测量放大电路的基本要求
实验二 信号放大电路实验(测控电路实验指导书)
实验二 信号放大电路实验一、实验目的1、研究由集成运算放大器组成的基本放大电路的功能;2、了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题。
二、实验原理 集成运算放大器是一种具有电压放大倍数高的直接耦合多级放大电路。
当外部接入不同的线性或非线性元器件组成输入和负反馈电路时,可以灵活地实现各种特定的函数关系。
在线性应用方面,可以组成反相比例放大器,同相比例放大器,电压跟随器,同相交流放大器,自举组合电路,双运放高共模抑制比放大电路,三运放高共模抑制比放大电路等。
理想运算放大器的特性:在大多数情况下,将运放视为理想运放,就是将运放的各项技术指标理想化,满足下列条件(如表2-1所示)的运算放大器称为理想运放。
表2-1失调与漂移均为零等。
理想运放在线性应用时的两个重要特性:(1)输出电压O U 与输入电压之间满足关系式:)U U (U ud O -+-A = ,而O U 为有限值,因此,0U U ≈--+,即-+≈U U ,称为“虚短”。
(2)由于∞=i r ,故流进运放两个输入端的电流可视为零,即称为“虚断”。
这说明运放对其前级吸取电流极小。
以上两个特性是分析理想运放应用电路的基本原则,可简化运放电路的计算。
1、基本放大电路: 1)反向比例放大器电路如图2-1所示。
对理想运放,该电路的输出电压与输入电压之间的关系为:i 1FO U R R U -=,为了减少输入级偏置电流引起的运算误差,在同相输入端应接入平衡电阻F 12R //R R =图2-1 反向比例放大器 图2-2 同相比例放大器 2)同相比例放大器电路如图2-2所示。
对理想运放,该电路的输出电压与输入电压之间的关系为:i 1FO )U R R 1(U += ,其中F 12R //R R =。
当∞→1R 时,i O U U =,即得到如图2-3所示的电压跟随器。
3)电压跟随器电路如图2-3所示。
对理想运放,该电路的输出电压与输入电压之间的关系为:i O U U =,图中F 1R R =,用以减少漂移和起保护作用。
对放大电路的基本要求
对放大电路的基本要求
对放大电路的基本要求包括以下几个方面:
1. 要有足够的放大倍数:放大电路的主要任务是将微弱的信号放大,因此必须有足够的放大倍数,以满足实际应用的需要。
2. 要有稳定的工作状态:放大电路应该在一定的工作电压和电流范围内保持稳定的工作状态,以保证信号不失真。
3. 输入信号和输出信号之间应该有良好的线性关系:放大电路应该将输入信号线性地放大,以保证输出信号与输入信号之间的关系符合实际需要。
4. 要有较小的噪声和干扰:放大电路应该尽可能减少噪声和干扰的影响,以保证输出信号的质量。
5. 要有一定的频带宽度:放大电路应该有一定的频带宽度,以保证信号的不失真传输。
6. 要有合适的输入和输出阻抗:放大电路的输入和输出阻抗应该与实际应用相匹配,以保证信号的传输效率和质量。
7. 要有良好的抗干扰能力:放大电路应该有良好的抗干扰能力,以保证在复杂的环境下也能正常工作。
总之,对放大电路的基本要求是多方面的,需要综合考虑放大倍数、稳定性、线性关系、噪声和干扰、频带宽度、输入和输出阻抗以及抗干扰能力等因素,以满足实际应用的需要。
单级放大电路实验
单级共射放大电路实验报告一、 实验目的1. 熟悉常用电子仪器的使用方法。
2. 掌握放大器静态工作点的调试方法及对放大器电路性能的影响。
3. 掌握放大器动态性能参数的测试方法。
4. 进一步掌握单级放大电路的工作原理。
二、 实验仪器1. 示波器2. 信号发生器3. 数字万用表4. 交流毫伏表5. 直流稳压源 三、 预习要求1. 复习基本共发射极放大电路的工作原理,并进一步熟悉示波器的正确使用方法。
2. 根据实验电路图和元器件参数,估算电路的静态工作点及电路的电压放大倍数。
3. 估算电路的最大不失真输出电压幅值。
4. 计算实验电路的输入电阻 Ri 和输出电阻Ro 。
5. 根据实验内容设计实验数据记录表格。
四、 实验原理及测量方法实验测试电路如下图1-1所示:R5 2 7kO1. 电路参数变化对静态工作点的影响:放大器的基本任务是不失真地放大信号, 实现输入变化量对输出变化量的控制作用, 要 使放大器正常工作, 除要保证放大电路正常工作的电压外, 还要有合适的静态工作点。
放大器的静态工作点是指放大器输入端短路时, 流过电路直流电流IBQ 、ICQ 及管子C E 极之间的直流电压UCEC 和B 、E 极的直流电压 UBEQ 图5-2-1中的射极电阻BE1、RE2是用来稳定 放大器的静态工作点。
其工作原理如下。
①用RB 和RB2的分压作用固定基极电压UBR4100JSC3 10pF2N1711 12V由图5-2-1可各,当RB RB2选择适当,满足12远大于IB 时,则有UB=RB2• VCC/ (RB+RB2式中,RB RB2和VCC 都是固定不随温度变化的,所以基极电位基本上是一定值。
②通过IE 的负反馈作用,限制IC 的改变,使工作点保持稳定。
具体稳定过程如下:TIC IEUE f~ UBEJ T IB IC J2. 静态工作点的理论计算:图5-2-1电路的静态工作点可由以下几个关系式确定U B =R32 • Vx/ ( R B +R32) I C ~ I E = ( LB-U BE ) /R E UCE=V CG | C ( RD+RE )由以上式子可知,,当管子确定后,改变 VCC RB RB2 RG (或RE )中任一参数值,都会 导致静态工作点的变化。
第三章 基本放大电路
输出
话筒
放
大
器
喇叭
应用举例
直 流 电 源
基本放大电路
输入 放大器 输出
