电子技术基础实验 4.16 两级放大电路仿真
数字电子技术基础习题

习 题 一1.1 把下列不同进制数写成按权展开形式。
(1) (3) 10) 267.3825 (8) 247.536 ( (2)(4)2) 1011.10101 (16) 24.D87 (A 1.2 将下列二进制数转换为等值的十六进制数和等值的十进制数。
(1) (2) (3)2)110010111(2)1101.0(2)101.1101(1.3 将下列十进制数转换成等效的二进制数和等效的十六进制数。
要求二进制数保留小数点以后4位有效数字。
(1) (2) (3) 10)156(10)39.0(10)67.82(1.4 将下列十六进制数化为等值的二进制数和等值的十进制数。
(1) (2) (3) (4) 16)5(B 16).3(CE B 16).7(FF F 16)00.10(1.5 完成下列二进制表达式的运算。
(1)10111+101.1O1 (3)10.0l ×1.01(2)1100-111.011 (4)1001.0001÷11.1011.6 已知010011.010111.01011010114321-=+=-=+=N N N N ,,,,试分别求出在8位机中它们的原码、反码和补码表示。
1.7 用原码、反码和补码完成如下运算。
(1)0000101-0011010 (2)010110-0.100110 1.8 将下列8421码转换成十进制数和二进制数。
BCD (1)011010000011 (2)01000101.1001 1.9 试用余3码和格雷码分别表示下列各数。
BCD (1) (2)10) 695 (2) 10001101 (习 题 二2.1 试用列真值表的方法证明下列异或运算公式。
1)7()( )6()()( )5(1)4(0 )3(1 )2(0 )1(⊕⊕=⊕=⊕⊕=⊕⊕⊕=⊕⊕=⊕=⊕=⊕=⊕B A B A B A AC AB C B A C B A C B A A A A A A A A A2.2 已知逻辑函数的真值表如表P2.1(a)、(b),试写出对应的逻辑函数式。
两级放大电路仿真研究

两级放大电路仿真研究一、实验目的1、掌握多级放大电路静态工作点对放大器性能的影响。
2、学习多级放大器静态工作点的调整、电压放大倍数的仿真方法。
3、学习掌握Multisim9交流分析 二、虚仪实验仪器及器材双踪示波器 信号发生器 交流毫伏表 数字万用表三、实验内容与步骤1.启动Multisim9,并画出如下电路47k20kQ1Key = A 680kR1151k40k10uFKey = A 100k 10uF32.调节信号发生器V2的大小,使输入Ui 为0.3mVpk ,调节R7使I C1=1mA ,调节R12使输出端Uo 在开环情况下输出最大且不失真。
测量电路如下图。
记录Ui 、Uo1 、Uo 的数值,填入表3-1。
表3-1静态工作点(V)输入/输出电压(mV)电压放大倍数第1级第2级第1级第2级整体V C1V B1V E1V C2V B2V E2V i V o1V o Av1Av2Av 空载8.97 1.63 1.02 10.2 1.23 0.632 0.3 17.1 912 57 53.3 3040 负载8.97 1.63 1.02 10.1 1.23 0.633 0.3 17.2 476 57.3 27.7 1586.7 3.启动直流工作点分析,测量结果如下图,记录数据,填入表3-14.合上开关,接入负载电阻R L=3KΩ,按上表测量并计算,比较实验内容2,3的结果。
5.测试放大频率特性(1)如图所示,进入交流分析(2)如下所示,输入参数,包括Frequency Parameters和Output两项(3)点击Simulate按钮,出现如下图形图中的箭头是可以移动的,左边框里的数据也随之改变,L f ,H f 是幅频曲线图中最大值的0.707倍,H f —L f 就是带宽,图中带宽近似为109.2KHz 。
四、实验分析或实验结论实验表明,两级阻容耦合放大电路静态工作点互相独立,互不影响;直流工作点与负载大小无关;第一级的输出电压只与第二级的输入电阻有关而与第二极的负载电阻无关;第二级的输出电压与所接负载电阻大小有关。
电子技术实训 第4章 模拟电子技术基础实验

电子技术实训
第二节
负反馈放大电路的调整与测试
一、实验目的 1、加深理解电压串联负反馈放大电路的工作原理。 2、验证电压串联负反馈对放大电路放大倍数,通频带及输入、 输出电阻的影响。 3、学习电压串联负反馈放大电路性能的测量。
