05实验五 差动放大电路整理20130614

实验五 差动放大电路
一、 实验目的
1. 加深对差动放大电路工作原理及特点的理解,了解零点漂移产生的原因及抑制零点漂移
的措施。

2. 掌握典型差动放大电路不同输入输出方式下的电压放大倍数的调整及测量方法。

二、 实验设备(同实验四) 三、 实验电路原理(见右图) 四、 实验内容及步骤
1. 检查元件、搭接电路 按图1电路原理图搭接电
路,将元器件摆放整齐,连线要短,输 入输出电路不要靠近,避免产生耦合自激。

2. 静态工作点的调整
(1) 搭接电路,检查电路无误接通电源。

(2) 两个差动输入端“a ”“'a ”相连。

(3) 通过调节P R 电位器,当i 0V =,使0O V =(以
(4) 测量典型差动放大电路的各级静态工作点,记录表1中。

表1 各级静态工作点
(1) 双入——双出
将放大电路的两个输入端引入差动信号电压时,'aa V =0.4V ,测量双端输出差模od V ,测量时仍以2T 管的C 极为参考点,记录表1中。

(2) 双入——单出
将放大电路的两个输入端引入差动信号电压时,'aa V =0.4V ,测量单端输出差模1od V 、
2od V 的值。

(3) 单入——双出
将放大电路的两个输入端中一端接地(a '接地),'aa V =0.4V ,测量双端输出差模od V 。

(4) 单入——单出
将放大电路的两个输入端中一端接地(a '接地),'aa V =0.4V ,测量单端输出差模1od V 、
2od V 的值。

4. 直流共模电压的测量与计算
(1) 将放大电路的两个输入端a 、a '连在一起,'aa V =0.4V ,测量其双入——双出的电压
值oc V 。

(2) 将放大电路的两个输入端a 、a '连在一起,'aa V =0.4V ,测量其双入——单出的电压
值1oc V 、2oc V 。

5. 交流电压的测量与计算
当输入信号为正弦信号时,电压值20,200a v mV f Hz ==进行测量,用示波器观察1o V 、
2o V 。

双端输入示意图 单端输入示意图 共模输入示意图
五、 预习要求
1. 复习差动放大电路的工作原理、性能及分析方法
2. 根据实验电路估算各级静态工作点(三极管260β=)
六、 报告要求
1. 按电路所给参数计算差动放大电路静态参数B V 、C V 、E V 值,并与实验结果相比较
2. 按电路所给参数计算差动放大电路动态参数Vd A 、VC A 、KCMR 值,并与实验结果相比较
3. 与单管放大电路相比,典型差动放大电路如何解决放大倍数和零点漂移之间矛盾
4. 写出所使用的元器件(型号)
七、 思考题
1. 为什么要对差动放大电路进行调零?
2. 差动放大电路中两只差放管及元件不对称,对电路性能有何影响?
表2 典型差动放大电路KCMR
注:单出1od V (V )=1O V (V ),测量值——C V (V)静态值。

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差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告差动放大电路实验报告引言在电子学领域中,差动放大电路是一种常见且重要的电路结构。

它能够将输入信号放大,并且抑制共模信号,从而提高信号的传输质量。

本实验旨在通过搭建差动放大电路并进行实验验证,进一步理解差动放大电路的原理和性能。

实验器材和步骤实验所需器材包括:两个双极性晶体管、电阻、电容、信号发生器、示波器等。

首先,按照实验指导书的要求,搭建差动放大电路。

然后,接入信号发生器和示波器,调节信号发生器的频率和幅度,观察并记录示波器上的波形和幅度。

实验结果分析通过实验观察和记录的数据,我们可以得出以下结论:1. 差动放大电路能够放大输入信号:在实验中,我们发现输入信号在经过差动放大电路后,其幅度得到了明显的放大。

