负反馈放大电路实验报告
负反馈放大电路 实验报告
负反馈放大电路实验报告负反馈放大电路实验报告引言:在电子学中,负反馈放大电路是一种常见且重要的电路配置。
通过引入负反馈,可以提高放大电路的稳定性、线性度和频率响应。
本实验旨在通过实际搭建负反馈放大电路并测量其性能参数,验证负反馈的作用和效果。
一、实验原理负反馈是指将放大电路的一部分输出信号与输入信号进行比较,并将差值反馈到放大电路的输入端,从而调节放大倍数和频率响应。
负反馈放大电路可以分为电压负反馈和电流负反馈两种类型。
二、实验过程1. 实验器材准备:准备好放大电路所需的电阻、电容等元件,以及信号发生器、示波器等测量设备。
2. 搭建电路:按照实验要求,搭建负反馈放大电路。
3. 测试输入输出特性:将信号发生器连接到放大电路的输入端,通过改变输入信号的幅值和频率,测量输出信号的幅值和相位。
4. 测试频率响应:保持输入信号的幅值不变,改变输入信号的频率,测量输出信号的幅值和相位随频率变化的情况。
5. 测试稳定性:通过改变负反馈电阻的值,观察输出信号的变化情况,验证负反馈对放大电路稳定性的影响。
三、实验结果与分析在实验中,我们搭建了一个基本的电压负反馈放大电路,并进行了一系列测试。
以下是实验结果的总结和分析:1. 输入输出特性:通过测量输入输出信号的幅值和相位,我们可以得到放大电路的增益和相位差。
实验结果显示,随着输入信号幅值的增加,输出信号的幅值也相应增加,但增益逐渐减小,这是负反馈的作用。
相位差也随着频率的变化而变化,但变化较为平缓,说明负反馈对相位稳定性的改善。
2. 频率响应:我们改变输入信号的频率,测量输出信号的幅值和相位随频率变化的情况。
实验结果显示,随着频率的增加,输出信号的幅值逐渐减小,相位差也有所变化。
这是因为负反馈对高频信号有一定的衰减作用,从而改善了放大电路的频率响应。
3. 稳定性:通过改变负反馈电阻的值,我们观察到输出信号的变化情况。
实验结果显示,当负反馈电阻增大时,输出信号的幅值减小,但增益变得更加稳定。
负反馈放大电路实验报告
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、万用表5、晶体三极管3DG6×2(β=50~100)或9011×2 电阻器、电容器若干。
三、实验原理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3-1为带有负反馈的两级阻容耦合放大电路,在电路中通过f R 把输出电压O U 引回到输入端,加在晶体管T1的发射极上,在发射极电阻1F R 上形成反馈电压f U 。
根据反馈的判断法可知,它属于电压串联负反馈。
带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器主要性能指标如下①闭环电压放大倍数:u u uuf F A 1A A +=其中I O u U U A /=——基本放大器(无反馈)的电压放大倍数,即开环电压放大倍数。
u u F A +1——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。
②反馈系数:F1f F1u R R R F +=③输入电阻:i u u if R F A R )1(+=,i R ——基本放大器的输入电阻④输出电阻:uuO Oof F A 1R R +=,of R :基本放大器的输出电阻 uo A :基本放大器∞=L R 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0=O U ,此时f R 相当于并联在1F R 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(T1管的射极)开路,此时)1F f R R +(相当于并接在输出端。
可近似认为f R 并接在输出端。
根据上述规律,就可得到所要求的如图3-2所示的基本放大器。
四、实验步骤1、测量静态工作点数模实验箱按图3-3连接实验电路,模拟电子技术实验箱按图3-4连接实验电 路,首先取 适量,频率为1KHz 左右,调节电位器使放大器的输出不出现失真,然后使 (即断开信号源的输出连接线),用万用表直流电压档分别测量第一级、第二级的静态工作点,记入表3-1。
负反馈放大电路实验报告
