实验3负反馈放大器的研究
负反馈放大电路实验报告总结
负反馈放大电路实验报告总结
负反馈放大电路是一种能够有效提高放大器性能的电路。
通过引入反馈信号,可以减小放大器的非线性失真、提高增益稳定性和频带宽度等。
本次实验中,我们通过搭建简单的负反馈放大电路,验证了负反馈的作用和效果。
实验步骤:
首先搭建一个基本的放大电路,包括一个晶体管、电源、输入信号和输出装置。
然后,在电路中引入一个反馈回路,将输出信号与输入信号进行比较,从而控制放大器的增益。
最后调节反馈回路的参数,观察放大器的性能变化。
实验结果:
通过实验,我们发现负反馈放大电路能够有效提高放大器的性能。
在没有反馈时,放大器的增益较高,但存在非线性失真和频带受限等问题。
而在引入反馈信号后,放大器的增益减小,但失真程度明显降低,频带宽度也得到了扩展。
我们还观察到反馈回路的参数对放大器性能的影响。
当反馈电阻较小,反馈信号影响较小,放大器的增益仍然较高;当反馈电阻较大,反馈信号影响较大,放大器的增益显著减小。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的反馈回路参数。
总结:
负反馈放大电路是一种简单有效的电路,对于提高放大器的性能具有重要作用。
实验中,我们通过搭建电路、调节参数等方式,验证了负反馈的作用和效果,并发现了反馈回路参数对放大器性能的影响。
这对于我们在实际应用中设计和优化电路具有重要的指导意义。
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。
负反馈放大电路 实验报告
负反馈放大电路实验报告
本实验室使用的负反馈放大电路是LM741。
该IC可用于几乎所有的负反馈放大电路类型,从基本的非线性放大电路到模拟加法器,从积分电路到高电平门控放大器。
实验中使用一台型号为DS2202的示波器,并配备了实验适配器板及常见元器电路,
引入实验台。
同时,示波器上连接着实验板上的LM741电路。
实验运行电路图(忽略电源部分)可见下图:
实验的实质是测量LM741的功率放大特性,在实验之前我们应该熟悉LM741的模拟特性,也就是电路的元件如何产生多义性的电压变化特性。
实验中,数字三端口开关上调节振荡电压,改变输入信号,重复经过LM741的放大过程。
在实验过程中,同时观察和测量示波器上的输出Voltage Voltage电压波形。
操作完成后,由实验台上的数字表可看出,在实验中,示波器上的输出Voltage电压
可以随振荡电压的大小而发生变化,并能够通过增加调节电压去改变电路的功率放大系数,由此可以确定LM741的功率放大特性。
总而言之,本实验证明了LM741的功率放大特性,可以通过增加调节电压,改变电路
的功率放大系数,从而达到调节电路功率放大器的效果。
负反馈放大电路实验
负反馈放大电路实验1.实验目的(1)理解负反馈对放大电路性能的影响。
(2)掌握反馈放大电路性能的测试方法。
2.实验仪器(1)双踪示波器。
(2)信号发生器。
(3)数字万用表。
(4)分立元件放大电路模块。
3.预习要求(1)认真阅读实验内容及要求,做必要的估计,预测待测量内容的变化趋势。
(2)判断实验电路图属于哪种类型的反馈放大电路,并写出此类型反馈放大电路的特征参数表达式,比如反馈系数、电压放大倍数等。
(3)若图4.4-2电路中晶体管β值l20,计算该放大电路的开环和闭环电压放大倍数。
4.实验原理放大电路中采用负反馈,在降低放大倍数的同时,可使放大电路的某些性能大大改善。
负反馈的类型有多种,本实验将以一个电压串联负反馈的两级放大电路为例,如图5.5.2所示。
C F、R F从第二级V2的集电极接至第一级V1的发射极构成负反馈。
下面列出负反馈放大器的有关公式,供同学们验证分析时参考。
(1)放大倍数和放大倍数稳定度。
负反馈放大器可以用图5.5.1来表示:图5.5.1 负反馈放大器框图负反馈放大器的放大倍数为FA A A V VVF 1+=式中A V 称为开环放大倍数,反馈系数为Fe1e1R R R F +=反馈放大器反馈放大倍数稳定度与无反馈放大器反馈放大倍数稳定度有如下关系:FA A A A A V VVVfVf11ΔΔ+⋅=式中VfVfΔA A 称负反馈放大器的放大倍数稳定度,VVΔA A 称无反馈放大器的放大倍数稳定度。
由上式可知,负反馈放大器比无反馈的放大器的稳定度提高了(1+A V F )倍。
(2)频率响应特性。
引入负反馈后,放大器的频率响应曲线的上限频率f Hf 比无反馈时扩展(1+A V F )倍。
