通过实验,你对负反馈放大电路有什么新的认识-写一些心得体会
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
(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
通过实验,你对负反馈放大电路有什么新的认识-写一些心得体会
通过实验,你对负反馈放大电路有什么新的认识-写一些心得体会通过实验,你对负反馈放大电路有什么新的认识?写一些心得体会篇一:实验二负反馈放大电路实验二负反馈放大电路一、实验目的(必须有)1、加深理解负反馈对放大电路性能的影响2、掌握放大电路开环与闭环特性的测试方法3、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;4、掌握负反馈放大器性能的测试方法;二、实验设备及器材(必须有)模拟电子线路实验箱一台双踪示波器一台万用表一台连线若干其中,模拟电子线路实验箱用到信号发生器、直流稳压电源模块,元器件模组以及“电压串联负反馈放大电路”模板。
三、实验内容及电路1、电压串联负反馈电路的测试实验原理图参考电路如图1-1所示。
图1-1电压串联负反馈对放大器性能的影响(1)引入负反馈降低了电压放大系数式中,是反馈系数,,是放大器不引入级间反馈时的电压放大倍数(即设,但要考虑反馈络阻抗的影响),其值可由图1-2所示的交流等效电路求出。
,则有式中:第一级交流负载电阻第二级交流负载电阻从式降低了(中可知,引入负反馈后,电压放大倍数)倍,并且比没有负反馈时的电压放大倍数愈大,放大倍数降低愈多。
图1-2(2)负反馈可提高放大倍数的稳定性该式表明:引入负反馈后,放大器闭环放大倍数的相对变化量比开环放大倍数的相对变化量减少了(1 AF)倍,即闭环增益的稳定性提高了(1 AF)倍。
(3)负反馈可扩展放大器的通频带引入负反馈后,放大器闭环时的上、下截止频率分别为:可见,引入负反馈后,向高端扩展了倍,从而加宽了通频带。
(4)负反馈对输入阻抗、输出阻抗的影响负反馈对输入阻抗、输出阻抗的影响比较复杂。
不同的反馈形式,对阻抗的影响不一样。
一般而言,串联负反馈可以增加输入阻抗,并联负反馈可以减小输入阻抗;电压负反馈将减小输出阻抗,电流负反馈可以增加输出阻抗。
图1-1电路引入的是电压串联负反馈,对整个放大器电路而言,输入阻抗增加了,输出阻抗降低了。
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。
【精品】实验七 负反馈放大电路
【精品】实验七负反馈放大电路
负反馈放大电路是一种电路,它利用其输出信号来减少它的输入信号。
负反馈放大电
路能够产生高增益来放大输入信号,进而产生高质量的输出信号。
负反馈放大电路多用
于放大信号、提高精度、增强稳定性、改善动态行为和减少混响等,它尤其适用于抗差分
滞环等复杂的系统。
电流反馈放大器是一种常见的负反馈放大电路,它能够把有限的输入信号放大到所需
的输出功率。
它包括一个可调阻抗器,其电阻值决定了电路将放大多少倍。
它还有一个偏
置电路,它能够确保电路恒定的输出电压,以及一个驱动电路,它能够确保电流增益的一
致性。
取代电阻器的串联电流反馈放大器,亦即它的驱动电路把电流控制能力从电路中剔除。
它利用稠密的封装方式,以及采用低电压的芯片制造成本,可以大大降低电路成本和成本。
此外,电阻器可以产生温度效应,而串联电流反馈放大器可以消除这种温度效应,这样就
可以有效降低增益衰减和频率错误的变化。
负反馈放大电路能够提高信号质量,改善电路运行的动态性能,减少滞环,并且降低
了成本和故障率。
因此,负反馈放大电路给许多系统技术应用带来了巨大的好处,也推动
了新一代放大电路的发展。
读书到负反馈电路心得
读书到负反馈电路心得
作者 g527727372
