8 1 实验七差动放大器

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模拟电路实验指导书

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目录实验一整流、滤波、稳压电路 (1)实验二单级交流放大器(一) (5)实验三单级交流放大器(二) (7)实验四两级阻容耦合放大电路 (9)实验五负反馈放大电路 (11)实验六射极输出器的测试 (14)实验七 OCL功率放大电路 (16)实验八差动放大器 (18)实验九运算放大器的基本运算电路(一) (20)实验十集成运算放大器的基本运算电路(二) (22)实验十一比较器、方波—三角波发生器 (24)实验十二集成555电路的应用实验 (26)实验十三 RC正弦波振荡器 (30)实验十四集成功率放大器 (32)实验十五函数信号发生器(综合性实验) (34)实验十六积分与微分电路(设计性实验) (36)实验十七有源滤波器(设计性实验) (38)实验十八电压/频率转换电路(设计性实验) (40)实验十九电流/电压转换电路(设计性实验) (41)实验一整流、滤波、稳压电路一、实验目的1、比较半波整流与桥式整流的特点。

2、了解稳压电路的组成和稳压作用。

3、熟悉集成三端可调稳压器的使用。

二、实验设备1、实验箱(台)2、示波器3、数字万用表三、预习要求1、二极管半波整流和全波整流的工作原理及整流输出波形。

2、整流电路分别接电容、稳压管及稳压电路时的工作原理及输出波形。

3、熟悉三端集成稳压器的工作原理。

四、实验内容与步骤首先校准示波器。

1、半波整流与桥式整流:●分别按图1-1和图1-2接线。

●在输入端接入交流14V电压,调节使I O=50mA时,用数字万用表测出V O,同时用示波器的DC档观察输出波形记入表1-1中。

图1-1图1-2Vi(V) V O(V) I O (A) V O波形半波桥式2、加电容滤波:上述实验电路不动,在桥式整流后面加电容滤波,如图1-3接线,比较并测量接C 与不接C两种情况下的输出电压V O及输出电流I O,并用示波器DC档观测输出波形,记入表1-2中。

图1-33上述电路不动,在电容后面加稳压二极管电路(510Ω、VDz),按图1-4接线。

实验七 差动变压器性能实验

实验七 差动变压器性能实验

实验七差动变压器性能实验一、实验目的了解差动变压器的工作原理和特性三、实验原理差动变压器由一只初级线圈和两只次级线圈及一个铁芯组成。

铁芯连接被测物体,移动线圈中的铁芯,由于初级线圈和次级线圈之间的互感发生变化促使次级线圈的感应电动势发生变化,一只次级感应电动势增加,另一只感应电动势则减小,将两只次级线圈反向串接(同名端连接)引出差动输出。

输出的变化反映了被测物体的移动量。

四、实验内容与步骤(略)五、实验报告1.实验过程中注意差动变压器输出的最小值即为差动变压器的零点残余电压大小。

根据表7-1画出Vop-p-X曲线,作出量程为±1mm、±3mm灵敏度和非线性误差。

V(mV)0.3010.5590.946 1.505 1.763 2.194 2.624 3.054 3.527 3.914 4.344 X(mm)00.20.40.60.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 V(mV) 4.774 5.204 5.591 6.0220.3010.645 1.161 1.461 1.850 X(mm) 2.2 2.4 2.6 2.80-0.2-0.4-0.6-0.8 V(mV) 2.280 2.667 3.183 3.570 4.086 4.430 4.817 5.290 5.634 6.065 6.695 X(mm)-1.0-1.2-1.4-1.6-1.8-2.0-2.2-2.4-2.6-2.8-3.0六、实验数据处理1.最小二乘法计算如下所示:拟合曲线约为:Y=2.065x+0.212(1)由上图可得系统灵敏度:S=ΔV/ΔW=2.065mV/mm(2)由上图可得非线性误差:当x=1mm时:Y=2.065×1+0.212=2.277mVΔm =Y-2.194=0.038m Vy FS=(6.022-0.301)mV=5.721mVδf =Δm / yFS×100%=1.45%2.最小二乘法计算如下所示: 拟合曲线约为:Y=-2.082x+0.248 (1)由上图可得系统灵敏度:S=ΔV/ΔW=2.082mV/mm (2)由上图可得非线性误差: 当x=-1mm 时:Y=-2.082×1+0.248=-1.834mVΔm =Y+2.280=0.446m V y FS =(6.065-0.301)mV=5.764mV δf =Δm / yFS ×100%=7.73%正反数据总图如下:V(mV) X(mm)正向位移曲线图负向位移曲线图。

