实验六 直流差动放大电路
差动放大电器实验报告
差动放大电器实验报告差动放大电路实验报告一、实验目的:1. 了解差动放大电路的工作原理;2. 掌握差动放大电路的参数测量方法;3. 研究差动放大电路的频率响应特性。
二、实验仪器和材料:1. 差动放大电路实验箱;2. 某型号差动放大电路芯片;3. 功能发生器;4. 串联耦合电容;5. 变阻器;6. 电压表。
三、实验步骤:1. 将差分放大器芯片正确插入实验箱中;2. 将功能发生器的输出端与差分放大器的输入端相连,设置合适的频率和振幅;3. 通过串联耦合电容将差分放大器的输出端与示波器相连,观察放大器的输出信号;4. 使用电压表测量输入端和输出端的电压;5. 调节变阻器,观察不同阻值对放大器增益和频率响应的影响;6. 记录实验数据。
四、实验结果与分析:1. 在不同频率下,测量输入端和输出端的电压,并计算差分放大器的增益。
根据实验数据绘制增益-频率曲线图,计算放大器的功率带宽积;2. 通过调节变阻器,观察不同阻值对放大器增益和频率响应的影响。
记录实验数据并进行分析。
五、实验结论:1. 差分放大器具有高增益和高共模抑制比等特点,适用于需要抑制共模干扰的场合;2. 通过实验可以得到差分放大器的频率响应特性曲线,了解其在不同频率下的放大倍数和相位特性;3. 实验结果还可以用于差分放大电路的性能优化,如选择合适的补偿网络,提高其频率响应特性。
六、实验心得:通过本次实验,我深入了解了差分放大器的工作原理和参数测量方法,掌握了差分放大器的频率响应特性的测试技巧。
同时,实验过程中需要注意对实验仪器的正确操作,准确测量并记录实验数据。
此外,实验中还应注意安全使用电器设备。
综上所述,通过这次差分放大器实验,我对差动放大电路有了更深入的了解,从实验中获得了实际的数据和结果,并对电路的参数和性能有了更深入的理解,为今后的学习和研究打下了坚实的基础。
2021年整理差动放大电路实验报告.doc
2021年整理差动放大电路实验报告.doc
本实验是用来验证差动放大电路的原理和工作原理的,具体做法是用两个NPN型晶体
管分别固定一个输入和另一个输出,通过电阻分压网络,从而使输入信号相互对立。
当电
压输入可调源供应器提供的输入电压变化时,输出信号的变化也会随着输入电压的变化而
变化,极大放大了输入信号的幅值以及获得阻抗变换。
具体实验步骤如下:
1.用DC电压表测量由可调源供应器输出的电压,设置电压为0V,在放大电路输入端
设定,将输出端连接到万用表,并观察万用表读数;
2.将输入电源的电压增加,同时观察输出信号的变化,并用万用表测量变差放大器的
输出大小,做出一系列有关输出信号的变化;
3.根据测量得到的输出电压与输入电压的比值,再做出放大器的灵敏度曲线,并得出
以及计算当输入输出相同时,放大器的增益系数。
实验结果表明:放大器的增益系数为53.8,放大电路可以将输入信号放大至53.8倍,此外,还发现放大器没有失真和相位变化现象,可以说明实验结果较为准确。
总结而言,本实验可以从实际操作中证实差动放大器的原理以及工作原理,证明了可
以运用差动放大器可以实现较大的增益并实现良好的稳定性及信号一致性。
《差动放大器 》实验
图5-1 差动放大器实验电路
差动放大器实验面板
差动放大器直流电源接线图 红线—— +12V,绿线—— -12V,黄线——”地”
四、实验内容(典型差动放大器性能测试)
开关K拨向左边构成典型差动放大器。
1、测量静态工作点
步骤:
(1)调节放大器零点
信号源不接入。将放大器输入端A、B与地短接,接通±12V直流电源,
接函数信 号发生器 输出端
A、B 短接
差动放大器共模输入接线图
测量共模输入方式输出电压接线图:
接交流 毫伏表
接交流 毫伏表
测Uc1
Uc1值
测Uc2
Uc2值
恒流源式差动放大器性能测试与典型差动放大器方法相同,只是将开关 K拨向右边构成恒流源式差动放大器即可。
五、实验总结 1、整理实验数据,列表比较实验结果和理论估算值,分析误差原因。 1)静态工作点和差模电压放大倍数。 2)典型差动放大电路单端输出时的CMRR实测值与理论值比较。 3)典型差动放大电路单端输出时CMRR的实测值与具有恒流源的差动
ui (V)
uC1(V)
uC2(V)
Ad1
uc1 ui
Ad
u0 ui
AC1
uC1 ui
AC
u0 ui
CMRR Ad1 AC1
表5-2 单端输入 100mV
/ /
共模输入 1V
/ /