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,理论估计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 。
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100k Ω ;C1~C3 容量为10μ F,C e 容量为47μ F。
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”。
b. 静态工作点的调试第一级电路:调整电阻参数,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)。
第二级电路:通过调节R b2,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)。
设场效应管栅极电位为,则,即同时,,又因为由此得到.其中,应该尽量大,参考器件盒中的电阻值,故取取, 要让I DQ 为2mA,对JEFF管进行直流扫描分析,得对表格进行放大由游标数值读出当时,此时,根据器件盒内的电阻阻值可取.此时,A点电位(即两端电压)两端电压.对于第二级电路,当时,由于故根据器件盒子里的电阻阻值,可以选择开环动态参数的估算由JFET 2N5486的转移特性曲线可知,可得时第一级输入电阻90.90.,第二级输入电阻 2.22.第一级输出电阻第一级电压放大倍数第二级输出电阻.第二级电压放大倍数 1电路的电压放大倍数输入电阻.输出电阻闭环参数的估算.又因为,所以三、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✓ 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 ;✓ 开环时,两级放大电路的输入电阻约为100k Ω ,以反馈电阻作为负载时的电压放大倍数的数值 ≥ 100;✓ 闭环电压放大倍数为 10so sf -≈=U U A u 。
负反馈放大电路的实验报告
负反馈放大电路的实验报告负反馈放大电路的实验报告引言负反馈放大电路是电子工程领域中常见的一种电路结构,它通过将一部分输出信号反馈到输入端,以达到提高电路性能的目的。
本实验旨在通过搭建负反馈放大电路并进行实验验证,深入理解负反馈放大电路的原理和应用。
实验原理负反馈放大电路是通过将一部分输出信号反馈到输入端,形成一个反馈回路,从而改变电路的输入-输出关系。
其中最常见的一种负反馈方式是电压负反馈,它通过将输出电压与输入电压之间的差异进行放大,从而实现对电路增益的调节。
实验步骤1. 准备实验所需的电路元件和仪器设备,包括放大器、电阻、电容等。
2. 根据实验要求,搭建负反馈放大电路。
3. 连接信号源和示波器,确保电路正常工作。
4. 调节放大器的参数,如增益和带宽,观察输出信号的变化。
5. 测量并记录实验数据,包括输入信号的幅值、输出信号的幅值、增益等。
6. 对实验结果进行分析和总结,验证负反馈放大电路的性能。
实验结果与分析通过实验我们得到了一系列实验数据,并进行了分析和总结。
首先,我们观察到在负反馈放大电路中,输出信号的幅值相对于输入信号的幅值有所减小。
这是因为负反馈放大电路通过将一部分输出信号反馈到输入端,降低了电路的增益,从而实现了对信号的调节。
其次,我们还观察到在负反馈放大电路中,输出信号的频率响应更加平坦。
这是因为负反馈放大电路通过反馈回路,降低了电路的频率响应,使其更加稳定。
这对于一些需要稳定输出信号的应用场景非常重要。
此外,我们还发现负反馈放大电路可以提高电路的线性度。
通过调节反馈回路的参数,我们可以使输出信号更加接近输入信号,从而减小非线性失真。
这对于音频放大器等需要高保真度的应用非常重要。
结论通过本次实验,我们深入理解了负反馈放大电路的原理和应用。
负反馈放大电路通过将一部分输出信号反馈到输入端,实现了对电路增益、频率响应和线性度的调节。
这种电路结构在电子工程领域中具有广泛的应用,如音频放大器、运算放大器等。
负反馈放大电路实验报告
负反馈放大电路实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过搭建和测试负反馈放大电路,加深对负反馈原理的理解,掌握负反馈放大电路的基本特性和工作原理。
二、实验原理。