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等领域。

本实验旨在通过搭建差动放大器电路并进行实验验证,深入了解其工作原理和性能特点。

一、实验目的:1. 掌握差动放大器的基本原理和电路结构;2. 了解差动放大器的性能指标,如增益、共模抑制比等;3. 进行差动放大器的实验验证,观察其输入输出特性。

二、实验器材:1. 电压源;2. 电阻、电容等被测元件;3. 示波器;4. 信号发生器。

三、实验过程:1. 搭建差动放大器电路,按照给定的电路图连接电阻、电容等元件;2. 将信号发生器的输出接入差动放大器的输入端,调节信号发生器的频率和幅度;3. 通过示波器观察差动放大器的输入输出波形,记录相关数据;4. 分析实验结果,计算差动放大器的增益和共模抑制比等性能指标。

四、实验结果与分析:1. 输入输出特性:通过观察示波器上的波形,我们可以看到差动放大器的输入输出特性。

输入电压与输出电压之间的关系可以帮助我们了解差动放大器的放大倍数。

同时,我们还可以通过改变输入信号的频率和幅度,观察输出波形的变化情况,进一步分析差动放大器的频率响应和非线性特性。

2. 增益与共模抑制比:差动放大器的增益是指输出电压与输入电压之间的比值。

通过实验测量输入输出电压的数值,我们可以计算出差动放大器的增益。

同时,共模抑制比是衡量差动放大器抗干扰能力的指标,它表示在输入信号中存在共模信号时,差动放大器对共模信号的抑制程度。

实验中,我们可以通过改变输入信号的共模分量,观察输出波形的变化,进而计算共模抑制比。

3. 性能评估:根据实验数据和计算结果,我们可以对差动放大器的性能进行评估。

通过与理论值的对比,我们可以判断实验结果的准确性和可靠性。

同时,我们还可以根据实验结果,进一步优化差动放大器的设计和参数选择,以满足实际应用的需求。

五、实验总结:通过本次实验,我们深入了解了差动放大器的工作原理和性能特点。

实验七差动放大器教师实验讲义(本实验讲解时间不超过15分钟)一

实验七差动放大器教师实验讲义(本实验讲解时间不超过15分钟)一

实验七 差动放大器教师实验讲义(本实验讲解时间不超过15分钟)一、实验目的〔讲解时间不超过0.5分钟〕1.加深理解差动放大器的工作原理,电路特点和抑制零漂的方法。

2.学习差动放大电路静态工作点的测试方法。

3.学习差动放大器的差模、共模放大倍数、共模抑制比的测量方法。

二、实验仪器〔讲解时间不超过0.5分钟〕 1.双踪示波器 2.万用表 3.交流毫伏表 4.信号发生器三、实验原理讲解要点〔由于理论课已经学习过,有针对性的讲解(黑体内容)时间不超过4分钟〕图7-1 恒流源差动放大器图7-1所示电路为具有恒流源的差动放大器,其中晶体管T 1、T 2称为差分对管,它与电阻R B1、R B2、R C1、R C2及电位器RW1共同组成差动放大的基本电路。

其中R B1=R B2,R C1=R C2,RW1为调零电位器,若电路完全对称,静态时,RW1应处为中点位置,若电路不对称,应调节RW1,使U 01、U 02两端静态时的电位相等。