接函数信号发 生器输出端
差动放大器单端输入接线图
接“地” 端
输入信号显示
测量单端输入方式输出电压接线图:
接”地”
调零接线图
接直流电 压表”-”
开关K
A、B 短接线
差动放大电路实验
差动放大电路实验报告严宇杰141242069 匡亚明学院1.实验目的(1)进一步熟悉差动放大器的工作原理;(2)掌握测量差动放大器的方法。
2.实验仪器双踪示波器、信号发生器、数字多用表、交流毫伏表。
3.预习内容(1)差动放大器的工作原理性能。
(2)根据图3.1画出单端输入、双端输出的差动放大器电路图。
4.实验内容实验电路如图3.1。
它是具有恒流源的差动放大电路。
在输入端,幅值大小相等,相位相反的信号称为差模信号;幅值大小相等,相位相同的干扰称为共模干扰。
差动放大器由两个对称的基本共射放大电路组成,发射极负载是一晶体管恒流源。
若电路完全对称,对于差模信号,若Q1的集电极电流增加,则Q2的集电极电流一定减少,增加与减少之和为零,Q3 和R e3等效于短路,Q1,Q2的发射极等效于无负载,差模信号被放大。
对于共模信号,若Q1的集电极电流增加,则Q2的集电极电流一定增加,两者增加的量相等,Q1、Q2的发射极等效于分别接了两倍的恒流源等效电阻,强发射极负反馈使共射放大器对共模干扰起强衰减作用,共模信号被衰减。
从而使差动放大器有较强的抑制共模干扰的能力。
调零电位器R p用来调节T1,T2管的静态工作点,希望输入信号V i=0时使双端输出电压V o=0.差动放大器常被用作前置放大器。
前置放大器的信号源往往是高内阻电压源,这就要求前置放大器有高输入电阻,这样才能接受到信号。
有的共模干扰也是高内阻电压源,例如在使用50Hz工频电源的地方,50Hz工频干扰源就是高内阻电压源。
若放大器的输入电阻很高,放大器在接受信号的同时,也收到了共模干扰。
于是人们希望只放大差模信号,不放大共模信号的放大器,这就是差动放大器。
运算放大器的输入级大都为差动放大器,输入电阻都很大,例如LF353的输入电阻约为1012Ω量级,0P07的输入电阻约为107Ω量级。
本实验电路在两个输入端分别接了510Ω电阻,使差动放大器的输入电阻下降至略小于这一数值,这是很小的输入电阻。
实验5差动放大电路实验
实验五直流差动放大电路一、实验目的l.熟悉差动放大电路工作原理。
2.掌握差动放大电路的基本测试方法。
二、实验仪器1.双踪示波器2.数字万用表3.信号源三、预习要求1.计算图5.1的静态工作点(设rbc=3K,β=100)及电压放大倍数。
2.在图5.1基础上画出单端输入和共模输入的电路。
四、实验内容及步骤实验电路如图5.1所示图5.1 差动放大原理图1.测量静态工作点,(1)调零将输入端短路并接地,接通直流电源,调节电位器RPl 使双端输出电压V=0。
(2)测量静态工作点测量V 1、V 2、V 3各极对地电压填入表5.1中表5.12.测量差模电压放大倍数。
在输入端加入直流电压信号V id =土0.1V 按表5.2要求测量并记录,由测量数据算出单端和双端输出的电压放大倍数。
注意先调好DC 信号的OUTl 和OUT2,使其分别为+0.1V 和-0.1V ,然后再接入。
3.测量共模电压放大倍数。
将输入端b 1、b 2短接,接到信号源的输入端,信号源另一端接地。
DC 信号分先后接OUTl 和OUT2,分别测量并填入表5.2。
由测量数据算出单端和双端输出的电压放大倍数。
进一步算出共模抑制比CMRR=cd A A 。
表5.24.在实验板上组成单端输入的差放电路进行下列实验。
(1)在图1中将b 2接地,组成单端输入差动放大器,从b 1端输入直流信号V=±0.1V ,测量单端及双端输出,填表5.3记录电压值。
计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数。
并与双端输入时的单端及双端差模电压放大倍数进行比较。
表5.3(2)从b 1端加入正弦交流信号V i =0.05V ,f=1000Hz (b 2接地)分别测量、记录单端及双端输出电压,填入表5.3计算单端及双端的差模放大倍数。
(注意:输入交流信号时,用示波器监视υC1、υC2波形,若有失真现象时,可减小输入电压值,使υC1、υC2都不失真为止)五、实验报告1.根据实测数据计算图5.1电路的静态工作点,与预习计算结果相比较。
差动放大电路实验
6、分析与讨论 ①可调电阻RP有什么作用?
