负反馈放大器实验报告

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负反馈放大电路实验报告

负反馈放大电路实验报告

(4)提高要求
usf
Rif
Rof
9.46
526.5Ω
3.43kΩ
与仿真数据比较:
usf =
if =
10.2 − 9.46
× 100% = 7.25%
10.2
526.5 − 310.13
3.58 − 3.43
× 100% = 41.10% ; =
× 100% = 4.19%
× 100% = 39.86%
854.1
393.1
误差分析:闭环时的电压放大倍数的误差相对较小,而输入输出电阻则与仿真值误差较大,
这主要是由于电压幅值较小,导致在测量输入输出电阻(尤其是输出电阻)时,两次测量的
电压(对于输入电阻指串入输入回路电阻两端的电压;对于输出电阻指带负载和不带负载时
的输出电压)的幅值变化很小,导致读数时的误差对结果影响较大。
526.5
3.58
误差分析:提高要求中闭环放大倍数、输出电阻与仿真值误差比较小,而输入电阻一项的误
差较大,其可能原因一方面与上面分析输入电阻误差的原因一致,另外可能与示波器显示波
形相对不稳定导致读数偏差增大有关。
七、分析与总结
由以上数据对比和误差分析可知:
此次试验数据与仿真数据的误差整体较小。这一方面是由于调整了仿真时晶体管的β 值,
3.
6
图 3 电流并联负反馈放大电路
四、仿真数据
基本要求:(原电路)
(1) 静态工作点的调试第一级:I DQ=1.99mA,
UGDQ=-9V.
UGSQ=-2.38V,
第二级:I CQ=2.03mA,
UA= 2.43 V,
US= 4.81 V,
UCEQ=2.303V

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。

实验报告(负反馈电路)

实验报告(负反馈电路)

实验四负反馈放大电路一、实验目的1.研究负反馈对放大电路性能的影响。

2.掌握负反馈放大电路性能的测试方法。

二、实验仪器1.双踪示波器。

2.音频信号发生器。

3.数字万用表。

三、实验电路原理图 4.11.工作原理(电路的功能、电路中各个元器件的作用):1).电路的功能:该电路是电压串联负反馈电路。

除了可以放大电压之外, 当接入负反馈电路时, 还可以稳定放大倍数, 又由于该电路是电压串联负反馈电路, 可以增大输出电阻, 减小输入电阻。

同时拓宽通频带, 减小非线性失真。

2).电路中各个元器件的作用:两个三极管起放大作用;CF,Rf构成反馈电路;R3用以消除交越失真;四、实验内容及结果分析1.负反馈放大电路开环和闭环放大倍数的测试:表4.1R L(KΩ)V i(mV) V0(mV) A V(A vf)开环∞ 2 1840 9201.5k 2 616 308闭环∞ 2 59.2 29.61.5k 2 59.2 29.62.负反馈对失真的改善作用(1)将图4.1电路开环, 逐步加大Vi的幅度, 使输出信号出现失真(注意不要过份失真)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。

若RF=3K不变, 但RF接入1V1的基极。

3.测放大电路频率特性表4.2f H(Hz) f L(Hz)开环140HZ 1.2KHZ闭环 2.88MHZ 400HZ五、小结思考题1.分析电路的负反馈组态。

该电路是电压串联负反馈电路2.根据实验内容总结负反馈对放大电路的影响。

稳定放大倍数, 又由于该电路是电压串联负反馈电路, 可以增大输出电阻, 减小输入电阻。

同时拓宽通频带, 减小非线性失真。

负反馈放大器实验报告

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。

负反馈放大电路实验报告

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 )。

两级负反馈放大器实验报告(河南机电学校)

两级负反馈放大器实验报告(河南机电学校)