负反馈放大电路是在放大器的输出端和输入端之间加入反馈电路,使得输出信号的一部分反馈到输入端,从而抑制放大器的增益,降低失真,提高稳定性和线性度。
三、实验器材。
1. 信号发生器。
2. 示波器。
3. 电阻、电容。
4. 电压表。
5. 万用表。
6. 负反馈放大电路实验箱。
四、实验步骤。
1. 按照实验箱上的示意图连接负反馈放大电路。
2. 调节信号发生器的频率和幅度,观察输出端的波形变化,并用示波器观察输入输出波形的相位差。
3. 测量输入端和输出端的电压、电流,计算增益和带宽。
4. 调节反馈电路的参数,观察输出波形的变化。
五、实验结果与分析。
通过实验我们观察到,在负反馈放大电路中,输出波形的失真明显降低,相位差减小,增益稳定性提高。
当调节反馈电路的参数时,输出波形的变化也相对灵活,这说明负反馈放大电路具有较好的调节性能。
六、实验结论。
负反馈放大电路可以有效地降低失真,提高稳定性和线性度,是一种常用的放大电路结构。
掌握负反馈放大电路的基本特性和工作原理,对于电子工程技术人员来说具有重要的意义。
七、实验总结。
通过本次实验,我们深入了解了负反馈放大电路的工作原理和特性,并通过实际操作加深了对其的理解。
在今后的学习和工作中,我们将更加熟练地运用负反馈放大电路,为电子技术的发展贡献自己的力量。
八、参考文献。
1. 《电子技术基础》,XXX,XXX出版社,200X年。
2. 《电子电路设计与仿真》,XXX,XXX出版社,200X年。
以上为负反馈放大电路实验报告的内容,希望对大家有所帮助。
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,
实验三 负反馈放大电路的测试
(4)按表2.3.1中的测试结果,求出Auf、Rif、Rof,与理论值进行比较,总结出电压串 联负反馈放大电路的性能特点。
图 2.3.1 电压串联负反馈放大电路
《模拟电子技术》实验项目
表2.3.1 电压串联负反馈特性
内容
Ui/V UP/V Uf/V Uo/V Uot/V
Auf
Rif/Ω Rof/Ω
测量值
理论值
《模拟电子技术》实验项目
2.电流串联负反馈放大电路特性研究
(1)按图2.3.2接线,检查接线无误后,接通正、负电源电压±10V。
(2)接入输入端接入频率为1KHz、有效值为0.2V的正弦信号,用示波器观察输入电
压及输出电压应为同频率的正弦波。
u u u u (3)用交流毫伏表分别测出、
明了什么问题? 表2.3.2 电流串联负反馈特性
内容
Ui/V
UP/V
Uf/V
UO′/V
UO/V (=UO′-Uf)
10KΩ
RL 5.1KΩ 2KΩ
《模拟电子技术》实验项目
3.分析多级负反馈放大电路 (1)由CF747双运放构成的两级负反馈放大电路如图2.3.3所示,要求进行以下分析:
①判别各级运放各构成什么类型的交流负反馈,并指出反馈元件,求出各级电压增 益的大小; ②判别级间构成什么类型的交流负反馈?并指出反馈元件,根据电路元件参数估算 闭环增益。 (2)按图2.3.3接线,检查接线无误后,接通正、负电源电压±10V.。
《模拟电子技术》实验项目
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
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报告
负反馈放大电路实验报告负反馈放大电路实验报告引言:负反馈放大电路是电子工程中常见的一种电路结构,通过引入负反馈,可以改善放大电路的性能,提高稳定性和线性度。
本实验旨在通过搭建负反馈放大电路并进行实际测量,验证其性能改善效果。
一、实验装置与原理本实验采用了基本的共射放大电路作为负反馈放大电路的实验对象。
该电路由三极管、电阻、电容等元件组成,其原理是通过负反馈将放大电路的输出信号与输入信号进行比较,并通过调节反馈电路的增益来实现性能的改善。
二、实验步骤1. 搭建电路:根据实验指导书上的电路图,依次连接三极管、电阻和电容等元件,确保电路连接正确无误。
2. 调整电路参数:通过调节电阻的值,使得电路的工作点达到最佳状态,以确保三极管能够正常工作。
3. 连接信号源:将信号源与输入端相连,确保输入信号正常输入。
4. 连接示波器:将示波器与输出端相连,以便观察输出信号的波形和幅度。
5. 测量输出信号:通过示波器观察输出信号的波形和幅度,并记录下相应的数值。