晶体管T 3、T 4与电阻R E3、R E4、R 和RW2共同组成镜像恒流源电路,为差动放大器提供恒定电流I 0。

要求T 3、T 4为差分对管。

R 1和R 2为均衡电阻,且R 1=R 2,给差动放大器提供对称的差模输入信号。

由于电路参数完全对称,当外界温度变化,或电源电压波动时,对电路的影响是一样的,因此差动放大器能有效的抑制零点漂移。

1.差动放大电路的输入输出方式 如图7-1所示电路,根据输入信号和输出信号的不同方式可以有四种连接方式。

即:(1)双端输入—双端输出 将差模信号加在U S1、U S2两端,输出取自U 01、U 02两端。

(2)双端输入—单端输出 将差模信号加在U S1、U S2两端,输出取自U 01或U 02到地的信号。

(3)单端输入—双端输出 将差模信号加在U S1上,U S2接地(或U S1接地而信号加在U S2上),输出取自U 01、U 02两端。

(4)单端输入—单端输出 将差模信号加在U S1上,U S2接地(或U S1接地而信号加在U S2上),输出取自U 01或U 02到地的信号。

《高频电子线路》教学大纲

《高频电子线路》教学大纲

《高频电子线路》教学大纲课程编号:IB3123006课程名称:高频电子线路英文名称:Radio Frequency Circuit学时:60 学分:4课程类型:必修课程性质:专业基础课适用专业:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术先修课程:电路分析基础、信号与系统、模拟电子线路基础开课学期:第五学期开课院系:通信工程学院、电子工程学院一、课程的教学目标与任务本课程是通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术等专业必修的一门学科基础课。

本课程的目标与任务是使学生通过本课程的学习,熟悉本课程所述各类部件的组成、特点、性能指标,以及在通信系统中的地位与作用;掌握高频电路中的基本概念、基本原理和基本方法(包括仿真方法)以及典型电路,看懂一般的实际电路;通过课程内容的学习,能较深刻地理解非线性电路的分析方法及特点;初步建立起信息传输系统的整体概念;了解重要新技术的发展趋势。

为后续的专业课的学习打好基础。

二、本课程与其它课程的联系和分工本课程为学科基础课,在基础课和专业课之间起承上启下作用。

本课程需要在电路分析基础、信号与系统、模拟电子线路基础等课程学过以后开设。

其后续课程是专业课,如通信原理、无线通信、移动通信等。

三、课程内容及基本要求(一) 绪论(2学时)通信系统的组成、频段和波段的划分、高频信号的特性、本课程所述各部件在通信系统中的地位与作用、本课程的特点与研究方法。

1.基本要求(1)了解通信系统的历史与发展和本课程的特点;(2)掌握通信系统的组成、调制的作用及其方法、高频信号的特性;(3)熟练掌握无线电波频段或波段的划分及各段特点。

2.重点、难点重点:通信系统的组成、调制的作用及其方法、无线电波频段或波段的划分及各段特点。

难点:高频信号的传播特性。

(二)高频电路基础(6学时)高频电路中常用的元器件和基本电路及其特性;阻抗匹配与阻抗变换;噪声的来源与特性、噪声系数与噪声温度;接收机的灵敏度。

1.基本要求(1)了解常用的元器件的高频特性及其等效电路、各种滤波器和高频组件、噪声的来源;(2)掌握阻抗匹配与阻抗变换的方法,热噪声的特性、噪声系数与噪声温度的计算方法,接收机的灵敏度的概念;(3)熟练掌握谐振回路的特性和用法。

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。

差动放大器实验

差动放大器实验

1V
UC1
UC2
Ad1= UC1/ Ui
/
/
Ad= UO/ Ui
/
/
AC1= UC1/ Ui
/
/
AC= UO/ Ui
/
/
CMRR
(3)共模抑制比计算 共模抑制比CMRR表征差动放大电路放大差模信号和抑 制共模信号的能力。其定义为放大电路对差模信号的放 大倍数Ad和对共模信号放大倍数Ac之比即:
CMRR Ad Ac
基础实验教学中心
三、实验内容
1.差动放大器静态工作点测试(直流参数)
按图连接电路,开关K拨向左边,构成典型差动放大器。

静态工作点的估算 β=100 (3DG6典
型值)