写负反馈电路心得,比较难。
我不能装作第一天看负反馈电路然后理论一堆,再华丽的收尾。
主要问题在于,我已经看过负反馈电路的章节和书籍有好几回了。
每回看,或多或少,总会有些新的感受。
但是,在实际运用中,却总是难以入手确定某个负反馈电路的状态,屡屡受挫。
所以还是写下今天的感受吧。
话说,原来我已经笃信任何负反馈电路只需按照无比正确的叠加定理就可解决。
铃木雅臣的书告诉我,另外一种分析方法:观察实际波形的方法。
思路如下:负反馈电路的运算级,你会观察到一个输出很小,近乎等于输入的输出。
这就是切入点,此后运用从 vi求is,确定射级电压为vi后,用(vo-v i)/Rf求出if, is-if=ie ,ie*rc=vc , vc*A=vo..最后用vi 表示出vo。
即这个求法是清楚反馈电路各点电压的关系的基础上,使用环路求法的方式,求出vo。
这个方法对比于叠加原理求vo的好处在于,能顺便求出各个点电压的值,而且可以更直观的了解电路的运行方式。
但它要求对电路的结构有了解。
运用这个方法,我们求出vc=56.1mv,测量结果显示vc= 52.5mv。
是非常准确的。
至于对vc有些失真尚未弄明白。
总而言之,现在我手头上具备了两种分析负反馈电路的方法。
负反馈放大电路实验总结
负反馈放大电路实验总结
在本次实验中,我们研究了负反馈放大电路的原理和性能。
负反馈放大电路是一种常见的电路拓扑结构,可用于增强放大器的线性度、稳定性和频率响应。
我们配置了一个基本的负反馈放大电路,包括一个放大器和一个反馈网络。
实验中使用了运放作为放大器,并选择合适的电阻和电容构成反馈网络。
通过调整反馈电路中的元件值,我们能够调节放大器的增益和频率响应。
我们测量了该负反馈放大电路的增益特性。
通过输入不同幅值和频率的信号,并测量输出信号的幅度,我们可得到放大器的频率响应曲线。
实验结果显示:负反馈放大电路可以改善放大器的频率响应,使其在更广泛的频率范围内保持较为稳定的增益。
我们还研究了负反馈对放大器的失真和稳定性的影响。
实验中使用了不同的反馈方式,如电压串联反馈和电流并联反馈,并对比其对放大器性能的影响。
实验结果表明,负反馈可以有效地减小放大器的非线性失真,提高整体的线性度和稳定性。
本次实验通过搭建负反馈放大电路,并对其性能进行测量和分析,探讨了负反馈对放大器性能的影响。
我们深入了解了负反馈放大电路的工作原理和应用场景,以及如何通过调整反馈网络来改善放大器的性能。
这为我们进一步研究和设计放大器电路提供了基础和启示。
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。
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模拟电子技术作为电子学的重要分支,对于电子工程师的培养具有重要意义。
在模拟电子技术中,负反馈放大电路是一种常见且重要的电路。
本文将对负反馈放大电路进行实验报告,探讨其原理、实验过程以及实验结果。
一、实验目的负反馈放大电路是一种通过在放大器输出端与输入端之间引入负反馈电压,以改善放大器性能的电路。
本次实验的目的是通过搭建负反馈放大电路,了解其工作原理以及对电路性能的影响。
二、实验原理负反馈放大电路是通过将放大器输出信号与输入信号进行比较,并将差异信号进行反馈,从而抑制放大器的非线性失真、增加电路的稳定性和线性度。
在负反馈放大电路中,反馈网络的作用是将一部分输出信号引入到输入端,与输入信号相比较,产生差异信号进行反馈。
三、实验材料本次实验所需材料包括:运放、电阻、电容、示波器等。
四、实验步骤1. 按照实验电路图搭建负反馈放大电路,确保电路连接正确。
2. 将输入信号接入到放大器的非反相输入端,输出信号接入到示波器进行观测。
3. 调节电源电压,使其达到所需的工作电压。