1、定义:放大电路的目的是将微弱的变化信 号不失真的放大成较大的信号。。
2、组成:三极管、场效应管、电阻、电容、电感、 变压器等。 3、特点:
①输出信号的功率大于输入信号的功率;
②输出信号的波形与输入信号的波形相同。
基本放大电路
RC
ui
T
C2
RL
基本放大电路
3.2.2 放大器中电流电压符号使用规定含义 “小大” uBE—小写字母,大写下标,表示交、直混合量。 “大大” UBE — 大写字母,大写下标,表示直 流量。 “小小” ube—小写字母,小写下标,表示交流分量。
“大小” Ube—大写字母,小写下标,表示交流分量有效值。 uA
电路改进:采用单电源供电 +VCC RC C1 T
可以省去
C2
RB VBB
基本放大电路
+VCC RB C1 T RC C2
单电源供电电路
基本放大电路
(1)电路的简化
C1
ui (2)电路的简化画法
VCC
RB
C1
只用一个电源,减 少电源数。
T
C2
RL
RB
RC
VCC
uo
uo
不画电源符号, 只写出电源正 极对地的电位。
T
I CQ
U CEQ
(b) 首先画出放大电路的交流通路
基本放大电路
VCC
交流通路
基本放大电路
集电极电流
iC
+
O
iC ic t
IC
O
t
O
t
动态分析
静态分析
结论: (3) 若参数选取得当, 输出电压可比输入电压大 ,
即电路具有电压放大作用。
ui
O
uO
t
O
t
(4) 输出电压与输入电压在相位上相差180°, 即 共发射极电路具有反相作用。
实现放大的条件
(1) 晶体管必须工作在放大区。发射结正偏,集电 结反偏。 (2) 正确设置静态工作点,使晶体管工作于放大区。 (3) 输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。 (4) 输出回路将变化的集电极电流转化成变化的集 电极电压,经电容耦合只输出交流信号。
输入信号通过耦合电容加在三极管 变化的 ic 通过 Rc转变为 的发射结,于是有下列过程: 变化的输出
C 1 v 2 v vi C i i β i i R ( 或 R || R ) v be b c b c c c L c o
三极管放大作用
15.1.3 直流通路和交流通路 电容对交、直流的作用不同。在放大电路中,如 果电容的容量足够大,可以认为它对交流分量不起作 用,即对交流短路,而对直流可以看成开路。这样, 交、直流所走的通路是不同的。
U CC U BE IB RB
UCC
UCEQ
UCE
直流负载线斜率
1 RC
在直流通路里确定静态工作点的目的: 判断电路是否满足外部工作条件
判断电路在没有外加交流信号时是否处在合适
的状态(是否准备好接收信号) 如果上面条件成立,那么:这个电路能把信号放大 多少倍?与前后级的配合是不是很好?能放大什么频
单级共射放大电路静态工作点的测量和调整方法
单级共射放大电路是一种常见的电子电路,静态工作点的测量和调整是保证电路正常工作的重要步骤。
本文将介绍单级共射放大电路静态工作点的测量和调整方法,帮助读者更好地理解和掌握这一关键技术。
一、静态工作点的概念和意义静态工作点指的是电路在静态状态下的工作状态,通常用直流工作点来描述。
在单级共射放大电路中,静态工作点的正确设置直接影响电路的放大性能和稳定性。
测量和调整静态工作点是电路调试和性能优化的重要一环。
二、测量静态工作点的方法1. 准备工作在进行静态工作点的测量之前,需要准备好测量工具和设备。
常用的工具包括示波器、万用表等。
确保这些工具能够准确地进行测量,并在测量过程中保持稳定的性能。
2. 测量基准电压需要测量基准电压。
通过使用万用表或示波器等工具,将基准电压测量出来,并记录下来。
基准电压是决定静态工作点位置的重要参数,后续的调整都将围绕着基准电压进行。
3. 调整偏置电压根据测量得到的基准电压,可以进行偏置电压的调整。
通过微调电阻或其他调节元件,使得偏置电压能够达到设定的数值。
在调整过程中,需要注意电路的稳定性和干扰情况,确保调整结果准确可靠。
4. 检查静态工作点是否合适调整完成后,需要对静态工作点进行检查。
可以通过测量电路的电流、电压等参数来验证静态工作点的位置是否合适。
如果发现存在偏差或不合适的情况,需要重新进行调整,直到满足要求为止。
三、调整静态工作点的注意事项1. 确保测量准确测量静态工作点时,需要使用准确可靠的测量工具,并避免外部干扰的影响。
只有确保测量准确,才能进行有效的调整。
2. 调整过程中小心操作在调整静态工作点时,需要小心操作,避免出现错误或损坏电路的情况。
对于一些微调操作,需要耐心和细心,确保调整的准确性。
3. 注意电路的稳定性调整静态工作点时,需要关注电路的稳定性。
尤其是在调整偏置电压时,需要避免过大的调整幅度,以免影响电路的稳定性和可靠性。
四、总结测量和调整单级共射放大电路静态工作点是电子电路调试和优化过程中的重要一环。
测控电路实验指导书
测控电路实验指导书注意事项为了顺利完成实验任务,确保人身、设备的安全,培养学生严谨、踏实、实事求是的科学作风和爱护国家财产的优秀品质。
要求每个学生在实验时,必须注意如下事项:一、实验前必须充分预习,认真阅读实验指导书,明确实验任务及要求,弄清实验原理,拟定好实验方案,做好分工。
二、使用仪器设备前,必须熟悉其性能,预习操作方法及注意事项,并在使用时严格遵守操作规程。
做到准确操作。
三、实验接线要认真检查,确定无误方可接通电源。
初学或没有把握时,应请指导教师审查同意后再接通电源。
使用过程中需要改线时,需先断开电源,才可拆、接线。
四、实验中应注意观察实验现象,认真记录实验结果(数据、波形及其他现象)。
实验记录经指导教师审阅签字后,才可拆除实验线路。
此记录应附在实验报告后,作为原始记录的依据。