二、实验原理 负反馈放大器有四种组态,即电压串联负反馈,电压并联负 反馈,电流串联负反馈,电流并联负反馈。本实验以电压串联负 反馈为例,分析负反馈对放大器各项性能指标的影响。实验原理 图如图4-2所示。
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电子技术实训
第一节
单管放大电路的调整与测试
一、实验目的 1、学会放大电路静态工作点的测试与调试方法,研究静态工 作点对放大器性能的影响。 2、学会放大器电压放大倍数、输入电阻,输出电阻测试方法。 3、了解静态工作点对放大器输出波形的影响,观察饱和失真 和截止失真的现象,了解最大不失真输出电压的测试方法。 4、进一步熟悉函数信号发生器、示波器、数字万用表和直流 稳压电源等常用仪器的使用方法。
U o (
RF R U i1 F U i 2 ) R1 R2
图4-4-3
反相加法运算电路
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电子技术实训
3、积分运算电路 积分运算电路如图4-4-4所示,其输出电压与输入电压的运算关
系是
1 t u0 ui dt u c (0) R1C 0
图4-4-4
积分运算电路
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电子技术实训
实验三
集成运算放大器参数的测试
一、实验目的 1、掌握集成运算放大器主要指标的测试方法。 2、通过对集成运算放大器 μ A741主要指标的测试,熟悉集 成运算放大器组件的主要参数定义和表示方法。 二、预习要求 1、查阅μ A741 典型指标数据及管脚功能。 2、测量输入失调参数时,为什么运放反相及同相输入端的 电阻要精选,以保证严格对称。 3、测量输入失调参数时,为什么要将运放调零端开路, 而 在进行其它测试时,则要求对输出电压进行调零。 4、测试信号的频率选取的原则是什么?
两级放大电路分析仿真实验报告

两级放大电路分析仿真实验报告器件参数器件参数 RB1=47.5K RBW=2M RB21=16K RB22=10K RC1=6K RC2=2K RE11=107 RE12=2K RE21=51 RE22=2K RL=3K C5=100 uF C1=10uFC2=10 uF C3=100 uF C4=10 uF T1三极管放大倍数ß1=200T21三极管放大倍数ß2=200电路图如下:电路图如下:电路设计指标分析:电压放大倍数大于等于500; 输入电阻大于等于20K Ώ; 电源电压12V ;最大输出不失真电压:5VP-P; 带宽100HZ~1M ;参数测量:输入电阻的测量:输入电阻的测量: RS=0 V o1=1.630 RS=10 K Ώ V o2=1.603V计算计算Ri=593.7 K Ώ输出电阻的测量:输出电阻的测量:RL 为开路为开路 V oo=1.643vRL=3K Ώ V ol=989.720mv计算计算 R0=1.99k Ώ电压放大倍数的测量:电压放大倍数的测量: 测试条件测试条件第一级放大输出第一级放大输出 第二级放大输出第二级放大输出 RL 为开路,为开路, RS=0,VI=3mVppV o1pp=48.427mV V o21pp=1.383V RL=3 K Ώ V o1pp=5.237 mVV o2=1.708Vp波形如下:波形如下:未加入负载RL 时仿真波形时仿真波形加入负载RL 时仿真波形时仿真波形带宽测量带宽测量静态工作点的测量:静态工作点的测量: VB1=4.013V VC1=4.378V VE1=3.228V VRE1=162.927 V VB2=4.743 V VC2=8.164 V VE2=3.953V VRE2=98.285 m V T1三极管放大倍数ß1=200T21三极管放大倍数ß2=200连接万用表电路如下:连接万用表电路如下:。
两级阻容耦合放大电路设计与仿真

DEA技术课程考核报告题目:两级阻容耦合放大电路设计与仿真专业:电子信息科学技术姓名:学号:时间:年级:任课教师:两级阻容耦合放大电路功能:从输入端输入一个正弦小信号在输出端得到一个被放大的正弦信号。
要求:1 有一定的输出功率2 具有足够的放大倍数3 输出信号失真要小,工作要稳定实验电路图:实验原理:如图所示电路是两级阻容耦合放大电路。
阻容耦合就是利用电容作为耦合隔断直流通交流的电路,其中电路的第一级输出信号通过电容C3和第二级的输入电阻R13加到第二级的输入端。
电路图中V5是直流电源,提供12V的直流电压。
V4是信号源,提供交流正弦小信号。
C2是隔直流电容,C3是耦合电容。