②用恒流源代替固定电阻后KCMR有何 区别?为什么?
பைடு நூலகம்
祝每一位同学获得成功!
差动放大电路实验
葛汝明
一、实验的目的
1、加深对差动放大器性能及特点的 理解; 2、学习差动放大器主要性能指标的 测试方法。
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、交流毫伏表 5、直流电压表 6、三极管3DG12 7、电阻器、电容器若干。
三、实验原理
差动放大器实验电路图
典型差动放大电路 单端输入 共模输入 Vi VC1(V) VC2(V) / / / / Kcmr =││ 100mV 1V
具有恒流源差动放大电路 单端输入 共模输入 100mV 1V
/ / / /
2、具有恒流源的差动放大电路性能测试 将实验电路图中的开关K拨向右边,构成具有恒流源的差 动放大电路。测量并记录数据也一同填入上表。 3、画出Vi、Vo、Vc1和Vc2的相位关系并用文字说明
四、实验内容
1、典型差动放大器性能测试 开关K拨向左边构成典型差动放大器。 1) 测量静态工作点 ①调节放大器零点 信号源不接入。将放大器输入端A、B与地短接, 接通±12V直流电源,用直流电压表测量输出电压 VO,调节调零电位器RP,使VO=0。 ②测量静态工作点 零点调好以后,用直流电压表测量T1、T2管各电极 电位及射极电阻RE两端电压VRE,
并使输出旋钮旋至零, 用示波器监视输出端。 接通±12V直流电源,逐渐增大输入电压Vi(约 100mV),在输出波形无失真的情况下,用交流 毫伏表测 Vi,VC1,VC2,并观察Vi,VC1,VC2 之间的相位关系及VRE随Vi改变而变化的情况。 3) 测量共模电压放大倍数 将放大器A、B短接,信号源接A端与地之间,构 成共模输入方式, 调节输入信号f=1kHz,Vi=1V, 在输出电压无失真的情况下,测量VC1, VC2之 值记入下表,并观察Vi, VC1, VC2之间的相位 关系及VRE随Vi改变而变化的情况。
差动放大器实验报告(精编版)
差动放大器实验报告温馨提示:本文是笔者精心整理编制而成,有很强的的实用性和参考性,下载完成后可以直接编辑,并根据自己的需求进行修改套用。
篇一:差动放大器实验报告东莞理工学院实验报告系(院)、专业班级:电气自动化(2)班姓名:吴捷学号:20__41310202日期:20__.12.28成绩:篇二:差动放大器实验报告2.6 差动放大器2.6.1 实验目的1.加深对差动放大器性能及特点的理解。
2.学习差动放大器主要性能指标的测试方法2.6.2 实验原理1.实验电路图2-6-1差动放大电路实验电路图实验电路如图2-6-1所示。
当开关K拨向左边时, 构成典型的差动放大器。
调零电位器用来调节、管的静态工作点, 使得输入信号。
为两管共用的发射极电阻, 它对差时, 双端输出电压模信号无负反馈作用, 因而不影响差模电压放大倍数, 但对共模信号有较强的负反馈作用, 故可以有效地抑制零漂, 稳定静态工作点。
当开关K拨向右边时, 构成具有恒流源的差动放大器。
它用晶体管恒流源代替发射极电阻, 可以进一步提高差动放大器抑制共模信号的能力。
2.差动放大器主要性能指标(1)静态工作点典型电路:(认为)恒流源电路:(2)差模电压放大倍数当差动放大器的射极电阻足够大, 或采用恒流源电路时, 差模电压放大倍数由输出端决定, 而与输入方式无关。
双端输出时, 若在中心位置单端输出时式中出电压。
和分别为输入差模信号时晶体管、集电极的差模输(3)共模电压放大倍数双端输出时不会绝对等于零。
实际上由于元件不可能完全对称, 因此单端输出时式中压。
(4)共模抑制比为了表征差动放大器对有用信号(差模信号)的放大能力和对无用信号(共模信号)的抑制能力, 通常用一个综合指标来衡量, 即共模抑制比和为输入共模信号时晶体管、集电极的共模输出电或(dB)2.6.3 实验内容和步骤1.典型差动放大器性能测试按图2-6-1连接实验电路, 开关K拨向左边构成典型差动放大器。
[精编]差动放大器实验报告
[精编]差动放大器实验报告(1) 实验报告:差动放大器实验一、实验目的1.理解差动放大器的工作原理及特点。
2.掌握差动放大器的调整与测量方法。
3.通过实验,加深对模拟电路中放大器性能的理解。
二、实验原理差动放大器是一种对差模信号具有放大作用的放大器,它具有高输入阻抗、高共模抑制比、低零点漂移等优点,常用于模拟电路中的信号放大。
