实验四 两级放大电路实验报告

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两级放大电路实验报告

两级放大电路实验报告

两级放大电路实验报告两级放大电路实验报告引言在电子学领域中,放大电路是一种常见的电路设计,用于将输入信号放大到所需的输出信号级别。

本实验旨在通过搭建两级放大电路,探索其工作原理和性能特点。

实验器材和方法实验器材:1. 电压源2. 信号发生器3. 示波器4. 电阻5. 二极管6. 电容7. 三极管实验步骤:1. 搭建第一级放大电路,包括一个输入电容和一个电阻。

2. 连接信号发生器的输出端至第一级放大电路的输入端,调节信号发生器的频率和幅度。

3. 连接示波器,观察输入和输出信号的波形。

4. 测量输入和输出信号的幅度和相位差。

5. 搭建第二级放大电路,包括一个二极管和一个电阻。

6. 连接第一级放大电路的输出端至第二级放大电路的输入端。

7. 重复步骤3和4,测量第二级放大电路的性能。

实验结果与讨论第一级放大电路的性能:通过实验观察到,随着信号发生器输出信号的频率变化,输入和输出信号的幅度也发生变化。

在一定频率范围内,输入和输出信号的幅度基本保持一致,但随着频率继续增加,输出信号的幅度开始下降。

这是因为电容在高频下的阻抗变化导致信号的衰减。

此外,观察到输入和输出信号的相位差随着频率的变化而变化,这是由于电阻和电容的时间常数导致的。

第二级放大电路的性能:将第一级放大电路的输出信号连接至第二级放大电路的输入端后,观察到输出信号的幅度得到进一步放大。

这是因为第二级放大电路通过二极管的非线性特性,将输入信号放大到更高的幅度。

同时,观察到输出信号的波形发生了失真,这是由于二极管的非线性特性引起的。

此外,相比于第一级放大电路,第二级放大电路的频率响应范围更窄,对输入信号的频率要求更高。

结论通过本实验,我们成功搭建了两级放大电路,并观察到了其性能特点。

第一级放大电路可以将输入信号放大并保持一致的幅度响应,但在高频下会有信号衰减和相位差变化。

第二级放大电路通过二极管的非线性特性进一步放大信号,但会引起波形失真,并且对输入信号的频率要求更高。

负反馈放大电路实验报告

负反馈放大电路实验报告

(4)提高要求
usf
Rif
Rof
9.46
526.5Ω
3.43kΩ
与仿真数据比较:
usf =
if =
10.2 − 9.46
× 100% = 7.25%
10.2
526.5 − 310.13
3.58 − 3.43
× 100% = 41.10% ; =
× 100% = 4.19%
× 100% = 39.86%
854.1
393.1
误差分析:闭环时的电压放大倍数的误差相对较小,而输入输出电阻则与仿真值误差较大,
这主要是由于电压幅值较小,导致在测量输入输出电阻(尤其是输出电阻)时,两次测量的
电压(对于输入电阻指串入输入回路电阻两端的电压;对于输出电阻指带负载和不带负载时
的输出电压)的幅值变化很小,导致读数时的误差对结果影响较大。
526.5
3.58
误差分析:提高要求中闭环放大倍数、输出电阻与仿真值误差比较小,而输入电阻一项的误
差较大,其可能原因一方面与上面分析输入电阻误差的原因一致,另外可能与示波器显示波
形相对不稳定导致读数偏差增大有关。
七、分析与总结
由以上数据对比和误差分析可知:
此次试验数据与仿真数据的误差整体较小。这一方面是由于调整了仿真时晶体管的β 值,
3.
6
图 3 电流并联负反馈放大电路
四、仿真数据
基本要求:(原电路)
(1) 静态工作点的调试第一级:I DQ=1.99mA,
UGDQ=-9V.
UGSQ=-2.38V,
第二级:I CQ=2.03mA,
UA= 2.43 V,
US= 4.81 V,
UCEQ=2.303V

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

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

两级阻容耦合放大电路

两级阻容耦合放大电路一、 实验目的(一) 学习两级阻容耦合放大电路静态工作点的调整方法。

(二) 学习两级阻容耦合放大电压放大倍数的测量方法。

(三)学习放大电路频率性的测量方法。

二、知识要点(一)多级放大器有三种耦合方式,即直接耦合、阻容耦合、变压器耦合。

本实验讨论阻容耦合。

(二)多级放大器的主要参数 1、电压放大倍数在多级放大器中,由于各级之间是串联起来的,后一级的输入电阻是前一级的负载,所以多级放大器的总电压放大倍数等于各级放大器倍数乘积,即vn v v v A •A =A A ••L L 21本实验讨论两极放大器。