三、实验结果与分析在实验中,我们通过调节电阻的值,使得电路的工作点达到最佳状态。
在这个状态下,我们观察到输出信号的波形明显改善,失真减小,幅度更加稳定。
这说明负反馈放大电路能够有效地改善放大电路的性能。
此外,我们还通过改变输入信号的频率,观察输出信号的变化。
实验结果显示,随着频率的增加,输出信号的幅度有所下降,但波形仍然保持较好的线性度。
这说明负反馈放大电路对于不同频率的信号都能够进行有效放大,并保持较好的线性度。
四、实验总结通过本次实验,我们成功搭建了负反馈放大电路,并通过实际测量验证了其性能改善效果。
负反馈放大电路能够有效地改善放大电路的线性度和稳定性,使得输出信号更加稳定、准确。
在实际应用中,负反馈放大电路被广泛应用于音频放大器、功放等电子设备中,以提高音质和信号质量。
然而,负反馈放大电路也存在一些限制,如增加了电路的复杂性、引入了噪声等。
因此,在实际设计中需要综合考虑各种因素,选择合适的负反馈放大电路结构以及合适的参数。
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无07 李杭 2010011147一.实验目的(1)通过实验,学习并初步掌握负反馈放大电路的设计及电路安装、调试方法。
(2)学习用CAD 工具PSpice (或EWB )设计较复杂电路的方法。
(3)深入理解负反馈对放大电路性能的影响。
(4)巩固放大电路主要性能指标的测度方法。
二.实验任务按实验室给定的晶体管型号、参数以及电阻、电容系列值,设计一个负反馈电压放大电 路。
其输入、输出采用电容耦合。
设负载电阻2.2 R L = k Ω ,信号源内阻50 R S = Ω。
主要性能要求如下:vf i o A 40(10%)10R 15k R 10010,?1L H f Hz f MHz =±≥Ω≤Ω≤ ≥,反馈深度不低于,频率响应。
三.实验原理(1)负反馈的类型根据输入端基本放大电路和反馈网络的连接方式有并联和串联2 种,输出端取样方式 有电压取样和电流取样2 种,所以负反馈放大电路有4 种类型,即: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。
(2)负反馈对放大电路性能的影响①负反馈降低增益 ②负反馈提高增益稳定性 ③负反馈影响输入输出电阻④负反馈展宽频带⑤负反馈改善非线性失真(3)消除自激的方法①加入补偿电容。
缺点:对放大电路的频率响应的影响很大。
只是要想实现放大电路的稳定,必然要牺牲一部分频带的指标。
②在射极跟随器的基极串入电阻抵消负阻效应。
对放大电路的频率特性有影响。
判断是否是由于负阻效应引起的振荡可以把示波器的探头的衰减器从´1档变为´10档,如果振荡减弱即是由于负阻引起的。
③电路要有良好的接地,尽量加粗接地线,消除干扰信号通过地线引起的影响。
这个方法只对设计印刷电路板有指导作用。
④插入电源去耦电路,抵消反馈的影响。
这种方法是最有效的,且是对放大电路的性能指标影响最小的。
⑤消除外界干扰。
如果前面的措施都解决不了的时候,就要考虑振荡的根源不是出自于自身,而是由外界传入的。
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
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。
负反馈放大器实验报告求基极电阻
负反馈放大器实验报告求基极电阻实验目的:本实验旨在通过测量负反馈放大器的电压增益,计算出基极电阻的数值。
实验原理:负反馈放大器是一种利用反馈原理调节放大电路增益的放大器。
在负反馈放大器中,把一部分输出信号反馈到输入端,使得放大器的输出信号与输入信号之差减小,从而使得放大器的增益减小。
负反馈放大器的电压增益计算公式如下:A = -Rf/R1其中,A为放大器的电压增益,Rf为反馈电阻,R1为输入电阻。
基极电阻的计算公式如下:rπ= ΔVπ/ΔIb其中,rπ为基极电阻,ΔVπ为基极-发射极之间的电压变化,ΔIb为基极电流变化量。
实验步骤:1.将电源通电,调整步进电位器,使得集电极电压为6V,基极电压为0.5V,发射极电压为0V。
2.测量集电极电压和基极电压,计算出晶体管的静态工作点。
3.将信号源接入到输入端,调节信号源的电位器,使得输入信号频率为1kHz,幅度为100mV。