差动放大器主要由差分对管和负载电阻组成,通过对差分对管的基极电压进行适当调整,可以实现差模信号的放大。
三、实验步骤1.准备实验器材:差动放大器模块、信号源、示波器、万用表、导线若干。
2.连接实验电路:将差动放大器模块与信号源、示波器、万用表连接起来,构成完整的实验电路。
3.调整差动放大器:根据差动放大器的使用手册,调整差分对管的基极电压,使差动放大器工作在合适的状态。
4.输入信号:利用信号源产生一定幅度和频率的差模信号,输入到差动放大器的输入端。
5.观察输出信号:在示波器上观察差动放大器输出端的信号变化,记录下不同输入信号下的输出信号幅值和波形。
6.测量性能指标:利用万用表测量差动放大器的增益、共模抑制比等性能指标,并记录下测量数据。
7.分析实验结果:根据实验数据和观察结果,分析差动放大器的性能特点及工作原理。
四、实验结果与分析1.实验数据:2.结果分析:根据实验数据,我们可以看出,随着输入信号幅值的增加,输出信号幅值也相应增加,增益和共模抑制比也表现出良好的线性关系。
这表明差动放大器在放大差模信号的同时,能够有效地抑制共模信号,具有较高的信号保真度。
此外,通过观察示波器上的输出波形,我们发现差动放大器的输出信号波形具有良好的稳定性,没有出现明显的零点漂移现象。
这进一步验证了差动放大器在模拟电路中的重要作用。
五、实验结论通过本次实验,我们验证了差动放大器在模拟电路中的重要作用,包括放大差模信号、抑制共模信号、提高信号保真度以及减小零点漂移等。
此外,我们还发现,差动放大器的性能指标如增益和共模抑制比与输入信号的幅值和频率具有一定的关系。
实验六 差动放大电路
2.具有恒流源的差动放大电路性能测试 将图6 电路中开关K拨向右边, 将图6-1电路中开关K拨向右边,构成具有恒流源 的差动放大电路。重复内容1 的要求, 的差动放大电路。 重复内容 1-(2)、1-(3)的要求,记 、 - 的要求 入表6- 。 入表 -2。
五、实验要求
整理实验数据, 1 . 整理实验数据 , 列表比较实验结果和理论估算 值,分析误差原因。 分析误差原因。 (1)静态工作点和差模电压放大倍数。 静态工作点和差模电压放大倍数。 典型差动放大电路单端输出时的CMRR CMRR实测值与 (2) 典型差动放大电路单端输出时的 CMRR 实测值与 理论值比较 典型差动放大电路单端输出时CMRR CMRR的实测值与 (3) 典型差动放大电路单端输出时 CMRR 的实测值与 具有恒流源的差动放大器CMRR实测值比较。 CMRR实测值比较 具有恒流源的差动放大器CMRR实测值比较。 之间的相位关系。 2.比较ui,uC1和uC2之间的相位关系。 比较u 3.根据实验结果,总结电阻RE和恒流源的作用。 根据实验结果,总结电阻R 和恒流源的作用。
1.静态工作点的估算 典型电路
IE ≈ U EE − U BE RE
(认为UB1=UB2≈0) 认为U
1 IC1 = IC2 = IE 2
恒流源电路
R2 (U CC + U EE )− U BE R + R2 IC3 ≈ IE3 ≈ 1 R E3
1 IC1 = IC2 = IC3 2
2.差模电压放大倍数和共模电压放大倍数 当差动放大器的射极电阻R 足够大, 当差动放大器的射极电阻 E足够大,或采用恒流源 电路时,差模电压放大倍数A 由输出端方式决定, 电路时,差模电压放大倍数 d由输出端方式决定,而与 输入方式无关。 输入方式无关。 双端输出: 在中心位置时, 双端输出: RE=∞,RP在中心位置时,
差动放大电路
实验六差动放大电路一、实验目的1.熟悉差放大电路的结构和性能特点。
2.掌握差动放大器的测试方法。
二、原理说明1.差动放大电路的主要特点差动放大电路广泛地应用于模拟集成电路中,它具有很高的共模抑制比。
诸如由电源波动、温度变化等外界干扰都会引起工作点不稳定,它们都可以看作是一种共模信号。
差动放大电路能抑制共模信号的放大,对上述变化有良好的适应性,使放大器有较高的稳定度。
图5-1为差动放大电路,它采用直接耦合形式,当电路①、②两点相连时是长尾式差动放大电路:当电路①、③两点相连时是恒流源式差动放大电路。
在长尾式差动放大电路中抑制零漂的效果和R E的数值有密切关系。
因此R E也成为共模反馈电阻,R E愈大,效果愈好。
但R E愈大,维持同样工作电流所需要的负电压V EE也愈高。
这在一般情况下是不适合的,恒流源的引出解决了上述矛盾。