五、实验过程中发生任何破坏性异常现象,(例如元器件冒烟、发烫有气味或仪器设备出现异常),应立即切断电源,保护现场,及时报告指导教师,不得自行处理。
等待查明原因、排除故障、教师同意后,才能继续进行实验。
如发生事故,应自觉填写事故报告单,总结经验,吸取教训。
损坏仪器、器材,要服从实验室和指导教师对事故的处理。
六、实验结束后,关掉仪器设备的电源开关,再拉闸,并将工具、导线、仪器整理好,方可离开实验室。
七、遵守实验室纪律,注意保持实验室整洁、安静。
不做与实验内容无关的事。
八、进行指定内容之外的实验,要经过指导教师的同意。
不得乱动其他组的仪器设备、器材和工具。
借用器材如有损坏、丢失,要按实验室规定赔偿。
九、实验后,应按要求认真书写实验报告,并按时交给教师。
十、每次实验结束,学生轮流协助实验室打扫卫生和整理仪器。
以增强参与管理意识。
实验一电桥放大电路一、实验目的1.了解金属箔式应变片的应变效应,电桥工作原理,放大器性能。
2.通过实验,可以理论联系实际,增加学生对传感器的感性认识。
3.学生在实验中,要掌握一些基本传感器的使用方法,深化理论知识。
[整理]02第二章 放大电路基础
第二章放大电路基础一、基本要求:1、认识三种组态放大电路,知道其特点及应用;2、知道放大电路基本工作原理,认识单管共发射极放大电路组成并会分析;知道静态工作点、输入电阻和输出电阻的概念及意义;3、会测试和调整静态工作点,知道静态工作点与波形失真的关系4、认识多级放大电路,认识放大电路的频率特性。
二、重难点:1、重点:单管共发射极放大电路组成、分析及特性;2、难点:放大电路原理,放大电路技术指标的理解。
三、例题:例2.1电路如题2.1(a)图所示,图(b)是晶体管的输出特性,静态时V BEQ=0.7V。
利用图解法分别求出R L =∞和R L =3kΩ时的静态工作点和最大不失真输出电压V om (有效值)。
解:空载时:I BQ =20μA ,I CQ =2mA ,V CEQ =6V ;最大不失真输出电压峰值约为6-0.3=5.7V ,有效值约为4.03V 。
带载时:I BQ =20μA ,I CQ =2mA ,V CEQ =3V ;最大不失真输出电压峰值约为 2.7V ,有效值约为1.91V 。
v o+V BB v CE /V题2. 1图(a) (b)v CE /V解题2. 1图v CES例2.2在由NPN 型管组成的共射电路中,由于电路参数不同,在信号源电压为正弦波时,测得输出波形如题2.2图(a )、(b )、(c )所示,试说明电路分别产生了什么失真,如何消除?解:(a)饱和失真,增大R b ,减小R c 。
(b)截止失真,减小R b 。
(c)同时出现饱和失真和截止失真,应增大V CC 。
例2.3若由PNP 型管组成的共射电路中,输出电压波形如题2.2图(a )、(b )、(c )所示,则分别产生了什么失真?题2.2图解:(a )截止失真;(b )饱和失真;(c )同时出现饱和失真和截止失真。
例2.4电路如题2.4图(a)所示, 已知β=50,r be =1kΩ;V CC =12V ,R b1=20kΩ, R b2=10kΩ, R c =3kΩ, R e =2kΩ, R s =1kΩ,R L =3kΩ,(1)计算Q 点;(2)画出小信号等效电路;(3)计算电路的电压增益A v =v o /v i 和源电压增益A vs =v o /v s ;输入电阻R i 、输出电阻R o 。
测量放大器实验报告
测量放大器实验报告一、系统功能及性能指标500~1A VD = V 10U 0±= f =0~10HZ ΩM R id 2≥id U =V V 5.7~5.7-+时,510>CMR K 500=VD A 时,噪声电压峰峰值< 1V电路类型:测量放大器二、实验目的本实验是学习测量放大器的设计方法和掌握测量放大器的调试方法。
其中,测量放大器称为仪表放大器或数据放大器,是对微信号进行测量,主要通过运用集成运放组成测量放大电路实现对微弱电压信号的放大,要求有较高的输入电阻来减少测量的误差和被测电路的影响。
通过实验,熟悉OP07的参数和应用,掌握电路设计调试的基本流程和方法,通过分析和计算完成实验的内容。
三、实验要求图(1)1、差模电压放大倍数500A=,可手动调节;1~VD2、最大输出电压为±10V,非线性误差< 0.5%;3、在输入共模电压+7.5V~-7.5V范围内,共模抑制5K;>10CMR4、在500=A时,输出端噪声电压的峰-峰值小于1V;VD4、通频带0~10Hz;5、直流电压放大器的差模输入电阻≥2MΩ(可不测试,由电路设计予以保证)。
四、方案论证在测量放大器的设计中,第一级应采用两个集成运放OP07同向并联接入,组成同相的差动放大器,因为这样可以增强共模抑制能力。
其中,要求两个运放的输入阻抗,共模抑制比,开环增益一致,这样才能保证具有差模和共模电阻大,还能保证使两运放的共模增益和失调及漂移产生的误差相互的抵消。
在第二级中,为了阻止共模信号的传递,差分放大电路在同向并联电路之后再接上一个OP07,从而使双端输出变成单端输出。
在输出端接一个电位器,使得电压放大倍数改变,实现放大倍数500A1~=可调,从而完成本实验的要求。
VD六、OP07芯片手册OP07简介:OP07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。
具有低失调、低漂移、低噪声、偏置电流小等优点。
放大电路测试三极管β值
一、设计任务1.1 设计目的:(1)、掌握设计放大电路测试三极管β值的方法,以及组装与调试方法。
(2)、进一步熟悉模拟,数字集成电路的使用方法。