4. 输入不同的信号幅值,观察输出信号的变化。
5. 测量输入信号幅值与输出信号幅值之间的关系,记录实验数据。
五、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们可以得到输入信号幅值与输出信号幅值之间的关系曲线。
在负反馈放大电路中,输入信号经过放大后,输出信号的幅值相对于输入信号进行了衰减。
这是因为负反馈电路引入的反馈信号与输入信号相位相反,通过相位差的叠加,使得输出信号的幅值减小。
在实验中,我们还可以观察到负反馈放大电路对输入信号波形的改变。
通过引入反馈信号,负反馈放大电路可以抑制放大器的非线性失真,使得输出信号更加接近输入信号的波形。
这对于一些对波形要求较高的应用场景非常重要。
六、实验总结通过本次实验,我们对负反馈放大电路的原理、实验过程以及实验结果有了更深入的了解。
负反馈放大电路作为一种常见的电路结构,在电子工程中具有广泛的应用。
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。
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。
负反馈放大器实验报告
负反馈放大器实验报告
本实验旨在通过实际操作,了解负反馈放大器的工作原理和性能特点,同时掌
握相应的实验技术和方法。
在实验中,我们使用了负反馈放大器电路,通过测量电压增益、频率响应和失调电压等参数,对负反馈放大器的性能进行了评估和分析。
首先,我们搭建了负反馈放大器电路,并根据实验要求选择了合适的电阻和电
容数值。
随后,我们进行了直流工作点的测量和调整,确保电路正常工作。
在这一过程中,我们注意到负反馈放大器相对于非负反馈放大器具有更稳定的直流工作点,能够减小器件参数的影响,提高放大器的稳定性和可靠性。
接下来,我们进行了交流性能的测试。
通过输入信号的变化,我们观察到负反
馈放大器的电压增益随着频率的增加而逐渐减小,且相位特性较为平稳。
这表明负反馈放大器能够有效地抑制频率特性的变化,提高整个放大器的频率响应。
在实验过程中,我们还测量了负反馈放大器的失调电压,并对其进行了分析。
我们发现,负反馈放大器的失调电压明显减小,这与负反馈的作用原理相吻合。
负反馈能够通过比例放大器和反馈网络的配合,抑制失调电压的产生,提高放大器的线性度和稳定性。
综合实验结果,我们得出了以下结论,负反馈放大器相对于非负反馈放大器具
有更好的直流工作点稳定性、频率响应特性和失调电压表现。
负反馈放大器在实际应用中能够有效地提高放大器的性能和可靠性,是一种重要的放大器结构。
总之,通过本次实验,我们深入理解了负反馈放大器的工作原理和性能特点,
掌握了相关的实验技术和方法。
这对我们今后的学习和科研工作具有重要的指导意义,也为我们进一步深入研究和应用负反馈放大器奠定了坚实的基础。
模电负反馈放大器实验报告
模电负反馈放大器实验报告模拟电子技术是电子工程领域中的重要分支,而模拟电子技术中的负反馈放大器则是一种常见且重要的电路。
本文将介绍我在进行模拟电子实验中所进行的负反馈放大器实验,并进行相关分析和总结。
负反馈放大器是一种通过将一部分输出信号反馈到输入端的放大器电路。
它的作用是通过减小放大器的非线性失真、提高放大器的稳定性和增益一致性等方面的性能。
在实验中,我选取了一种常见的负反馈放大器电路,即电压串联型负反馈放大器。
首先,我搭建了电压串联型负反馈放大器的电路。
该电路由一个放大器和一个负反馈网络组成。
放大器部分采用了一个晶体管作为放大元件,而负反馈网络则由一个电阻和一个电容组成。
这样的电路结构能够实现对输入信号进行放大,并将一部分输出信号反馈到输入端,从而实现负反馈的效果。
接下来,我进行了实验测量。
首先,我通过信号发生器输入一个正弦波信号作为输入信号,然后通过示波器测量了放大器的输入和输出信号。
