负反馈电路的设计、测试与调试
电压并联负反馈

电压并联负反馈什么是电压并联负反馈?电压并联负反馈是一种电子电路中常用的技术,它利用反馈信号对输入信号进行控制,以达到某种特定的目标。
在电压并联负反馈中,输出信号与输入信号相比较,通过将一部分输出信号反馈到输入端实现电路控制。
电压并联负反馈的原理在电压并联负反馈中,负反馈信号通过并联在输入电路的某个节点上,以控制输入信号。
通过调整负反馈电路的参数,可以影响电路的增益、频率响应、输入输出阻抗等特性。
电压并联负反馈的作用电压并联负反馈在电子电路中起到了很重要的作用。
它可以改善电路的性能,例如增加电路的稳定性、减小非线性失真、扩大带宽等。
同时,电压并联负反馈也可以降低电路的噪声、改善抗干扰能力,并且能够灵活地调节电路的工作点。
电压并联负反馈的优点电压并联负反馈有以下几个优点:1.改善电路的稳定性:负反馈可以抵消电路的非线性特性,使得整个系统更加稳定。
2.减小非线性失真:负反馈可以减小电路的非线性失真,提高信号的线性程度。
3.扩大带宽:负反馈可以降低信号在电路中的增益,从而扩大电路的带宽。
4.降低噪声:负反馈可以将输出信号中的噪声通过反馈抑制,提高电路的信噪比。
5.提高抗干扰能力:负反馈可以减小输入信号的影响,提高电路的抗干扰能力。
电压并联负反馈的应用电压并联负反馈广泛应用于各种电子设备和系统中。
以下是几个典型的应用场景:放大器电路中的负反馈在放大器电路中,通过引入负反馈可以改善放大器的性能。
负反馈可以降低放大器的非线性失真、提高频率响应以及减小输出电阻。
这样可以使得放大器更加稳定、可靠,并且可以增加放大器的增益。
电源电压稳压器电源电压稳压器是一种常见的用于稳定直流电源输出电压的电路。
它通过反馈控制回路来保持输出电压的稳定性。
反馈控制回路通过检测输出电压和参考电压之间的差值,并调整控制元件来维持输出电压在预定值。
模拟电路的增益控制电压并联负反馈可以应用于模拟电路中的增益控制。
通过控制反馈电路的参数,可以实现对模拟电路增益的精确调节,以满足不同的应用需求。
电子科大电子技术实验报告

电子科技大学电子技术实验报告学生姓名:班级学号:考核成绩:实验地点:仿真指导教师:实验时间:实验报告内容:1、实验名称、目的、原理及方案2、经过整理的实验数据、曲线3、对实验结果的分析、讨论以及得出的结论4、对指定问题的回答实验报告要求:书写清楚、文字简洁、图表工整,并附原始记录,按时交任课老师评阅实验名称:负反馈放大电路的设计、测试与调试一、实验目的1、掌握负反馈电路的设计原理,各性能指标的测试原理。
2、加深理解负反馈对电路性能指标的影响。
3、掌握用正弦测试方法对负反馈放大器性能的测量。
二、实验原理1、负反馈放大器所谓的反馈放大器就是将放大器的输出信号送入一个称为反馈网络的附加电路后在放大器的输入端产生反馈信号,该反馈信号与放大器原来的输入信号共同控制放大器的输入,这样就构成了反馈放大器。
单环的理想反馈模型如下图所示,它是由理想基本放大器和理想反馈网络再加一个求和环节构成。
反馈信号是放大器的输入减弱成为负反馈,反馈信号使放大器的输入增强成为正反馈。
四种反馈类型分别为:电压取样电压求和负反馈,电压取样电流求和负反馈,电流取样电压求和负反馈,电流取样电流求和负反馈。
2、实验电路实验电路如下图所示,可以判断其反馈类型累电压取样电压求和负反馈。
3.电压取样电压求和负反馈对放大器性能的影响引入负反馈会使放大器的增益降低。
负反馈虽然牺牲了放大器的放大倍数,但它改善了放大器的其他性能指标,对电压串联负反馈有以下指标的改善。
可以扩展闭环增益的通频带放大电路中存在耦合电容和旁路电容以及有源器件内部的极间电容,使得放大器存在有效放大信号的上下限频率。
负反馈能降低和提高,从而扩张通频带。
电压求和负反馈使输入电阻增大当v一定,电压求和负反馈使净输入电压减小,从而使输入电流s减小。
由产生的减小,意味着输入电阻增大。
由理想模型可得:电压取样负反馈使输出电阻减小当放大器的输出电阻较小时,负载变化引起输出电压的变化较小,即输出电阻小的放大器输出电压更稳定。
电子电路的设计与调试方法

电子电路的设计与调试方法电子电路设计与调试是电子工程师日常工作的重要部分。
它涉及到电子元件的选择、电路图的绘制、电路板的设计与制作以及电路的调试和优化等环节。
