负反馈放大电路实验报告记录

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报告3实验3负反馈放大电路

报告3实验3负反馈放大电路

模电仿真实验报告机电工程学院 13物理学李晓翠 20130664126实验三负反馈放大电路一、实验目的1、熟悉Multisim软件的使用方法。

2、掌握负反馈放大电路对放大器性能的影响。

3、学习负反馈放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的开环和闭环仿真方法。

4、学习掌握Multisim交流分析5、学会开关元件的使用二、虚拟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、实验步骤1、.启动Multisim,并画出如下电路2、.调节信号发生器V2的大小,使输出端在开环情况下输出不失真。

6、.测试放大频率特性在菜单中选取:仿真→运行→分析→交流分析点击如图所示工具栏S1断开、S2断开S1断开、S2断开S1断开、S2闭合S1断开、S2闭合S1闭合、S2断开S1闭合、S2断开S1闭合、S2闭合S1闭合、S2闭合图中的箭头是可以移动的,左边框里的数据也随之改变,把开环时的图形和闭环时的图形记录,并L f ,H f 是幅频曲线图中最大值的0.707倍,如下图:(调整起始频率与终止频率,使minY=0.707maxY.。

上限与下限分别调试,以保证测得的数据准确。

)H f —L f 就是带宽实验四 差动放大电路 一、实验目的1、熟悉Multisim 软件的使用方法。

2、掌握差动放大电路对放大器性能的影响。

3、学习差动放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的仿真方法。

4、学习掌握Multisim 交流分析5、学会开关元件的使用 二、虚拟实验仪器及器材 双踪示波器 信号发生器 交流毫伏表 数字万用表 三、实验内容与步骤相位相位如下所示,输入电路1.调节放大器零点把开关S1和S2闭合,S3打在左端,启动仿真,调节滑动变阻器的阻值,使得万用表的数据为0(尽量接近0,如果不好调节,可以减小滑动变阻器的Increment值),填表一:测量值S3在右端Q1 Q2 R7C B E C B E U12.0000 -1.17316 -1.8086 11.9880 -349.672 -443.749 -12.0000S3在左端12.0000 -5.59543 -6.3090 11.7856 -1.16633 -485.15981-6.309562.测量差模电压放大倍数如下图所示,更改电路。

实验报告(负反馈电路)

实验报告(负反馈电路)

实验四负反馈放大电路一、实验目的1.研究负反馈对放大电路性能的影响。

2.掌握负反馈放大电路性能的测试方法。

二、实验仪器1.双踪示波器。

2.音频信号发生器。

3.数字万用表。

三、实验电路原理图 4.11.工作原理(电路的功能、电路中各个元器件的作用):1).电路的功能:该电路是电压串联负反馈电路。

除了可以放大电压之外, 当接入负反馈电路时, 还可以稳定放大倍数, 又由于该电路是电压串联负反馈电路, 可以增大输出电阻, 减小输入电阻。

同时拓宽通频带, 减小非线性失真。

2).电路中各个元器件的作用:两个三极管起放大作用;CF,Rf构成反馈电路;R3用以消除交越失真;四、实验内容及结果分析1.负反馈放大电路开环和闭环放大倍数的测试:表4.1R L(KΩ)V i(mV) V0(mV) A V(A vf)开环∞ 2 1840 9201.5k 2 616 308闭环∞ 2 59.2 29.61.5k 2 59.2 29.62.负反馈对失真的改善作用(1)将图4.1电路开环, 逐步加大Vi的幅度, 使输出信号出现失真(注意不要过份失真)记录失真波形幅度。