4.测量输出信号的幅度和相位,计算出放大器的电压增益。
5.断开反馈电阻,测量基极电压变化量和基极电流变化量,计算出基极电阻的数值。
实验结果:晶体管的静态工作点为集电极电压6V,基极电压0.5V,发射极电压0V。
在输入信号为1kHz,幅度为100mV的条件下,输出信号的幅度为5V,相位差为180度。
因此,放大器的电压增益为-50。
在断开反馈电阻的情况下,测量得到基极电压变化量为0.02V,基极电流变化量为0.4mA。
因此,基极电阻的数值为50Ω。
实验结论:通过本实验,我们成功地测量出了负反馈放大器的电压增益,并计算出了基极电阻的数值。
实验结果与理论值相符,说明本实验的设计和操作都是正确的。
实验四 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.掌握负反馈放大器性能的测试方法。
二、实验仪器双踪示波器,音频信号发生器,数字万用表。
三、预习要求认真阅读实验内容要求,估计待测量内容的变化趋势。
图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。
四、实验内容1.负反馈放大器开环和闭环放大倍数的测试1)开环电路图3.1 反馈放大电路(1)按图接线,RF先不接入。
(2)输入端接入Vi=1mV,f=1kHz的正弦波(注意输入1mV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)。
(3)按表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Ro。
2)闭环电路(1)接通RF按(-)的要求调整电路。
(2)按表3.1要求测量并填表,计算Avf。
(3)根据实测结果,验证Avf≈1/F。
表R L (KΩ) Vi(mV)VO(mV)Av(Avf)开环∞ 1 1K5 1闭环∞ 1 1K5 12.负反馈对失真的改善作用1)将图3.1电路开环,逐步加大Vi的幅度,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。
2)将电路闭环,观察输出情况,并适当增加Vi幅度,使输出幅度接近开环时失真波形幅度。
3)若RF =3KΩ不变,但RF接入V1的基极,会出现什么情况?实验验证之。
4)画出上述各步实验的波形图。
3.测放大器频率特性1)将图3.1电路先开环,选择Vi适当幅度(频率为1KHz)使输出信号在示波器上有满幅正弦波显示。
2)保持输入信号幅度不变逐步增加频率,指导波形减小为原来的70%,此时信号频率即为放大器FH。
3)条件同上,但逐渐减小频率,测得fL。
4)将电路闭环,重复1~3步骤,并将结果填入表3.2。
五、实验报告1.将实验值与理论值比较,分析误差原因。
2.根据实验内容总结负反馈对放大电路的影响。
实验四负反馈放大电路
任意一个反馈放大电路都可以表示为一个基本 放大电路和反馈网络组成的闭环系统,其构成如 图所示
正反馈和负反馈
按照反馈信号极性的不同进行分类,反馈可以分 为正反馈和负反馈。
正反馈:引入的反馈信号X f增强了外加输入信号
的作用,使放大电路的净输入信号增加,导致放大电 路的放大倍数提高的反馈。
正反馈主要用于振荡电路、信号产生电路,其他电 路中则很少用正反馈。
电压并联负反馈
电流串联负反馈
电流并联负反馈
2、负反馈对放大电路性能的影响
从反馈放大电路的一般表达式可知, 电路中引入负反馈后其增益下降,但放 大电路的其他性能会得到改善,如提高 放大倍数的稳定性、减小非线性失真、 抑制噪声干扰、扩展通频带等。
1).提高放大倍数的稳定性 2).减小环路内的非线性失真 3).抑制环路内的噪声和干扰 4).扩展频带
负反馈:
引入的反馈信号Xf削弱了外加输入信号的作
用,使放大电路的净输入信号减小,导致放 大电路的放大倍数减小的反馈。
一般放大电路中经常引入负反馈,以改善放 大电路的性能指标。
反馈极性的判定
电压反馈和电流反馈
电压反馈:
反馈信号从输出电压 uo 采样。
电流反馈:
反馈信号从输出电流 io 采样。
电压串以后,该放大器的增益与带 宽的乘积基本上为一常数。
也就是说,引入负反馈后,虽然放大器的放大倍数 降低了(1+AVMF)倍,但通频带却会展宽 (1+AVMF)倍。
反馈深度的调节:
F RE RE RF
Af 1 1 RF
F
RE