这表明差动放大电路具有放大输入信号的功能。

2. 差动放大电路能够抑制共模信号:共模信号是指同时作用于两个输入端的信号,如电源噪声等。

通过实验观察,我们发现共模信号在差动放大电路中几乎没有被放大,而是被有效地抑制了。

这说明差动放大电路具有抑制共模信号的能力。

3. 差动放大电路对输入信号的放大程度和频率响应有一定的限制:在实验中,我们发现差动放大电路对不同频率的输入信号有不同的放大程度。

随着频率的增加,放大程度逐渐下降。

这是由于差动放大电路中的晶体管等元件存在一定的频率响应特性。

4. 差动放大电路的性能受到元件参数的影响:在实验过程中,我们尝试了不同的电阻和电容数值,发现它们对差动放大电路的性能有一定的影响。

例如,调节电阻的数值可以改变差动放大电路的放大倍数,而调节电容的数值可以改变差动放大电路的频率响应。

结论通过本次实验,我们对差动放大电路有了更深入的理解。

差动放大电路在电子学领域中具有广泛的应用,例如在放大器、通信系统等方面。

了解差动放大电路的原理和性能对于我们设计和调试电子系统具有重要意义。

通过实验,我们验证了差动放大电路的放大和抑制特性,并且了解了其对输入信号的频率响应和元件参数的影响。

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告实验目的,通过对差动放大电路的实验,掌握差动放大电路的基本原理和特性,加深对放大电路的理解。

实验原理,差动放大电路由两个共集极放大器组成,其中一个放大器的输出与输入信号相位相同,另一个放大器的输出与输入信号相位相反。

当输入信号作用在两个放大器的基极上时,输出信号为两个放大器输出信号的差值,即差动输出。

差动放大电路对共模信号具有很好的抑制作用,对差模信号有很好的放大作用。

实验仪器和器材,示波器、信号发生器、电压表、电阻、电容、集成运放等。

实验步骤:1. 按照实验电路图连接好差动放大电路的电路;2. 调节信号发生器产生正弦波信号,并输入到差动放大电路的输入端;3. 通过示波器观察差动放大电路的输入信号和输出信号的波形,并记录数据;4. 调节信号频率,观察输入信号和输出信号的变化;5. 测量差动放大电路的放大倍数和共模抑制比。

实验结果分析:通过实验观察和数据记录,我们得到了差动放大电路的输入信号和输出信号的波形,并且测量了放大倍数和共模抑制比。

实验结果表明,差动放大电路对差模信号有很好的放大作用,对共模信号有很好的抑制作用。

随着信号频率的增加,放大倍数和共模抑制比会有所变化,但整体特性基本保持稳定。

实验结论:通过本次实验,我们深入了解了差动放大电路的工作原理和特性,掌握了差动放大电路的实验操作方法,并获得了实验数据。

差动放大电路在电子电路中具有重要的应用价值,能够有效地抑制干扰信号,提高信号的传输质量。

因此,差动放大电路在实际应用中具有广泛的应用前景。

实验中遇到的问题及解决方法:在实验过程中,我们遇到了一些问题,如信号发生器频率调节不准确、示波器波形不稳定等。

我们通过仔细调节仪器参数、重新连接电路等方法,最终解决了这些问题,确保了实验数据的准确性和可靠性。

总结:差动放大电路是一种重要的放大电路结构,具有很好的信号处理特性。

通过本次实验,我们对差动放大电路有了更深入的了解,为今后的学习和工作打下了良好的基础。

差动放大电器实验报告

差动放大电器实验报告

差动放大电器实验报告差动放大电路实验报告一、实验目的:1. 了解差动放大电路的工作原理;2. 掌握差动放大电路的参数测量方法;3. 研究差动放大电路的频率响应特性。

二、实验仪器和材料:1. 差动放大电路实验箱;2. 某型号差动放大电路芯片;3. 功能发生器;4. 串联耦合电容;5. 变阻器;6. 电压表。

三、实验步骤:1. 将差分放大器芯片正确插入实验箱中;2. 将功能发生器的输出端与差分放大器的输入端相连,设置合适的频率和振幅;3. 通过串联耦合电容将差分放大器的输出端与示波器相连,观察放大器的输出信号;4. 使用电压表测量输入端和输出端的电压;5. 调节变阻器,观察不同阻值对放大器增益和频率响应的影响;6. 记录实验数据。

四、实验结果与分析:1. 在不同频率下,测量输入端和输出端的电压,并计算差分放大器的增益。

根据实验数据绘制增益-频率曲线图,计算放大器的功率带宽积;2. 通过调节变阻器,观察不同阻值对放大器增益和频率响应的影响。

记录实验数据并进行分析。

五、实验结论:1. 差分放大器具有高增益和高共模抑制比等特点,适用于需要抑制共模干扰的场合;2. 通过实验可以得到差分放大器的频率响应特性曲线,了解其在不同频率下的放大倍数和相位特性;3. 实验结果还可以用于差分放大电路的性能优化,如选择合适的补偿网络,提高其频率响应特性。