即:h V Hf f F A f )1(+= 而下限频率比无反馈时减小到)11(V FA +倍,即FA f f V LLf 1+=由此可见,负反馈放大器的频带变宽。
(3)非线性失真系数。
按定义:1V V D d=式中,V d --信号包含的谐波成分总和( +++=242322V V V V d ,其中V 2,V 3,……分别为二次、三次……谐波成分的有效值);V 1 --基波成分有效值。
单级放大器、负反馈放大器的研究
单级放大器、负反馈放大器的研究一、实验目的1、巩固常用电子仪器的使用方法和所学的理论 2、掌握放大器静态工作点的测量方法3、掌握放大器的Au 、Ri 、R0、通频带的测量方法 二、实验工作原理如图所示的分压偏置电路(1)、V Vcc V EQ3~12.0或= ,(2)、V EQ =I EQ R E (3)、I EQ ≈I CQ =EEQ R V (4)、BQ I R R VccI )105(211-=+=(5)、L R Rc )5~1(=、 (6)、il L U i U u u K u u K 0000,==(7)、低频放大器输入阻抗Ri 的测量如图示,在信号源和放大器之间加入已知的电阻R ,R=1K ,分别测出us 和ui,根据i R =ii i u =Ru u u i s i -=R u u u i s i -,故i R =Ru u u is i-(8)、低频放大器输出阻抗RO 的测量如图示,o L O L ol u R R R u +=,则O R =(1-olo u u)RL(9)、通频带的测量在中频段,电压放大倍数不受各种容抗的影响,它基本上不随信号的频率而变化;但在低频段,由于隔直电容的容抗变大,使得电压放大倍数下降;在高频段,主要由于三极管极间电容的存在,也使电压放大倍数有所下降。
电压放大倍数下降到中频段电压放大倍数的0.707倍时,相应的低频频率和高频频率分别称为下限频率l f 和下限频率h f 之间,二者之间的频率范围称为放大器的通频带,即△f =h f -l f 。
测量过程:输入信号幅度不变,改变信号的频率,当信号的频率向低的方向改变时,使=/o u 0.707ou(由于iou u u k =,电压放大倍数与输出电压成线性正比例关系,因此将u k 换成o u )时那一时刻的信号频率记为l f ;当信号的频率向高的方向变化,仍使=/o u 0.707o u 那一时刻的信号频率记为h f ,则可求得△f =h f -l f 。
实验三--负反馈放大电路的研究(1)
实验三 负反馈放大器电路的研究一. 实验目的1.加深理解负反馈对放大器性能的影响。
2.学会测量放大器的输入电阻、输出电阻以及电压放大倍数。
二、实验设备与器件名称数量函数信号发生器 1示波器 1万用表 1直流稳压电源 1741/LM324 2电阻若干三. 实验原理放大器加入负反馈后,由于反馈信号是削弱输入信号的,结果将使放大倍数降低,但却提高了放大倍数的稳定性、扩展了通频带、减小了非线性失真、并能抑制干扰和噪声,变换放大器的输入和输出电阻等。
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。
2、负反馈放大电路有四种基本类型:电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈和电流并联负反馈。
反馈信号取样于输出电压的,称电压反馈,取样于电流的,则称电流反馈。
若反馈网络与信号源、基本放大电路串联连接,则称为串联反馈,其反馈信号为uf,比较式为uid=uI-uf,此时信号源内阻越小,反馈效果越好;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,其反馈信号为if,比较式为Iid=iI-if,此时信号源内阻越大,反馈效果越好。
3、负反馈放大电路性能的改善与反馈深度(1+AF)的大小有关,其值越大,性能改善越显著。
负反馈放大电路设计实验报告
负反馈放大电路设计实验报告
负反馈放大电路设计实验报告
本次实验的目的是设计,组装,安装并测试具有负反馈的放大电路。
实验操作序号、实验操作的具体内容以及实验结果分别如下所示。
1.确定放大器的最小特性和参量灵敏度:从设计仿真程序中获取所需参数。
2.组装放大器:通过给定的电路原理图以及所需元件组装放大器。
3.安装放大器:将放大器安装到实验板上,并对连接线及板上元件进行连接。
4.建立反馈网络:将负反馈装置根据电路板上的原理图连接到输出和输入部分。
5.测试放大器:根据电路板上的参量灵敏度,使用台架仪器测试实际放大器的最小特性以及负反馈网络 .