实验六两级阻容耦合反馈放大电路的调试一、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。

(3) 加深对负反馈放大器工作原理的理解。

二、实验器材低频信号发生器一台、交流毫伏表一台、示波器一台、直流稳压电源一台、电路板一块、元器件若干。

三、预习要求(1)认真阅读实验内容要求, 复习负反馈电路有关内容。

(2)复习负反馈对放大器有哪些影响。

(3)图6-1电路中晶体管β值为100, 计算该放大器开环和闭环电压放大倍数。

四、实验原理与参考电路实验电路如图1所示。

图6-1负反馈放大电路放大电路中引入负反馈后的放大倍数称为闭环放大倍数Af, 而不存在负反馈的放大电路(又称基本放大电路)的放大倍数称为开环放大倍数A, 反馈网络的反馈系数为F, 这三者之间的关系为负反馈对放大电路的性能的影响主要体现在输入电阻, 输出电阻, 频带非线性失真, 稳定性这几个方面, 而对性能的改善程度是用反馈深度来决定的, 本实验电路的反馈深度为(1+AF), 它的数值取决于反馈网络的元件参数和基本放大电路的放大倍数。

在阻容耦合放大器中, 因有电抗元件存在, 电压放大倍数将随信号频率而变, 在高低频段放大倍数均会随着频率的变化而有所下级, 在低频段, 下限截止频率由耦合电容和发射极旁路电容决定, 在高频段, 上限截止频率由极间电容效应决定, 通频带BW=fH-fL, 引入负反馈后, 可使放大器的通频带得到扩展。

五、实验内容与步骤1.调整电路的工作状态1将输入信号(频率为1khz)介入放大器的Ui输入端, 反复调节输入信号和俩及放大器基极的片基上的偏置电阻, 用示波器观察输出波形, 使其不失真, 达到最佳工作点(Uce工作范围很宽, UCE约为4——5V).并保持不变。

2. 测量两极负反馈对放大器性能指标⑵将电实际测量数值计算3. 测量放大器的通频带⑴将电路先开环, 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。

负反馈实验报告

负反馈实验报告

实验二负反馈放大器(P69)一、实验目的(1)熟悉负反馈放大电路性能指标的测试方法。

(2)通过实验加深理解负反馈对放大电路性能的影响。

(3)引入负反馈降低了电压放大倍数;(4)负反馈提高了放大器增益的稳定性;(5)负反馈展宽了放大器的通频带。

二、实验原理•设计一个用集成运放组成的闭环放大电路如图1所示:放大电路1和放大电路2各自是由集成运放组成的局部负反馈放大器,就整体而言,它们可视为开环放大器(无整体反馈环时)。

三、设计任务与要求本设计要求:开环电压放大倍数A u=500(第一级放大电路电压放大倍数为20倍),闭环电压放大倍数A uf≈80左右(以实测为准),先用Multisim7进行软件仿真,然后再在实验仪上完成。

1. A741集成运放管脚介绍:• 1.5 调零端 2. 反相输入端(-)3. 同相输入端(+) 4. 脚负电源端(-15V)6. 输出端7. 脚正电源端(+15V)8. 空三、设计任务与要求2.在实验仪上将电路接成开环状态3.调零,将输入信号端接地,接通电源后分别调节电位器,使各自运放的输出为零。

-15v其中:R5为闭环放大器的反馈电阻三、设计任务与要求4.开环放大电路指标的测量(1)放大倍数的测量:输入端加入正弦波频率1KHz,电压有效值5mV 的信号.测量输出电压UO,计算开环放大倍数。

在开环放大器中,放大器A 1的放大倍数为:121*211//1R R R R R A +≈+=放大器A 2的放大倍数为: ● 根据开环放大倍数要求,可以确定出R 1~R 4的值。

● 根据平衡电阻的要求,可以确定出R b1、R b2的值。

(2)上限频率的测量: 保持输入信号不变(5mV),改变输入信号的频率,测量输出电压U o ,当信号频率上升到使放大倍数下降到中频放大倍数的0.707倍时所对应的频率为上限频率。