IE
UUi=E0,VEUE B1=U0.B62=(0,1U2)E=-10.1.m6AV。
RE
10k
IC1
共模输入范围指在这个范围之内输入可以变化的电
压。
基础实验教学中心
二、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。当开关K拨向左边时,构成典型的差动放大器。
基础实验教学中心
二、实验原理 1、实验电路
图1 差分放大器实验电路
①直接耦合
②用以放大极微
小的直流信号或
缓慢变化的交流 信号
③ 用恒流源代替
RE,可进一步提 高放大器抑制共 模信号的能力。
④可有效抑制零 点漂移
当直流放大电路 输入端不加信号时, 由于温度、电源电 压的变化或其他干 扰而引起的各级工 作点电位的缓慢变 化,都会经过各级 放大使末级输出电 压偏离零值而上下 摆动,这种现象称 为零点漂移
实验电路连 接图

实验七 扩散硅压阻式压力传感器压力实验

实验七  扩散硅压阻式压力传感器压力实验

自动化与电气工程类基础实验实验报告实验名称:压力传感器、电容式传感器实验指导老师:雷璐宁班级:智能电网0861202班成员:彭伟平2012212822、吴志辉2012212807实验七 扩散硅压阻式压力传感器压力实验一、实验目的了解扩散硅压阻式压力传感器测量压力的原理与方法。

二、实验仪器压力传感器、气室、气压表、差动放大器、电压放大器、电压温度频率表 三、实验原理在具有压阻效应的半导体材料上用扩散或离子注入法,可以制备各种压力传感器。

摩托罗拉公司设计出X 形硅压力传感器,如图7-1所示,在单晶硅膜片表面形成4个阻值相等的电阻条。

将它们连接成惠斯通电桥,电桥电源端和输出端引出,用制造集成电路的方法封装起来,制成扩散硅压阻式压力传感器。

扩散硅压力传感器的工作原理如图7-1,在X 形硅压力传感器的一个方向上加偏置电压形成电流i ,当敏感芯片没有外加压力作用,内部电桥处于平衡状态,当有剪切力作用时(本实验采用改变气室内的压强的方法改变剪切力的大小),在垂直于电流方向将会产生电场变化i E ⋅∆=ρ,该电场的变化引起电位变化,则在与电流方向垂直的两侧得到输出电压Uo 。

i d E d U O ⋅∆⋅=⋅=ρ (7-1) 式中d 为元件两端距离。

实验接线图如图7-2所示,MPX10有4个引出脚,1脚接地、2脚为Uo+、3脚接+5V 电源、4脚为Uo-;当P1>P2时,输出为正;P1<P2时,输出为负(P1与P2为传感器的两个气压输入端所产生的压强)。

图7-1 扩散硅压力传感器原理图图7-2 扩散硅压力传感器接线图四、实验内容与步骤1. 按图7-2接好“差动放大器”与“电压放大器”,“电压放大器”输出端接电压温度频率表(选择U ,20V 档),打开直流电源开关。

(将“2~20V 直流稳压电源”输出调为5V)2.调节“差动放大器”与“电压放大器”的增益调节电位器到中间位置并保持不动,用导线将“差动放大器”的输入端短接,然后调节调零电位器使电压温度频率表显示为零。