实验结果表明,负反馈放大器的最小特性与预期一致,参量灵敏度也符合实验要求,可知该放大器正常运行并实现预期功能。
通过本次实验,使用者可以了解负反馈放大器的结构、特性及其灵敏度,从而掌握放大器的基础知识,能够用此技术来设计更多更复杂的电路以满足不同应用的要求。
负反馈放大器实验报告
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。
模电负反馈放大电路实验报告
模电负反馈放大电路实验报告实验目的:为了深入理解负反馈放大电路的工作原理,通过实验掌握负反馈参数的计算方法以及负反馈放大电路的设计方法。
实验器材:集成电路LM741、电阻、电容、连线板等。
实验原理:在模拟电路中,负反馈放大器是一个重要的电路,在放大器的应用中具有极其广泛的应用。
本实验主要是通过实验学习负反馈放大电路的基本工作原理、参数的计算方法以及负反馈放大电路的设计方法。
实验步骤:1. 连接集成电路LM741和电路板上的电阻、电容。
按照连线图连接后注意检查是否正确连接。
2. 确认电压源为±15V,开机。
3. 利用函数发生器向输入端输入一定的正弦波作为输入信号,检测输出波形。
4. 检测输出波形的包络线,进行测量,计算增益。
5. 对电路进行负反馈处理,调整反馈电阻大小,通过计算得到反馈放大器的增益。
6. 比较带负反馈和不带负反馈的放大电路增益、输入电阻、输出电阻,分析和总结。
实验结果:在本实验中,我们应用了直接放大、电压跟随、电流跟随以及反相等多种负反馈放大电路。
通过实验,我们得到了一些基本的结果:1. 利用实验得到的数据计算增益,在不同的工作环境下,增益数值的大小也是不同的。
2. 对比不同的负反馈放大电路可见,带负反馈的电路系统具有较高的稳定性和抗干扰能力,同时其输出电阻和输入电阻大大提高,符合实际应用的需求。
3. 在电压跟随式负反馈放大电路中,反馈电阻Rf和输入电阻Rin之比即是增益倍数。
4. 在电流跟随式负反馈放大电路中,反馈电阻Rf可以影响输出电流变化,而输入电阻Rin对于电路操作几乎没有影响。
5. 在反向式负反馈放大电路中,反馈电压为反向反馈,具有削弱输出电压对于输入电压反应的效果。
实验结论:通过本实验,我们深入学习了负反馈放大电路的原理和设计方法,掌握了负反馈参数的计算方法以及负反馈放大电路的基本工作原理。
我们还了解到不同负反馈放大电路的优缺点,为今后实际应用提供了理论依据。
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。
负反馈放大器实验介绍
负反馈放大器实验目的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的测试方法。
实验学时3学时实验仪器双踪示波器、音频信号发生器、数字万用表、模拟电路实验装置。
预习要求1.复习负反馈对放大器的影响和估算负反馈放大器的电压放大倍数。
2.认真阅读实验内容要求,估计待测量内容的变化趋势。
3.图3-3-1电路中晶体管β值为120,计算该放大器开环和闭环电压放大倍数。
实验原理1.电路原理电压串联负反馈放大电路如图3-3-1所示。
电路通过10μF电容、3K电阻和第一级射极电阻、电容引入交流电压串联负反馈。
电压负反馈的重要特点是电路的输出电压趋向于维持恒定,因为无论反馈信号以何种方式引回到输入端,实际上都是利用输出电压V o本身通过反馈网络对放大电路起自动调整作用。
若当V i一定时,若负载电阻RL减小而使输出电压V o下降,则电路将进行如下的自动调整过程:R LVo可见,反馈的作用牵制了V o的下降,从而使V o基本恒定。
电压串联负反馈能够稳定电压增益,使输入电阻增加,输出电阻减小。
在电压串联负反馈电路中,信号源内阻R S越小,反馈效果越好。