六、实验心得:通过本次实验,我深入了解了差分放大器的工作原理和参数测量方法,掌握了差分放大器的频率响应特性的测试技巧。

同时,实验过程中需要注意对实验仪器的正确操作,准确测量并记录实验数据。

此外,实验中还应注意安全使用电器设备。

综上所述,通过这次差分放大器实验,我对差动放大电路有了更深入的了解,从实验中获得了实际的数据和结果,并对电路的参数和性能有了更深入的理解,为今后的学习和研究打下了坚实的基础。

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】实验五差动放大电路(本实验数据与数据处理由果冻提供,仅供参考,请勿传阅.谢谢~)一、实验目的1、加深对差动放大器性能及特点的理解2、学习差动放大器主要性能指标的测试方法二、实验原理R P 用来调节T1、T2管的静态工作点, Vi=0时, VO=0。

RE为两管共用的发射极电阻,它对差模信号无负反馈作用,不影响差模电压放大倍数,但对共模信号有较强的负反馈作用,可以有效抑制零漂。

差分放大器实验电路图三、实验设备与器件1、±12V直流电源2、函数信号发生器3、双踪示波器4、交流毫伏表5、直流电压表6、晶体三极管3DG6×3, T1、T2管特性参数一致,或9011×3,电阻器、电容器若干。

四、实验内容1、典型差动放大器性能测试开关K拨向左边构成典型差动放大器。

1) 测量静态工作点①调节放大器零点信号源不接入。

将放大器输入端A、B与地短接,接通±12V直流电源,用直流电压表测量输出电压VO ,调节调零电位器RP,使VO=0。

②测量静态工作点再记下下表。

2) 测量差模电压放大倍数(须调节直流电压源Ui1= ,Ui2=理论计算:(r be =3K .β=100. Rp=330Ω) 静态工作点:E3BEEE CC 212E3C3R V )V (V R R R I I -++≈≈= I c Q =Ic 3/2=, Ib Q =Ic/β=100=uA U CEQ =Vcc-IcRc+U BEQ =*10+=双端输出:(注:一般放大倍数A 的下标d 表示差模,下标c 表示共模,注意分辨)Pbe B C iOd β)R (121r R βR △V △V A +++-===Ac 双 =0.单端输出:d i C1d1A 21△V △V A ===, d i C2d2A 21△V △V A -=== (参考答案中的Re=10K ,而Re 等效为恒流源电阻,理想状态下无穷大,因此上式结果应为0.读者自己改一下)实测计算:(注:本实验相对误差不做数据处理要求,下面给出的仅供参考比对数据) 静态工作点:Ic 1Q =(Vcc-Uc1)/Rc1=/10mA= Ic 2Q = Ib 1Q = Ic Q/β=100mA= Ib 2Q =U C1E1Q =U C1-U E1==U C2E2Q =差模放大倍数:(Ui=Ui1-Ui2=+ (注:放大倍数在实测计算时,正负值因数据而异~!)Ad1=(Uc1差模-Uc1)/(Ui-0)=Ad2=(Uc2差模-Uc2)/(Ui-0)=Ad双=Uo双/Ui==相对误差计算 (||Ad理|-|Ad实||)/|Ad理|r d1=| r d2=| r d双=%共模放大倍数:(Ui=+Ac1=(Uc1共模-Uc1)/Ui=共模-Uc2)/Ui=双=Uc双/Ui== (Ui=时同理)共模抑制比:CMRR=|Ad双/Ac双|=||=4.单端输入(注:上面实验中差模与共模接法均为双端输入,详见最后分析)=Uc2)Ui=+时Ac1=时Ac1=正弦信号时(注:部分同学的输入电压可能为500mV,处理时请注意)Ac1=分析部分:(注:只供理解,不做报告要求)Vi、Vo、Vc1和Vc2的相位关系其中Vi、Vc1同相,Vi、Vc2反相,Vc1、Vc2反相。