通过对比输入和输出信号的波形和幅度,我可以得到放大器的增益。
同时,我还测量了放大器的频率响应,以了解放大器在不同频率下的性能。
在实验过程中,我发现负反馈放大器的增益随着频率的增加而减小,这是由于负反馈网络对不同频率的信号有不同的衰减作用所导致的。
同时,我还观察到放大器的输出信号波形相对于输入信号波形发生了一定的变化,这是由于负反馈网络对放大器的非线性失真进行了补偿所导致的。
通过实验测量和观察,我对负反馈放大器的性能有了更深入的了解。
负反馈放大器能够有效地减小放大器的非线性失真,提高放大器的稳定性和增益一致性。
同时,负反馈放大器的频率响应对于不同的应用需求也有一定的影响。
因此,在实际电子电路设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的负反馈放大器电路结构,并进行相应的参数调整和优化。
总结而言,负反馈放大器是一种重要的模拟电子电路,通过将一部分输出信号反馈到输入端,可以提高放大器的性能。
在本次实验中,我通过搭建电压串联型负反馈放大器电路,并进行实验测量和观察,对负反馈放大器的性能有了更深入的认识。
关于负反馈调节的实验感悟
关于负反馈调节的实验感悟在这个学期中,我们完成了关于负反馈调节实验课题。
具体的实验情况在实验报告中已经很清楚的反映了。
在此,我想谈谈我的心得体会。
首先,我们在试验中面临着很多问题。
实验仪器就是其中之一。
实验室中的很多仪器确实是由于年代久远而不能正常工作。
但我发现,很多同学在实验现象没出来的情况下就借口说是实验仪器的问题。
其实不然。
很多情况下,仪器没有调试好导致现象不明显或者与理论相差甚远。
在做共射共集放到电路实验中,有与我粗心,没有加旁路电容,从而导致放大倍数很小。
后经过几次检查,方恍然大悟。
那次试验后,我做实验变得更加的耐心。
在连接电路前,都会认真分析一下实验原理。
然后根据实验指导书上的步骤一步一步的来做。
果然,出现错误的几率小了很多。
其次,做实验要养成好的习惯。
很多同学在做实验的时候态度很随便。
没有注意诸如:连线之前检查导线是否导通、用三用表测电阻时不质疑短接调零、链接电路是带电操作等等。
也许,在很多人看来这些都是小问题。
但真正每一次都做到一丝不苟,养成良好的习惯的同学并不多。
最后,我想说的是实验的目的。
刚开始,我认为实验是一项任务。
只要完成了就行。
无非就是照着课本连连线、得出个已经计算好的结果就行了。
但自从自己做功放后我改变了这种看法。
在做功放的时候,虽然原理图都是被人提前设计好的。
但是在做得时候总是会需要自己去调试、布线。
有时候看似链接的很完美的电路。
可能会因为某个地方的虚焊而不能工作。
这种情况非常锻炼你能力。
在找错误的地方的时候你自然而然的明白了电路的原理。
功放主要包括电源和放大两个部分。
基本上我们所学的一些基础内容都包含在内。
而且当完成一个自己独立完成的功放后,会有一种成就感。
实验跟课本的理论相结合,在课本中学习,在实验中检验。
在试验中发现,用课本知识去分析。
兴趣就在这一个个的试验中激发了。
当然,我明白:大学的最终目的不是让我们去做一些诸如功放、摇摇棒之类的东西,而是锻炼我们去探索、去发现、去学习的能力。
负反馈放大电路实验总结
负反馈放大电路实验总结在本次实验中,我们研究了负反馈放大电路的基本原理和特性。
负反馈放大电路是一种常见的放大电路,可以通过改变电路的反馈方式来提高电路的性能,例如增加稳定性、降低失真等。
本实验通过搭建负反馈放大电路并进行电路参数测量,验证了负反馈放大电路的特性。
实验步骤:1. 准备工作:搭建实验电路所需的电路板、电阻、电容等元件。
2. 搭建负反馈放大电路:按照实验要求连接电路板上的元件,搭建负反馈放大电路。
3. 测量电路参数:使用信号发生器提供输入信号,通过示波器测量放大电路的输入和输出信号,记录幅度和相位差。