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这时的共模放大倍数为: Acv1
Rc Rb rbe 2( 1) Re
Adv1 Re 20 lg Acv1 Rb rbe
这时的共模抑制比为: CMRR1 20 lg
实验电路介绍两种,如图 4 和图 5 所示。图中 T1、T2 可用一个双三极管 BT51,或用两个特性相 近的管子,其他电路参数如图所示。
CMRR 20 lg
Adv Acv
对于理想的双端输出差动放大器(图 1) ,Acv=0,CMRR=∞。CMRR 越大,表示电路对称性 能好,对信号放大能力越强,抑制零点漂移能力越强。 5.提高共模抑制比的措施 图 1 中 Re 对共模信号起负反馈作用,Re 越大,负反馈越深,对零点漂移的抑制作用越强。 但 Re 太大,其上的直流电压降也增大,会影响晶体管的正常工作。在实用中,常用一个晶体管恒 流源取代 Re。因为工作于线形放大区的晶体管的 Ic 基本上不随 Vce 变化(恒流特性) ,所以交流 电阻=△Vce /△Ic 很大,从而解决了 Re 不能取得很大的矛盾,大大提高了共模抑制比。 6.差动放大器的其他形式 上面介绍的差动放大器电路,其输入信号分别加至两管基极,输出信号从两管集电极引出, 这叫做“双端输入-双端输出”接法,其特点是输入、输出端均不接地。实用中,输入、输出信号 常常需要一端接地,这就是单端输入或单端输出方式。 (1)单端输入-双端输出差动放大器。电路如图 3 所示。这种形式与双端输入情况近似相同,通过 Re 的耦合作用,△Vi 仍以差模输入的形式加到两管基极,因此 Adv、Acv、CMRR 的计算公式与 前相同。
120
较准确的测量。测后将测量结果填入表 1 中。 表 1:
被测参数
VC1
VC2
VE1
VE2
VB1
VB2
IC1
IC21
IE
VE
接 Re
接恒流源
2、测量差模电压放大倍数 将电路接成图 1 差模输入形式,调输入电位器使 Vi=0.1V, 用万用表分别测出在 “Re” 和 “恒流源” 下的 Vc1 和 Vc2,算出其他值,填入表 2 中。 表 2:
Adv
相同),rbe 为晶体管输入电阻。
Vo Vi
RC C 1VC 2 V Vi 1Vi 2 Rb rbe
式中 VC1、VC2 分别为两管集电极对地的电压,Vi1、Vi2 分别为两输入端对地的电压(以下各式
3、 对共模信号有抑制作用 。这种输入方 当二输入端对地之间的信号大小相等,而极性相同时,Vi1=Vi2 称为“共模信号” 式为“共模输入” ,如图 2 所示。
实验七
一、 实验目的
差动放大器
1、了解差动放大器的电路特点和工作原理。 2、掌握差动放大器直流工作状态调整测试方法。 3、掌握差动放大器主要特性参数的测试和计算方法。 4、了解减小零点漂移提高共模抑制比的原理和方法。 二、预习要求 1、认真阅读本文的实验原理部分内容。 2.、对图 4、图 5,按照实验内容的要求,进行 EWB 或者 Pspice 仿真,并写出结果。 三实验报告要求 1. 简单的写出实验原理。 2. 列出仿真结果、 3. 列出实验结果。 4. 完成课后思考题。
电 路 形式 参 数 连接
VC1
双入--双出
VC2 △Vo Adv VC1
双入—单出
VC2 △Vo1 Adv1 VC1
单入—双出
VC2 △Vo Adv VC1
单入—单出
VC2 △Vo1 Adv1
Re 恒流 源 3、测量共模电压放大倍数 将电路接成图 2 共模输入形式,使 Vi=1V,用万用表分别测出在“Re”和“恒流源”下的 Vc1 和 Vc2,算出其他值,填入表 3 中。 表 3: 输出方式
参数 f(Hz)
10
20
50
100
200
300
500
1K
2K
5K
……
VC1 Adv1 5、研究差动放大器滞后校正对频率特性的影响 在差动放大器两集电极之间接一只 510pF 的电容器,重复“4”的步骤填入表 5,测得结果与 “4”步骤的结果比较分析。 表 5:
参数 f(Hz)
10
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
20
50
100
200
连接 参数
双端输出 VC1 VC2 △Voc Acv CMRR △Voc1
单端输入 Acv1 CMRR1
Re 恒流源 4、测量频率特性 将电路接成单端输入-单端输出形式,只测接“Re”的情况。输入电压 Vi 用低频信号发生器 代替,使 Vi=10mV 不变,在不同频率下用晶体管毫伏表测出 Vc1,算出 Adv1,填入表 4 中,作 出频率响应曲线 Adv1~f。 表 4:
300
500
1K
2K
5K
……
VC1 Adv1
七、思考题
1、差动放大器为什么要调零?调零电位器(图 4 中的 Rw2)的大小对放大器性能有何影响?
121
2、为什么采用“恒流源”比采用“Re”更能改善差动放大器的性能?试用实验结果说明。 3、为什么差动放大器单端输入和双端输入两种方式的测量结果近似相等?
119
图3
单端输入式差动放大器
(2)单端输入-单端输出差动放大器。在图 3 中,若输出信号是某一管集电极对地的电压(Vc1 或 Vc2) ,则是单端输入-单端输出差动放大器。这种接法与前相比,由于输出信号减小一半,所以 差模放大倍数为: Adv1
1 1 Rc Adv 2 2 Rb rbe
118
图1
差动放大器电路图
图2
共模输入形式
电路理想对称时 VC1=VC2,则∆V O=VC1—VC2=0,即共模放大倍数等于零:
Acv
VO Vi
1VC 2 VC 0 Vi