1.2 设计内容及要求1、设计制作一个自动测量三极管电流放大系数β值范围的装置,将被测NPN 型三极管β值分三档;β值的范围分别为80~120及120~160,160~200对应的分档编号分别是1、2、3;待测三极管为空时显示0,超过200显示4。
2、用数码管显示β值的档次及三极管的β值;3、组装、调试三极管β值测试仪。
4、画出完整的电路图,写出设计报告。
二、设计方案2.1 设计思路设计电路测量三极管的β值,将三极管β值转换为其他可用仪器测量的物理量来进行测量(如电压,根据三极管电流IC=βIB的关系,当IB为固定值时,IC 反映了β的变化,电阻RC上的电压VRC又反映了IC的变化)。
因为题目要求分三档显示三极管的β值(即 值的范围分别为80~120、120~160及160~200,对应的分档编号分别是1、2、3),所以对转换后的物理量进行采样,将取样信号同时加到具有不同基准电压的比较电路输入端进行比较,相应的一个比较电路输出高电平,其余比较器输出为低电平,实现AD转换。
比较后再进行分档显示。
要实现分档显示,则必须对比较器输出的高电平进行二进制编码和显示译码器译码,驱动数码管显示出相应的β值档次代号。
从而实现该档次代号的显示。
在发挥部分,设计电路测量三极管的β值,将三极管β值转换为其他可用仪器测量的物理量来进行测量,如电压,根据三极管电流IC=βIB的关系,当IB为固定值时,IC反映了β的变化,电阻RC上的电压VRC又反映了IC的变化,对VRC 进行伏频转换,转换后的频率f就反映了β值的大小,然后再用计数器对f的信号进行一定时间的计数,最后通过计数器的保持输出经译码电路就可以显示β值。
关键一:将变化的β值转化为与之成正比变化的电压或电流量,再取样进行比较、分档。
基本放大电路实验测试方法及常用仪器使用
实验一 基本放大电路实验测试方法及常用仪器使用一、实验目的⑴ 学会常用电子仪器的操作和使用。
⑵ 掌握用示波器测量交流电压和脉冲信号有关参数的方法。
⑶ 学习测量模拟电子电路性能参数的基本方法。
⑷ 熟悉模拟电路实验箱的使用。
二、预习要求⑴ 复习常用电子仪器的操作和使用方法,阅读仪器的使用说明,初步认识本实验室基本仪器的功能、接线方法、换挡开关的操作。
⑵ 预习本实验的思考题。
准备画仪器面板图的纸笔,以备实验课上使用。
三、实验原理与说明在电子技术实验里,测试和定量分析电流的静态和动态的工作状况时,最常用的电子仪器有:示波器、信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、数字式(或指针式)万用表等,如图1-1所示。
信号发生器实验电路示波器直流稳压电源万用表毫伏表实验信号输出波形静态测试动态测试图1—1(1)直流稳压电源 为电路提供能源。
(2)信号发生器 为电路提供各种频率和幅度的输入信号。
信号发生器按需要输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。
通过输出衰减开关和输出幅度调节旋钮,可使输出电压和毫伏级到伏级范围内连续调节。
信号发生器的输出信号频率可以通过频率分档开关进行调节。
信号发生器作为信号源,它的输出端不允许短路。
(3)交流毫伏表 用于测量电路的输入、输出信号的有效值。
交流毫估表只能在其工作频率范围之内,用来测量正弦交流电压的有效值。
为了防止过载而损坏,测量前一般先把量程开关置于量程较大位置上,然后在测量中逐档减小量程。
(4)数字式(或指针式)万用表 用于测量电路的静态工作点和直流信号的值。
也可测量工作频率较低时电路的交流电压、交流电流的有效值及测量电路的阻值。
(5)示波器 电子示波器是一种常用的电子测量仪器,它能直接观测和真实显示被测信号的波形。
它不仅能观测电路的动态过程,还可以测量电信号的幅度、频率、周期、相位、脉冲宽度、上升和下降时间等参数。
示波器的操作方法简介:1)寻找扫描光迹。
将示波器Y 轴显示方式置“CH1”或“CH2”,输入耦合方式置“GND ”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线。
北邮电子电路综合设计实验报告——晶体管放大倍数检测电路的设计与实验
晶体管放大倍数β检测电路的设计与实现实验报告【摘要】晶体管是工程上常见的一种元器件,放大倍数为其基本参数。
为了检测出不同晶体管的放大倍数的粗略值,本实验利用集成运放和发光二极管,将晶体管的放大倍数分成若干个档位进行测量。
利用本实验的电路,可以成功实现对晶体管类型的判断,对晶体管放大倍数的档位测量,并在β>250时实现报警。
放大倍数的检测对于晶体管的工程应用具有重要意义,对于任意一个晶体管,在工程应用前,都应检测出它的类型及放大倍数。
【关键词】电子电路设计测量晶体管放大倍数β【实验目的】1、加深对晶体管β值意义的理解;2、了解并掌握电压比较器电路和发光二极管的使用;3、提高独立设计电路和验证实验的能力。
【设计任务和要求】【基本要求】1、设计一个简易晶体管放大倍数β检测电路,该电路能够实现对三极管β值大小的初步判断。
系统电源DC±12V2、电路能够检测出NPN、PNP三极管的类型;3、电路能够将NPN型三极管放大倍数β分为大于250、200~250、150~200和小于150四个档位进行判断;4、用发光二极管来指示被测三极管的放大倍数β值属于哪一个档位,当β超出250时二极管能够闪烁报警;5、在电路中可以手动调节四个档位值的具体大小;【提高要求】1、电路能够将PNP型三极管放大倍数β分为大于250、200~250、150~200和小于150四个档位进行判断,并且能手动调节四个档位值的具体大小。
2、NPN、PNP三极管β档位的判断可以通过手动切换。
【设计思路】简易双极型三极管放大倍数β检测电路的设计总体框图如下所示:电路由五部份组成:三极管类型判别电路、三极管放大倍数β档位判断电路、显示电路、报警电路和电源电路。