● 5.闭环放大电路指标的测量:● 将电路接成闭环状态。

(1)放大倍数的测量● 输入正弦波频率为1KHz ,电压有效值为5mV 的信号,测量输出电压U O ,计算电压放大倍数。

负反馈放大器试验

负反馈放大器试验


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。
电阻Rf将输出电压引回到T1管,电阻RF1上得 到反馈电压uF,电路引入电压串联负反馈。
实验电路板如上图所示
两级阻容耦合放大电路
直流电源
RW2
RW1
输入
输出
Uo2 RL=5.1k Uo1
三、实验内容
1、 测量静态工作点 按图6.1连接实验电路,取UCC=+12V,Ui=
0,断开反馈支路,用万用表分别测量第一级、 第二级的静态工作点,记入表6.1。
• 2、测试动态特性 • ①按图接线,RF先不接入。 • ②1m输V入信端号接采入用V输i=入1m端V衰f减=1法k见Hz实的验正二弦)波。(调注整意接输线入和
参数使输出不失真且无振荡(参考实验二的方法)。
• ③按表6.1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(1)的要求调整电路。 • ②按表6.1要求测量并填表,计算Avf。 • ③根据实测结果,验证Avf≈1/F。
• 3、观察负反馈对非线性失真的改善
一、实验目的
1、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。
2、研究负反馈对放大电路性能的影响。 3、掌握反馈放大电路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。
1、将实验值和理论值进行比较,分析误差原 因。

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M ultisim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)在Multisim设计环境下搭接结型场效应管特性曲线测试电路,利用“直流扫描分析(DC Sweep Analysis)”得到场效应管的输出特性和转移特性曲线。

测出I DSS和使i D等于某一很小电流(如5μA)时的u GS(off)。

2N5486 的主要参数见附录。

2. 两级放大电路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R i要大于90kΩ;以反馈电阻作为负载时的电压放大倍数A u≥120。

(3)闭环时,电压放大倍数A usf = U O/U S≈ -10。

3.参考电路(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。

(2)两级放大电路的参考电路如图2所示。

R g1、R g2取值应大于100kΩ。

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和输出端分别并联反馈电阻R f,理由详见附录。

4.实验方法与步骤(1)两级放大电路的测试(a)调整放大电路静态工作点第一级电路:设计与调节电阻R g1、R g2、R s参数,使I DQ约为2mA、U GDQ < - 4V,记录U GSQ、U A、U S、U GDQ。

第二级电路:调节R b2,使I CQ约为2mA,U CEQ = 2~3V。

记录U CEQ。

(b)测试放大电路的主要性能指标输入信号的有效值U s ≈ 5mV,频率f 为10kHz,测量A u1=U O1/U S、A u=U O/U S、R i、R o和幅频特性。

负反馈放大器实验总结

负反馈放大器实验总结

负反馈放大器实验总结
负反馈放大器实验是一种常见的电子实验,通过将放大器系统中的一部分输出信号反馈到输入端,以减小系统的非线性失真和增加稳定性。

以下是负反馈放大器实验的一些总结:
1. 实验原理:负反馈放大器的原理是将一部分输出信号反馈到输入端,形成一个闭环,通过自动调节放大器的增益,使得输入与输出之间的差异趋近于零。

通过引入负反馈,可以改善放大器的线性性能和稳定性。

2. 实验装置:负反馈放大器实验通常需要使用放大器电路、信号发生器、示波器等实验设备。

放大器电路可以选用常见的操作放大器(如差分放大器、共射放大器等)。

3. 实验步骤:实验通常可以分为以下步骤进行:
a. 搭建放大器电路,并连接信号发生器和示波器;
b. 调节信号发生器输出信号,并观察放大器的输入输出特性曲线;
c. 引入负反馈,将一部分输出信号反馈到输入端,调节反馈网络的参数;
d. 再次观察放大器的输入输出特性曲线,并与无反馈时进行对比。