在这篇文章中,我将详细介绍电子电路设计与调试的方法和步骤。
一、电子电路设计方法:1. 确定电路的功能和性能要求:首先要明确电路的功能和所需的性能指标,包括输入输出电压范围、电流要求、频率特性等。
在设计之前,需要对电路的整体框架进行合理的规划和选择。
2. 确定元件的选择和参数设计:根据电路的功能要求,选择合适的电子元件,如电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。
同时根据电路的特性要求,进行参数设计,如电阻电容的大小、电感的匹配等。
3. 绘制电路图:在确认了电路的功能需求和元件选择以后,需要绘制电路图。
电路图应该包括所有的元件连接方式,电源线的方向和连接方式,以及元件之间的连接关系。
4. 进行电路仿真:使用电路仿真软件,对设计的电路进行验证。
通过仿真软件,可以模拟电路的工作情况,并能够分析电路的性能指标,如频率响应、输出电压波形等。
二、电子电路调试方法:1. 准备好所需的仪器和设备:在进行电子电路调试之前,需要准备好所需的仪器和设备,如示波器、信号发生器、万用表等。
这些仪器和设备可以帮助我们进行电路的测量和分析。
2. 检查电路连接:在调试之前,需要仔细检查电路的连接,确保没有接错线或者松动的连接。
同时,需要确认电源的正负极是否正确连接。
3. 逐个部分检测和调试:可以将电路分为不同的部分,逐个进行检测和调试。
首先,可以先测试电源模块,确认输出电压是否达到指定范围。
然后,逐个测试各个模块的输入和输出信号,确认信号的正常传递和变换。
4. 使用示波器观察信号波形:示波器是电子电路调试中最常用的仪器之一,可以显示电路中的信号波形。
通过观察信号波形,可以分析电路中的问题,如信号失真、幅度衰减、频率偏差等。
5. 根据问题进行修改和优化:根据调试过程中发现的问题,可以对电路进行修改和优化。
负反馈放大电路实验报告

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,理论估计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 。
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100k Ω ;C1~C3 容量为10μ F,C e 容量为47μ F。
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”。
b. 静态工作点的调试第一级电路:调整电阻参数,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)。
第二级电路:通过调节R b2,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)。
设场效应管栅极电位为,则,即同时,,又因为由此得到.其中,应该尽量大,参考器件盒中的电阻值,故取取, 要让I DQ 为2mA,对JEFF管进行直流扫描分析,得对表格进行放大由游标数值读出当时,此时,根据器件盒内的电阻阻值可取.此时,A点电位(即两端电压)两端电压.对于第二级电路,当时,由于故根据器件盒子里的电阻阻值,可以选择开环动态参数的估算由JFET 2N5486的转移特性曲线可知,可得时第一级输入电阻90.90.,第二级输入电阻 2.22.第一级输出电阻第一级电压放大倍数第二级输出电阻.第二级电压放大倍数 1电路的电压放大倍数输入电阻.输出电阻闭环参数的估算.又因为,所以三、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✓ 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 ;✓ 开环时,两级放大电路的输入电阻约为100k Ω ,以反馈电阻作为负载时的电压放大倍数的数值 ≥ 100;✓ 闭环电压放大倍数为 10so sf -≈=U U A u 。
硬件工程专业面试题目(3篇)

第1篇一、基础知识1. 请简要介绍电子电路的基本组成和功能。
2. 什么是基尔霍夫定律?请分别说明基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。