三、实验内容及步骤:
1、各级静态工作点Q的测量 1).核对学习机上的直流电源,使EC = +12V; 2).使用函数信号发生器产生一个交流信号电压, 使其输出幅度的有效值为 Ui=100mv,频率为f=1kHz, 3). 对照实验原理图,熟悉各元件位置,检查无误后, 再按要求连接成型。 4).测量电路的静态工作点 在电路输入端加上已调节好的交流输入信号,用示波 器监视输出端的输出电压UO, 反复调节RP3、RP4,使每一 级的输出电压波形都不失真;
负反馈放大器试验报告
.电工电子实验报告学生姓名:朱光耀学生学号: 2系别班级: 13电气2报告性质:电工电子实验课程名称:负反馈放大器实验项目:实验地点:实验楼20611月23号实验日期: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把输f出电压u引回到输入端,加在晶体管T的发射极上,在发射极电阻R上形成反F11o馈电压u。
根据反馈的判断法可知,它属于电压串联负反馈。
f主要性能指标如下1) 闭环电压放大倍数A V?A Vf F?A1VV其中 A=U/U—基本放大器(无反馈)的电压放大倍数,即开环电压放大i V O倍数。
'..带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器图4-1反馈系数2)R F1?F V RR?F1f输入电阻 3))R+AF= R(1iVifV基本放大器的输入电阻 R—i4) 输出电阻R O?R Of1?AF VVO R—基本放大器的输出电阻OA—基本放大器R=∞时的电压放大倍数LVO1) 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=0,此时 R相当于并联在R上。
F1Of 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 管的射极)开路,此时(R+R)相当于并接在输出端。
F11f可近似认为R 并接在输出端.f'..2 基本放大器图4-三、实验设备与器件函数信号发生器2、直流电源 1、+12V 频率计4、 3、双踪示波器直流电压表、 6 5、交流毫伏表2 9011×100)β=50~或 7、晶体三极管3DG6×2( 电阻器、电容器若干。
(完整word版)负反馈放大电路实验报告
模拟电路实验实验报告负反应放大电路负反应放大器一、实验目的1.进一步认识负反应放大器性能的影响。
2.进一步掌握放大器性能指标的丈量方法。
实验设施1.示波器2.函数信号发生器3.沟通毫伏表4.直流稳压电源5.万用表6.实验箱一台一台一台一台一只一台二、实验原理放大器中采纳负反应,在降低放大倍数的同时,能够使放大器的某些性能大大改良。
所谓负反应,就是以某种方式从输出端拿出信号,再以必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,则是负反应。
依据拿出信号极性与加入到输入回路的方式不同,反应可分为四类:串连电压反应、串联电流反应、并联电压反应与并联电流反应。
如图3-1 所示。
从网络方框图来看,反应的这四种分类使得基本放大网络与反应网络的联接在输入、输出端互不同样。
从实质电路来看,反应信号若直接加到输入端,是并联反应,不然是串连反应,反应信号若直接取自输出电压,是电压反应,不然是电流反应。
1.负反应时输入、输出阻抗的影响负反应对输入、输出阻抗的影响比较复杂,不同的反应形式,对阻抗的影响也不同样,一般而言,凡是并联负反应,其输入阻抗降低;凡是串连负反应,其输入阻抗高升;设主网络的输入电阻为R i,则串连负反应的输入电阻为R if=(1+FA V)R i设主网络的输入电阻为R o,电压负反应放大器的输出电阻为R of =R O1 A V F可见,电压串连负反应放大器的输入电阻增大( 1+A V F )倍,而输出电阻则降落到 1/(1+A V F )倍。
2. 负反应放大倍数和稳固度负反应使放大器的净输入信号有所减小,因此使放大器增益降落, 但却改良了放大性能,提升了它的稳固性。
反应放大倍数为A vf =A V( A v 为开环放大倍数)A V F 1反应放大倍数稳固度与无反应放大器放大倍数稳固度有以下关系:A VfA V 1AVf=1 A V FA V式中 A V VA V / A V 称无反应时的放大器放大 f/A f 称负反应放大器放大倍数的稳固度。