实验5差动放大电路

实验5差动放大电路

VC1=VC2=VCC-IE1*RC=12-0.577*10*1000=6.23V
2019/3/11
理论计算
动态分析 1.双端输入、双端输出:有两个输出端-集电极C1和集电极C2。
' RL v v v 2 v 2 R L 差模电压增益 A o o1 o 2 o1 RL RC // VD 2 vid vi1 vi 2 vid Rid
2019/3/11
理论计算
静态分析 当输入信号为零时:
由于没有输入信号,所以: VB1=VB2=0V; VE1=VE2=0-0.7=-0.7V; VC3=VE1-0.5*IC3*0.5RP=-0.7-0.5*1.15*0.5*330=-0.79V 由于IC3 ≈ IE3, IE1 =IE2 = 0.5 IE3,所以: IE1=IE2=0.5IE3=0.577mA;
K CMR AVD AVC
或: K CMR
Avd dB 20 lg Avc
实验原理
改进型的差动电路:恒流源差动放大电路 为了提高共模抑制比应加大Re 。但Re加大后,为保证工作
点不变,必须提高负电源,这是不经济的。可用恒流源T3来 代替Re 。恒流源动态电阻大,可提高共模抑制比。同时恒流
电子技术实验
差动放大电路
实验原理
抑制温度漂移的方法: ① 在电路中引入直流负反馈; ② 采用温度补偿的方法; ③ 采用特性相同的三极管,使它们的温漂互相抵消,构成 “差动放大电路”。差动放大电路是模拟集成运算放大 器输入级所采用的电路形式。 典型差动放大电路:
差动放大电路的主要技术指标: 差模电压增益Aud 共模电压增益Auc 共模抑制比KCMRR
实验原理
差动放大器由两个元件参数相同的基本共射放大电路组成。

差动放大器实验报告

差动放大器实验报告

差动放大器实验报告引言差动放大器是一种常见的电子电路,广泛应用于信号放大和抗干扰电路中。

本文将介绍差动放大器的原理和实验过程,并分析实验结果。

原理差动放大器是由两个共尺寸的晶体管组成,其中一个晶体管作为放大器的输入端,另一个晶体管则将被放大的信号与输入端的信号进行比较。

通过比较两个输入端的信号差异,差动放大器可以放大差值信号,并抑制其中的共模信号,从而提高信号的品质。

实验过程实验中,我们使用了集成电路作为差动放大器的核心部件。

首先,我们搭建了差动放大器的电路图,并进行了电路仿真。

通过仿真,我们可以预测放大器的输出特性,并在实际实验中进行验证。

接下来,我们准备了所需的实验器材和元件,包括集成电路、电源、电阻和电容等。

然后,我们按照实验电路图进行了实验搭建。

在搭建过程中,我们注意到放大器电路对元件的要求较高,需要保持稳定的电源和合适的电阻值。

在搭建完成后,我们开始进行实验测试。

首先,我们调整了电源电压和电阻的数值,确保电路能正常工作。

然后,我们输入了不同幅度和频率的信号,并通过示波器观察了输入端和输出端的波形。

实验结果经过实验,我们观察到了以下现象。

首先,差动放大器能够有效地放大差异信号,使其增益明显高于输入信号的幅度。

其次,差动放大器能有效抑制共模信号,使其输出幅度相对较小。

最后,差动放大器对输入信号的频率也有一定的响应特性,对低频信号的放大效果相对较好。

讨论与分析通过对实验结果的观察和分析,可以得出以下结论。

首先,差动放大器的放大效果与电源电压和电阻的数值有关。

在一定范围内,增加电源电压和降低电阻值能够提高放大器的增益,但超过一定值后则可能导致放大器失真。

其次,差动放大器对共模信号的抑制效果也与电源电压和电阻的数值相关。

适当调整电源电压和电阻值,可以提高共模抑制比,进一步提高差动放大器的信号品质。

结论本实验通过搭建和测试差动放大器电路,验证了差动放大器的原理和特性。

实验结果表明,差动放大器具有良好的差异信号放大和共模抑制效果,并且对输入信号的频率响应较为稳定。

模电实验5差动放大电路

实验报告实验名称:差动放大电路课程名称:电子技术实验(模拟)一、实验目的1.进一步掌握小信号传递函数分析放大求解放大电路动态指标;2.进一步学习掌握DC扫描分析方法分析放大电路的电压传输特性;3.加深对差动放大器性能及特点的了解;4.学会自主设计满足一定性能指标的差动放大电路。