4. 实验结果:通过实验可以观察到,在加入负反馈后,放大器的增益减小,但可线性扩展的动态范围增加,失真度降低,频率响应更加平坦。

此外,负反馈还可以提高放大器的稳定性和噪声指标。

5. 实验评估与改进:通过对负反馈放大器实验结果的评估,可以确定负反馈的设计参数是否合理,是否达到了预期的效果。

如果效果不理想,可以尝试调整负反馈网络的参数,或选择其他放大器电路进行实验。

总而言之,负反馈放大器实验是一种重要的电子实验,通过引入负反馈,可以改善放大器的线性性能和稳定性。

实验中需要注意选择合适的放大器电路和调节负反馈网络的参数,以达到预期的效果。

负反馈对放大器性能的影响实验报告

负反馈对放大器性能的影响实验报告

实验四负反馈对放大器性能的影响
一、实验目的
1、近一步熟悉放大器有关参数的测量方法。

2、验证负反馈降低电压放大倍数的结论。

二、实验器材
(1)直流稳压电源;(2)低频信号发生器;(3)数字万用表;(4)通用示波器;(5)实验线路板;(6)三极管3DG6两只,电位器、电阻、电解电容器如图所需。

三、实验内容与步骤
1、按实验图4在线路板上装接好电路。

2、调整好直流工作点。

本实验第一级的静态工作点已固定,只需调整第二级的静态工作点。

将放大器输入端接地,调整RP使V2管的集电极电流I C2和
V1管的集电极电流I C1近视相等。

(约1.5mA)
3、将输入信号频率调至1KH Z,电压Ui=2mV,输出端接负载电阻R L=3KΩ,
从负载上取出U o送示波器的Y输入端,观察输出信号波形有没有失真,若有失真可调RP。

4、不接负反馈时,用毫负表测出Uo,并根据Au=Uo/Ui计算开环电压放大倍数。

5、接上负反馈,用毫负表测出加电压负反馈以后的输出电压,并根据
A`u=U`o/Ui测算出闭环电压放大倍数。

将上述测量结果填入表1中。

1、什么是负反馈?负反馈对放大器性能有何影响?
2、如果改变输入信号大小,波形发生失真,然后加负反馈观察波形变化情况。

华农模电实验五 负反馈放大器 实验报告

华农模电实验五 负反馈放大器 实验报告

专业班次电气工程及其自动化组别第九组题目负反馈放大器姓名(学号)日期 2018.11.20 七、实验记录表1 闭环电压增益测试计算表2 输入电阻的测试表3 输入电阻的测试表4 负反馈对非线性失真的改善作用专业班次电气工程及其自动化组别第九组姓名(学号)日期 2018.11.20八、实验数据分析1、测试值:近似计算值:由于是电压串联深度负反馈,根据“虚短”与“虚断”的原理,有:2、已知开环时,输入电阻闭环时,输入电阻开环时,输出电阻闭环时,,输出电阻3、负反馈对非线性失真的改善作用(空载时)(1)实验现象分析:调整电压使波形刚刚出现失真,波形图见上方表格;此时将电路闭环,可以发现此时不失真。

并且,继续增大电压时,仍然不失真,直到由35.6mv增至188.8mv时,闭环电路才出现失真的情况。

可以说明,负反馈对非线性失真有改善作用,减小了非线性失真。

(2)将接入T1的基极,实验现象为:此时,电路的反馈类型为正反馈。

正反馈是不稳定的,示波器上的波形不停的变化,向上方散开。

九、实验课后题1、整理实验数据,分析实验结果。

答:见上述分析2、根据实验,总结负反馈对放大电路性能的影响。

专业班次电气工程及其自动化组别第九组题目负反馈放大器姓名(学号)日期 2018.11.20 答:提高了增益的稳定性,引入负反馈后,闭环增益的相对稳定度提高了,且负反馈越深,闭环增益的稳定性越好;减小了非线性失真,引入负反馈后,在输入波形不失真的前提下,可以改善失真的输出波形,改善了非线性失真;对输入输出电阻有影响,该反馈组态为电压串联负反馈,引入负反馈后,输入电阻增大,输出电阻减小。

3、如果输入信号存在失真,能否用负反馈来改善?。

答:不可以。

负反馈减小的非线性失真所指的是反馈环内的失真。

如果输入波形本身就是失真的,这时即使引入负反馈,也无济于事。

十、实验小结1、测量电阻时应先断电。

2、调整好静态工作点后,无需再调两个滑动变阻器。

3、直流稳压电源,函数信号发生器,示波器跟交流数字毫伏表都需要共地.。

模电实验报告负反馈放大电路

模电实验报告负反馈放大电路

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1、双踪示波器2、信号发生器3、万用表三、预习要求1、认真阅读实验内容要求,估计待测量内容的变化趋势。