(2)将电路闭环, 观察输出情况, 并适当增加Vi幅度, 使输出幅度接近开环时失真波形幅度。

若RF=3K不变, 但RF接入1V1的基极。

3.测放大电路频率特性表4.2f H(Hz) f L(Hz)开环140HZ 1.2KHZ闭环 2.88MHZ 400HZ五、小结思考题1.分析电路的负反馈组态。

该电路是电压串联负反馈电路2.根据实验内容总结负反馈对放大电路的影响。

稳定放大倍数, 又由于该电路是电压串联负反馈电路, 可以增大输出电阻, 减小输入电阻。

同时拓宽通频带, 减小非线性失真。

实验七负反馈放大电路实验研究报告

实验七负反馈放大电路实验研究报告

实验.七负反馈放大电路班级:自动化一班学号:15350027姓名:李振昌2016.11.30一、实验目地1. 加深对负反馈放大电路地认识.2.加深理解放大电路中引入负反馈地方法.3. 加深理解负反馈对放大电路各项性能指标地影响.二、实验仪器及器件三、实验原理图7-1为带有负反馈地两级阻容耦合放大电路.图7-1 负反馈放大电路1、闭环电压增益VV VVFF A 1A A += iOV V V A =——基本放大器(无反馈)地电压增益,即开环电压增益. 1+A V F V ——反馈深度,它地大小决定了负反馈对放大电路性能改善地程度. 2、反馈系数F1f F1V R R R F +=3、输入电阻 R if = (1+A V F V )R iR i ——基本放大器地输入电阻 4、输出电阻VVO OOf F A 1R R +=R o ——基本放大器地输出电阻A vo ——基本放大器∞=L R 时地电压增益图7-2四、 实验内容及实验步骤1、测量静态工作点按图7-1连接实验电路,取V CC =+12V ,V i 0,用直流电压表分别测量第一级、第二级地静态工作点,记入表7-1.表7-12、测试基本放大电路地各项性能指标将实验电路图按图7-2改接开环状态,即把R f断开后分别并在R F1和R L上,其它连线不动.1) 测量中频电压增益A V,输入电阻R i和输出电阻R o.①以f=1KHz,V S约5mV正弦信号输入放大器,用示波器监视输出波形v o,在v o不失真地情况下,用交流毫伏表测量V S,V i,V L,记入表7-2.表7-2②保持V S不变,断开负载电阻R L (注意,R f不要断开),测量空载时地输出电压V o,记入表7-2.2)测量通频带接上R L,保持1)中地V S不变,然后增加和减小输入信号地频率,找出上、下限频率f H和f L,记入表7-3.3、测试负反馈放大器地各项性能指标将实验电路恢复为图7-1地负反馈放大电路. 适当加大V S(约10mV),在输出波形不失真地条件下,测量负反馈放大器地A Vf、R if和R of,记入表7-2;测量f Hf和f Lf,记入表7-3.表7-34、观察负反馈对非线性失真地改善1)实验电路改接成基本放大电路形式,在输入端加入f=1KHz地正弦信号,输出端接示波器,逐渐增大输入信号地幅度,使输出波形开始出现失真,记下此时地波形和输出电压地幅度.2)再将实验电路改接成负反馈放大电路形式,增大输入信号幅度,使输出电压幅度地大小与1)相同,比较有负反馈时,输出波形地变化.输入端接入f=1KHz,V S=6mV地正弦信号五、 实验总结1、将基本放大电路和负反馈放大电路动态参数地实测值和理论估算值列表进行比较.2、根据实验结果,总结电压串联负反馈对放大电路性能地影响.电压串联负反馈能够增大放大电路地输入电阻,减小输出电阻,展宽频带,改善了放大电路地非线性失真,但是与此同时电压增益也相应地减小.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.LDAYt。

实验四 负反馈放大电路

实验四 负反馈放大电路

实验三负反馈放大电路一、实验目的1.研究负反馈对放大器性能的影响。

2.掌握负反馈放大器性能的测试方法。

二、实验仪器双踪示波器,音频信号发生器,数字万用表。

三、预习要求认真阅读实验内容要求,估计待测量内容的变化趋势。

图3.1电路中晶体管β值为120。

计算该放大器开环和闭环电压放大倍数。

四、实验内容1.负反馈放大器开环和闭环放大倍数的测试1)开环电路图3.1 反馈放大电路(1)按图接线,RF先不接入。

(2)输入端接入Vi=1mV,f=1kHz的正弦波(注意输入1mV信号采用输入端衰减法见实验二)。

调整接线和参数使输出不失真且无振荡(参考实验二方法)。

(3)按表3.1要求进行测量并填表。

(4)根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻Ro。

2)闭环电路(1)接通RF按(-)的要求调整电路。

(2)按表3.1要求测量并填表,计算Avf。

(3)根据实测结果,验证Avf≈1/F。

表R L (KΩ) Vi(mV)VO(mV)Av(Avf)开环∞ 1 1K5 1闭环∞ 1 1K5 12.负反馈对失真的改善作用1)将图3.1电路开环,逐步加大Vi的幅度,使输出信号出现失真(注意不要过分失真)记录失真波形幅度。