注意:各级的放大倍数已考虑前后级的相互影响,两级阻容耦合放大器中1111-be 'L v r R β=A ×,2222-be 'L v r R β=A ×由于 212121'1i C i C i C L +r R r R =//r =R R ×,L C L C L C L +R R R R =//R =R R 222'2×222be2222r b be b b be i +R r R =//R =r r ×,22212221122B B B B B B b +R R R R =//R =R R ×通常由于 b be R r <<2及cT i R r <<2 ,所以有1111be be b i r //r =R r ≈,2222≈be be b i r //r =R r2221'1be i i C L r r //r =R R ≈≈所以,1'221221221-()-(be L be 'L be be v v v r R ββr R βr r βA =A A =•=•2、输入输出电阻两级放大器输入电阻就是第一级(输入级)的输入电阻,即1be111≈//R be b i i r r =R R >两级放大器输出电阻就是第二级(输出级)的输出电阻,即cn n =R =R R 00 即 2200c =R =R R3、频率响应特性放大器在低频或高频时,放大器的信号达不到预期的要求,而造成放大器低频或高频时的放大性能变差。

两级放大电路实验报告

两级放大电路实验报告

两级放大电路实验报告实验目的,通过实验,掌握两级放大电路的基本原理和特性,加深对电子电路的理解。

实验原理,两级放大电路由两级放大器级联组成,第一级为前置放大器,第二级为输出放大器。

前置放大器起放大微弱信号的作用,输出放大器则进一步放大信号并驱动负载。

实验步骤:1. 按照电路图连接电路,注意电路连接的正确性。

2. 接通电源,调节电源电压至所需数值。

3. 接通示波器,观察输入输出信号波形。

4. 测量电路中各点的电压值,并记录下来。

5. 对电路进行调试,观察输出波形的变化。

实验数据:1. 输入信号频率,1kHz。

2. 输入信号幅度,100mV。

3. 输出信号幅度,2V。

4. 输入电阻,10kΩ。

5. 输出电阻,1kΩ。

实验结果分析:通过本次实验,我们成功搭建了两级放大电路,并且观察到了输入输出信号的放大效果。

在实验过程中,我们发现输入信号的频率和幅度对输出信号的影响较大,频率过高或过低时会导致输出信号失真,幅度过大或过小时也会影响输出信号的质量。

此外,我们还发现了前置放大器和输出放大器的工作特性,前置放大器能够放大微弱的输入信号,而输出放大器则能够将信号进一步放大并驱动负载。

实验总结:通过本次实验,我们深入理解了两级放大电路的工作原理和特性,掌握了搭建和调试电路的方法,提高了实际操作能力。

在今后的学习和工作中,我们将更加熟练地运用电子电路知识,为自己的专业发展打下坚实的基础。

实验存在的问题与改进方案:在本次实验中,我们发现了一些问题,如输入输出信号的失真、电路连接的不稳定等。

为了解决这些问题,我们可以进一步优化电路连接,提高电路的稳定性,同时也可以尝试使用不同的元器件,以获得更好的实验效果。

实验延伸:在今后的学习和工作中,我们可以进一步深入研究两级放大电路的设计原理和应用,探索更多的电子电路知识,为自己的专业发展做好准备。

通过本次实验,我们不仅增加了对电子电路的实际操作经验,还加深了对电子电路原理的理解,为今后的学习和工作打下了坚实的基础。

两级负反馈放大器实验报告(河南机电学校)

两级负反馈放大器实验报告(河南机电学校)

实验六两级阻容耦合反馈放大电路的调试一、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。

(3) 加深对负反馈放大器工作原理的理解。

二、实验器材低频信号发生器一台、交流毫伏表一台、示波器一台、直流稳压电源一台、电路板一块、元器件若干。

三、预习要求(1)认真阅读实验内容要求,复习负反馈电路有关内容。

(2)复习负反馈对放大器有哪些影响。

(3)图6-1电路中晶体管β值为100,计算该放大器开环和闭环电压放大倍数。

四、实验原理与参考电路实验电路如图1所示。

图6-1负反馈放大电路放大电路中引入负反馈后的放大倍数称为闭环放大倍数A,而不存在负反馈的放f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,这三者之间的关系为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 =fH-fL,引入负反馈后,可使放大器的通频带得到扩展。

