连接成如下所示电路17.选择菜单栏options/sheet properties,如图所示18.在弹出的对话框中选取show all,如下图所示19.此时,电路中每条线路上便出现编号,以便后来仿真。
20.如果要在2N222A的e端加上一个100欧的电阻,可以选中“7”这条线路,然后按键盘del键,就可以删除。
如下图所示21.之后,点击菜单栏上place/component,添加电阻。
22.最后,电路如下:注意:该电路当中元件阻值与前面几个步骤中不一样,更改方法是:比如(要把R3从5.1千欧更改为20千欧),选中R3电阻,右键,如图所示:之后,重新选取20千欧电阻便会自动更换。
实验三 负反馈放大电路
实验三 负反馈放大电路一、实验目的1、研究负反馈对放大器性能的影响。
2、掌握反馈放大器性能的测试方法。
二、实验仪器及设备1、双踪示波器。
2、数字万用表。
3、信号发生器4、模拟电子实验挂箱 三、实验原理实验原理图如图3-1,反馈网络由F R 、F C 、ef R 构成,在放大电路中引入了电压串联负反馈。
电压串联负反馈使得放大电路的电压放大倍数的绝对值减小,输入电阻增大,输出电阻减小;负反馈还对放大电路的频率特性产生影响,使得电路的下限频率降低、上限频率升高,起到扩大通频带,改善频响特性的作用。
四、实验内容(一)静态工作点的测试CC V =12V,i V =0时,用直流电压表测量第一级、第二级的静态工作点表3-1说明:计算开环电压放大倍数时,要考虑反馈网络对放大器的负载效应。
对于第一级电路,该负载效应相当于F C 、F R 于1R7并联,由于,所以F C 、F R 的作用可以略去。
对于第二级电路,该负载效应相当于F C 、F R 于1R7串联后作用在输出端,由于1R7<F R ,所以近似看成第二级接有内部负载F C 、F R1、负反馈放大器开环和闭环放大倍数的测试(图3-1电路中晶体管β值为120)(1)开环电路① 按图接线,R先不接入。
F② 输入端接入Vi=lmV f=l kHz的正弦波(注意输入lmV信号采用输入端衰减法即信号源用一个较大的信号。
例如:100mV,在实验板上经100:1衰减电阻降为lmV)。
调整接线和参数使输出不失真且无振荡(注意:如发现有寄生振荡,可采用以下措施消除:a 重新布线,尽可能走线短。
b 可在三极管eb间加几p到几百p的电容。
c 信号源与放大器用屏蔽线连接。
③ 按表3-2要求进行测量并填表。
④ 根据实测值计算开环放大倍数(2)闭环电路R①接通FA。
②按表3-2要求测量并填表,计算ufA≈1/F。
③根据实测结果,验证uf图3-1表3-2L R (KΩ)i V (mV )o V (mV) u A (uf A )开环∞ 1 1K5 1 闭环∞ 1 1K512、负反馈对失真的改善作用(1) 将图3-1电路开环,逐步加大V i 的幅度,使输出信号出现失真(注意不要过份失真)记录失真波形幅度。
模电实验思考题
实验准备1,使用函数信号发生器及直流稳压电源是应注意什么?答:应注意正确将函数信号发生器和直流稳压电源要注意要接地。
2,如何用示波器测量正弦波信号的频率和电压大小?答:看示波器的“v/div”和“T/div”对应示波器上的格子,读出电压的峰峰值U和周期,求出电压和频率。
3双踪示波器的“断续”和“交替”工作方式之间的差别是什么?4,晶体管毫伏表测出的是正弦波的什么值?如果波形不是正弦波,是否采用晶体管毫伏管来测量器电压值?答:测出的是正弦波的有效值,能。
5.晶体毫伏表与万用表的交流表电压档有何不同?答:晶体毫伏表测出的是电压的有效值。
交流表电压档测出的是电路中的瞬时电压。
实验一1测量静态工作点用何仪表?测量放大倍数用何仪表?答:测量静态工作点用万用表,测量放大倍数用晶体毫伏表。
2.如何正确选择放大电路的静态工作点,在调试中应注意什么?答:不断减小输出频率,和调节R调出正弦波,并调出最大不失真。
3测量R档数值,不断开于基极的连线,行吗?为什么?答:不行,因为会影响R的数值。
4.放大器的非线性失真在那些情况下可能出现?5.负载电阻R8变化时对放大器电路的静态工作点Q有误影响?对放大倍数Au有无影响?答:对静态工作点Q有影响,对放大倍数Au有影响。
实验二1.第二级的接入给第一级的电压放大倍数带来什么影响?为什么?答:减小了第一级的放大倍数2.二级单独工作是测出的电压放大倍数的乘积是否等于二级连接工作测得的总的电压放大倍数?答:不等于3.第一级的输出不经耦合电容C2,而直接接到第二级的基极,对电路的静态工作点有何影响?第二级有无负载对第一级的输出以及第一,第二级的静态工作点有无影响?答:会使第一级与第二级的静态工作点相互影响,第一级的集电极与第二级的基极等电势。
无影响4.为什么放大器在频率较低或较高时,电压放大倍数均要下降?答:放大器都有其放大的频率范围。
实验三:负反馈放大电路1·本实验属于什么类型的反馈?作用如何?答:电流并联负反馈2·如果要在实验三上的基础上(不增加放大倍数的级数)构成并联电流负反馈,应如何连线?实验四:差动放大电路1·差动放大器的差模输出电压是与输入电压的差还是和成正比例?答:与差成正比例2·当加到差动放大器两管基极的输入信号幅值相等,相位相同时,理想情况下的双端输出电压等于多少?答:输出电压为零3·差动放大器对差模输入信号起放大作用,还是起抑制作用?对共模信号呢?答:对差模信号起放大作用,对共模信号起抑制作用。
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实验三负反馈放大电路 The final edition was revised on December 14th, 2020.
实验三负反馈放大电路
一.实验名称
负反馈放大电路
二.实验目的
1.研究负反馈对放大器放大倍数的影响
2.进一步掌握多级放大电路静态工作点的调试方法
三.实验仪器
1.双踪示波器
2.信号发生器
3.万用表
四.实验内容
1.连接实验线路
如图3-1所示,将线连好。
另将放大电路输入端接Rp4、1c6(后面称RF)两端,构成负反馈电路。
2.调整静态工作点
方法如同实验二。
将实验数据填入表中。
3.负反馈放大器开环和闭环放大倍数的测试
(1)开环电路
a.按图接线,RF先不接入。
b.输入端接入Ui=1 mV f=1 KHZ的正弦波(注意输入1mV信号采用输入端衰减见实验二)。
调整接线和参数是输出端不失真且无震荡(参考实验二方法)。
c.按表要求进行测量并填表。
d.根据实测值计算开环电路放大倍数和输出电阻r0。
(2)闭环电路
A.接通RF,按(1)要求调整电路。
B.按表要求测量并填表,计算Auf。