实验7 差动放大电路

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差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告差动放大电路实验报告引言在电子学领域中,差动放大电路是一种常见且重要的电路结构。

它能够将输入信号放大,并且抑制共模信号,从而提高信号的传输质量。

本实验旨在通过搭建差动放大电路并进行实验验证,进一步理解差动放大电路的原理和性能。

实验器材和步骤实验所需器材包括:两个双极性晶体管、电阻、电容、信号发生器、示波器等。

首先,按照实验指导书的要求,搭建差动放大电路。

然后,接入信号发生器和示波器,调节信号发生器的频率和幅度,观察并记录示波器上的波形和幅度。

实验结果分析通过实验观察和记录的数据,我们可以得出以下结论:1. 差动放大电路能够放大输入信号:在实验中,我们发现输入信号在经过差动放大电路后,其幅度得到了明显的放大。

这表明差动放大电路具有放大输入信号的功能。

2. 差动放大电路能够抑制共模信号:共模信号是指同时作用于两个输入端的信号,如电源噪声等。

通过实验观察,我们发现共模信号在差动放大电路中几乎没有被放大,而是被有效地抑制了。

这说明差动放大电路具有抑制共模信号的能力。

3. 差动放大电路对输入信号的放大程度和频率响应有一定的限制:在实验中,我们发现差动放大电路对不同频率的输入信号有不同的放大程度。

随着频率的增加,放大程度逐渐下降。

这是由于差动放大电路中的晶体管等元件存在一定的频率响应特性。

4. 差动放大电路的性能受到元件参数的影响:在实验过程中,我们尝试了不同的电阻和电容数值,发现它们对差动放大电路的性能有一定的影响。

例如,调节电阻的数值可以改变差动放大电路的放大倍数,而调节电容的数值可以改变差动放大电路的频率响应。

结论通过本次实验,我们对差动放大电路有了更深入的理解。

差动放大电路在电子学领域中具有广泛的应用,例如在放大器、通信系统等方面。

了解差动放大电路的原理和性能对于我们设计和调试电子系统具有重要意义。

通过实验,我们验证了差动放大电路的放大和抑制特性,并且了解了其对输入信号的频率响应和元件参数的影响。

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告实验目的,通过对差动放大电路的实验,掌握差动放大电路的基本原理和特性,加深对放大电路的理解。

实验原理,差动放大电路由两个共集极放大器组成,其中一个放大器的输出与输入信号相位相同,另一个放大器的输出与输入信号相位相反。

当输入信号作用在两个放大器的基极上时,输出信号为两个放大器输出信号的差值,即差动输出。

差动放大电路对共模信号具有很好的抑制作用,对差模信号有很好的放大作用。

实验仪器和器材,示波器、信号发生器、电压表、电阻、电容、集成运放等。

实验步骤:1. 按照实验电路图连接好差动放大电路的电路;2. 调节信号发生器产生正弦波信号,并输入到差动放大电路的输入端;3. 通过示波器观察差动放大电路的输入信号和输出信号的波形,并记录数据;4. 调节信号频率,观察输入信号和输出信号的变化;5. 测量差动放大电路的放大倍数和共模抑制比。

实验结果分析:通过实验观察和数据记录,我们得到了差动放大电路的输入信号和输出信号的波形,并且测量了放大倍数和共模抑制比。

实验结果表明,差动放大电路对差模信号有很好的放大作用,对共模信号有很好的抑制作用。

随着信号频率的增加,放大倍数和共模抑制比会有所变化,但整体特性基本保持稳定。

实验结论:通过本次实验,我们深入了解了差动放大电路的工作原理和特性,掌握了差动放大电路的实验操作方法,并获得了实验数据。

差动放大电路在电子电路中具有重要的应用价值,能够有效地抑制干扰信号,提高信号的传输质量。

因此,差动放大电路在实际应用中具有广泛的应用前景。

实验中遇到的问题及解决方法:在实验过程中,我们遇到了一些问题,如信号发生器频率调节不准确、示波器波形不稳定等。

我们通过仔细调节仪器参数、重新连接电路等方法,最终解决了这些问题,确保了实验数据的准确性和可靠性。

总结:差动放大电路是一种重要的放大电路结构,具有很好的信号处理特性。

通过本次实验,我们对差动放大电路有了更深入的了解,为今后的学习和工作打下了良好的基础。

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

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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。