三极管类型判别电路的功能是利用NPN型和PNP型三极管的射极、基极、集电极电流流向均相反的特性而实现的。
对于一个NPN型的三极管,若要工作在放大区,则其基极与射极之间电压应为正向电压,且集电极的电位要比基极电位高。
第二章 基本放大电路 2.1 放大的概念和放大电路的主要性能指标2.2 基本共射放大电路的工作原理2.3 放大电
RC +C2
RS +
es –
C1 +
+
ui + ––
iB iC + + TuCE
RBuB–E – RL
VBB iE
+ uo –
共发射极基本电路
晶体管T--放大元
件, iC= iB。要保
+ 证集电结反偏,发 VCC射结正偏,使晶体 – 管工作在放大区 。
基极电源VBB与基极 电阻RB--使发射结 处于正偏,并提供 大小适当的基极电 流。
直接耦合共射放大电路 直 流 通 路
视为短路
直接耦合共射放大电路
直 流 通 路
直接耦合共射放大电路
视为 接地
交 流 通 路
直接耦合共射放大电路 交 流 通 路
阻容耦合共射放大电路
1、直流通路 对直流信号电容 C 可看作开路(即将电容断开)
断开 RB
C1 +
RS +
+ ui
es –
–
+UCC
RC +C2 断开
iB iC + + TuCE + uB–E – RL uo
iE
–
+UCC
RB
RC IB IC
+
U+B–ETU–CE
直流通路
IE
直流通路用来计算静态工作点Q ( IB 、 IC 、 UCE )
2、对交流信号(有输入信号ui时的交流分量)
+UCC
RB
RC
+C2
XC 0,C 可看作 对地短路 短路。忽略电源的
ib:IBQIBQ IB
实验三、运算放大器参数测量与基本应用
实验三、运算放大器参数测量及基本应用一、实验目的1.认识运算放大器的基本特性,通过仿真和测试了解运放基本参数,理解参数的物理含义,学会根据实际需求选择运放;2.掌握由运放构成的基本电路和分析方法;3.熟悉仿真软件Multisim的使用,掌握基于软件的电路设计和仿真分析方法;4.熟悉便携式虚拟仿真实验平台,掌握利用其进行实验的使用方法。
二、实验预习1. 复习运放的理想化条件,了解集成运算放大器的主要技术指标和含义;2. 复习运放应用的各种基本电路结构;3. 熟悉运放LM358L(因multisim元器件库中没有LM358L,所以仿真用LM358J来做,而实际电路用LM358L,它们DIP封装引脚排列是一样的)的性能参数及管脚布局,管脚布局如图3.1所示,并根据图3.2所示的内部原理图理解电路结构和工作原理。
图3.1 LM358L管脚LM358J为单片集成的双运放,采用DIP-8封装,INPUT1(-)为第一个运放的反相端输入,INPUT1(+)为同相端输入,OUTPUT1为输出,第二个运放命名原则相同。
Vcc为正电源输入端,V EE/GND可以接地,也可以接负电压。
双电源(±1.5-±16V)。
图3.2 LM358J内部原理图LM358L主要由输入差分对放大器、单端放大器、推挽输出级以及偏置电路构成。
三、实验设备便携式虚拟仿真实验平台(PocketLab、元器件)。
四、实验内容(一)仿真实验1. 运放基本参数仿真测量(用LM358J 代替LM358L) (1) 电压传输特性根据图3.3所示电路,采用正负电源供电,运放反相端接地,同相端接直流电压源V 3,在-150μV~150μV 范围内扫描V 3电压,步进1μV ,得到运放输出电压(节点3)随输入电压V 3的变化曲线,即运放电压传输特性,根据仿真结果给出LM358J 线性工作区输入电压范围,根据线性区特性估算该运放的直流电压增益A vd 。
基本放大电路的设计
江西科技师范大学实验报告学院:通信与电子学院班级:11电子信息工程(职教本科)姓名:刘小燕学号:20112563一、实验设计任务与要求二、实验器材及设备三、实验设计目的及原理四、实验设计思路五、实验原理图六、实验调试说明七、实验总结任课老师:胡云根实验日期:2013-3-20实验一基本放大电路的设计一、实验设计任务与要求:设计一个由分立元件组成的放大电路,放大倍数为100,输入阻抗>=47K欧姆(越大越好),带宽为50HZ——100KHZ(越宽越好)负载电阻R L=5.1KΩ;工作温度范围0~45℃。
二、实验器材及设备:插板、导线、三极管2个、电阻若干、电容若干、滑动变阻器若干及用于调试的示波器、电源、12V直流电源、函数信号发生器、交流毫伏表、直流电压表、直流毫安表、频率计、万用电表、装配工具等。
三、实验设计目的与原理:设计目的:为了加强学生对放大电路的理解能力,加强学生的设计电路的能力,加强学生的动手能力及巩固模拟电路基础知识等。
设计原理:利用三极管的放大作用,对小信号放大。
(1)能够正确画出典型共集电极放大电路和分压偏置式典型共射极放大电路;(2)根据设计要求,确定工作电源V CC的大小、选择晶体三极管;计算并选择其他阻容元件;(3)测试元器件,安装电路;并将电路的偏置进行调整至合适的工作状态;(4)掌握晶体管放大电路参数的测量方法,并测量放大电路的输入电阻、输出电阻、放大倍数、最大不失真输出电压和频带宽度;(5)能够对基本放大电路的常见故障进行分析,并能够排除一些基本的故障。
四、设计思路:最先想到使用三极管组成的基本共射极放大电路,由此可完成第一步,而共射极无法做到输入电阻>=47K欧姆,所以在前面应加入一级——射极跟随器电路,射极跟随器电路输入电阻无穷大,放大倍数为1,带负载能力强,因此不影响后面其他极的电路。
为了提高增益,后面可以用共发射极电路,这些早在上《模拟电路》的课程是就已经学会了。
基本放大电路
极管工作在线性区,以保证信号不失真。
IB IB Q UBE UBE
IC Q
IC
IB
UC建 立 正 确 的 静 态 ?