事实上,电路不可能完全对称,因此,共模输入时放大器的∆V O 不等于 0,因而 ACV 也不等 于 0,只不过共模放大倍数很小而已。 共模输入时,两管电流同时增大或减小,Re 上的电压降也随之增大或减小,Re 起着负反馈作 用。由此可见,Re 对共模信号起抑制作用;Re 越大,抑制作用越强。 晶体管因温度、电源电压等变化所引起的工作点变化,在差动放大器中相当于共模信号,因 此,差动放大器大大抑制了温度、电源电压等变化对工作点的影响。 4、 共模抑制比(CMRR) 对于差动放大器,希望有较大的差模放大倍数和尽可能小的共模放大倍数。为了全面衡量差 动放大器的质量,引入了共模抑制比(CMRR) :
122
四、实验原理
差动放大器可用来放大交流信号,但主要是为了放大直流信号和变化非常缓慢的非周期信号。 它有以下特点: 1、 电路对称抑制零点漂移 当环境温度或电源电压等工作条件发生变化时,直流耦合放大器的静态工作点将要随之变化, 而且逐级放大,即便输入信号为零时,输出电压也会出现缓慢而不规则的变化,这种现象称为直 接耦合放大器的“零点漂移” 。 为了克服直接耦合放大器的零点漂移,除了尽可能保持晶体管静态工作点稳定或采用温度补 偿外,目前所采取的主要方法是采用差动放大器,利用电路对称的特点将漂移电压相互抵消。 图 1 是一种典型差动放大器电路。电路对称即两个晶体管型号相同、特性相同、各对应的电阻阻 值相等。Re 为两管公用的发射极电阻。1、2 点为输入端,两管集电极 3、4 点为输出端。 静态时∆Vi= 0,两管静态电流相等(ICQ1=ICQ2),它们在 RC 上产生的电压降也相等,因而输出 电压∆V O=ICQ1 RC—ICQ2RC=0。 2、 对差模信号有放大作用 如图 2 所示,T1、T2 的输入信号大小相等、极性相反,即 Vi1= ─Vi2,称为“差模输入信号” 。 差模输入时,T1 和 T2 的输出电压∆V O=VC1—VC2,即为两管集电极电压之差。由于两管集电极电 流变化量相反,即∆IC1= –∆IC2,Re 上的电压降并不改变,即∆Ve=0,Re 不起负反馈作用,对差模 信号而言,Re 相当于短路。因此,这时差动放大器的差模放大倍数为
五、实验仪器
1、示波器 2、函数信号发生器 3、数字万用表 4、多功能电路实验箱 1台 1台 1台 1台
六、实验内容
1、调零及测量静态工作点 差动放大器的调零分两种情况,一种是输入短路调零,另一种是输入开路调零。调节的步骤 是接通 Ec 和 Ee 后,先将两输入端对地短路,在图 4 和图 5 中调 W2 使△Vo=0(用万用表直流电 压档测量) ;然后将两输入端开路,调 W1 使△Vo=0。对上述调节反复几次即达到调零的目的。 差动放大器静态工作点的测量方法与其他放大器相同,但是必须注意,由于差动放大器一般 电流都很小,为了减小测量仪器对直流工作状态的影响,要求使用输入电阻高的电压表,以获得
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