差动放大电路实验

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。

恒流源差动放大实验报告

恒流源差动放大实验报告

恒流源差动放大实验报告1. 实验目的本实验旨在:1. 了解并掌握恒流源差动放大电路的基本原理;2. 学习如何搭建和调试一个恒流源差动放大电路;3. 掌握如何选取合适的元器件参数以及调整电路参数。

2. 实验原理恒流源差动放大电路是一种常见的放大电路,其主要由差动输入级、差动输出级和恒流源组成。

恒流源差动放大电路通过共射放大器的放大作用,可以实现差动信号的放大和放大信号的线性放大。

3. 实验器材与元器件1. 函数发生器2. 双踪示波器3. 恒流二极管4. 电阻、电容和二极管等元器件4. 实验步骤1. 搭建恒流源差动放大电路,按照给定的电路图连接电阻、电容和二极管等元器件;2. 连接函数发生器和示波器,调整合适的信号频率和幅值;3. 使用示波器观察信号源的输出波形;4. 调整电路参数,使得输出波形达到期望的放大效果;5. 记录实验数据和观察结果。

5. 实验结果与分析通过调整电路参数,得到了合适的放大效果。

实验结果显示,恒流源差动放大电路能够实现差动信号的增益放大,并且能够保持较好的线性度。

6. 实验总结本实验通过搭建和调试恒流源差动放大电路,使得学生能够全面了解该电路的基本原理和调试方法,进一步掌握了电路搭建和调试的技能。

在实验过程中,学生需要注意选择合适的元器件参数,并且仔细调节电路参数,以实现良好的放大效果。

此外,观察实验结果时,要注意信号源的输出波形和放大器的增益以及线性度等指标。

总之,在本实验中,学生不仅加深了对恒流源差动放大电路的理解,还培养了实验操作和数据分析的能力,提高了解决问题的能力。

7. 参考资料[1] 实验教材《电子技术实验指导书》[2] 相关论文和教学视频。

差动放大器实验

差动放大器实验

1V
UC1
UC2
Ad1= UC1/ Ui
/
/
Ad= UO/ Ui
/
/
AC1= UC1/ Ui
/
/
AC= UO/ Ui
/
/
CMRR
(3)共模抑制比计算 共模抑制比CMRR表征差动放大电路放大差模信号和抑 制共模信号的能力。其定义为放大电路对差模信号的放 大倍数Ad和对共模信号放大倍数Ac之比即:
CMRR Ad Ac
基础实验教学中心
三、实验内容
1.差动放大器静态工作点测试(直流参数)
按图连接电路,开关K拨向左边,构成典型差动放大器。

静态工作点的估算 β=100 (3DG6典
型值)

IE
UUi=E0,VEUE B1=U0.B62=(0,1U2)E=-10.1.m6AV。
RE
10k
IC1
共模输入范围指在这个范围之内输入可以变化的电
压。
基础实验教学中心
二、实验原理 差动放大器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。
基础实验教学中心
二、实验原理 1、实验电路
图1 差分放大器实验电路
①直接耦合
②用以放大极微
小的直流信号或
缓慢变化的交流 信号
③ 用恒流源代替
RE,可进一步提 高放大器抑制共 模信号的能力。
④可有效抑制零 点漂移
当直流放大电路 输入端不加信号时, 由于温度、电源电 压的变化或其他干 扰而引起的各级工 作点电位的缓慢变 化,都会经过各级 放大使末级输出电 压偏离零值而上下 摆动,这种现象称 为零点漂移
实验电路连 接图