图3-3-1负反馈放大电路2.基本关系式V f =F u Vo 66R R R V V F f o fu +== uu u uf A F A A +=1 当A >>1,Auf ≈u F 1 实验内容与步骤1.负反馈放大器开环和闭环放大倍数的测试(1) 开环电路① 按图接线,R F 先不按入。
② 输入端接入V s =100mV f=1KHz 的正弦波。
调整接线和参数使输出不失真且无振荡。
③ 按表3-3-1要求进行测量并填表。
④ 根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻r o 。
(2)闭环电路① 接通RF 按要求调整电路;② 按表3-3-1要求测量并填表,计算A uf ;③ 根据实测结果,验证A uf ≈1/F。
表3-3-1 开环和闭环放大倍数测量表2.负反馈对失真的改善作用(1)将图3-3-1电路开环,逐步加大V i 幅度,使输出信号出现失真(注意不要过分失真)记录失真波形幅度。
负反馈放大器实验报告
负反馈放大器实验报告作者: ET6V一、实验原理图二、实验过程以及理论值推算(1)测量静态工作点调节Rp1,得到V CE1=5.5V则I E1≈I C1==(V cc-V CE1)/(R c1+R e1+R e2)=1.86mA V E1=I E1(R e1+R e2)=2.05VV B1=V E1+V BE1=2.05VV c1=V E1+V CE1=7.55V同理:调节Rp2,得到V CE2=5.5V则I E1≈I C1==(V cc-V CE2)/(R c2+R e3)=1.91mA V E1=I E1(R e1+R e2)=1.91VV B1=V E1+V BE1=2.61VV c1=V E1+V CE1=7.41V(2)测试基本放大器的各项性能指标I E1=1.86mA;)m ()be )(26)β(1300r A E I mV ++==1083ΩR P1+R b11=R b12 * (V cc-V B1)/ V B1≈67k Ω R i1= R b12// (R P1+R b11)//(r be1+(1+β)R e1)=4.6kΩ; 同理:I E2=1.91mA;)m ()be )(26)β(1300r A E I mV ++==1062ΩR P2+R b21=R b22 * (V cc-V B2)/ V B2≈36k Ω R i2= R b22// (R P2+R b21)//r be2=887ΩR o=R c2=2.4k ΩA v1= -β(R C1//R i2)/{r be1+(1+β)R e1}= - 5.32 ;当R L= ∞时A V2= -β*R C2/r be2= - 124.29;当R L= 2K Ω时A V2L= -β(R C2//R L )/r be2= - 56.50;则A V= A v1A V2=661A VL= A v1A V2L=300(3)测试负反馈放大器的各项性能指标F v=R e1/(R e1+R f)=1/83;A VF=A V/(1+A V*F V)=73.74 A VFL=A VL/(1+A VL*F V)=65.01 R iF=(1+A V*F V)*R i=9.84kΩR oF=R o/(1+A V*F V)=0.3kΩ三.仿真(1)静态工作点的仿真值(2)测试基本放大器的各项性能指标(3)测试负反馈放大器的各项性能指标v O(V)A V基本放大 3.99 2.30 2.36 58411%负反馈放大10.6 0.43 0.28 69 4.1%(4)观察负反馈对非线性失真的改善基本放大时:其中ChannedA 是V o, ChannedB 是V i 负反馈放大时:其中ChannedA 是V o, ChannedB 是V i四.实验时的实验数据(1)测量静态工作点实际值V C(V) V B(V) V E(V) V CE(v)第一级7.51 2.74 2.06 5.46第二级7.55 2.56 1.89 5.68(2)测试基本放大器的各项性能指标(3)测试负反馈放大器的各项性能指标参数V s R S V i f R L= 2KΩR L=(4)观察负反馈对非线性失真的改善基本放大时:负反馈放大时:五.对比分析。