4. 改变反馈方式:通过改变电路中的反馈元件,比较不同反馈方式下电路的性能差异。
实验结果:通过实验测量,我们得到了负反馈放大电路的输入输出特性曲线。
在实验中,我们可以观察到以下几个重要的特性:1. 增益稳定性:负反馈放大电路能够通过反馈路径将输入信号的一部分反馈到输入端,从而抑制电路的增益变化。
通过改变反馈比例,我们可以得到不同的增益值。
实验结果表明,增加反馈比例可以显著提高电路的增益稳定性。
2. 频率特性:在实验中,我们还可以观察到负反馈放大电路的频率特性。
通过测量输入和输出信号的幅度和相位差,我们可以得到电路的频率响应曲线。
实验结果表明,在一定频率范围内,负反馈放大电路的频率响应是平坦的,增益基本保持不变。
3. 失真情况:负反馈放大电路可以有效降低电路的失真。
在实验中,我们可以通过测量电路输入和输出信号的波形来观察电路的失真情况。
实验结果表明,负反馈放大电路的失真程度较低,能够更好地保持输入信号的准确度。
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原理和特性。
负反馈放大电路的特点在于增加了电路的稳定性、降低了失真等方面的优点。
实验结果表明,通过改变反馈比例和反馈方式,可以调整电路的性能,以满足不同应用场景的需求。
在实际应用中,负反馈放大电路被广泛应用于音频放大器、运算放大器等领域。
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。
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模电负反馈放大电路实验报告引言模拟电子技术是电子工程学科中的重要组成部分,而负反馈放大电路是模拟电子技术中的重要内容之一。
负反馈放大电路具有稳定性好、增益可控等优点,在实际应用中得到广泛应用。
本实验旨在通过搭建负反馈放大电路并进行实验验证,深入了解负反馈放大电路的原理和特性。
实验目的1. 了解负反馈放大电路的基本原理;2. 掌握搭建负反馈放大电路的方法;3. 研究负反馈放大电路的特性,如增益、频率响应等。
实验原理负反馈放大电路是通过将放大电路的一部分输出信号反馈到输入端,以减小放大电路的非线性失真、提高频率响应和稳定性。
常见的负反馈电路有电压串联负反馈、电流串联负反馈和电压并联负反馈等。
实验步骤1. 搭建基本的负反馈放大电路,包括放大器、反馈电阻等元件;2. 连接信号源和示波器,调节信号源的频率和幅度;3. 测量输入电压、输出电压以及反馈电压,计算电压增益和反馈系数;4. 根据测量结果,绘制电压增益和频率响应曲线。
实验结果与分析通过实验测量,我们得到了负反馈放大电路的输入电压、输出电压以及反馈电压的数据。
根据这些数据,我们可以计算出电压增益和反馈系数,并绘制出相应的曲线。
首先,我们观察到随着输入信号的增加,输出信号也随之增加,但增加的幅度较小。
这是因为负反馈电路通过反馈电阻将一部分输出信号反馈到输入端,减小了放大电路的增益,从而实现了对输出信号的控制。
其次,我们可以通过计算得到电压增益和反馈系数的数值。
电压增益可以通过输出电压除以输入电压得到,而反馈系数可以通过反馈电压除以输出电压得到。
通过观察计算结果,我们可以发现电压增益随着频率的增加而减小,而反馈系数则相反。
这说明负反馈放大电路对不同频率的信号有不同的响应特性。
最后,我们绘制了电压增益和频率响应曲线。
从曲线上可以清晰地看出电压增益随着频率的增加而减小的趋势,而反馈系数则随着频率的增加而增大。
这与我们的实验结果相符,进一步验证了负反馈放大电路的特性。
负反馈放大电路实验小结
负反馈放大电路实验小结今天咱们聊聊负反馈放大电路的实验小结,这玩意儿可真有意思,仿佛是电路界的调音师,能让声音变得清晰又动听。