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告一、实验目的和背景差动放大电路作为一种常见的电路结构,在许多电子设备中都有广泛应用。

其主要功能是将输入信号放大,并且在信号放大过程中抑制了共模噪声的干扰。

本实验旨在通过搭建差动放大电路并对其进行测试,进一步了解其原理和性能。

二、实验器材与步骤1. 实验器材本次实验采用的实验器材包括:操作示波器、函数发生器、功能信号发生器、电阻、电容。

2. 实验步骤(1) 将差动放大电路按照给定的电路图连接好,并注意正确的电路连接。

(2) 将函数发生器的正弦波输出接入差动放大电路的输入端,调节函数发生器的输出信号频率和幅度。

(3) 通过示波器观察差动放大电路输入与输出的波形,并记录相应的数值。

(4) 对不同频率和幅度的输入信号进行测试,并观察测试结果的差异。

三、实验结果与分析在本实验中,我搭建了差动放大电路,并通过函数发生器输入不同频率和幅度的信号进行测试。

通过观察示波器上的波形和记录相应的数值,可以得到以下结果和分析:1. 输入信号与输出信号的关系:通过调节函数发生器的频率和幅度,可以观察到差动放大电路正确放大了输入信号,并产生了相应的输出信号。

而且,输出信号的幅度随着输入信号的幅度增大而增大,说明差动放大电路的放大增益较高。

2. 噪声抑制能力:差动放大电路的一个重要特性是抑制共模噪声。

在实验过程中,我引入了一些干扰信号,如电源纹波和环境的电磁干扰等,观察到差动放大电路能够有效地抑制这些共模噪声,并输出较为干净的信号。

3. 频率响应特性:通过改变输入信号的频率,可以观察到差动放大电路的频率响应特性。

实验结果表明,差动放大电路在较低频率时的放大增益较高,但随着频率增加,放大增益逐渐降低。

这是由于差动放大电路的内部结构和元器件参数导致的。

4. 幅度非线性:在一些高幅度的输入信号条件下,观察到差动放大电路存在一定的非线性现象。

这可能是由于电路中的元件饱和或者过载引起的。

在实际应用中,需要根据具体要求对差动放大电路进行调整,以优化其性能。

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告

一、实验目的1. 理解差动放大电路的工作原理和特性。

2. 掌握差动放大电路的组成、电路图和基本分析方法。

3. 学习差动放大电路的静态工作点调整、差模和共模放大倍数的测量方法。

4. 分析差动放大电路的共模抑制比(CMRR)和输入阻抗等性能指标。

二、实验原理差动放大电路由两个性能相同的基本共射放大电路组成,具有抑制共模信号、提高差模信号放大倍数的特点。

差动放大电路的输出电压为两个输入电压之差,即差模信号,而共模信号则被抑制。

本实验采用长尾式差动放大电路,电路结构简单,易于分析。

三、实验仪器与设备1. 模拟电路实验箱2. 数字示波器3. 数字万用表4. 信号发生器5. 电阻、电容、晶体管等元器件四、实验步骤1. 实验电路搭建:按照实验指导书要求,搭建长尾式差动放大电路,包括晶体管、电阻、电容等元器件。