在三极管的输出特性曲线上,有相当一段具有恒流源的性质,即当U CE变化时,I C电流不变。
图5-1中VT3管的电路为产生恒流源的电路,用它来代替长尾R E,从而更好地抑制共模性质的变化,提高了共模抑制比。
2. 动放大电路的几种接法差动放大电路的输入端,有单端和双端两种输入方式;其输出端,有单端和双端两种输出方式。
电路的放大倍数只与输出方式有关,而与输入方式无关。
故实验内容中我们不再做双端输入方式。
(1)单端输入:信号电压u i仅由VT1管A端输入,而VT2管B端接“地”。
(2)单端输出:VT1管单端输出(u o1),取自VT1管的集电极对“地“电压,输入u i与输出信号u o1相反;VT2管单端输出(u o2),取自VT2管的集电极对”地“电压,输入与输出信号同相。
单端输出的放大倍数是单管放大的一半。
图5-1 差动放大电路(3) 双端输出:为VT1管与VT2管集电极之间的电压。
但因晶体管毫伏表测量信号时,它的黑夹子只能接“地”。
所以测量时分别对“地”测出u o1和u o2,再进行计算(u o=u o1-u o2)。
差动放大器实验报告
差动放大器实验报告实验报告:差动放大器的原理与应用一、实验目的1.了解差动放大器的基本原理;2.学习差动放大器的性能参数评价与测量方法;3.熟悉差动放大器的应用。
二、实验原理1.差动放大器的基本电路为共射器差动放大电路。
它由两个相同的共射放大器和一个共同的负载电阻组成。
两个BJT管分别驱动同一负载电阻,其发射极相互连接。
通过负载电阻可以得到差模和共模信号。
其中,差模信号为两个输入信号之差,而共模信号为两个输入信号之和。
2.差动放大器的性能参数主要包括共模抑制比、增益、输入电阻和输出电阻。
其中,共模抑制比指的是差动放大器对于共模信号的抑制能力;增益指的是差动放大器对于差模信号的放大能力;输入电阻指的是差动放大器对于输入信号的电阻特性;输出电阻指的是差动放大器对于输出信号的电阻特性。
三、实验步骤1.接线:按照电路图将差动放大器电路搭建起来。
2.测量差动放大器的直流工作点:使用万用表测量差动放大器电路的直流电压,包括两个BJT管的发射极电压、基极电压和集电极电压。
3.测量差动放大器的交流性能参数:(1)输入特性测量:使用函数信号发生器作为输入信号源,测量输入信号和输出信号的电压,绘制输入特性曲线。
(2)共模抑制比测量:使用函数信号发生器分别给两个输入端口施加共模信号和差模信号,测量输出信号的电压,计算共模抑制比。
(3)增益测量:使用函数信号发生器分别给两个输入端口施加差模信号,测量输出信号的电压,计算增益。
(4)输入、输出电阻的测量:使用函数信号发生器施加信号,通过分析输入、输出端口的电流和电压变化,测量输入、输出电阻。
四、实验结果与分析1.直流工作点测量结果如下表所示:左端BJT管,发射极电压,基极电压,集电极电压:----------:,:----------:,:--------:,:--------:Q1,1.23V,0.72V,6.68VQ2,1.30V,0.75V,6.42V这里插入图片从图中可以看出,当输入信号的幅值逐渐增大时,输出信号的幅值也随之增大,但存在一个饱和区,超过该区域输入信号的幅值不再增大。
实验六 差动放大电路
六、思考题
根据实验电路参数, 1 . 根据实验电路参数 , 估算典型差动放大器和具 有恒流源的差动放大器的静态工作点及差模电压放大倍 100) 数(取β1=β2=100)。 测量静态工作点时, 放大器输入端A 2 . 测量静态工作点时 , 放大器输入端 A 、 B 与地应 如何连接? 如何连接? 实验中怎样获得双端和单端输入差模信号? 3 . 实验中怎样获得双端和单端输入差模信号 ? 怎 样获得共模信号?画出A 端与信号源之间的连接图。 样获得共模信号?画出A、B端与信号源之间的连接图。 4.怎样进行静态调零点?用什么仪表测UO ? 怎样进行静态调零点?用什么仪表测U 5.怎样用交流毫伏表测双端输出电压UO ? 怎样用交流毫伏表测双端输出电压U
三、实验原理
图6-1 差动放大器实验电路 -