二、实验步骤1.电路原理图图5-1 差动放大电路2.计算图5-1所示电路静态指标和动态指标图5-2 BJT VT1、VT2、VT3参数(1)静态分析对于VT3管,I B2Q>>I R6∴U R6=U EE*[R6/(R6+R7)]=15*3/(3+6.8)=4.59VI C3Q=I E3Q=(U R6-U BEQ)/R3=(4.59-0.7)/1.2k=3.24mA由图5-1可知,没有动态信号作用到VT3的基极或发射极,所以I C3是恒流,发射极所接电路可以看做一个恒流源。

Ui=0时,I E1Q=I E2Q=I C3Q *1/2=3.24m*0.5=1.62mAI E1Q=(1+β)*I B1QI B1Q=1.62m/101=0.016mAU CEQ=V CC-I B1Q*β*R C1+I B1Q*R B1+U BEQ=15-1.6m*5.1k+0.016m*500+0.7=7.55V(2)动态分析r be=1.87kΩA d=-β*R C1/[R B1+r be+(1+β)*R E1]=-100*5100/(500+ 1.87k+101*100)≈40.9双端输出A C≈0 K CMR=∞Ri≈∞;Ro=2*Rc=10.2kΩ3.Transient Analysis电压增益分析图5-3(1)u o1、u o2、u i暂态分析图5-3(2)修改u i纵坐标单位长度后u o1、u o2、u i暂态分析可以看出u o1和u i反相位、u o2和u i同相位。

启用游标,y1=-4.5908mV y2=15.2491mV。

差动放大电路实验报告

差动放大电路实验报告一、实验目的和背景差动放大电路作为一种常见的电路结构,在许多电子设备中都有广泛应用。

其主要功能是将输入信号放大,并且在信号放大过程中抑制了共模噪声的干扰。

本实验旨在通过搭建差动放大电路并对其进行测试,进一步了解其原理和性能。

二、实验器材与步骤1. 实验器材本次实验采用的实验器材包括:操作示波器、函数发生器、功能信号发生器、电阻、电容。

2. 实验步骤(1) 将差动放大电路按照给定的电路图连接好,并注意正确的电路连接。

(2) 将函数发生器的正弦波输出接入差动放大电路的输入端,调节函数发生器的输出信号频率和幅度。

(3) 通过示波器观察差动放大电路输入与输出的波形,并记录相应的数值。

(4) 对不同频率和幅度的输入信号进行测试,并观察测试结果的差异。

三、实验结果与分析在本实验中,我搭建了差动放大电路,并通过函数发生器输入不同频率和幅度的信号进行测试。

通过观察示波器上的波形和记录相应的数值,可以得到以下结果和分析:1. 输入信号与输出信号的关系:通过调节函数发生器的频率和幅度,可以观察到差动放大电路正确放大了输入信号,并产生了相应的输出信号。

而且,输出信号的幅度随着输入信号的幅度增大而增大,说明差动放大电路的放大增益较高。

2. 噪声抑制能力:差动放大电路的一个重要特性是抑制共模噪声。

在实验过程中,我引入了一些干扰信号,如电源纹波和环境的电磁干扰等,观察到差动放大电路能够有效地抑制这些共模噪声,并输出较为干净的信号。

3. 频率响应特性:通过改变输入信号的频率,可以观察到差动放大电路的频率响应特性。

实验结果表明,差动放大电路在较低频率时的放大增益较高,但随着频率增加,放大增益逐渐降低。

这是由于差动放大电路的内部结构和元器件参数导致的。

4. 幅度非线性:在一些高幅度的输入信号条件下,观察到差动放大电路存在一定的非线性现象。

这可能是由于电路中的元件饱和或者过载引起的。

在实际应用中,需要根据具体要求对差动放大电路进行调整,以优化其性能。

差动放大电路实验报告

一、实验目的1. 理解差动放大电路的工作原理和特性。

2. 掌握差动放大电路的组成、电路图和基本分析方法。

3. 学习差动放大电路的静态工作点调整、差模和共模放大倍数的测量方法。

4. 分析差动放大电路的共模抑制比(CMRR)和输入阻抗等性能指标。

二、实验原理差动放大电路由两个性能相同的基本共射放大电路组成,具有抑制共模信号、提高差模信号放大倍数的特点。

差动放大电路的输出电压为两个输入电压之差,即差模信号,而共模信号则被抑制。

本实验采用长尾式差动放大电路,电路结构简单,易于分析。

三、实验仪器与设备1. 模拟电路实验箱2. 数字示波器3. 数字万用表4. 信号发生器5. 电阻、电容、晶体管等元器件四、实验步骤1. 实验电路搭建:按照实验指导书要求,搭建长尾式差动放大电路,包括晶体管、电阻、电容等元器件。