五、实验内容与步骤1. 调整电路的工作状态1将输入信号(频率为1khz)介入放大器的Ui输入端,反复调节输入信号和俩及放大器基极的片基上的偏置电阻,用示波器观察输出波形,使其不失真,达到最佳工作点(Uce工作范围很宽,UCE约为4——5V).并保持不变。

2.测量两极负反馈对放大器性能指标⑴图1电路开环,逐渐增大Vi幅度,使输出信号出现失真3.测量放大器的通频带⑴将电路先开环,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。

两级放大电路实验报告

两级放大电路实验报告

两级放大电路实验报告实验目的:通过实验,掌握两级放大电路的基本原理和性能参数的测量方法,加深对放大电路的理解,提高实验操作能力。

实验仪器和器材:1. 双踪示波器。

2. 直流稳压电源。

3. 信号发生器。

4. 万用表。

5. 电阻、电容、二极管、三极管等元器件。

6. 面包板、导线等。

实验原理:两级放大电路是由两个级联的放大电路构成,其中第一级是前级放大电路,第二级是后级放大电路。

前级放大电路起到信号放大和阻抗匹配的作用,后级放大电路则进一步放大信号,并驱动负载。

两级放大电路的整体放大倍数为前级放大倍数与后级放大倍数的乘积。

实验步骤:1. 搭建两级放大电路,连接好各种元器件和仪器。

2. 调节直流稳压电源,使得电路工作在正常工作电压范围内。

3. 用信号发生器输入正弦信号,调节频率和幅度,观察输出信号在示波器上的波形。

4. 测量前级放大电路的电压增益和输入阻抗。

5. 测量后级放大电路的电压增益和输出阻抗。

6. 记录实验数据,并进行数据分析和处理。

7. 拆除电路,整理实验仪器和器材。

实验结果:通过实验测量和数据处理,得到了前级放大电路和后级放大电路的电压增益和输入输出阻抗等性能参数。

经过对比分析,得到了两级放大电路整体的放大倍数,并对实验结果进行了讨论和总结。

实验结论:通过本次实验,我们深入了解了两级放大电路的工作原理和性能参数的测量方法,掌握了实验操作技能,提高了对放大电路的理解。

同时,实验结果也验证了理论知识,加深了对电路原理的认识和理解。

总之,本次实验取得了良好的实验效果,达到了预期的实验目的,对我们今后的学习和工作都具有一定的指导意义。

以上就是本次两级放大电路实验的报告内容,谢谢阅读。

两级阻容耦合放大器及负反馈放大器

两级阻容耦合放大器及负反馈放大器

实验四 两级阻容耦合放大器及负反馈放大器一、实验目的1. 了解多级阻容耦合放大器组成的一般方法。

2. 了解负反馈对放大器性能指标的改善。

3. 掌握两级放大器与负反馈放大器性能指标的调测方法。

二、实验原理1.阻容耦合放大器是多级放大器中最常见的一种,其电路如图4.4.1所示。

这是一个曲型的两级阻容耦合放大器。

由于耦合电容1C 、2C 、3C 的隔直流作用,各级之间的直流工作状态是完全独立的,因此可分别单独调整。

但是,对于交流信号,各级之间有着密切的联系,前级的输出电压就是后级的输入信号,因此两级放大器的总电压放大倍数等于各级放大倍数的乘积u2u1u A A A ⋅=,同时后级的输入阻抗也就是前级的负载。

2. 负反馈放大器(1)负反馈电路的基本形式负反馈电路的形式很多,但就其基本形式来说可分四种:(a )电压串联负反馈;(b )电压并联负反馈;(c )电流串联负反馈;(d )电流并联负反馈。

在分析放大器中的反馈时,主要应抓住三个基本要素:第一、反馈信号的极性。

如果反馈信号是与输入信号反相的就是负反馈,反之则是正反馈。

第二、反馈信号与输出信号的关系。

如果反馈信号正比于输出电压,就是电压反馈;若反馈信号正比于输出电流,就是电流反馈。

第三、反馈信号与输入信号的关系。

从反馈电路的输入端看,反馈信号(电压或电流)与输入信号并联接入称为并联反馈;串联接入成为串联反馈。

(2)负反馈对放大器性能的影响负反馈能有效地改善放大器的性能,主要体现在输入电阻、输出电阻、频带宽度、非线性失真、稳定性等方面。

但是放大器性能的改善是以降低其增益为代价的,因而在应用负反馈电路时,必须考虑电路性能改善的同时会引起电路增益的减小。

3. 放大器的输入电阻i R 及输出电阻o R 。

放大器的输入电阻i R 是向放大器输入端看进去的等效电阻,定义为输入电压i u 和输入电流i i 之比,即:iii i u R =。

测量输入电阻i R 的方法很多,例如替代法、电桥法、换算法等等。

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实验四 两级放大电路
一、实验目的
l 、掌握如何合理设置静态工作点。