负反馈放大电路实验报告
负反馈放大电路实验报告物理与电子信息学院学年论文负反馈放大电路实验报告李耀光(学号:20121104736)(物理与电子信息学院 12级电子信息工程3班,内蒙古呼和浩特 010022) 指导教师:段国俊摘要:负反馈在电子线路中有着非常广泛的应用~采用负反馈是以降低放大倍数为代价的~目的是为了改善放大电路的工作性能~如稳定放大倍数、改变输入和输出电阻、降低电路增益、减少非线性失真、展宽通频带等~所以在实用放大器中几乎都引入负反馈。
而在各种放大电路中~其主要用于稳定静态工作点、稳定放大倍数、防止自激振荡、补偿温度漂移等。
关键词:负反馈,性能,稳定1.实验目的1.1通过实验,学习并初步掌握负反馈放大电路的设计及调试方法。
2.2深入理解负反馈对放大电路性能的影响。
1.3巩固放大电路主要指标的测试方法。
2.实验任务采用双极型晶体管以及电阻、电容系列,设计一个负反馈电压放大电路,输入、输出采用电容耦合。
要求当时:A,40(1,10%),反馈深度不低于10 R,2k,vfLR,15k,,R,100,io频率响应。
f,10Hz,f,1MHzLH,当负载RL=2.2k时:(有效值) V,1.0Vo3.实验原理3.1反馈的类型在输出端,取样方式分为电压取样(电压反馈)和电流取样(电流反馈),在输入端,比较方式分为串联比较(串联反馈)和并联比较(并联反馈)。
因此负反馈放大电路有四种类型:电压串联、电压并联、电流串联、电流并联。
3.2负反馈对放大电路性能的影响学年论文题目 3.2.1引入负反馈使增益下降闭环增益表达式为,,A A,f,,1,AF,,D,1,AF其中为反馈深度。
深度负反馈D>>1条件下,1 A,f,F3.2.2负反馈提高增益的稳定性易得,,,dAdAdA11f ,,,,,,,,,DA,AFAA1f上式表明,反馈越深,闭环增益的稳定性越好。
3.2.3负反馈对输入电阻和输出电阻的影响串联负反馈使 R增加,并联负反馈使 R下降。
负反馈实验报告负反馈放大器实验报告
负反馈实验报告负反馈放大器实验报告实验四负反馈放大电路一、实验目的(1)加深理解负反馈对放大电路各性能参数的影响(2)掌握反馈放大电路性能指标的测试方法二、实验仪器双综示波器、信号发生器、3位半数字万用表、AC毫伏表,直流电源三、实验内容及步骤1、按图搭接电路,连接开环原理实验线路,即不接反馈电容C6和电阻Rf线路。
接线应尽可能短,接通+12直流工作电源。
电路图:2、调整静态工作点①阻容耦合多级放大器各级的静态工作点相互独立,互不影响。
所以静态工作点的调整与测量与实验三一样。
先将RP2调到最小或者1KΩ左右,然后调节RP1使Uce1约为5~6V,再调RP2使Uce2约为6~7V。
断开第一级晶体管的连线,串入数字多用表(电流档)测量IC1,断开第二级电极连线,测量IC2,将测量结果填入下表中②输入端US加入1KHz幅度100~300mV的交流信号。
微调电位器RP1和RP2,用示波器两个通道同时观察UO1和UO2输出波形,使UO1不失真,UO2输出波形为最大不失真。
将数据填入下表中。
仿真后的波形图:3、负反馈放大器开环和闭环放大倍数的测试(1)开环电路,把以上调好的数据Ui、UO1和U02用交流毫伏表进行测量,读书填入表4-3中,根据社测值计算开环放大倍数和输第一文库网出电阻R0。
(2)闭环电路①按图接通Rf,调整Rf按要求调整电路。
②调节Rf=3KΩ,按要求测量并填表,计算AUf和输出电阻RO改变Rf的大小,重复上述实验。
③④根据实测结果,验证AUf≈1÷F。