工 作 点 合 适
工 作 点 偏 低
四、基本共射放大电路的工作原理及波形分析
+ VC C
R b1 Cb 1
ui iB
iC
Rc
Cb 2
uCE uo
uo Ro = 1 RL u o
ii
+
io
+
RS uS 信号源
放大电路 Ri
+
+
ui +
Ro uo
+
uo +
RL
Ri
Ro
负载
输出电阻是表明放大电路带负载能力的,Ro越小, 放大电路带负载的能力越强,反之则差。
4、通频带
A Am 0.7Am
放大倍数随频率变 化曲线——幅频特 性曲线
uo比ui幅度放大且相位相反
三极管放大作用
变化的 i c 通过Rc 转变为 变化的输出
ui
C1
uBE
iB
iC (β iB )
iRcRC uCE
+VCC Cb2 T RL
+
C2
uo
Rb Cb1
+
Rc
+
ui +
uo -
结论: 1、uo 与ui反相 2、电流放大
RC
电压放大
放大电路的两个特点: 1、非线性 2、交直流共存
通过输出特性曲线上的Q点做一条直线,其斜 率为-1/R’L
其中 R'L= RL∥Rc, 是交流负载电阻。
放大电路基础
2.3 多级放大电路
2.3.3 直接耦合
1
直接耦合的含义
图2.3.3所示为直接耦合电路,所谓直接耦合就是将前 级的输出端直接接后级的输入端。可用来放大缓慢变化的 信号或直流量变化的信号。
2.2 放大电路的分析
2.2 放大电路的分析
rbe是对交流而言的动态电阻,称为晶体管的输入电阻。小 信号时,rbe是一个常数。由它可以确定电压、电流交流分量ube、 ib之间的关系,即ube=rbeib。因此,晶体管的输入电路可以用 rbe等效代替,如图2.2.4(b)所示。
2.2 放大电路的分析
1
晶体管的微变等效电路
由图2.2.3可知,放大电路在小信号工作时,晶体管的动态 工作点只在静态工作点附近小范围内移动,晶体管的输入、输 出特性曲线可近似为直线,各极的电流、电压增量有线性关系。 尽管晶体管是非线性器件,但可以进行线性化处理,用线性化 等效电路模型来代替。
1)输入回路的微变等效电路 当输入信号电压很小时,在已确定的静态工作点Q附近的 工作段可以认为是直线。当uCE为常数时,令ΔuBE和ΔiB的比值 为rbe,即
第2章 放大电路基础
前言
实际中常常需要把一些微弱信号放大到便于测量和利用 的程度。例如,从收音机天线接收到的无线电信号或从传感 器得到的信号,有时只有微伏或毫伏的数量级,必须经过放 大才能驱动扬声器或进行观察、记录和控制。
所谓放大,表面上是将信号的幅度由小增大,但是,放 大的实质是能量的转换,即由一个较小的输入信号控制直流 电源,使之转换成交流能量输出,驱动负载。
显然,输出电阻ro是衡量放大电路性能指标的又一个重要参数。 ro越小,带负载能力越强。 输出电阻ro的计算式为
放大电路基础
耦合电容,隔断放大电路 与负载间的直流通路
图6-6 单管共射放大电路简化图
耦合电容C1和C2:一般为几微法至几十微法,利用其通交 隔直作用,既隔离了放大器与信号源、负载之间的直流干 扰,又保证了交流信号的畅通;需要注意的是C1和C2是电 解电容,有极性之分,正极接高电位。
第六章 放大电路基础
6.2.2 放大电路的工作原理
RC
Rb
T
+
输 出 回 路L
U CC 电源UBB和电阻RB:使管子
+
ui
U BB
输 入 回 路
R
uo
负载电阻
发射结处于正向偏置,并提 供适当的基极电流IB; 电阻RC:将集电极的电流变化 变换成集电极的电压变化,以 实现电压放大作用。
图6-5 单管共射放大电路 原理图
第六章 放大电路基础
耦合电容,隔断信号源与放 大电路间的直流通路
第六章 放大电路基础
图6-9 例1用图
解: 由于是硅管,所以 BEQ 0.7V U
I BQ U CC U BEQ Rb 12 0.7 mA 0.04mA 280
I CQ βIBQ (50 0.04)mA 2mA U CEQ U CC I CQ R c (12 2 3)V 6V
常用微变等效电路法进行放大电路的动态分析。
第六章 放大电路基础
1、微变等效电路法的基本思路
IB
Δ IB
IC
Q
Δ UBE
Δ IC
Q
Δ IB
0
0
上图所示为晶体管的输入特 性曲线。在Q点附近的微小范围 内可以认为是线性的。当uBE有一 微小变化ΔUBE时,基极电流变化 ΔIB,两者的比值称为三极管的动 态输入电阻,即rbe。
《测控电路》复习题
第一章绪论测控电路在整个测控系统中起着什么样的作用?影响测控电路精度的主要因素有哪些,而其中哪几个因素又是最基本的,需要特别注意?为什么说测控电路是测控系统中最灵活的环节,它体现在哪些方面?第二章信号放大电路何谓测量放大电路?对其基本要求是什么?什么是差动放大器?何谓自举电路?应用于何种场合?请举一例说明之。
什么是高共模抑制比放大电路?应用何种场合?图2-13b所示电路,N、Na为理想运算放大器, 试求其闭环电压放大倍数。
图2-14所示电路,N、N2、Z工作在理想状态,R=R2=1OOk0,R o=1Ok0,F3=RF20kO ,图2-13b电路是什么电路?试述其工作原理。
为使其具有所需性能,对电阻值有什么要求? F5=F6=60k」Nz同相输入端接地,试求电路的差模增益?电路的共模抑制能力是否降低?为什么?试求增益可调式差动比例放大电路的电压放大倍数何谓电桥放大电路?应用于何种场合?试推导图2-16b所示电路u o的计算公式,并根据所推导的公式说明其特点。
图示电路是什么电路?图中R I=R2 >>R,试述其工作原理,写出其输出表达式(8分)线性电桥放大电路中(见图2-18 ),若u采用直流,其值U = 10V, R= R= R= 120 Q ,请根据图2-29b ,画出可获得1、10、100十进制增益的电路原理图。
