实训三负反馈放大电路的仿真试验.doc

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读万卷书 行万里路 PAGE 1 读万卷书 行万里路 信息与工程系 负反馈放大电路分析实训报告 姓 名:林晓彬 学 号:20100205002 专 业:应用电子技术 班 级:2010级电子班 指导教师:谢长明 实训地点:校内教学楼504实训机房 实训时间:2011年 成绩评定:优 读万卷书 行万里路 PAGE 读万卷书 行万里路 负反馈放大电路分析仿真实验 一、实验要求与目的 1.构建负反馈放大仿真实验电路,了解增加负反馈的作用并掌握其基本工作原理。 2.通过对有负反馈和无负反馈放大器性能的比较,体会负反馈改善放大器性 能的作用。 3.培养分析排除故障的能力  实验原理 在放大电路中引入负反馈,可以改善放大电路的性能指标,如提高增益的稳定性、减小非线性失真、展宽通频带、改变输入/输出电阻等。根据引入反馈方式的不同,可以分为电压串联型负反馈、电压并联型负反馈、电流串联型负反馈和电流并联型负反馈。 本实验以电压串联负反馈,分析负反馈对放大器各项性能指标的影响。原理图为带有负反馈的两级阻容耦合放大电路,在电路中通过电阻Rf把输出电压Uo引回到输入端,加在三极管VT1的发射极上,在发射极电阻上形成反馈电压Uf。 实验电路图及原理图清单 实验内容 测量静态工作点 第一级:Uce= Ic= 第二级:Uce= Ic= Ub(V) Ue(V) Uc(V) Ic(mA) Uce(V) 第一级 2.49 1.80 7.86 0.81 6.05 第二级 1.67 0.98 7.05 0.97 6.07 总结:分析数据可知 第一级:Ub≈Ue+0.7 Uce≈1\2Vcc 第二级:Ub≈Ue+0.7 Uce≈1\2Vcc 当静态工作点有上述规律时,放大倍数最理想。 2、任务一、(有反馈) 测试放大倍数及输入、输出电阻 (1)放大倍数Auf 注:其中红线为输入端波形,绿线为输出端波形 测量数据: Uo(mV) Ui(mV) Au 50.50 1.96 25.77 总结: (2)、输入、输出电阻Ri、Ro Ui(mV) Us(mV) Rs(K?) Ri(?) 0.32 2 5.1 970 注:Ri=RsUs\(Ui-Us) 输入电阻 Ro Uo(mV) Uo’(mV) RL(K?) Ro(K?) 4.40 2.49 3.9 3.0 备注:Ro=Rl(Uo-U’o)/U’o 总结:分析数据可知引入电压串联负反馈后,降低了放大电路的输出电阻。 3. 测量上下线频率(通频带) BW Fl= Fh= Fh Fl BW 24296 9.124 24286.8 备注:BW=Fh-Fl 总结:由此可见,引入负反馈后,电路的通频带展宽了近10倍,但放大倍数同时也下降了约10倍。负反馈放大电路展宽通频带是以牺牲放大电路的放大倍数为代价的。 任务二、(无反馈) 1.放大倍数及输入输出电压 Au 测量数据: Uo(mV) Ui(mV) Au 1.26 0.75 1.68 2.输入、输出电阻Ri、Ro Ui(mV) Us(mV) Rs(K?) Ri(K?) 1.63 2 5.1 27.57 备注:Ri=RsUs/(Ui-Us) 输入电阻 Ro Uo(V) Uo’(V) RL(K?) Ro(K?) 3.8 3.6 3.9 0.2 备注:Ro=Rl(Uo-U’o)/U’o 3. 测量上下线频率(通频带) BW Fl= Fh= Fh Fl BW 173303 36.912 173266.088 备注:BW=Fh-Fl=? 实验数据分析: 测量项目 Au Ri Ro fh fl BW 无反馈 25.77 970? 3.0? 24296 9.124 24286.8 有反馈 1.68 27.6k? 0.2k? 173303 36.912 173266 四、实验结论 引入负反馈可以改善电路的交流性能:   (1) 提高放大倍数的稳定性。   (2) 减小电路的非线性失真。   (3) 改变输入、输出电阻的大小。   (4) 展宽通频带。 提高放大倍数的稳定性 放大器的放大倍数是由电路元件的参数决定的。若元件老化或更换、电源不稳、负载变化或环境温度变化,则可能引起放大器的放大倍数变化。为此,通常都要在放大器中引入负反馈,用以提高放大倍数的稳定性。  负反馈之所以能够提高放大倍数的稳定性,是因为负反馈对相应的输出量有自动调节作用。比如,引入了电压串联负反

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