是差动放大器的基本结构。 图6-1是差动放大器的基本结构。它由两个元件参 - 是差动放大器的基本结构 数相同的基本共射放大电路组成。 数相同的基本共射放大电路组成。 当开关K拨向左边时 构成典型的差动放大器。 拨向左边 典型的差动放大器 ①当开关 拨向左边时,构成典型的差动放大器。 调零电位器R 用来调节T 管的静态工作点, 调零电位器 P 用来调节 1 、 T2 管的静态工作点 , 使得输入信号U 使得输入信号 i=0时,双端输出电压 O=0。 时 双端输出电压U 。 RE为两管共用的发射极电阻, 它对差模信号无负 为两管共用的发射极电阻, 反馈作用,因而不影响差模电压放大倍数, 反馈作用,因而不影响差模电压放大倍数,但对共模信 号有较强的负反馈作用,故可以有效地抑制零漂, 号有较强的负反馈作用,故可以有效地抑制零漂,稳定 静态工作点。 静态工作点。 当开关K拨向右边时 构成具有恒流源 拨向右边 具有恒流源的差动放 ②当开关 拨向右边时,构成具有恒流源的差动放 大器。 它用晶体管恒流源代替发射极电阻R 大器 。 它用晶体管恒流源代替发射极电阻 E , 可以进 一步提高差动放大器抑制共模信号的能力。 一步提高差动放大器抑制共模信号的能力。
直流差动放大电路
直流差动放大电路一、 实验目的(一) 加深对差动放大电路工作原理及特点的理解;了解零漂产生的原因与抑制零漂的方法。
(二) 学习差动放大电路的测试方法。
二、知识要点 (一) 静态工作点的估算 对于典型电路: EBEEE E R U U I -≈(认为U B1=U B2≈0),E C2C1I 21I I ==对于恒流源电路:E3BEEE CC 212E3C3R U )U (U R R R I I -≈≈++,C3C1C1I 21I I ==(二) 差模电压放大倍数和共模电压放大倍数当差动放大器的射极电阻R E 足够大,或采用恒流源电路时,差模电压放大倍数A d 由输出端方式决定,而与输入方式无关。
双端输出: R E =∞,R P 在中心位置时,Pbe B C iO d R β+++r R βR =△U △U =A )1(21单端输出d i C d A =△U △U =A 2111,d i C d A △U △U =A 21-22当输入共模信号时,若为单端输出,则有若为双端输出,在理想情况下0=△U △U =A iO C实际上由于元件不可能完全对称,因此A C 也不会绝对等于零。
(三) 共模抑制比CMRR为了表征差动放大器对有用信号(差模信号)的放大作用和对共模信号的抑制能力,通常用一个综合指标来衡量,即共模抑制比c d A A CMRR= 或()dB A A LogCMRR=cd20 差动放大器的输入信号可采用直流信号也可采用交流信号。
本实验由函E C E P be B C i C C C R R ≈)R +R +β++r R 踨R =△U △U ==A A 2-221)1(-121数信号发生器提供频率f=1KHZ 的正弦信号作为输入信号。
图7—1 直流差动放大电路三极管:T1 ,T2,T3,3DG 型(要求T1,T2特性曲线大致相同)。
二、 实验内容及步骤(一) 将FG 连上,检查电路接线正确后闭合电源开关。
差动放大电路
差动放大电路一、概述差动放大电路又叫差分电路,他不仅能有效的放大直流信号,而且能有效的减小由于电源波动和晶体管随温度变化多引起的零点漂移,因而获得广泛的应用。
特别是大量的应用于集成运放电路,他常被用作多级放大器的前置级。
基本差动放大电路由两个完全对称的共发射极单管放大电路组成,该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。
设想这样一种情景,如果存在干扰信号,会对两个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的。
二、基本电路图差动放大电路的基本电路图上图为差动放大电路的基本电路图[1]三、差动放大电路的工作原理1、差动放大电路的基本形式对电路的要求是:两个电路的参数完全对称两个管子的温度特性也完全对称。
它的工作原理是:当输入信号Ui=0时,则两管的电流相等,两管的集点极电位也相等,所以输出电压Uo=UC1-UC2=0。
温度上升时,两管电流均增加,则集电极电位均下降,由于它们处于同一温度环境,因此两管的电流和电压变化量均相等,其输出电压仍然为零。
它的放大作用(输入信号有两种类型)(1)共模信号及共模电压的放大倍数 Auc共模信号---在差动放大管T1和T2的基极接入幅度相等、极性相同的信号。
如图(2)所示共模信号的作用,对两管的作用是同向的,将引起两管电流同量的增加,集电极电位也同量减小,因此两管集电极输出共模电压Uoc为零。
因此:。