2. 静态工作点调整:调整电路中的偏置电阻,使晶体管工作在放大区。

使用数字万用表测量晶体管的静态电流和静态电压,调整偏置电阻,使静态电流和静态电压符合设计要求。

3. 测量差模电压放大倍数:将信号发生器输出信号接入差动放大电路的输入端,调整信号幅度和频率。

使用数字示波器观察输出信号,测量差模电压放大倍数。

4. 测量共模电压放大倍数:将信号发生器输出共模信号接入差动放大电路的输入端,调整信号幅度和频率。

使用数字示波器观察输出信号,测量共模电压放大倍数。

5. 测量共模抑制比(CMRR):将信号发生器输出差模信号和共模信号同时接入差动放大电路的输入端,调整信号幅度和频率。

使用数字示波器观察输出信号,计算CMRR。

6. 分析输入阻抗:根据实验数据,分析差动放大电路的输入阻抗。

五、实验结果与分析1. 静态工作点调整:经过调整,晶体管工作在放大区,静态电流和静态电压符合设计要求。

2. 差模电压放大倍数:实验测得的差模电压放大倍数为20dB,与理论值相符。

3. 共模电压放大倍数:实验测得的共模电压放大倍数为2dB,与理论值相符。

差动放大电路实验

差动放大电路实验

E
UIC(V) 1.8
UID=URP
UO1(V)
UO2(V)
UO(V)
AUD2= UO/UID
12
直流稳压电源
万用表直流电压挡
V COM
12V series 12V
- + -+
-12V GND
+12V
4
(2)静态工作点的测量
测量表格中的有关电压,并计算相关的电压,电流。
万用表直流电压挡
直流稳压电源
V COM
12V series 12V
- + -+
-12V GND
+12V
(V)
UB2(V)
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。
1
2
实验内容和线路
1.正负电源的连接
为了给差动放大电路提供±12V工作电源,调节双路输出稳 压电源,使E1和E2均为12V。关掉电源,将稳压电源按图接线, E1的正极端子输出电压+12V,接在实验板的VCC处。E2的负极 端子输出电压-12V,接在实验板的VSS处。 E1的负极端子和E2的 正极端子连接后,接在实验板公共接地端。
直流稳压电源
万用表直流电压挡
V COM
12V series 12V
- + -+
-12V GND
+12V
8
静态工作点的测量
测量表格中的有关电压,并计算相关的电压,电流。
万用表直流电压挡
直流稳压电源
V COM
12V series 12V
- + -+
-12V GND

差动放大电路_实验报告

差动放大电路_实验报告

一、实验目的1. 理解差动放大电路的工作原理及特点。

2. 掌握差动放大电路的性能指标测试方法。

3. 分析差动放大电路在抑制共模信号和放大差模信号方面的作用。

4. 通过实验验证理论分析的正确性。

二、实验原理差动放大电路由两个结构相同、参数对称的放大电路组成,分别称为同相输入端和反相输入端。

当输入信号同时作用于两个输入端时,电路能够有效抑制共模信号,放大差模信号。

三、实验器材1. 模拟电路实验箱2. 实验线路板3. 万用电表4. 信号发生器5. 示波器6. 线路连接线四、实验步骤1. 搭建电路:根据实验原理图,在实验线路板上搭建差动放大电路。