2、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。

3、放大器频率特性测量方法。

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CF、RF与1R6并联,由于1R6≤Rf,所以CF、RF的作用可以略去。

对于第二季电路,该负载效应相当于CF、RF与1R6串联后作用在输出端,由于1R6≤Rf,所以近似看成第二级内部负载CF、RF。

4、在图3-1电路中,计算级间反馈系数F。

四、实验内容1、连接实验线路如图3-1所示,将线连好。

放大电路输出端接Rp4,1C6(后面称为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3-1中。

表3-1测量参数Ic1(mA) Uce1(V) Ic2(mA) Uce2(V)实测值0.625 7.16 0.752 63、负反馈放大器开环和闭环放大倍数的测试(1)开环电路按图接线,RF先不接入。

输入端接如Ui=1mV,f=1kHZ的正弦波。

调整接线和参数使输出不是真且无震荡。

按表3-2要求进行测量并填表。

根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻R0。

(2)闭环电路接通RF,按(1)的要求调整电路。

调节Rp4=3KΩ,按表3-2要求测量并填表,计算Auf和输出电阻R0。

改变Rp4大小,重复上述实验步骤。

根据实测值验证Auf≈1/F。

讨论负反馈电路的带负载能力。

表3-2RL(KΩ)Ui(mV) Uo(mV) Auf∞ 2.4 385 160开环1K5 2.4 81.5 34∞ 2.23 44 19.7闭环1K5 2.23 31 13.9 由计算有:开环:Ro=5.586 KΩ。

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

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。

负反馈放大器完整实验报告

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。

电子技术实验报告负反馈放大电路

电子技术实验报告负反馈放大电路
此外,电压串联负反馈还能提高放大电路的电压放大倍数的稳定性,减小非线性失真。这些都是可以通过试验来验证。
基本放大电路的电压放大倍数的性对变化量与负反馈放大电路的电压放大倍数的电压放大倍数的相对量的关系表示如下:
(4-7)
三、实验内容和数据记录
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, 先不接入。
上限频率 与基本放大电路的有关参数的关系分别如下:
(4-2)
(4-3)
(4-4)
(4-5)
(4-6)
反馈深度为:
对负反馈来说, >1
其中, 分别为基本共射放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、下限频率、上限频率。可见,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。
②负反馈可扩大通频带:负反馈具有稳定闭环增益的作用,信号频率的变化引起的增益的变化都将减小。
③负反馈可减小非线性失真:引入负反馈后,将使放大电路的闭环电压传输特性曲线变平缓,线性范围明显展宽。
(2)心得:
通过这次实验的学习,从仿真图中体会到负反馈对放大电路性能的影响。对放大电路增益、输入电阻、输出电阻、幅频特性的测量方法能够熟练运用,仿真与数据结合验证公式。对负反馈放大电路的原理进一步了解。
成绩
教师签名
批改时间
年月日
1
11.61
12.06
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 的幅度,使输出信号刚出现失真(注意不要过份失真)记录失真波形幅度。
(2)将电路闭环,观察输出情况。

负反馈实验报告负反馈放大器实验报告

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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

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 负反馈放大电路

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。

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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、实验仪器
直流电源、函数信号发生器、双踪示波器、频率计、交流毫伏表、直流电压表、晶体三极管、电阻器若干、电容器若干。

三、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,如放大稳定倍数,改变输入、输出电阻,减小非线性失真和展宽通频等。

因此,几乎所有的实用放大器都带有负反馈。

1.图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,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、闭环电压增益
V V V
VF F A 1A A +=
i O
V V V A =
——基本放大器(无反馈)的电压增益,即开环电压增益。