3. 什么是晶体管?请列举晶体管的三种主要类型及其特点。
4. 请解释什么是放大电路?放大电路的主要参数有哪些?5. 什么是反馈电路?请列举反馈电路的几种类型及其应用。
6. 什么是频率响应?如何判断一个放大电路的稳定性?7. 什么是差分放大电路?为什么差分放大电路在模拟电路中应用广泛?8. 请解释什么是PCB(印刷电路板)?PCB设计过程中需要注意哪些问题?9. 什么是EMC(电磁兼容性)?为什么硬件工程师需要关注EMC?10. 请列举几种常见的无源元件及其符号和功能。
二、电路设计与分析1. 请设计一个简单的放大电路,并分析其性能参数。
2. 请设计一个稳压电路,并说明其工作原理和适用场景。
3. 请设计一个滤波电路,并分析其滤波效果。
4. 请设计一个开关电源,并说明其工作原理和主要参数。
5. 请设计一个PWM(脉冲宽度调制)电路,并分析其控制原理。
6. 请设计一个通信接口电路,并说明其工作原理和协议。
7. 请设计一个传感器电路,并分析其信号处理方法。
8. 请设计一个电源管理电路,并说明其功能。
三、数字电路与系统1. 请解释什么是数字电路?数字电路与模拟电路的主要区别是什么?2. 什么是逻辑门?请列举常见的逻辑门及其功能。
3. 什么是触发器?请列举几种常见的触发器及其功能。
4. 什么是时序电路?请列举几种常见的时序电路及其功能。
5. 什么是组合电路?请列举几种常见的组合电路及其功能。
6. 什么是微处理器?请列举微处理器的主要功能。
7. 什么是总线?请列举总线的主要类型及其特点。
8. 什么是嵌入式系统?请列举嵌入式系统的主要特点。
四、硬件描述语言与FPGA1. 什么是硬件描述语言(HDL)?请列举几种常见的HDL及其特点。
2. 什么是FPGA(现场可编程门阵列)?FPGA的主要特点是什么?3. 请用Verilog或VHDL设计一个简单的数字电路,并说明其工作原理。
负反馈放大电路实验报告

负反馈放大电路实验报告3)闭环电压放大倍数为10so sf-≈=U U Au 。
(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;C 1~C 3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。
3.3k Ω(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)¸b. 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, 4.2sR 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4sR k=Ω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 =Ωc. 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so11U U A u =、so U U Au=、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)o1UsUoU1u A输入电阻: 测试电路:¸开关闭合、打开,分别测输出电压1oV和2oV,代入表达式:2112oio oVR RV V=-输出电阻:测试电路:¸记录此时的输出:0.79V olV=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。
模拟电子技术实验内容的设计要求及设计方法

模拟电子技术实验内容的设计要求及设计方法实验一单管放大电路一.实验目的1.熟悉放大电路的基本工作原理。
掌握静态工作点Q,电压放大倍数Au,输入电阻ri,输出电阻ro的测量方法。
2.熟悉电路参数变化对静态工作点的影响及放大电路的频率特性的测量方法。
3.学习各类仪器的使用方法。
实验时间4小时。
二.设计一个静态工作点稳固的单管放大电路设计要求:静态工作点Uce=6V Ic=2mA 电源电压Vc=12V1.选取Rb1,Rb2,Rc,Re,C1,C2,Ce2.电压放大倍数空载Au= =100~150倍有载Au= =50~75倍三.实验内容1.测静态工作点Uce Ic。