2)将电路闭环,观察输出情况,并适当增加Vi幅度,使输出幅度接近开环时失真波形幅度。

3)若RF =3KΩ不变,但RF接入V1的基极,会出现什么情况?实验验证之。

4)画出上述各步实验的波形图。

3.测放大器频率特性1)将图3.1电路先开环,选择Vi适当幅度(频率为1KHz)使输出信号在示波器上有满幅正弦波显示。

2)保持输入信号幅度不变逐步增加频率,指导波形减小为原来的70%,此时信号频率即为放大器FH。

3)条件同上,但逐渐减小频率,测得fL。

4)将电路闭环,重复1~3步骤,并将结果填入表3.2。

五、实验报告1.将实验值与理论值比较,分析误差原因。

2.根据实验内容总结负反馈对放大电路的影响。

负反馈放大电路实验报告记录

负反馈放大电路实验报告记录

负反馈放大电路实验报告记录本次实验通过制作和调试负反馈放大电路,学生们深入学习了放大电路的基本原理和应用,提高了实践能力和理论知识水平,以下是本次实验报告记录。

一、实验目的1. 学习负反馈放大电路的基本原理和构成2. 掌握负反馈放大电路的设计流程和调试方法3. 了解负反馈放大电路的应用场合以及其优缺点二、实验器材和材料1. 实验板2. 电源线3. 三极管 BC5474. 电阻 R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R85. 电容 C1、C2、C36. 线缆三、实验步骤1. 按照电路图连接电路:将三极管、电容和电阻依照图示连接在实验板上。

其中,三极管的引脚需要严格按照图示连接,同时注意不要短路。

2. 加上电源:将电源线连接好,再将电源电压调整为适宜的数值,此处建议调整为10V 。

3. 测量实验前数据,记录并留底:此时可以使用万用表进行测量,记录下电路输入电压、输出电压和电路的放大倍数,以供后续比对和调试。

4. 开始调试:通过调节电阻值,来达到理想的放大倍数。

同时,通过不断尝试调试电容和电阻的值,来消除电路中的噪音和杂波。

5. 测量实验后数据,记录并留底:在调试达到理想效果后,需要再次进行测量,以确认电路的实际性能和理论设计是否吻合。

四、实验要点和难点1. 电路设计:负反馈放大电路在设计上,需要考虑输入输出电阻、电压放大倍数以及噪声等因素,这需要学生有一定的电路设计能力和理解能力。

2、实验调试:实验调试的过程中,需要学生对电路数据熟练掌握,同时,还需要学生具备一定的手工技能和实验操作能力,这同样是一个难点。

五、实验结果分析通过本次实验,我们可以发现负反馈放大电路不仅可以放大电压,还可以抵消电路中的噪音和杂波。

同时,通过不断调试,我们也能够使实验数据相对理论值更加贴近,达到预期效果。

六、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基本原理和实际应用,掌握了一定的电路设计和调试技能,提高了实验操作能力和电路分析能力。

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班级姓名学号一、实验目的1.了解N沟道结型场效应管的特性和工作原理。

2.熟悉两级放大电路的设计和调试方法。

3.理解负反馈对放大电路性能的影响。

4.学习使用M ultisim分析、测量负反馈放大电路的方法。

二、实验内容(一)必做内容设计和实现一个由共漏放大电路和共射放大电路组成的两级电压并联负反馈放大电路。

1. 测试N沟道结型场效应管2N5486 的特性曲线(只做仿真测试)在Multisim设计环境下搭接结型场效应管特性曲线测试电路,利用“直流扫描分析(DC Sweep Analysis)”得到场效应管的输出特性和转移特性曲线。

测出I DSS和使i D等于某一很小电流(如5μA)时的u GS(off)。

2N5486 的主要参数见附录。

2. 两级放大电路静态和动态参数要求(1)放大电路的静态电流I DQ和I CQ均约为2mA;结型场效应管的管压降U GDQ < - 4V,晶体管的管压降U CEQ = 2~3V。

(2)开环时,两级放大电路的输入电阻R i要大于90kΩ;以反馈电阻作为负载时的电压放大倍数A u≥120。

(3)闭环时,电压放大倍数A usf = U O/U S≈ -10。

3.参考电路(1)电压并联负反馈放大电路方框图如图1所示,R模拟信号源的内阻;R f为反馈电阻。

(2)两级放大电路的参考电路如图2所示。

R g1、R g2取值应大于100kΩ。

考虑到引入电压负反馈后反馈网络的负载效应,应在放大电路的输入和输出端分别并联反馈电阻R f,理由详见附录。

4.实验方法与步骤(1)两级放大电路的测试(a)调整放大电路静态工作点第一级电路:设计与调节电阻R g1、R g2、R s参数,使I DQ约为2mA、U GDQ < - 4V,记录U GSQ、U A、U S、U GDQ。

