实验七多级放大及负反馈电路

实验七 多级放大及负反馈电路

一、实验目的:

a. 用实验箱上两级放大模块,通过测量在输出波形不失真的情况下

电压开环增益和接入负反馈后的电压闭环增益。

b. 比较有无负反馈电路的性能指标,一是电压增益和通频带宽度

BW比较,二是输入输出电阻的比较。

c. 关注三极管静态工作点与输出波形的失真情况。 二、实验原理及电路图: 1.实验原理

反馈:在电子电路中,将输出量(输出电压或输出电流)的一部分 或全部通过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量的措施称为反馈。若反馈的结果使净输入量减小,则称之为负反馈;反之,称之为正反馈。 反馈系数:F

VofppVopp

开环增益AV

VoppVipp

闭环增益Af

4.电路图:

VoppVippVofpp

AV

1F*AV

图1

三、实验环境:

函数信号发生器、模拟电路实验箱、示波器、数字万用表。

四、实验步骤:

1)利用模拟电路实验箱的部分电路将电路连接如图4所示开关1为打开状态,打开各部分电源;

2)将函数信号发生器的函数信号设置为f=1kHZ,Vpp=300mVpp; 3)调节滑动变阻器阻片使得输出的波形处于临界不失真状态,通过示波器记录输入输出的Vpp,保存波形。 4)测量并记录电路的静态工作点。

5)观察示波器的输入和输出的波形,调节滑动变阻器阻片使得输出的波形处于临界不失真状态,记录此时的输入和输出信号各自的Vpp;

6)调节直流电源上输入信号的频率,使得示波器上输出信号的Vpp变为原来的0.707倍,记录符合条件的最大和最小频率。 7)将开关闭合,2)、3)、6)操作。 8)关闭电源,整理仪器,结束实验。

五、实验数据及分析 1、静态工作点

)

2、开环时: a.测量开环增益

Vipp4.48mV Vopp1.46V AVb.测量开环同频带宽:

VoppVipp

325.89

Vpp=1.46V 1.46V*0.707=1.03222V 频带宽度BW:240Hz~314kHz

3、闭环时: a.测量闭环增益

Vifpp4.48mV Vofpp208mV Afb.测量开环同频带宽:

VoppVippVofpp

AV

6.87

1F*AV

Vpp=208mV 208mV*0.707=147.056V 频带宽度BW:139Hz~4.3MHz 4、反馈系数:F

VofppVopp

0.208V

0.1425

1.46V

5、分析:反馈系数F

原来小。但接入反馈电路的带宽比没接入的宽,由此可见负反馈电路具有拓宽频带宽的作用,可用于一些电路。

六、实验总结

通过这次实验,我掌握多级集成运放电路的工作特点,学会了负反馈放大器性能的指标的测试方法,知道了负反馈电路具有拓宽频带宽的作用。

实验七 多级放大及负反馈电路

一、实验目的:

a. 用实验箱上两级放大模块,通过测量在输出波形不失真的情况下

电压开环增益和接入负反馈后的电压闭环增益。

b. 比较有无负反馈电路的性能指标,一是电压增益和通频带宽度

BW比较,二是输入输出电阻的比较。

c. 关注三极管静态工作点与输出波形的失真情况。 二、实验原理及电路图: 1.实验原理

反馈:在电子电路中,将输出量(输出电压或输出电流)的一部分 或全部通过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量的措施称为反馈。若反馈的结果使净输入量减小,则称之为负反馈;反之,称之为正反馈。 反馈系数:F

VofppVopp

开环增益AV

VoppVipp

闭环增益Af

4.电路图:

VoppVippVofpp

AV

1F*AV

图1

三、实验环境:

函数信号发生器、模拟电路实验箱、示波器、数字万用表。

四、实验步骤:

1)利用模拟电路实验箱的部分电路将电路连接如图4所示开关1为打开状态,打开各部分电源;

2)将函数信号发生器的函数信号设置为f=1kHZ,Vpp=300mVpp; 3)调节滑动变阻器阻片使得输出的波形处于临界不失真状态,通过示波器记录输入输出的Vpp,保存波形。 4)测量并记录电路的静态工作点。

5)观察示波器的输入和输出的波形,调节滑动变阻器阻片使得输出的波形处于临界不失真状态,记录此时的输入和输出信号各自的Vpp;

6)调节直流电源上输入信号的频率,使得示波器上输出信号的Vpp变为原来的0.707倍,记录符合条件的最大和最小频率。 7)将开关闭合,2)、3)、6)操作。 8)关闭电源,整理仪器,结束实验。

五、实验数据及分析 1、静态工作点

)

2、开环时: a.测量开环增益

Vipp4.48mV Vopp1.46V AVb.测量开环同频带宽:

VoppVipp

325.89

Vpp=1.46V 1.46V*0.707=1.03222V 频带宽度BW:240Hz~314kHz

3、闭环时: a.测量闭环增益

Vifpp4.48mV Vofpp208mV Afb.测量开环同频带宽:

VoppVippVofpp

AV

6.87

1F*AV

Vpp=208mV 208mV*0.707=147.056V 频带宽度BW:139Hz~4.3MHz 4、反馈系数:F

VofppVopp

0.208V

0.1425

1.46V

5、分析:反馈系数F

原来小。但接入反馈电路的带宽比没接入的宽,由此可见负反馈电路具有拓宽频带宽的作用,可用于一些电路。

六、实验总结

通过这次实验,我掌握多级集成运放电路的工作特点,学会了负反馈放大器性能的指标的测试方法,知道了负反馈电路具有拓宽频带宽的作用。


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