你想啊,原本声音嘈杂得像个菜市场,结果经过这负反馈一处理,瞬间就变得优雅如同小提琴演奏,真是奇妙啊!在实验过程中,咱们先准备了电路图,哎,纸上画的那些线路,看起来像是个迷宫,有点让人头疼,但心里想着“忍一时风平浪静”,还是鼓起勇气上了。
连接电路的时候,手忙脚乱,电线缠在了一起,简直像老鼠在打架。
把电阻、电容一个个接上,感觉自己像是在拼乐高,咔嚓一声就稳稳当当。
不过,电路一通,心里那叫一个激动,心想“这下可以看到成果了!”结果一开机,咔嚓一声,什么都没发生。
哎呀,怎么回事?难不成是我这小手一抖,把电线接错了?赶紧检查,发现原来是电源线没接好,真是让人哭笑不得。
调整放大倍数的时候,我感觉自己就像调音师在调音台前,想把每个音符都调得恰到好处。
慢慢扭动那个旋钮,哇,声音渐渐变得清晰,果然有点儿神奇的感觉。
就像是为一幅模糊的画作上色,慢慢地,细节都显现出来。
尤其是观察到反馈信号对输出信号的影响,心里暗想“这玩意儿可真是个小魔术师!”负反馈的作用就像是把声音推向更高的境界,真让人惊叹。
实验中还遇到不少趣事。
比如,有一次调试的时候,我的同学忽然来了个花式操作,结果把整个电路弄得一团糟,所有的信号都跑得没影了。
我们几个围着电路图像侦探一样,左看右看,真有种“这到底是啥情况”的感觉。
最终还是一起把问题解决了,哎呀,真是一波三折,不过过程中的欢声笑语真是让人放松。
经过一番折腾,终于看到了波形图,哇,简直就像艺术品一样,完美无瑕。
看着那起伏的线条,心里不由得窃喜,“这次算是大功告成了!”同学们也都乐呵呵地打趣,“这次实验真是给力!”负反馈放大电路的实际应用也让我想起了一些生活中的例子,比如调节音响音量,或是调味品的用量,真是处处都有负反馈的身影。
这次实验让我收获满满。
不仅学到了负反馈放大电路的原理,还体验到了团队合作的重要性。
放大器电路设计学习心得
负反馈放大器电路学习心得图1放大器同相与反相接法虚短的条件因此虚短不成立,此时的放大器类似于比较器。
从输入输出波形可以知道, 放大器同相端的电位和反相端不相同,输出(蓝色)变为方波。
反馈深度如图1所示的反相(左)和同相(右)电路中,反馈深度的表达式为Zf ZS ZfZfZSZLZfV1©ZLZSIAOPenF | ■ 1是虚短成立的必要条件。
所以如图2的电路中,由于 F =RS=O ,RS RfZf丄-L r图2 “虚短”成立条件测试跟随器的反馈深度最大任何放大电路都是反馈量越大, 越容易发生振荡。
而且,输出有电容连接时,振荡的可能性还会增加。
跟随器的反馈深度最大,为全反馈,此时 F = 1,输出全部反馈到输入端。
图3反馈深度最大的跟随器电路零点与极点一感性认识问题的提出电路中经常要对零极点进行补偿,想问,零点是由于前馈产生的吗?它产生后会对电路造成什么样的影响?是说如果在该频率下,信号通过这两条之路后可以互相抵消还是什么??极点又是怎么产生的呢?是由于反馈吗?那极点对电路的影响又是什么?产生振荡还是什么??对于零点,个人认为零点的产生是与前馈有关,前馈路径与主信号通路的叠加以及相消产生了零点,当叠加时产生左半平面零点有助于稳定性,当相消时产生右半平面零点,这对系统的稳定性很不利,因此要抵消它。
并不是所有的前馈都会产生零点,要看它前馈入径是否有并联的电阻。
零点的产生零点可以由两条环路产生,原理是两条环路的滞后不同时,就形成了相对的前馈。
也 可以由电阻串电容产生,其实说到底都是相位超前的原因。
零点在 CMOS 中往往是由于信 号通路上的电容产生的,即信号到地的阻抗为0,在密勒补偿中,不只是将主极点向里推,将次极点向外推(增大了电容) ,同时还产生了一个零点(与第三极点频率接近) 。
极点的产生与影响极点又是怎么产生的呢?是由于反馈吗?那极点对电路的影响又是什么?产生振荡还 是什么?? 极点决定的是系统的自然响应频率, 通常在电路中就是对地电容所看进去的 R 和对地电容 C 共同决定的。