第二级电路:调节R b2,使I CQ约为2mA,U CEQ = 2~3V。

记录U CEQ。

(b)测试放大电路的主要性能指标输入信号的有效值U s ≈ 5mV,频率f 为10kHz,测量A u1=U O1/U S、A u=U O/U S、R i、R o和幅频特性。

实验三负反馈放大电路

实验三负反馈放大电路
《电子技术实验》课程实验报告
实验三 负反馈放大电路
一、实验目的
1、研究负反馈对放大器性能的影响。
2、掌握反馈放大器性能的测试方法。
二、实验原理
反馈在电子技术中得到广泛应用。所谓反馈就是将放大器的输出信号(电压或电流)的一部分或全部,通过适当的电路(反馈网络)送回到放大电路的输入回路,使放大器获得某些性能的改善。在电子技术中,对反馈来说,有正反馈和负反馈两类。但如何判断电路的反馈是属哪一类呢?可以采用瞬时极性法。先假定输入信号处于某一个瞬时极性,然后逐级推出电路其他有关各点瞬时信号极性情况,最后判断反馈到输入端信号的瞬时极性是增强还是削弱了原来的输入信号。如果反馈回来的信号增强了原输入信号则为正反馈。相反,削弱了输入信号就是负反馈。
559
闭环

1
29.9
29.9
46.6
1.5K
1
29
29
Multisim仿真:
软件版本号:Multisim 14.2
三极管型号:2N1711
仿真步骤:
(1)开环电路
在Multisim中选择元器件,搭建图1所示电路,暂不接入反馈信号Rf与Cf,按照图1修改元器件参数,直流电压源为+12V。
选择交流电压源V1,频率设为10KHz,从R1处输入信号。在Vi处放置电压探针,调节V1幅值,直至Vi显示电压有效值为1mV.
图8反馈接入基极(仿真)
(4)总结反馈对失真改善的特点。
特点:引入电压串联负反馈后,电路在采集原始信号时其真度提高,与上一级电路的衔接性增强,可改善波形失真。对于同一放大电路,若引入负反馈,当输出波形刚出现失真时,对应的输入电压将远大于无负反馈时刚出现失真所对应的输入电压。
3.测放大器频率特性

负反馈放大电路设计实验报告

负反馈放大电路设计实验报告

负反馈放大电路设计实验报告无07 李杭 2010011147一.实验目的(1)通过实验,学习并初步掌握负反馈放大电路的设计及电路安装、调试方法。

(2)学习用CAD 工具PSpice (或EWB )设计较复杂电路的方法。

(3)深入理解负反馈对放大电路性能的影响。

(4)巩固放大电路主要性能指标的测度方法。

二.实验任务按实验室给定的晶体管型号、参数以及电阻、电容系列值,设计一个负反馈电压放大电 路。

其输入、输出采用电容耦合。

设负载电阻2.2 R L = k Ω ,信号源内阻50 R S = Ω。

主要性能要求如下:vf i o A 40(10%)10R 15k R 10010,?1L H f Hz f MHz =±≥Ω≤Ω≤ ≥,反馈深度不低于,频率响应。

三.实验原理(1)负反馈的类型根据输入端基本放大电路和反馈网络的连接方式有并联和串联2 种,输出端取样方式 有电压取样和电流取样2 种,所以负反馈放大电路有4 种类型,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。

(2)负反馈对放大电路性能的影响①负反馈降低增益 ②负反馈提高增益稳定性 ③负反馈影响输入输出电阻④负反馈展宽频带⑤负反馈改善非线性失真(3)消除自激的方法①加入补偿电容。

缺点:对放大电路的频率响应的影响很大。

只是要想实现放大电路的稳定,必然要牺牲一部分频带的指标。

②在射极跟随器的基极串入电阻抵消负阻效应。

对放大电路的频率特性有影响。

判断是否是由于负阻效应引起的振荡可以把示波器的探头的衰减器从´1档变为´10档,如果振荡减弱即是由于负阻引起的。

③电路要有良好的接地,尽量加粗接地线,消除干扰信号通过地线引起的影响。

这个方法只对设计印刷电路板有指导作用。

④插入电源去耦电路,抵消反馈的影响。

这种方法是最有效的,且是对放大电路的性能指标影响最小的。

⑤消除外界干扰。

如果前面的措施都解决不了的时候,就要考虑振荡的根源不是出自于自身,而是由外界传入的。

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负反馈放大电路实验报告记录————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:实验二由分立元件构成的负反馈放大电路一、实验目的1.了解N沟道结型场效应管的特性和工作原理;2.熟悉两级放大电路的设计和调试方法;3.理解负反馈对放大电路性能的影响。