讨论负反馈电路的带负载能力。
仿真图表5-34、观察负反馈对非线性失真的改善作用①将图5-1电路中的RF 断开,形成开环,调节信号源的输出幅值,逐步加大Ui,示波器观察放大电路的输出信号波形,使出现适当失真为之(注意失真不要过大),记录此时的输入信号幅值。
Ui=3.697mV ②再将电路中的RF接上,有形成闭环,观察示波器中输出信号波形的变化,并适当的继续加大输入信号幅值Ui,使放大电路输出信号接近开环时输出失真的程度,在记录此时输入信号的幅值,并和步骤①开环进行比较,是否验证了负反馈改善了电路的失真。
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 VVf 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。
实验三 负反馈放大器
实验三 负反馈放大器6.4.1 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。
6.4.2 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。
图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 VVf 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。
1+A V F V — 反馈深度,它的大小决定了负反馈对放大器性能改善的程度。
图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 6.4.3实验设备与器件1. +12V 直流电源2. 函数信号发生器3. 双踪示波器4. 频率计5. 交流毫伏表6. 直流电压表7. 晶体三极管3DG6×2(β=50~100)或9011×2电阻器、电容器若干。
6.4.4实验内容1. 测量静态工作点(1)按图1连接实验电路,取U CC =+12V ,先不加交流输入信号。
(2)上面的开关(开关1)通,下面的开关(开关2)断。
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现代电子线路(上)实验
二、实验目的
1.加深理解放大电路中引入负反馈的原理、 方法。 2.测试负反馈放大器静态工作点、基本放大 器和负反馈放大器的主要性能指标。 3.分析负反馈对放大器各项性能指标的影响。
现代电子线路(上)实验
三、实验原理
负反馈使放大器的放大倍数降低,但能改善放 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。 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。
现代电子线路(上)实验
图示为两级阻容耦合负反馈放大电路,通过Rf把 输出电压uo引回到输入端,加在晶体管T1的发射极上, 在发射极电阻 RF1 上形成反馈电压 uf ,属于电压串联 负反馈。
500K
RB1
20K
RB2 20K
RB4
图2.1 两级阻容耦合负反馈放大电路
现代电子线路(上)实验
负反馈放大器主要性能指标: 1)闭环电压放大倍数:Avf=Av/(1+AvFv ) Av=Uo/Ui 为开环电压放大倍数,1+AvFv 为反馈深度, 大小决定了负反馈对放大器性能改善的程度 2)反馈系数:Fv=RF1/(Rf+RF1) 3)输入电阻:Rif=(1+AvFv)Ri Ri为基本放大器的输入电阻 4)输出电阻:R0f=R0/(1+AvFv) Ro为基本放大器的输出电阻,Avo为基本放大器RL=∞ 时的电压放大倍数
fL(KHz) fH(KHz) △f(KHz)
基本放大器
负反馈放大器
fLf(KHz)
fHf(KHz)
△ff(KHz)