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通过实验, 你对负反馈放大电路有什么新的认识?写一些心得体会篇一:实验二负反馈放大电路
实验二负反馈放大电路
一、实验目的(必须有)
1、加深理解负反馈对放大电路性能的影响
2、掌握放大电路开环与闭环特性的测试方法
3、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;
4、掌握负反馈放大器性能的测试方法;
二、实验设备及器材(必须有)
模拟电子线路实验箱一台
双踪示波器一台万用表一台连线若干其中,模拟电子线路实
验箱用到信号发生器、直流稳压电源模块,元器件模组以及“电压串联
负反馈放大电路”模板。
三、实验内容及电路1、电压串联负反馈电路的测试实验原理
图参考电路如图1-1 所示。
图1-1
电压串联负反馈对放大器性能的影响
(1)引入负反馈降低了电压放大系数式中,是反馈系数,,是
放大器不引入级间反馈时的电压放大倍数(即
设,但要考虑反馈络阻抗的影响),其值可由图1-2 所示的交
流等效电路求出。
,则有
式中:第一级交流负载电阻第二级交流负载电阻从式
降低了(中可知,引入负反馈后,电压放大倍数)倍,并且比没有负反馈时的电压放大倍数愈大,放大倍数降低愈多。
图1-2
(2)负反馈可提高放大倍数的稳定性该式表明:引入负反馈后,放大器闭环放大倍数的相对变化量比开环放大倍数的相对变化量减少了( 1 AF )倍,即
闭环增益的稳定性提高了(1 AF )倍。
(3)负反馈可扩展放大器的通频带引入负反馈后,放大器闭环时的上、下截止频率分别为:可见,引入负反馈后,向高端扩展了倍,从而加宽了通频带。
4)负反馈对输入阻抗、输出阻抗的影响
负反馈对输入阻抗、输出阻抗的影响比较复杂。
不同的反馈形式,对阻抗的影响不一样。
一般而言,串联负反馈可以增加输入阻抗,并联负反馈可以减小输入阻抗;电压负反馈将减小输出阻抗,电流负反馈可以增加输出阻抗。
图1-1 电路引入的是电压串联负反馈,对整个放大器电路而言,输入阻抗增加了,输出阻抗降低了。
它们的增加和降低程度与反馈深度(1 AF )有关,在反馈环内满足(5)负反馈能减小反馈环内的非线性失真综上所述,在放大器引入电压串联负反馈后,不仅可以提高放大器放大倍数的稳定性,还可以扩展放大器的通频带,提高输入电阻和降低输出电阻,减小非线性失真。
2、电压并联负反馈电路的测试
一.原理如图所示
1. 对交变信号而言,若基本放大器、反馈络、负载三者在取样端是并联连接,则称为电压取样,对交流信号而言,信号源、基本放大器、反馈络三者在比较端是并联连接,则称为并联反馈。
上图中对交变信号而言,反馈络Rf 与负载是并联连接的且与负载Rl 也是并联连接的。
对交流信号而言,信号源Is 、与基本放大器、反馈络Rf 三者在比较端是并联连接,所以上图是一个电压并联负反馈的电路。
它有一下两个特点:
①输出电压趋向于维持恒定。
②因为Ii=If+Id ,所以要求Rs 越大,反馈信号越明显。
2 并联负反馈对输入和输出电阻的影响
①由于是并联,闭环输入Rif 电阻小于开环输入电阻Ri。
②Ri=Vi/Iid, Rif=Vi/Ii. Ii=Iid+If=(1+AF)Iid ,
Rif=Vi/(1+AF)Iid=Ri/1+ArFg. 所以引入负反馈后输入电阻减小了。
③同理分析:闭环输出电阻是开环输入电阻的1/(1+AF) 倍,即Rof=Ro/(1+AroFg).
2 实验过程以上是对电压并联负反馈放大电路的一些分析,下面两图是我们根据以上分析得出的2 级放大电路图。
篇二: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。