R11、R14、为第一级的三极管Q6提供偏置电流。
,R13、R2为第二级的三极管Q7提供偏置电流。
R3为负载电阻。
通过改变输出电阻R2、R3可以改变信号的放大倍数。
实验步骤:一.新建设计项目1.在启动OrCAD/Capture窗口选择执行File/New/Project子命令,屏幕上将弹出如下图New Project对话框1.在Name下的框中填入项目名如zhouxing,然后选中Analogor Mixed Singal Cricuit 再在Location下的框中填入文件要保存的路径点击OK得到下图4.选中Create a blank pro 后点击OK后得5.点击Place工具按钮的Par后添加元器件符号库二.电路图的绘制1.从元器件库中调元器件如图2.调完器件后连线如图在绘图的过程中把元器件放在适合的位置后按键盘的W键或点击Place工具按钮的Wire后移动鼠标连线。
修改各个器件的参数的到如下原理图。
各支路的电流电压功率如下所示:三.电路分析和仿真1.瞬态特性分析(1).瞬态特性分析参数设置<1>.在原理图见面上方菜单栏点击Pspice后再弹出的窗口中开始设置分析类行,本次分析点电路特性分析的Options一栏选择“Time Domain(Transient)屏幕上将出现瞬态特性分析的参数设置窗口。
实验四 两级放大电路

实验四 两级放大电路
一、实验目的
1、进一步熟悉Protues 软件的仿真操作。
2、掌握如何合理设置多级放大电路的静态工作点。
3、进一步学习多级放大电路静态工作点和交流放大倍数的测量方
法。
如图所示是两级阻容耦合共射级放大电路,采用大电容作级间耦合。
优点在于静态工作点互不影响,便于设计、分析、调式,但大电容不利于集成化。
二、实验内容 1、静态工作点的测量
⑴按图连接电路,在A 点接入z KH f 1=,mV U s 100=的正弦交流信号,调整工作点,使输出信号不失真。
(Ω=K R p 1551 Ω=K R p 1002)
输出信号波形
⑵去掉
U(即断开输入信号),分别测量两级放大电路的静态工作s
点,将结果填入下表中。
2、测量电压放大倍数
接入
U,测量i U、1o U、o U,将结果填入下表并计算。
s
输入信号
第一级输出信号(含直流电压)
输出信号/第二级输出信号(负载开路)
3、测量电压放大倍数
接入负载电阻Ω=K R L 3,其他不变,按下表测量并计算,比较实验内容2、3的结果。
输出信号/第二级输出信号(Ω=K R L
3)
对结论无影响。
结论:总的放大倍数等于第一级的放大倍数与第二级放大倍数的乘积。
电子工程基础实验-两级负反馈放大器Multisim仿真
电子工程基础实验作业——两级负反馈放大器Multisim仿真实验目的:1.了解负反馈放大器的调整和分析方法;2.加深理解负反馈放大器对放大器性能的影响;3.进一步掌握放大器主要性能指标的测量方法。
实验电路:实验原理:放大电路中引入负反馈后的放大倍数称为闭环放大倍数Af,而不存在负反馈的放大电路(又称基本放大电路)的放大倍数称为开环放大倍数A,反馈网络的反馈系数为F,负反馈对放大电路的性能的影响主要体现在输入电阻,输出电阻,频带非线性失真,稳定性这几个方面,而对性能的改善程度是用反馈深度来决定的,本实验电路的反馈深度为(1+AF),它的数值取决于反馈网络的元件参数和基本放大电路的放大倍数。
在阻容耦合放大器中,因有电抗元件存在,电压放大倍数将随信号频率而变,在高低频段放大倍数均会随着频率的变化而有所下级,在低频段,下限截止频率由耦合电容和发射极旁路电容决定,在高频段,上限截止频率由极间电容效应决定,通频带BW=f H -f L ,引入负反馈后,可使放大器的通频带得到扩展。
实验内容:1.静态工作点的测量与调整按照电路图连接好电路后,测量两个三极管的静态参数,应满足U BEQ1=U BEQ2=0.6~0.8V,调节RW1和RW2使两个三极管的U CEQ1=U CEQ2=(1/4~1/2)V CC ,将放大器静态时测量的数据填入下表。
I CQ1和I CQ2可通过发射极对地电压计算求得。
参数U CEQ1U EQ1U CEQ2U EQ2I CQ1I CQ2测量值942.056mV2.21V4.052V2.52V1.485mA0.995mA三极管静态测量结果2.电压放大倍数及稳定性测量测量条件为:在负反馈放大器输入端输入正弦信号,频率为1kHz,测量到输出的波形不失真即可。
用示波器在输出端监测,若负反馈放大器输出波形出现失真,可适当减小输入电压幅度。
然后分别使电路处于有(接R f )、无(不接R f )反馈状态,分别测出输出电压U 0,并计算A u 和A uf 。