现代电子线路(上)实验
3. 测试负反馈放大器的各项性能指标 将实验电路恢复为图 2.1 的负反馈放大电路。 适当加大 US (1KHz,约10mV, ),在输出波形不失真的条件下,测量负反 馈放大器的AVf、Rif和ROf, 测量fhf和fLf,分别记入表格。 4. 观察负反馈对非线性失真的改善(选做) (1) 实验电路改接成基本放大器形式,在输入端加入 f = 1KHz 的正弦信号,输出端接示波器,逐渐增大输入信号的幅度, 使输出波形开始出现失真,记下此时的波形和输出电压的幅 度。 (2)再将实验电路改接成负反馈放大器形式,增大输入信号幅 度,使输出电压幅度的大小与 1)相同,比较有负反馈时,输 出波形的变化。
基本放大器
US (mv)
Ui (mv)
UL (V)
UO (V)
AV
Ri (KΩ )
RO (KΩ )
负反馈放大 器
US (mv)
Ui (mv)
UL (V)
UO (V)
AVf
Rif (KΩ )
ROf (KΩ )
现代电子线路(上)实验
(2)
测量通频带
接上RL,保持1)中的US不变,然后增加和减小输入信 号的频率,找出上、下限频率fh和fl
现代电子线路(上)实验
实验3 负反馈放大电路的测试
一、预习要求 二、实验目的 三、实验原理 四、实验内容 五、报告要求
现代电子线路(上)实验
一、预习要求
1. 写出实验预习报告。 2. 复习有关负反馈放大器的内容。 3.分析实验教材电路图3.2.1工作原理、反馈特性。 4.估算放大器的静态工作点(取β1=β2=100)、 基本放大器的AV,Ri和RO和负反馈放大器 的AVf、Rif和Rof。
现代电子线路(上)实验
五、报告要求
1.将基本放大器和负反馈放大器动态参数的实 测值和理论估算值列表进行比较。 2.根据实验结果,总结电压串联负反馈对放大 器性能的影响。
现代电子线路(上)实验
注意事项
1.正确使用数字万用表(包括正确选择测量项目、调 整量程、正确操作、准确读数)。 2. 为提高测量准确度,连接电路和进行测量时,应注 意将信号源、毫伏表、示波器和实验电路的接地端共接 在一起,以减少仪器之间相互影响。 3.函数信号发生器要加入衰减才能小信号输出,因此 输出信号用电压输出端输出,而不能用功率输出。 4.示波器置于“CHOP”,以便同时观察两路信号波 形、相位。
RB2
RB4ห้องสมุดไป่ตู้
图2.2 考虑反馈网络的基本放大器
现代电子线路(上)实验
电压串联负反馈 两级阻容耦合放 大器实验电路
稳压电源
可调电阻
现代电子线路(上)实验
实验测量电路 开关导通
+12V
负 反 馈 电 路
接地
接地
注意Us和Ui的不同
开关断开
短接
现代电子线路(上)实验
四、实验内容
1.测量静态工作点 按图2.1连接电路,取UCC=+12V、Ui=0,用直流电 压表分别测量第一级、第二级的静态工作点,记入表 格。 U B(V )
现代电子线路(上)实验
负反馈放大电路 基本放大器 1) 基本放大器输入回路:将负反馈放大器的输出端交 流短路,即令uO=0,此时 Rf相当于并联在RF1上。 2)基本放大器输出回路:将反馈放大器的输入端 (T1管 的射极)开路,此时 (Rf + RF1) 相当于并接在输出端, 近似认为Rf并接在输出端。
第一级
U E(V )
U C(V )
IC(mA)
第二级
现代电子线路(上)实验
2.测试基本放大器项性能指标 将实验电路按图 2.2改接,即把Rf断开后分别并在 RF1和 RL上,其它连线不动。 (1)测量中频电压放大倍数AV,输入电阻Ri和输出电阻RO 以f=1KHZ,US约5mV正弦信号输入放大器,用示波器监 视输出波形uO,在uO不失真的情况下,用交流毫伏表测量US、 Ui 、 UL ; 保持 US 不变,断开负载电阻 RL (注意, Rf 不要断 开),测量空载时的输出电压UO。