2. 静态工作点调整:调整电路中的偏置电阻,使晶体管工作在放大区。

使用数字万用表测量晶体管的静态电流和静态电压,调整偏置电阻,使静态电流和静态电压符合设计要求。

3. 测量差模电压放大倍数:将信号发生器输出信号接入差动放大电路的输入端,调整信号幅度和频率。

使用数字示波器观察输出信号,测量差模电压放大倍数。

4. 测量共模电压放大倍数:将信号发生器输出共模信号接入差动放大电路的输入端,调整信号幅度和频率。

使用数字示波器观察输出信号,测量共模电压放大倍数。

5. 测量共模抑制比(CMRR):将信号发生器输出差模信号和共模信号同时接入差动放大电路的输入端,调整信号幅度和频率。

使用数字示波器观察输出信号,计算CMRR。

6. 分析输入阻抗:根据实验数据,分析差动放大电路的输入阻抗。

五、实验结果与分析1. 静态工作点调整:经过调整,晶体管工作在放大区,静态电流和静态电压符合设计要求。

2. 差模电压放大倍数:实验测得的差模电压放大倍数为20dB,与理论值相符。

3. 共模电压放大倍数:实验测得的共模电压放大倍数为2dB,与理论值相符。

实验五 差动放大电路实验

实验五差动放大电路实验一.实验目的(1) 了解差动放大电路的构成(2) 了解差动放大电路的输入、输出特性(3) 学会判断差动放大电路放大差模、抑制共模信号的能力(4) 了解差放对任意输入模式的响应二.原理说明1.差动放大电路的概念差动放大电路又叫差分电路,他不仅能有效的放大直流信号,而且能有效的减小由于电源波动和晶体管随温度变化多引起的零点漂移,因而获得广泛的应用。

特别是大量的应用于集成运放电路,他常被用作多级放大器的前置级。

本实验选用的差分放大电路是由两个单管电路构成的放大器。

具体原理图如下所示:图5.1恒流源差放(差模输入) 图5.2恒流源差放(共模输入) 当s IN1和s IN2所加信号为大小相等极性相反的输入信号(差模信号)时,就叫做差模输入;当s IN1和s IN2所加信号为大小相等极性相同的输入信号(共模信号)时,就叫做共模输入;当输入差模信号时,输入信号得到了放大;而且输出信号与输入信号同相;当输入信号是共模信号时,输出信号幅度很小。

该电路具有放大差模、抑制共模信号的功能。

2.产生共模信号与差摸信号一般信号源的输出有两路,一路为信号源的地,另一路为信号。

为了产生两路大小相同方向相同的共模信号和大小相同方向相反的差模信号,需要做适当处理。

本实验采用的电路如图5.3所示。

该电路的左半部分为两个电压跟随电路,该电路的功能是将输入电路的一路信号变为两路大小相同方向相同的信号输出并提高其带负载能力。

输入信号由信号输入端sIN输入,分别经过两个由算放大器组成的电压跟随电路后输出两路大小相同方向相同的共模信号,信号分别从sIG1和sIG2输出。

图的右半部分为由运算放大器组成的比例放大电路,上侧的为正比例放大电路,下侧的为反比例放大电路。

该电路的功能是将两路大小相同方向相同的共模信号转化为两路大小相同方向相反的差模信号并输出。

如果将图中的sIG1与IN1连接,sIG2与IN2相连则会从sIG3和sIG4输出两路方向相反的信号并且可以通过调节电位器R9和R11来改变输出信号的幅值,使其成为大小相同且方向相同的差模信号图5.3共模信号与差模信号生成电路三.实验仪器模拟电路实验箱、差分放大电路模块、函数信号发生器、双通道示波器、电子元器件小盒;4实验内容及步骤4.1实验内容设计一个差动放大电路,要求该电路能够将差模信号放大并有效抑制输入电路的共模干扰信号,并在实验箱上搭接电路完成实验。

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