2、学会放大器频率特性测试方法。

3、了解放大器的失真及消除方法。

二、实验原理
1、对于二极放大电路,习惯上规定第一级是从信号源到第二个晶体管BG2的基极,第二级是从第二个晶体管的基极到负载,这样两极放大器的电压总增益Av 为:
2V 1V 1
i 1
O 2i 2O 1i 2O ,i 2O S 2O V A A V V V V V V V V V V A •=•====
式中电压均为有效值,且2i 1O V V =,由此可见,两级放大器电压总增益是单级电压增益的乘积,由结论可推广到多级放大器。

当忽略信号源内阻R S 和偏流电阻R b 的影响,放大器的中频电压增益为:
1be 2
be 1C 1be 1L 11i 1O S 1O 1V r r //R 1
r R V V V V A β-='β-=== 2
be L
2C 2
2be 2L 21O 2O 1i 2O 2V r R //R r R V V V V A β-='β-=== 2
be L
2C 2
1be 2be 1C 12V 1V V r R //R r r //R A A A β•β=•= 必须要注意的是A V1、A V2都是考虑了下一级输入电阻(或负载)的影响,所以第一级的输出电压即为第二级的输入电压,而不是第一级的开路输出电压,当第一级增益已计入下级输入电阻的影响后,在计算第二级增益时,就不必再考虑前级的输出阻抗,否则计算就重复了。

2、在两极放大器中β和I E 的提高,必须全面考虑,是前后级相互影响的关系。

3、对两级电路参数相同的放大器其单级通频带相同,而总的通频带将变窄。

)
dB (A log 20G 式中G G G V u o
2u o 1u uo =+=
三、实验仪器
l 、双踪示波器。

2、数字万用表。

3、信号发生器。

4、毫伏表 5、分立元件放大电路模块 四、实验内容
1、实验电路见图4-1
RL 3K
图4-1两级交流放大电路
2
、设置静态工作点
(l)按图接线,注意接线尽可能短。

(2)静态工作点设置:要求第二级在输出波形不失真的前提下幅值尽量大,第一级为增加信噪比,静态工作点尽可能低。

(3)在输入端加上lKHz 幅度为lmV 的交流信号(一般采用实验箱上加衰减的办法,即信号源用一个较大的信号,例如l00mV ,在实验板上经l00:1衰减电阻降为1mV)调整工作点使输出信号不失真。

注意:如发现有寄生振荡,可采用以下措施消除: ①重新布线,尽可能走线短。

②可在三极管eb 间加几p 到几百p 的电容。

③信号源与放大器用屏蔽线连接。

4、接入负载电阻R L =3K Ω,按表4-l 测量并计算,比较实验内容4-2的结果。

5、测两级放大器的频率特性
(l)将放大器负载断开,先将输入信号频率调到lKHz ,幅度调到使输出幅度最大而不失真。

(2)保持输入信号幅度不变,改变频率,按表4-2测量并记录。

(3)接上负载,重复上述实验。

七.实验总结及感想
1. 从实验数据来看,实验值和理论值还是存在一定差异。

实验中所采用的元件并非理想元件,理论计算时一般都忽略一些小数据,所以两者存在误差。

2、实验结果分析
(1)同单级放大电路,三极管共射放大电路的静态工作点在工作区时,能实现将电流放大的功效。

(2)采用直接耦合方式,每级放大器的工作点会逐渐提高。

简化部分电路,采用差分输入,共射放大的形式。

(3)、当Ic偏小时,放大电路容易产生截止失真;当Ic偏大时,容易产生饱和失真。

饱和失真在图像上的体现是“削顶”,而截止失真会“缩顶”。

(4)、输入信号和输出信号反相,有较大的电流和电压增益。

3、实验感想
(1)、实验所测参数均为放大器处于放大工作状态下的工作参数,当示波器波形出现失真时,放大器工作在饱和区或截止区,即放大器非正常工作,所以要在示波器监视输出波形不失真的情况下测试放大器的各项参数。

(2)、一定要保证电路连接正确的情况下接通电源,避免短路烧坏实验器材。

(3)、输入电压不能过大也不能过小,频率要选择中频段,避免失真以保证Au 接近为定值。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。

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