2. 静态测试:使用万用电表测量电路的静态工作点,确保电路正常工作。

3. 差模信号测试:向电路输入差模信号,使用示波器观察输出波形,并记录数据。

4. 共模信号测试:向电路输入共模信号,使用示波器观察输出波形,并记录数据。

5. 性能指标测试:根据测试数据,计算差模电压放大倍数、共模电压放大倍数、共模抑制比等性能指标。

五、实验结果与分析1. 静态测试结果:电路静态工作点稳定,符合设计要求。

2. 差模信号测试结果:输入差模信号时,输出波形清晰,差模电压放大倍数符合理论计算值。

3. 共模信号测试结果:输入共模信号时,输出波形基本消失,说明电路对共模信号抑制效果良好。

4. 性能指标测试结果:差模电压放大倍数、共模电压放大倍数、共模抑制比等性能指标均达到预期目标。

六、实验结论1. 差动放大电路能够有效抑制共模信号,放大差模信号,具有较好的线性度和稳定性。

2. 通过实验验证了理论分析的正确性,加深了对差动放大电路的理解。

3. 实验过程中,掌握了差动放大电路的搭建、测试和性能指标计算方法。

七、实验注意事项1. 实验过程中,注意电路的连接和调整,确保电路正常工作。

2. 测试数据要准确记录,以便后续分析。

3. 注意安全,避免触电等事故发生。

八、实验拓展1. 研究不同类型的差动放大电路,如具有恒流源的差动放大电路、差分放大电路的频率响应等。

差动放大电路实验原理

差动放大电路实验原理

差动放大电路实验原理差动放大电路是一种常见的电子电路,主要用于放大微弱信号,并在放大过程中实现信号的抑制和抵消。

差动放大电路的实验原理可以通过以下几个方面进行阐述。

一、差动放大电路的基本原理差动放大电路由两个输入端和一个输出端组成。

其中,两个输入端分别连接信号源和参考源,输出端连接负载。

差动放大电路的工作原理是通过对两个输入端的信号进行差分放大,从而实现对输入信号的放大和抑制。

二、差动放大器的工作模式差动放大电路有两种工作模式:共模模式和差模模式。

在共模模式下,两个输入信号相同且同相,此时差动放大电路对共模信号进行抑制,只放大差模信号。

在差模模式下,两个输入信号有差异,此时差动放大电路对差模信号进行放大。

三、差动放大电路的特点1. 高增益:差动放大电路可以实现高增益放大,对微弱信号具有很好的放大效果。

2. 抗干扰能力强:差动放大电路可以通过对输入信号的差分放大来抵消共模信号的干扰,提高系统的抗干扰能力。

3. 信号抑制效果好:差动放大电路可以实现对共模信号的抑制,减少对输出信号的影响。

4. 输入阻抗高:差动放大电路的输入阻抗较高,对输入信号源的影响较小。

5. 输出阻抗低:差动放大电路的输出阻抗较低,可以驱动负载。

四、差动放大电路的应用领域差动放大电路广泛应用于各种电子设备中,如功放、音频放大器、差分信号传输等。

在这些应用中,差动放大电路能够提供高品质的音频放大效果,并保持信号的稳定和纯净。

五、差动放大电路的实验过程1. 搭建电路:按照实验要求搭建差动放大电路的原型板,连接好信号源、参考源和负载。

2. 调节电路参数:根据实验需要,调节差动放大电路的电阻、电容等参数,使其符合实验要求。

3. 输入信号:给差动放大电路的输入端接入信号源,通过调节信号源的电平和频率,观察输出端的信号变化。

4. 测量输出信号:使用示波器等测试设备,测量差动放大电路输出端的信号,记录输出信号的幅值和频率。

5. 分析实验结果:根据实验测量数据,分析差动放大电路的放大倍数、频率响应等性能指标,评估差动放大电路的实验效果。

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告差动放大电路实验报告引言在电子技术领域,差动放大电路是一种常见且重要的电路。