由图X2-3可得:当开关 A 闭合时,U 0=U i ;当开关B 闭合时,U =10U ,当开关C 闭合时,U =100U 。
根据图2-29c 和其增益表达式,若采用 6个电阻,请画出电路原理图,并计算电阻网络各电阻的阻值。
+R+ R 3+R>=5R ,什么是隔离放大电路?应用于何种场合?试分析图2-33b 电路中的限幅电路是如何工作的?并写出U o 的计算公式。
第三章信号调制解调电路什么是信号调制?在测控系统中为什么要采用信号调制?什么是解调?在测控系统中常用 的调制方法有哪几种?什么是调制信号?什么是载波信号?什么是已调信号?什么是调幅?请写出调幅信号的数学表达式,并画出它的波形。
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一,测量放大电路的基本要求与类型: 1模拟式测量电路的基本组成增量码数字式测量电路的基本组成: 测量电路的要求:1. 精度高:低噪声和高抗干扰能力,低漂移,高稳定性,线性与保证度好2. 动态性能好:响应快,动态失真小3. 高的识别和分辨能力4. 转换灵活:信号的处理与运算量程变化,电量参数转换,模数与数模转换5. 有合适的输入和输出阻抗6. 可靠性高7. 经济性好隔离放大电路:1.抗干扰 2防止漏电,确保安全 3保护低电压测量电路低漂移集成运算放大电路:1.输出稳定。
两个放大器轮换工作,总有一个进行放大输出。
优于由通用运放组成的电路 2.共模抑制能力不强 (减小运算放大器的失调和低频干扰引起的零点漂移)高共模抑制比放大电路:(用来抑制传感器输出共模电压(包括干扰电压)的放大电路称为高共模抑制比放大电路。
)1来自传感器的信号通常伴有较大的共模电压2采用差动输入的方法可以抑制共模信号3一般运放的共模抑制比为80db 左右,4采用若干个运放可以构成具有更高的共模抑制比的放大电路传感器量程切换电路放大器解调器信号分离电路运算电路模数转换电路计算机显示执行机构振荡器电源电路传 感 器显示执行机构计算机锁存器计数 器变换电路脉冲当量放大 器整形电路细分电路辨向电路指令传感器电路手动采样锁 存指令高输入阻抗电路:某些传感器的输出阻抗很高,如电容式、压电式,达到108Ω。
自举式组合高输入阻抗电路:Ri=(R 1R)/(R - R 1)(当R=R1时输入阻抗无穷大) U O = - R 2/R 1(U i ) 电桥放大电路:由传感器电桥和运算放大器组成的放大电路或由传感器和运算放大器构成的电桥都称为电桥放大电路应用场合:应用于电参量式传感器,如电感式、电阻应变式、电容式传感器等,经常通过电桥转换电路输出电压或电流信号,并用运算放大器作进一步放大,或由传感器和运算放大器直接构成电桥放大电路,输出放大了的电压信号。
特点:1.增益与桥臂电阻无关2.增益比较稳定3,电源要浮置4.只有当δ<<1时,uo 才与δ近似呈线形关系线形电桥放大电路:特点:1.输出电压uo 与δ呈线形关系 2.共模抑止能力较强 3.量程大 4.灵敏度较低四.什么是信号调制?调制就是用一个信号(称为调制信号)去控制另一个做为载体的信号(称为载波信号),让后者的某一特征参数按前者变化。
解调在将测量信号调制,并将它和噪声分离,放大等处理后,还要从已经调制的信号中提取反映被测量值的测量信号,这一过程称为解调。
调制的功用:在测控系统中,进入测控电路的除了传感器输出的测量信号外,还往往有各种噪声。
而传感器的输出信号一般又很微弱,将测量信号从含有噪声的信号中分离出来是测控电路的一项重要任务。
为了便于区别信号与噪声,往往给测量信号赋予一定特征,这就是调制的主要功用。
测控系统中常用的信号调制的方法:在信号调制中常以一个高频正弦信号作为载波信号。
一个正弦信号有幅值、频率、相位三个参数,可以对这三个参数进行调制,分别称为调幅、调频和调相。
也可以用脉冲信号作载波信号。
可以对脉冲信号的不同特征参数作调制,最常用的是对脉冲的宽度进行调制,称为脉冲调宽u R R R R u o 3123+-=调幅:1.原理:调幅就是用调制信号x去控制高频载波信号的幅值。
常用的是线性调幅,即让调幅信号的幅值按调制信号x的线性函数变化。
调幅信号的一般表达式可写为:U s=(U m+mx)cosωc t Um—载波信号的幅值ωc —载波信号的角频率x —调制信号m —调制度2.实现方法:(1)传感器调制:原因:为了提高测量信号抗干扰能力,常要求从信号一形成就已经是已调信号,因此常常在传感器中进行调制。
通过交流供电实现调制eg电阻式传感器、电感式传感器和电容式传感器。
还可以用机械或光学的方法实现调制(2)电路调制:乘法器调制:原理:用乘法器实现双边带调制开关电路调制,信号相加调制包络检波:从已调信号中检出调制信号的过程称为解调或检波。
幅值调制就是让已调信号的幅值随调制信号的值变化,因此调幅信号的包络线形状与调制信号一致。
只要能检出调幅信号的包络线即能实现解调。
这种方法称为包络检波原理:只要调幅信号中,截去它的下半部,即可获得半波检波后的信号(经全波检波或截去它的上半部也可),再经低通滤波,滤除高频信号,即可获得所需调制信号,实现解调。
包络检波就是建立在整流的原理基础上的。
相敏检波:包络检波有两个问题:一是解调的主要过程是对调幅信号进行半波或全波整流,无法从检波器的输出鉴别调制信号的相位。
第二,包络检波电路本身不具有区分不同载波频率的信号的能力。
对于不同载波频率的信号它都以同样方式对它们整流,以恢复调制信号,这就是说它不具有鉴别信号的能力。