电子技术综合实验报告(两级阻容耦合放大电路)
电子技术综合设计实验
两级阻容耦合放大电路
1.实验任务
用常用电阻电容三极管等器件搭建不失真,通频带宽的二级阻容耦合放大电路,设计静态工作点和动态特性,测试通频带并用面包板实现。
2.实验目的
掌握用模拟电子技术中放大电路的设计与测试方法,掌握面包板电路基本调试手段
3.实验原理
1)两级阻容耦合放大电路开环特性测试
电路图如上所示,通过四通道示波器各个引脚可知两级放大倍数,静态工作点等信息:
第一级放大倍数为2.698/4.582=0.588倍,静态工作点为(D通道设置在第一级电容之前)即得11.949V如下图所示
第二级放大倍数由两级放大倍数之积与第一级放大倍数的比值。
如示波器所示,第二级静态工作点为6.613V。
两级放大倍数之积为329.535mV,则放大倍数为总体放大倍数329.535,第二级放大倍数为32.953/0.588=56.04,频率响应如图所示
2)两级阻容耦合放大电路闭环特性测试(电压串联负反馈)
测试增加反馈对通频带的影响以及放大倍数的影响如下:
如图,闭环放大倍数为32.47,比开环时缩小
2)两级阻容耦合放大电路开环特性测试(电流并联负反馈)
如图所示,放大倍数为32.89,放大倍数有所下降。
两级放大电路
实验四两级放大电路一、实验目的:1.掌握多级放大器静态工作点的调整与测试方法。
2.掌握两级放大电路的失真消除方法及放大倍数测量方法。
3.掌握两级放大器频率特性测量方法.4.进一步掌握两级放大电路的工作原理和参数计算方法。
二、实验仪器示波器数字万用表信号发生器直流电源双踪示波器毫伏表三、预习要求1.复习多级放大电路内容及频率响应特性理论。
2.分析两极交流放大电路,估计测试内容的变化范围。
3.按照实验原理图和基本要求用Multisim进行仿真,并采用DC分析、AC分析和瞬态分析对实验数据和波形进行处理。
四、实验原理实验电路如下图所示,是两级阻容耦合放大器1. 静态工作点的计算测量阻容耦合多级放大器各级的静态工作点相互独立,互不影响。
所以静态工作点的调整与测量与前述的单击放大器一样。
图示的实验电路,静态值可按下式计算。
==β=Vcc-(+)==≈=/β实际测量时,先把静态工作点调到最佳位置,然后只要测出两个晶体管各级对地的电压,经过换算便可得到其静态工作点值的大小。
2.多级放大器放大倍数的测量多级放大电路,不管是采用阻容耦合还是直接耦合,前一级的输出信号即为后级的输入信号,而后级的输入电阻会影响前级的交流负载。
多级放大电路的放大倍数,为各级放大倍数的乘机,而每一级电路电压放大倍数的计算,要将后级电路的输入电阻作为前级电路的负载来计算,上图实验电路中Au=Au1Au2=﹒Ri2=R////rbe2≈rbe2实际测量时,可直接测量第一级和第二级输入,输出电压,或两级的输入输出电压,并验证上述结论。
3.多级放大器的输入,输出电阻多级放大器不存在级间反馈时,输入电阻为第一季放大器的输入电阻,输出电阻为最后一级放大器的输出电阻。
本实验电路中,输入电阻:Ri=Ri1=Rb1//(Rbe1+(1+β)Re1)输出电阻: Ro=Ro2=Rc24.多级放大器的幅频特性多级放大器幅频特性的测量原理与单级放大器相同,理论分析与实践验证都表明,多级放大器的通频带小于任一单级放大器的通频带5、实验内容1.按图电路装接电路,注意接线尽可能短。
实验4 两级放大器电路的设计
实验
实验序号:4实验名称:两级放大器电路的设计
适用专业:通信工程、电掌握原理图绘图工具的使用,能够熟练绘制导线、放置节点、放置电源与接地符号。
2、掌握画原理图基本操作,学会绘制原理图。
(1)请进行电气规则检查(选择Tools/ERC菜单)。
(2)请做元件表(选择Report/Bill of Material或Edit/Export to Spread菜单)
(3)请做网络表(选择Design/Create Netlist)
五、实验注意事项
1、元件取自protel dos schematic libraries及miscellaneous devices libraries库。
二、实验要求
(1)按要求认真操作实验步骤中的每一条。
(2)画图时注意美观,尽量使得图形紧凑一些。
(3)做完实验后给出本实验的实验报告。
三、实验设备、环境
1、WINDOWS XP环境2、PROTEL99SE软件
四、实验步骤及内容
[练习1]两级放大器电路如图1所示,试画出它的原理图。
图1
[练习2]画好图后:
六、讨论、思考题
1、当操作者无法确定待放置元件的电气图形符号位于哪一元件电气图形库文件时,该怎么办?