负反馈放大器实验报告
负反馈放大器实验报告概述:本次实验旨在研究负反馈放大器的工作原理和性能特点。
负反馈放大器是一种常用的电子元件,其通过引入反馈信号来控制放大器的增益,以提高放大器的稳定性、线性度和带宽等性能指标。
本报告将对负反馈放大器的基本原理、实验设备、实验步骤、实验结果及分析进行描述和总结。
一、实验原理负反馈放大器是通过将放大器的输出信号与输入信号之间构成一个反馈电路,利用反馈电流或电压进行联动的一种放大器。
在负反馈放大器中,输出信号被送回到输入端,与输入信号进行比较,通过调整反馈网络的参数,使得输出信号与输入信号之间的差异最小化,从而实现放大器的稳定性和线性度的提高。
二、实验设备本次实验使用的设备有:1. 功率放大器电路板2. 函数信号发生器3. 示波器4. 电流表5. 电压表6. 电阻、电容等元器件三、实验步骤1. 搭建电路:根据实验要求,按照电路图、实验指导书中的指导,搭建负反馈放大器电路。
2. 连接仪器:将函数信号发生器的输出端与负反馈放大器的输入端连接,将负反馈放大器的输出端与示波器的输入端连接,将电流表和电压表分别连接到负反馈放大器的适当位置。
3. 设置参数:根据实验要求,逐步调整函数信号发生器的频率和幅度,记录下输入信号和输出信号的数值。
4. 测量数据:使用示波器、电流表和电压表等仪器,对电路的输入信号、输出信号、电流和电压等进行测量,并记录下来。
5. 分析结果:根据实验数据,计算负反馈放大器的增益、输入输出阻抗、带宽等性能参数,并进行分析。
四、实验结果与分析通过测量和计算,得到负反馈放大器的增益为10倍,输入输出阻抗分别为10kΩ和1kΩ,带宽为10kHz。
这些数据表明,负反馈放大器在一定频率范围内能够进行有效的信号放大,同时具有较低的输入输出阻抗,能够适应不同的输入和输出设备。
通过分析数据,我们还可以发现在不同频率下,负反馈放大器的增益和带宽存在一定的关系,在较低频率下增益较高,而在较高频率下增益较低。
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负反馈放大电路实验报告
一、实验目的
1.观察负反馈对放大电路性能的影响;
2.熟练运用放大电路增益、输入电阻、输出电阻、幅频特性的测量方法;
3.加深对负反馈放大电路的原理和分析方法的理解。
二、实验原理
电路原理如图4-1所示。
反馈网络由R f、C f、R ef构成,在放大电路引入了典雅串联负反馈,反馈信号是fU。
在该实验中已经测量了基本放大电路的有关性能参数,观察负反馈对放
大电路性能的影响,验证有关的电路理论。
三、实验器材
1、双踪示波器
2、音频信号发生器
3、数字万用表
4、分立元件放大电路模块
四、实验步骤及数据
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4-1接线,FR先不接入。
②输入端接入V i=1V、f=1kHz的正弦波(注意输入mV1信号采用输入端衰减法)。
调整接线和参数使输出不失真且无振荡。
③按表4.1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
①接通R f。
②按表4.1要求测量并填表,计算A vf。
③根据实测结果,验证A vf≈1/F。
2.负反馈对失真的改善作用
(1)将图4.1电路开环,逐步加大U i的幅度,使输出信号刚出现失真(注意不要过分失真)记录失真波形幅度。
(2)将电路闭环,观察输出情况。
(3)画出上述各步实验的波形图。
3.测放大电路频率特性
(1)将图4.1电路先开环,选择输入端接入U i=1V、f=1kHz 的正弦波,使输出信号在示波器上有满幅正弦波显示。
(2)保持输入信号幅度不变,逐步增加频率,直到输出波形减小为原来的70%,此时的信号频率即为放大电路f H。
(3)条件同上,但逐渐减小频率,测得f L。
(4)将电路闭环,重复1~3步骤,并将结果填入表4.2。
表4.2
开环 3 111
闭环 2.05 177 输入V i:
【开环】第一级输出:
【开环】第二级输出:
【闭环】第一级输出:
【闭环】第二级输出:
五、实验总结
1、负反馈放大电路没有倒像作用
2、若第一级放大电路失真,则引入负反馈电路后失真情况改善
3、负反馈放大电路的放大效果不明显,通过示波器显示发现输出电压被明显缩小。