为了使检波电路具有判别信号相位和频率的能力,提高抗干扰能力,需采用相敏检波电路。
(相敏检波可以鉴别调制信号相位,从而判别被测量的变化方向,其次相敏检波的选频能力可以提高测控系统的抗干扰能力。
在电路方面,相敏检波电路除了需要解调的调幅信号外,还要输入一个参考信号,用于鉴别输入信号的相位和频率)常用的相敏检波电路:乘法器式相敏检波电路,开关式,相加式,精密整流型,脉冲箝位式鉴相特性:由于在输入信号与参考信号同频但有一定相位差时,输出信号的大小与相位差有确定的函数关系,可以根据输出信号的大小确定相位差的值,相敏检波电路的这一特性称为鉴相特性调频:调频就是用调制信号x去控制高频载波信号的频率。
常用的是线性调频,即让调频信号的频率按调制信号x的线性函数变化。
方法:1传感器调制2.电路调制(电容三点式LC振荡器调频电路,多谐振荡器调频电路)鉴频;对调频信号实现解调,从调频信号中检出反映被测量变化的调制信号称为频率解调或鉴频。
1.微分鉴频:特点:调频调幅信号结论:调频波→调频调幅信号→幅值检波→滤波2.窄脉冲鉴频电路组成:(1)放大与电平鉴别电路(2)单稳触发器(3)低通滤波器原理:us的频率越高,单稳触发器输出的脉冲越密,平均电压越高τ<1/fm=2π/(ωc+mxm)3.斜率鉴频原理:调谐电路输出的调频调幅信号uo1的幅值随输入信号的频率而改变使用包络检波电路得到uo1幅值(相同大小的频率引起的幅值变化越大,则灵敏度越高)调相:调相就是用调制信号x去控制高频载波信号的相位。
常用的是线性调相,即让调相信号的相位按调制信号x的线性函数变化。
方法:传感器调制,电路调制,脉冲采样式调相电路鉴相电路:鉴相就是从调相信号中将反映被测量变化的调制信号检出来,实现调相信号的解调,又称为相位检波。
方法:乘法器鉴相开关式相敏检波电路鉴相相加式相敏检波电路鉴相RS触发器鉴相脉冲采样式鉴相各种鉴相方法比较(精度、误差因素、鉴相范围)1影响鉴相误差的主要因素有:非线性、信号幅值、占空比、门电路与时钟脉冲频率等。
2RS触发器鉴相精度最高,线性好,对U s和U c的占空比没有要求。
鉴相范围接近2π。
3相敏检波器或乘法器鉴相原理上有非线性,信号幅值影响鉴相误差。
鉴相范围为±π/2 。
4脉冲采样鉴相中锯齿波的非线性影响鉴相误差。
鉴相范围接近2π。
5异或门鉴相中占空比影响鉴相误差。
鉴相范围为0--π。
6通过相位—脉宽变换鉴相时门电路的动作时间与时钟脉冲频率误差对精度有影响,但一般误差较小。
什么是脉冲调宽:脉冲调制是指用脉冲作为载波信号的调制方法。
在脉冲调制中具有广泛应用的一种方式是脉冲调宽脉冲调宽信号的解调主要有哪些方式?脉冲调宽信号的解调主要有两种方式。
一种是将脉宽信号U o送入一个低通滤波器,滤波后的输出u o 与脉宽B成正比。
另一种方法是U o用作门控信号,只有当U o为高电平时,时钟脉冲Cp才能通过门电路进入计数器。
这样进入计数器的脉冲数N与脉宽B 成正比。
两种方法均具有线性特性五.滤波器的类型,1)信号形式(2)信号频率的选择3)电路组成4)传递函数的微分方程的阶数频率特性:滤波器的主要性能指标:(1)特征频率:----通带截频通带与过渡带的分界点频率fp=ωp/2π--阻带截频阻带与过渡带的分界点频率fr=ωr/2π—转折频率信号功率衰减到1/2(幅值下降3dB)时的频率fc=ωc/2π—固有频率(谐振频率)f0=ω0/2π aj1=0时,极点所对应的频率 (2)增益与衰耗 衰耗:增益的倒数通带增益变化量⊿Kp :通带增益内增益的最大变化量(3)阻尼系数与品质因数 阻尼系数α: 表征滤波器对角频率为ω0的信号的阻尼作用 品质因数Q=1/α=ω0/⊿ω(评价滤波器的选频特性的重要指标_(4)灵敏度--表示滤波器的某一性能参数指标y 对某一元件参数x 变化的敏感程度用途:分析当电路元件实际值偏离设计值时电路实际性能与设计性能的偏差>估计使用过程中电路元件参数变化时,电路性能的变化情况灵敏度越小,滤波器的稳定性越好 (5)群时延函数τ(ω)=d φ(ω)/d ω 用于评价信号经滤波后的相位失真情况τ(ω)越接近常数,信号的相位失真越小6滤波器的逼近 (1)巴特沃斯逼近 (2)切比雪夫逼近使幅频特性更接近矩形 允许有一定的波动 传递函数与幅频特性(3) 贝赛尔逼近:使通带内相频特性线性度最高,相位失真最小对于2阶低通滤波器有源滤波器的设计:1传递函数的确定2电路结构选择3有源器件的选择 4无源元件的选择:参数计算(图表法(查工具书).计算机辅助设计) 元件的选择--按照精度要求选择合适的电阻---低阶电路,相对误差≤5%,高阶电路相对误差≤2% 参数计算:1.图表法(查工具书) fc( 或ωc )查表确定C1>>>计算电阻的换标系数K=100/ fcC1根据Kp 查表确定C2,r1 , r2 , r3. Ri=Kri (i=1,2,3) 电阻值电容值转换为标称值2计算机辅助设计元件的选择:按照精度要求选择合适的电阻低阶电路,相对误差≤5%,高阶电路相对误差≤2%六,对数运算电路 有温度补偿的对数运算电路:U o = - U T ln U i /( R 1I S ) U0=-lg(R 2Ui/U R R 1))3=α12554ln R U R u R R R R R U u R i TT T o +++-=反相积分电路:采样保持电路:组成:模拟开关。
模拟信号存储电容。
缓冲放大器。
电压比较电路的功能与用途比较两个输入电压的大小,输出数字量 模拟与数字电路间的接口种类:单阈值比较器,求和比较电路,迟滞比较器C Q dt t U RC U t i o 00)(1⎰+=。