二、实验任务设计和实现一个由N沟道结型场效应管和NPN型晶体管组成的两级负反馈放大电路。

结型场效应管的型号是2N5486,晶体管的型号是9011。

三、实验内容1. 基本要求:利用两级放大电路构成电压并联负反馈放大电路。

(1)静态和动态参数要求1)放大电路的静态电流I DQ和I CQ均约为2mA;结型场效应管的管压降U GDQ < - 4V,晶体管的管压降U CEQ = 2~3V;2)开环时,两级放大电路的输入电阻要大于90kΩ,以反馈电阻作为负载时的电压放大倍数的数值≥ 120;3)闭环电压放大倍数为10sosf-≈=UUA u。

(2)参考电路1)电压并联负反馈放大电路方框图如图1所示,R模拟信号源的内阻;R f为反馈电阻,取值为100 kΩ。

图1 电压并联负反馈放大电路方框图2)两级放大电路的参考电路如图2所示。

图中R g3选择910kΩ,R g1、R g2应大于100kΩ;C1~C3容量为10μF,C e容量为47μF。

考虑到引入电压负反馈后反馈网络的负载效应,应在放大电路的输入端和输出端分别并联反馈电阻R f,见图2,理由详见“五附录-2”。

图2 两级放大电路实验时也可以采用其它电路形式构成两级放大电路。

3.3kΩ(3)实验方法与步骤 1)两级放大电路的调试a. 电路图:(具体参数已标明)VCC12VRb115k¦¸Rb241kΩRc 3.3k¦¸Rs 4kΩRf 100k¦¸Re1.2k¦¸C110uFC210uFC310uFQ1MRF9011LT1_A*1Ce47uF2Q22N5486Rg2300kΩRg1300kΩRg3910k¦¸Rf1100k¦¸56VCCXFG1XSC1ABCDG T3R1100k¦¸J1Key = A9780V10 V 104b. 静态工作点的调试实验方法:用数字万用表进行测量相应的静态工作点,基本的直流电路原理。

第一级电路:调整电阻参数, 4.2s R k ≈Ω,使得静态工作点满足:I DQ 约为2mA ,U GDQ< - 4V 。

记录并计算电路参数及静态工作点的相关数据(I DQ ,U GSQ ,U A ,U S 、U GDQ )。

实验中,静态工作点调整,实际4s R k =Ω I DQ U GSQ U A U S U GDQ 测量值 2.14mA-3.33V5.25V8.58V-6.75V第二级电路:通过调节R b2,240b R k ≈Ω,使得静态工作点满足:I CQ 约为2mA ,U CEQ= 2~3V 。

记录电路参数及静态工作点的相关数据(I CQ ,U CEQ )。

实验中,静态工作点调整,实际241b R k =ΩI CQU CEQ测量值2.05mA2.78Vc. 动态参数的调试输入正弦信号U s ,幅度为10mV ,频率为10kHz ,测量并记录电路的电压放大倍数s o11U U A u =、so U U A u =、输入电阻R i 和输出电阻R o 。

电压放大倍数:(直接用示波器测量输入输出电压幅值)o1U s U o U 1u A u A测量值 7.8mV 10mV -1.57V 0.78 -157输入电阻: 测试电路:VCC12VRb115k¦¸Rb241kΩRc 3.3k¦¸Rs 4kΩRf 100k¦¸Re1.2k¦¸C110uFC210uFC310uFQ1MRF9011LT1_A*1Ce47uF2Q22N5486Rg2300kΩRg1300kΩRg3910k¦¸Rf1100k¦¸56VCCXFG1XSC1ABCDG T3R1100k¦¸J1Key = A9780V10 V 104开关闭合、打开,分别测输出电压1o V 和2o V ,代入表达式:2112o i o o V R R V V =-1o V2o Vi R测量值 1.57V0.77V96.25kom输出电阻: 测试电路:VCC12VRb115k¦¸Rb241k¦¸Rc3.3k¦¸Rs 4k¦¸Rf 100k¦¸Re1.2k¦¸C110uFC210uFC310uFQ1MRF9011LT1_A*1Ce47uF2Q22N5486Rg2300k¦¸Rg1300k¦¸Rg3910k¦¸Rf1100k¦¸56VCCXFG1XSC1ABCDG T3R1100k¦¸J1Key = A97V10 V 104R23k¦¸08记录此时的输出:0.79V ol V =1.57(1)=32.960.79o o L o V R R k V '=-⨯Ω=Ω(-1)k2)两级放大电路闭环测试在上述两级放大电路中,引入电压并联负反馈。