它能够将输入信号进行放大,并且具有抑制共模干扰的能力。

本实验旨在通过搭建差动放大电路并进行实际测量,深入了解差动放大电路的工作原理和性能特点。

一、实验原理差动放大电路由两个输入端和一个输出端组成。

其基本原理是利用差模放大器的特性,将输入信号通过差动放大器进行放大,然后输出到负载上。

差动放大电路的核心是差动放大器,它由两个共射放大器或共基放大器构成。

差动放大器的输入信号通过两个输入端分别输入,然后经过放大后输出到负载上。

二、实验步骤1. 搭建差动放大电路首先,根据实验要求,选择适当的电阻和电容,搭建差动放大电路。

将两个共射放大器或共基放大器连接起来,形成一个差动放大器。

确保电路连接正确,无误后进行下一步。

2. 连接输入信号源和负载将输入信号源连接到差动放大电路的输入端,可以使用函数发生器产生不同频率和幅度的信号。

然后,将负载连接到差动放大电路的输出端,可以使用示波器来观察输出信号的波形。

3. 测量输入和输出信号使用万用表或示波器测量输入信号和输出信号的电压。

分别记录不同输入信号条件下的电压值,并进行比较和分析。

4. 分析差动放大电路的性能特点根据实验数据,分析差动放大电路的增益、输入阻抗、输出阻抗等性能特点。

通过对比不同输入信号条件下的输出信号,可以了解差动放大电路的放大效果和抗干扰能力。

三、实验结果与讨论根据实际测量数据,我们可以得出以下结论:1. 差动放大电路的增益随着输入信号的频率变化而变化。

在低频情况下,增益较高,能够有效放大输入信号。

然而,在高频情况下,增益会下降,可能会引入一些噪声。

2. 差动放大电路具有较高的输入阻抗和输出阻抗。

输入阻抗决定了电路对输入信号的接收能力,输出阻抗则决定了电路对负载的驱动能力。

3. 差动放大电路能够有效抑制共模干扰。

共模干扰是指两个输入端同时受到的干扰信号。

差动放大电路通过将共模信号进行抵消,从而提高了信号的纯度和可靠性。

差动放大电路 实验报告

差动放大电路 实验报告

差动放大电路实验报告差动放大电路实验报告一、引言差动放大电路是电子学中常见的一种电路结构,它可以用于信号放大、滤波、抑制噪声等应用。

本实验旨在通过搭建差动放大电路,了解其基本原理和性能特点,并通过实际测量验证理论分析。

二、实验原理差动放大电路由两个共射放大器组成,其输入端分别连接两个输入信号源,输出端连接负载电阻。

两个放大器的输出信号通过电阻网络相互耦合,形成差分输出。

差动放大电路的原理基于差分放大器的工作原理,即通过差分输入信号的放大,实现对差分输出信号的放大。

三、实验步骤1. 搭建差动放大电路根据实验电路图,依次连接电源、信号源、放大器和负载电阻。

注意正确接线,避免短路或接反。

2. 调节电源电压根据放大器的工作要求,调节电源电压,使其稳定在适当的工作范围。

通常,差动放大电路的电源电压为正负12V。

3. 设置输入信号连接信号源,设置输入信号的频率和幅度。

可以选择不同的频率和幅度进行测试,以观察差动放大电路的响应情况。

4. 测量输出信号连接示波器,测量输出信号的波形和幅度。

可以通过调节输入信号的幅度和频率,观察输出信号的变化情况。

四、实验结果与分析通过实际测量,我们得到了差动放大电路的输出波形和幅度。

根据测量结果,我们可以得出以下几点结论:1. 差动放大电路具有良好的共模抑制比。

在理想情况下,差动放大电路输出信号只包含差分信号,而共模信号被完全抑制。

实际测量中,我们可以观察到输出信号中共模信号的幅度非常小,说明差动放大电路具有较好的共模抑制能力。

2. 差动放大电路的增益与输入信号的差分模式有关。

在差分模式下,差动放大电路的增益较高,可以实现信号的有效放大。

而在共模模式下,差动放大电路的增益较低,对信号的放大效果较差。

因此,在实际应用中,我们需要尽可能提高差动信号的幅度,以获得更好的放大效果。

3. 差动放大电路的频率响应较好。

在实验中,我们可以通过改变输入信号的频率,观察输出信号的变化情况。

实验结果显示,差动放大电路在较宽的频率范围内都能保持较好的放大效果,没有明显的频率衰减。

差动放大电路实验报告数据

差动放大电路实验报告数据

差动放大电路实验报告数据
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实验所用仪器设备:
1.差动放大电路实验板
2.信号发生器
3.示波器
4.万用表
实验步骤:
1.将差动放大电路实验板连接电源,确保电路正常工作。