1+AVFV ——反馈深度,它的大小决定了负反馈对放大电路性能改善的程度。

2、反馈系数
F1
f F1
V R R R F +=
3、输入电阻 R if = (1+A V F V )R i
R i ——基本放大器的输入电阻 4、输出电阻
V
VO O
Of F A 1R R +=
R o ——基本放大器的输出电阻
A vo ——基本放大器∞=L R 时的电压增益
带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器
2、本实验还需要测量基本放大器的动态参数,怎样实现无反馈而得到基本放大器呢?不能简单地断开反馈支路,而是要去掉反馈作用,但又要反馈网络的影响(负载效应)考虑到基本放大器中去,为此:
1)在画基本放大器的输入回路时,因为是电压负反馈,所以可将反馈放大器的输出端交流短路,即令u o=,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(T1管的射极)开路,此时(R f+R F1)相当于并接在输出端。

可近似认为R f并接在输出端。

根据上述规律,就可得到所要求的如图所示的基本放大器。

等效基本放大器
3、输入输出电阻测量
为了测量放大器的输入电阻,电路在被测放大器的输入端与信号源之间串入
一已知电阻R,在放大器正常工作的情况下,用交流毫伏表测出U s 和U i ,则根据输入电阻的定义可得:
测量时应注意下列几点:
①由于电阻R 两端没有电路公共接地点,所以测量R 两端电压U R 时必须分别测量出U s 和U i 然后按U R =U s -U i ,求出U R 值。

②电阻R 的值不宜取得过大或过小,以免产生较大的测量误差,通常取R 与R i 为同一数量级为好。

3)输出电阻R o 的测量
在放大器正常工作条件下,测出输出端不接负载R L 的输出电压U o 和接入负载后的输出电压U L ,根据:
o o U R R R U L
L
L +=
求出R L ,注意保持R L 接入前后输入信号的大小不变。

四、实验内容
1、测量静态工作点
按图连接实验电路,取U cc =+15V ,U i =0,设定:I c1=2mA ,I c =3.3mA ,用直流电压表分别测量第一级、第二级的静态工作点。

2、测试基本放大器的各项性能指标 将实验电路改为基本放大器,即把R f 断开后分别并在R F1和R L 上,其它连线不动。

1) 测量中频电压放大倍数A V ,测量输入电阻R i 和输出电阻R o 。

①以f=1kHz ,U s 约为5mV 正弦信号输入放大器,用示波器监视输出波形u o ,在u o 不失真情况下,用交流毫伏表测量U S 、U i 、U L 。

②保持U S 不变,断开负载电阻R L ,测量空载时的输出电压U O ,分别计算出A V ,R i ,R o 。

2)测量通频带
接上R,保持1)中的U S 不变,增加和减小输入信号的频率,找出上、下限频率f h 和f l 。

3、测试负反馈放大器的各项性能指标 将实验电路恢复为负反馈放大电路。

适当加大U ,在输出波形不失真的条件下,测量负反馈放大器的A V 、R if 和R Of ;测量f hf 和f Lf ,测量输入电阻R I 和输出电阻R O ,分别计算出A V ,R i ,R o
五、实验数据记录及处理
1、测量静态工作点。

实验数据如表一所示。

R U U U R U U I U R i s i
R i i i -===
i
3、测试负反馈放大器的各项性能指标。

实验数据如表二、表三所示。

善了放大电路的非线性失真,但是与此同时电压增益也相应地减小。

六、误差分析
1、实验仪器因长久使用导致与标准值存在偏差,造成实验结果的误差。

2、实验环境中存在微弱噪声干扰,致使实验数据不够准确。

3、实验电源电压不稳定,存在微弱波动,导致实验结果存在误差。

七、实验问题
1、如按深负反馈估算,则闭环电压放大倍数 A
Vf
=?和测量值是否一致?为什么?
答:A
Vf =1/F
V
=83,测量值为92;原因是实验中电路不满足深度负反馈的条件。

2、如输入信号存在失真,能否用负反馈来改善?
答:不能,只有非线性失真来自电路内部时,引入负反馈才能够抑制。

当非线性失真信号来自于电路外部时,引入负反馈起不到减小非线性失真的作用。

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