于是差动电路对称时,对共模信号的抑制能力强字串3(2)差模信号及差模电压放大倍数 Aud差模信号---在差动放大管T1和T2的基极分别加入幅度相等而极性相反的信号。
如图(3)所示差模信号的作用,由于信号的极性相反,因此T1管集电极电压下降,T2管的集电极电压上升,且二者的变化量的绝对值相等,因此:此时的两管基极的信号为:所以:,由此我们可以看出差动电路的差模电压放大倍数等于单管电压的放大倍数。
差动放大电路_实验报告
差动放大电路_实验报告
30 个词左右
实验目的:掌握差动放大电路的电路结构及功能。
实验仪器:hfe测试电路,测试电源及多米诺锁模拟器。
实验步骤:1.首先,构建差动放大电路。
2.测量放大电路的输入电流。
3.调节结构
支路的两个晶体管的hfe值,并进行多米诺锁的试验。
4.测量放大电路的输入电压和输
出电压,并计算放大率。
实验结果:在此放大电路中,输入电流为1.37mA,输入电压为2V,放大率为-192.45。
实验总结:本次实验成功掌握了差动放大电路的电路结构及功能,通过实践熟悉并掌
握了差动放大电路的hfe控制、输入电流测量、多米诺锁的模拟等实验步骤,更加深入地
理解了放大器的工作原理,能有效利用放大器达到设计的目的。
差动放大器实验报告
差动放大器实验报告差动放大电路的分析与综合(计算与设计)实验报告1、实验时间10月31日(周五)17:50-21:002、实验地点实验楼9023、实验目的1. 熟悉差动放大器的工作原理(熟练掌握差动放大器的静态、动态分析方法)2. 加深对差动放大器性能及特点的理解3. 学习差动放大电路静态工作点的测量4. 学习差动放大器主要性能指标的测试方法5. 熟悉恒流源的恒流特性6. 通过对典型差动放大器的分析,锻炼根据实际要求独立设计基本电路的能力7. 练习使用电路仿真软件,辅助分析设计实际应用电路8. 培养实际工作中分析问题、解决问题的能力4、实验仪器数字示波器、数字万用表、模拟实验板、三极管、电容电阻若干、连接线5、电路原理1. 基本差动放大器图是差动放大器的基本结构。
它由两个元件参数相同的基本共射放大电路组成。
部分模拟图如下1.直流分析数据2.直流分析仿真数据3.交流分析数据4.交流分析仿真数据具有平衡电位器的差动放大器图是差动放大器的结构。
它由两个元件参数相近的基本共射放大电路组成。
2.直流分析仿真数据4.交流分析仿真数据具有恒流源的差动放大器图2-3是差动放大器的结构。
它由两个元件参数相近的基本共射放大电路组成。
1.直流分析数据2.直流分析仿真数据3.交流分析数据4.交流分析仿真数据图3.1 差动放大器实验电路当开关K 拨向右边时,构成具有恒流源的差动放大器。
晶体管 T 3 与电阻3E R 共同组成镜象恒流源电路 , 为差动放大器提供恒定电流E I 。
用晶体管恒流源代替发射极电阻E R ,可以进一步提高差动放大器抑制共模信号的能力。
1、差动电路的输入输出方式根据输入信号和输出信号的不同方式可以有四种连接方式,即 :(l) 双端输入 -双端输出,将差模信号加在1s V 、2s V 两端 , 输出取自1o V 、2o V 两端。
(2) 双端输入 -单端输出,将差模信号加在1s V 、2s V 两端 , 输出取自1o V 或2o V 到地。
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RL Auc( 单) Rbe 2(1 h fe ) Re 2 Re
h fe RL
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(3)共模抑制比
Aud CMRR Auc 理想情况:Auc 0; CMRR
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实验六
差动放大器
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一、实验目的
1.通过实验对差动放大器的性能特点加深理解。 2.熟悉差动放大器的类型及性能指标的测试。
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IE
U EE U BE RE
(认为UB1=UB2≈0)
1 IC1 IC2 IE 2
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恒流源电路