2.将信号发生器的输出端与差动放大电路的输入端相连,输入一个特定频率和幅度的正弦信号。

3.将示波器的探头的地线连接到差动放大电路的共地,将信号输入口连接到差动放大电路的输出端口,通过示波器观察输出信号波形。

4.调节信号发生器的频率和幅度,观察输出信号的变化,并记录相关数据。

5.通过万用表测量差动放大电路的电流、电压等参数,并记录相关数据。

实验结果:
1.在不同频率下,观察输出信号的波形,记录幅度和相位的变化。

2.测量输入信号和输出信号的幅度,计算增益。

3.测量差动放大电路的偏置电压、共模抑制比和通频带等参数。

实验讨论:
1.分析差动放大电路的放大特性,如增益、频率响应等。

3.探讨如何提高差动放大电路的性能,如增加共模抑制比、减小失调电压等方法。

实验结论:
通过本次实验,我们成功构建了差动放大电路,并对其进行了性能测试。

实验结果表明,差动放大电路具有较好的放大特性,能够有效放大输入信号,并且在一定频率范围内具有较好的频率响应。

然而,实际测量值与理论值存在一定差异,可能是由于元器件的参数误差、线路布局等因素所致。

为了提高差动放大电路的性能,可以采取一些措施,如选用高精度元器件、合理设计电路布局等。

实验七 直流差动放大电路

实验七  直流差动放大电路

实验七 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4.模拟电路试验箱三、预习要求1.计算图7.1的静态工作点(设r bc =3K ,β=100)及电压放大倍数。

2.在图7.1基础上画出单端输入和共模输入的电路。

差分放大电路是构成多级直接耦合放大电路的基本单元电路,由典型的工作点稳定电路演变而来。

为进一步减小零点漂移问题而使用了对称晶体管电路,以牺牲一个晶体管放大倍数为代价获取了低温飘的效果。

它还具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号,由于不存在电容,可以不失真的放大各类非正弦信号如方波、三角波等等。

差分放大电路有四种接法:双端输入单端输出、双端输入双端输出、单端输入双端输出、单端输入单端输出。

由于差分电路分析一般基于理想化(不考虑元件参数不对称),因而很难作出完全分析。

为了进一步抑制温飘,提高共模抑制比,实验所用电路使用V3组成的恒流源电路来代替一般电路中的R e ,它的等效电阻极大,从而在低电压下实现了很高的温漂抑制和共模抑制比。

为了达到参数对称,因而提供了R P1来进行调节,称之为调零电位器。

实际分析时,如认为恒流源内阻无穷大,那么共模放大倍数A C =0。

分析其双端输入双端输出差模交流等效电路,分析时认为参数完全对称:设2,,1///2121P be be be R R R r r r ======βββ,因此有公式如下: ),2(2),)1((21/1LcB od be B id R R i v R r i v ⋅∆-=∆++∆=∆ββ 差模放大倍数c O d d be L cidod d R R A A R r R R v v A 2,22)1(221/===++-=∆∆=ββ同理分析双端输入单端输出有:c O be L c dR R Rr R R A =++-=,)1(21/ββ 单端输入时:其d A 、O R 由输出端是单端或是双端决定,与输入端无关。

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思考题
• • 总结差动放大电路的性能和特点 三极管V3组成的恒流源起什么作用?
表8-2
Uo1 差模 双端 输入 Uo2 Uo Aud1 Aud2 Aud
单端 输入
• 3.测量共模电压放大倍数Auc • 将Vi1和Vi2短接,函数发生器输出接Vi1端与 地之间,即组成共模输入放大电路,调节 输入信号f=1000Hz,Ui=50 mV(有效值), 用示波器观察输出UO1和UO2的相位关系。 在输出电压不失真的情况下,分别测量单 端输出电压UO1、UO2、双端输出电压UO, 计算共模电压放大倍数Auc1、Auc2、Auc, 并将所测数据与计算结果记入表7-3中。
一般定义:对于任意输入的信号: ui1 , ui2 ,都可分解成 差模分量和共模分量的组合形式。 差模分量: uid = ui1 – ui2 共模分量:uic = (ui1 + ui2 ) /2
例: ui1 = 20 mV , ui2 = 10 mV,则:uid = 10mV , uic = 15mV 从输出看: uo = uoc+ uod = Aucuic+Auduid
实验七
差动放大电路
一、实验目的
• 1. 掌握基本差动放大器的工作原理、工作 点的调试和主要性能指标的测试。 • 2. 熟悉恒流源差动放大器的工作原理及主 要性能指标的测试。
二、实验设备与器件
• • • • 1.双踪示波器 1台 2.数字万用表 1台 3.函数信号发生器 1台 4.模拟电路实验箱 1台
表7-1
UC1(V) UB1(V) UE1(V) UC2(V) UB2(V) Ue2(V)
测量值
IC(mA) 计算值
IB(mA)
UCE(v)
• 2.测量差模电压放大倍数 (1)测量双端输入差模放大倍数Aud 将输入信号Vi接入图中VI1和VI2之间,便组成双端输入差 模放大电路。调节函数发生器为正弦输出,使频率f= 1000Hz,Ui=50 mV(有效值),用示波器观察输出UO1和 UO2的相位关系。在输出波形不失真的情况下,用数字万 用表交流电压档测量单端输出电压UO1、UO2和双端输出 电压UO,记入表7-2中,并计算双端输入差模放大倍数 Aud1、Aud2、Aud的值。 (2)测量单端输入差模放大倍数Aud 在Ui1上输入f=1000Hz,Ui=50 mV(有效值)的交流信号, 用示波器观察输出uo1和uo2的相位关系。在输出波形不 失真的情况下,分别测量UO1、UO2、UO计算单端输入差 模放大倍数Aud1、Aud2、Aud的值,并将所测数据与计 算结果记入表7-2中。