合理选取电阻R (9.4k Ω)的阻值,使得闭环电压放大倍数的数值约为10。

电路图:VCC12VRb115k¦¸Rb241kΩRc 3.3k¦¸Rs4kΩRe 1.2k¦¸C110uFC210uFC310uFQ1MRF9011LT1_ACe47uFQ22N5486Rg2300kΩRg1300kΩRg3910k¦¸Rf 100k¦¸XFG1XSC1ABCDG TR110kΩ83VCC5421679输入正弦信号U s ,幅度为100mV ,频率为10kHz ,测量并记录闭环电压放大倍数so sf U U A u =、输入电阻R if 和输出电阻R of 。

实验中,取R=10kom 。

电压放大倍数:(直接用示波器测量输入输出电压幅值)s Uo Uusf A测量值100mV-0.95V-9.5输入电阻: 测试电路:VCC12VRb115k¦¸Rb241kΩRc 3.3k¦¸Rs4kΩRe 1.2k¦¸C110uFC210uFC310uFQ1MRF9011LT1_ACe47uFQ22N5486Rg2300kΩRg1300kΩRg3910k¦¸Rf 100k¦¸XFG1XSC1ABCDG TR110kΩ83VCC5421679测量原理为:1ii i iV R R V V ='-(R1此时为10kom )记录数据:i Vi V 'i R测量值5.4mV100mV571om输出电阻: 测试电路:VCC12VRb115k¦¸Rb241k¦¸Rc3.3k¦¸Rs4k¦¸Re 1.2k¦¸C110uFC210uFC310uFQ1MRF9011LT1_ACe47uFQ22N5486Rg2300k¦¸Rg1300k¦¸Rg3910k¦¸Rf 100k¦¸XFG1XSC1ABCDG TR110k¦¸83VCC542167R21k¦¸09记录此时的输出:0.75V ol V =0.95(1)=0.75o o L o V R R V '=-⨯ΩΩ(-1)1k =267提示1:闭环测试时,需将输入端和输出端的等效负载R f 断开。

提示2:输入电阻R if 指放大电路的输入电阻,不含R 。

2. 提高要求:电流并联负反馈放大电路参考实验电路如图3所示,其中第一级为N 沟道结型场效应管组成的共源放大电路;第二级为NPN 型晶体管组成的共射放大电路。

输入正弦信号U s ,幅度为100mV ,频率为10kHz ,测量并记录闭环电压放大倍数so sf UU A u 、输入电阻R if 和输出电阻R of 。

图3 电流并联负反馈放大电路电压放大倍数:(直接用示波器测量输入输出电压幅值)s Uo Uusf A测量值100mV0.919.1输入电阻: 测试电路:VCC12VRb115k¦¸Rb240k¦¸Rc3.3k¦¸Rs1.2k¦¸Re21k¦¸C110uFC210uFC347uFQ1MRF9011LT1_A C447uF Q22N5486Rg 910k¦¸Rf 2k¦¸R13k¦¸Re1200¦¸24Rd 3.6k¦¸VCC563C5100uF10XSC1ABCDG T97XFG181测量原理为:f 1ii i iV R R V V ='- 记录数据:i Vi V 'f i R测量值 7.9mV100mV257om输出电阻: 测试电路:VCC12VRb115k¦¸Rb240k¦¸Rc3.3k¦¸Rs1.2k¦¸Re21k¦¸C110uFC210uFC347uFQ1MRF9011LT1_A C447uF Q22N5486Rg 910k¦¸Rf 2k¦¸R13k¦¸Re1200¦¸24Rd 3.6k¦¸VCC563C5100uF10XSC1ABCDG T97XFG18R24k¦¸0C610uF111记录此时的输出:0.50V ol V =f 0.91(1)(1)4 3.280.50o o L o V R R k k V '=-=-⨯Ω=Ω四、负反馈对电路性能的影响 电压放大倍数:负反馈电路可以稳定放大倍数,因为其放大倍数仅决定于反馈网络,但是相比开环放大电路,负反馈电路会减小电压放大倍数。

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