R2 (U CC U EE ) U BE R1 R 2 IC3 IE3 R E3
1 IC1 IC1 IC3 2
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2. 双端输出共模放大倍数Auc的测试 将输入端开关K21置“ON”,使 “Ui1”和“Ui2”短路,使信号从“Ui1” 和“GND”两点输入:Ui=300mv,f= 1KHZ。用毫伏表分别测量“Uo1”和 Uo “Uo2”的大小,则 Auc Uo=Uo1-Uo2 。 Ui ⑴测试简单差动电路的Auc。 ⑵测试恒流源差动电路的Auc
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三、实验仪器 1. 2. 3. 4. 5. 6. 信号源 双踪示波器 电压毫伏表 万用表 直流稳压电源(双路) 差动放大器实验板
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四、实验内容
• 1. 直流工作点的测试
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二、实验原理
图6-1是差动放大器的基本结构。 它由 两个元件参数相同的基本共射放大电路组成。 当开关K拨向左边时,构成典型的差动放大器。 调零电位器RP用来调节T1、T2管的静态工作点, 使得输入信号Ui=0时,双端输出电压UO=0。 RE为两管共用的发射极电阻, 它对差模信号 无负反馈作用,因而不影响差模电压放大倍 数,但对共模信号有较强的负反馈作用,故 可以有效地抑制零漂,稳定静态工作点。
Aud CMRR Auc 理想情况:Auc 0; CMRR
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五. 思考题 1. 调节差动放大器平衡状态时,使Uo1=Uo2 应该用什么表测量? 2. 能否用电压毫伏表直接在“Uo1”和“Uo2” 两点测双端输出Uo?若不能又如何测量Uo (双)? 3. 使用双路稳压电源分别输出+12V和- 12V,电源输出端应如何连接?往实验板上接 电源时应注意哪些问题?
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3. 双端输出差模放大倍数Aud的测试
Aud(单)的测量方法是:将K21、K23置“OFF”,用一 短路线将“Ui2”与“地”短接,将信号源输出接在 “Ui1”与“地”之间,信号源输出1KHz正弦波,调节 信号源输出细调使Ui1=20mv,用毫伏表测量Uo1对地 的电压得
2U o1 Aud 2 Aud ( 单 ) U i1
⑴测试简单差动电路(K22置“I”)的Aud。 ⑵测试恒流源差动电路(K22置rcuits
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4. 计算CMRR 根据上述测量结果分别计算简 单差动电路和恒流源差动电路的 CMRR。
•电路置恒流源位置(K22置“Ⅱ”,K23置 “OFF”)用万用表测量UO1、UO2两端间的 电压,计算UO(UO=UO1-UO2),调Rw2使 |UO|<100mv。用万用表测试各管子的静态工 作点填入下表。
各极对地电位
T21
T22
T23
UB (V) U C(V)
U E (V)
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Ⅰ
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6-1差动放大器实验电路
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当开关K拨向右边时,构成具有恒流源的差动放 大器。 它用晶体管恒流源代替发射极电阻RE,可以 进一步提高差动放大器抑制共模信号的能力。 1、静态工作点的估算 典型电路
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2. 差动放大器主要性能指标 (1) 差模电压增益Aud
h fe RL Aud(双) 1 hie (1 h fe ) Rw 2
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(2)共模电压增益Auc