实际上由于元件不可能完全对称,因此Auc也不会绝对等于零。 3.共模抑制比KCMR 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

• 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。
四、实验内容
• 方案1:基本差动放大器性能测试 按图连接实验电路,跳线J1接上J2断开构成基本差动放大 器。 1.测量静态工作点 (1)调节放大器零点 接通±12V直流电源,在Vi1和Vi2同时接地的情况下, 用万用表测量UO1和UO2之间的电压UO,调节调零电位器 RW1,使UO=0,即UO1= UO2。 (2)测量静态工作点 零点调好以后,用万用表测量T1、T2管各极电位,并计 算Ic(mA)、Ib(mA)、Uce(V),记入表5-1中。并与理论值 进行比较。
1.静态工作点的估算 典型电路
恒流源电路
• 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RE足够大,或采用恒流源电路时,差 模电压放大倍数Aud由输出端方式决定,而与输入方式无关。 双端输出: RE=∞,RP在中心位置时,
单端输出
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
• 图7-1是差动放大器的基本结构。它是一个 直接耦合放大器,理想的差动放大器只对差 模信号进行放大,对共模信号进行抑制,因 而它具有抑制零点漂移、抗干扰和抑制共模 信号的良好作用。它由两个元件参数相同的 基本共射放大电路组成。RW1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。
三、实验原理
电路组成及特点:
a. 元件参数对称;
b. 双电源供电; c. 两个输入端, 两个输出端; d. 当 ui1 = ui2 时,uo = 0 能有效地克服零点漂移
差模信号与共模信号
共模信号:数值相等,极性相同的输入信号,即 ui1= ui2= uic
差模信号:数值相等,极性相反的输入信号,即 ui1= -ui2
表7-3
Uo1 共模 输入 Uo2 Uo Auc1 Auc2 Auc
• 4.计算双端输出和单端输出的共模抑制比 KCMR和KCMRS。
• 方案2:具有恒流源的差动放大电路性能测试 从基本差动放大器的实验可以看出,差动放大器能对 共模信号进行抑制,这是由于射极电阻RE的共模负反馈 作用,RE越大对共模信号的抑制能力越强,但是RE的增 大会带来两个问题,一个是要保持相同工作电流,必须提 高电源电压,因此,基本差动放大器的共模抑制比做不高, 另一个是射极电阻直流能耗增大。为了解决这个问题,先 对RE的作用进行分析。RE的作用分为动态和静态两种情 况,共模负反馈作用是动态RE,而增大能耗的是静态RE。 只要增大动态RE,而不要增大静态RE就可以解决问题。 具有恒流源的差动放大电路可以达到这个要求。 将图7-1电路中J1跳线断开,J2跳线接上,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。 重复上述步骤,记录实验数据。
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