2、Report/Bill of Material和Edit/Export to Spread菜单生成的报表有何区别?
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一个三级放大器的通用模型如下图所示:
由模型图可以得到许多放大器的计算特点:
Ri=Ri1,多级放大器的输入电阻等于第一级放大器的输入电阻;
Ro=Ro末,多级放大器的输出电阻等于末级放大器的输出电阻;
Ri后=Ri前,后级放大器的输入电阻是前级放大器的负载;
Ro前=Rs后,Voo前=Vs后,前级放大器的输出电路是后级放大器的信号源;
二、实验原理
由一只晶体管组成的基本组态放大器往往达不到所要求的放大倍数,或者其他指标达不到要求。这时,可以将基本组态放大器作为一级单元电路,将其一级一级地连接起来构成多级放大电路,以实现所需的技术指标。多级放大器级与级之间,信号源与放大器之间,放大器与负载之间的连接方式,或者说信号传输方式称为耦合方式。耦合方式主要有电容耦合、变压器耦合和直接耦合。
Av=Av1·Av2·Av3,总的电压增益等于各级电压增益相乘。
2、实验电路
三、实验内容
1、测试静态工作点
令Vcc=+12V,调节Rw,使放大器第一级工作点VE1=1.6V,用数字万用表测量各管脚电压并记录于表中。
静态工作点的测试
Hale Waihona Puke VB1VC1VE1
VB2
VC2
VE2
2.075V
8.518V
1.608V
两次电压法测输入电阻:
表4-16-3输入、输出电阻的测量
输入电阻
输出电阻
U’S
UI
RI
UO
U’O
RO
5mv
4.148mv
4869Ω
370.1mv
176.135mv
1101Ω
4、测量两级放大器的频率特性,绘出频率特性曲线
用点频测试法测量两级放大器的频率特性,求出放大器的带宽Δf=fH-fL。记录相关数据,填入表中。并要求在对数坐标系上会出放大器的频率特性曲线。
表4-16-4幅频特性的测试
频率值
(HZ)
fL/2
fL
fo/2
fo
2fo
fHf
10fH
总带宽Δf
9
18
500
1K
2K
3.25M
32.5M
(V)
145.22
260.167
369.94
370.1
370.139
260.8
37.012
3.25M
电子技术
仿
学生姓名:
指导教师:陈先荣实验时间:星期 三
实验项目名称:两级放大电路的设计、测试与调节
实验报告内容:1、实验目的、原理
2、内容、经过整理的实验数据及曲线
3、实验结果的分析、讨论及结论
一、实验目的
1、进一步掌握放大电路各种性能指标的测试方法。
2、掌握两级放大电路的设计原理、各项性能指标的调试原理。
3.113V
7.645V
2.634V
2、放大倍数的测量
调整函数发生器,使放大器输入Uim=5mV,f=1KHz的正弦信号,测量输出电压Uom,计算电压增益。
放大倍数的测量
输入Uim
输出Uom
增益Av
5mV
370.1mV
74
3、输入电阻和输出电阻的测量
运用两次电压法测量两级放大器的输入电阻和输出电阻。测试输入电阻时,在输入口接入取样电阻R=1KΩ;测试输出电阻时,在输出口接入负载电阻RL=1KΩ。