2.测动态参数:加输入信号电压Us=50-100mV f=1KHz正弦波。
用示波器观察输出波形Uo,在不失确实条件下用晶体管毫伏表测量:Us Ui Uo UolUo—不加负载Rl时输出电压Uol—加负载Rl时输出电压3. 计算:Au= Uo/ Ui (无载)Au’= Uol/ Ui (有载)ro=(Uo/Uol-1) Rl四.深入的内容1.信号源的频率1KHz,Us保持不变,定性观察Rb1.Rc.RL的变化对静态工作点的影响,对Au与波形失确实影响,条件分别如下:(a)Rb1变化时,Rc、RL保持原先的数值不变。
(b)Rc变化时,Rb1、RL保持原先的数值不变。
(c)RL变化时,Rb1、Rc保持原先的数值不变。
2.测量电路的幅频特性幅频特性是指输入信号的频率与输出电压的关系曲线。
保持信号源Us的幅度不变,改变信号源Us的频率f,用晶体管毫伏表测量输出电压Uol。
五.设计与实验方法1.在设计静态工作点稳固的放大电路参数时应保证满足I2≥10Ib,Vb≥(3-5)Ube条件。
2.在做实验之前做好准备工作:检查每一根导线是否导通;检查三极管的好坏;测量各电阻的阻值,检查可调电阻(100K的电位器)的阻值是否可调,注意测量电阻的阻值时不能在电路里测量电阻,更不能在电路通电的状态下测量电阻;检查电容的好坏,可用万用表电容挡测量各电容的电容值,大容量的电容(电解电容)可用万用表电阻挡测量其充放电的过程,有充放电的过程说明电容是好的;检查学习机上的电源是否是12V;用示波器检查信号发生器是否输出正弦信号。
电路放大器实训报告总结

一、实训目的本次电路放大器实训的主要目的是使学生掌握电路放大器的基本原理、设计方法、调试技巧以及在实际应用中的注意事项。
通过本次实训,学生能够了解放大器在电子电路中的重要作用,提高实际操作能力,为以后从事相关领域的工作打下基础。
二、实训内容1. 基本放大电路(1)共射极放大电路:掌握共射极放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试共射极放大电路,了解其电压增益、输入电阻、输出电阻等性能指标。
(2)共集电极放大电路:了解共集电极放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试共集电极放大电路,掌握其电压增益、输入电阻、输出电阻等性能指标。
(3)共基极放大电路:掌握共基极放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试共基极放大电路,了解其电压增益、输入电阻、输出电阻等性能指标。
2. 多级放大电路(1)直接耦合放大电路:了解直接耦合放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试多级直接耦合放大电路,掌握其性能指标。
(2)阻容耦合放大电路:了解阻容耦合放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试多级阻容耦合放大电路,掌握其性能指标。
(3)变压器耦合放大电路:了解变压器耦合放大电路的工作原理,学会设计、调试和测试多级变压器耦合放大电路,掌握其性能指标。
3. 集成运算放大电路(1)了解集成运算放大电路的组成、工作原理及性能指标。
(2)学会设计、调试和测试集成运算放大电路,掌握其应用。
4. 放大电路的负反馈(1)了解放大电路负反馈的基本原理。
(2)学会设计、调试和测试放大电路的负反馈,掌握其应用。
三、实训过程1. 理论学习:认真阅读相关教材,了解放大电路的基本原理、设计方法、调试技巧等。
2. 实验操作:按照实验指导书的要求,完成各项实验任务。
3. 结果分析:对实验数据进行整理、分析,总结实验结果。
4. 问题讨论:对实验过程中遇到的问题进行讨论,寻求解决方案。
四、实训结果1. 掌握了放大电路的基本原理、设计方法、调试技巧。
2. 学会了设计、调试和测试各种放大电路,如共射极、共集电极、共基极、多级放大电路、集成运算放大电路等。
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电子科技大学
实
验
报
告
学生姓名:
学号:
指导老师:
日期:
一、实验项目名称:
负反馈放大电路的设计、测试与调试(仿真)
二、实验原理:
1.负反馈放大器
所谓反馈放大器就是将放大器的输出信号(输出电压或者输出电流)送入一个称为反馈网络的附加电路后在放大器的输入端产生反馈信号,该反馈信号与放大器原来的输入信号(如源电压、源电流)共同控制放大器的输入,这样就构成了反馈放大器。
单环的理想反馈模型如图4-17-1所示,它由理想基本放大器和理想反馈网络再加一个求和环节构成。
图1用信号流图表示的单环理想反馈模型
反馈信号使放大器的输入减弱称为负反馈,反馈信号使放大器的输入增强正反馈。
在图1的理想模型中,取样信号可以是电压,也可以是电流,所以电压取样和电流取样两种方式。
在求和环节,输入量、净输入量和反馈量既可以全为电压,也可以全为电流,所以有电压求和与电流求和两种方式。
将取样方式和求和方式组合便可构成四种负反馈类型:电压取样电压求和负反馈(电压串联负反馈)、电压取样电流求和负反馈(电压并联负反馈)、电流取样电压求和负反馈(电流串联负反馈)以及电流取样电流求和负反馈(电流并联负反馈)。
2.实验电路
实验电路如图2所示,可以判断该实验电路的反馈类型为电压取样电压求和负反馈,要研究引入该反馈类型对放大器的性能影响,只需要分别测试该反馈放大器在开环、闭环状态时的交流参数,并进行比较即可。
本次实验内容主要测试该负反馈放大器的基本性能指标,其对应的基本放大器(开环)的性能指标已在教材第四章4.16节中进行测试,这里直接借用实验4.16的数据即可。
图2负反馈放大器实验电路
3.电压取样电压求和负反馈对放大器性能的影响
引入负反馈会使放大器的增益降低。
负反馈虽然牺牲了放大器的放大倍数,但它改善了放大器的其他性能指标,对电压串联负反馈有以下指标的改善。
(1)可以扩展闭环增益的通频带
放大电路中存在耦合电容和旁路电容以及有源器件内部的极间电容,使得放大器存在能有效放大信号的上、下限频率,即通频带有限。
当输入信号的频率范围超过放大器的通频带时,放大器会产生频率失真。
既然上、下限频率的出现是放大器内的电抗元件使输出量减小的结果,而负反馈可以抑制任何原因引起输出量的减小,那么势必要在更低或者更高的两个频率点处,输出才会减小到中频段输出的0.707倍,即负反馈能降低f L和提高f H,从而扩展通频带。
(2)电压求和负反馈使输入电阻增大
当V o一定,电压求和负反馈使净输入电压v i减小,从而使输入电流x i减小。
由v s产生的i i减小,意味着输入电阻增大。
由理想模型图可得:R if=(1+AB)R i。
(3)电压取样负反馈使输出电阻减小
当放大器输出电阻较小时,负载变化引起输出电压的变化较小,即输出电阻小的放大器的输出电压更稳定。
电压取样负反馈能使输出电压稳定,由此可以推断,电压取样负反馈会使输出电阻减小。
由理想模型图可得:R of=R o/(1+AB)。
4.实际负反馈放大器的A放大器的构造
负反馈放大器对性能指标的改善是对基本放大器A而言,而A放大器就是考虑了反馈网络负载效应后的基本放大器,所以为了研究负反馈对放大器性能指标的改善,还必须测试基本放大器A的性能指标,就要求能正确构造所选用负反馈放大器所对应的A放大器。
由反馈放大电路基本理论有:若基本放大器与反馈网络在某端口并联,则将该端口短路就得到A放大器的另~端口电路;若是串联,则将反馈网络在该端口开路便得到A放大器另一端口的电路。
按照“串联开路、并联短路”的法则来构造本实验电路所对应的基本放大器A就是实验4.16中的实验电路,故对基本放大器A的测试数据可以直接借用实验4.16的数据。
三、实验目的
1、掌握负反馈电路的设计原理、各性能指标的调试原理。
2、加深理解负反馈对电路性能指标的影响。
3、掌握用正弦测试方法对负反馈放大器性能的测量。
4、进一步Multisim仿真软件的运用,会用Multisim设计、测试和调试负反馈放大电路
四、实验内容
在Multisim工作窗口设计相关实验电路后,完成下面内容的测试:
1.静态工作点的设置
2.放大倍数及反馈深度的测量
3.输出电阻的测量
五、实验器材
1. 函数发生器一台
2. 晶体管毫伏表一台
3.直流稳压电源一台
4.示波器一台
5.三极管、电阻、电容、导线若干
6.面包板一个
六、实验步骤
注:涉及基本放大器A的性能参数时,见实验4.16中的测试数据。
用用Multisim设计如原理图的电路。
完成以下测试。
1.静态工作点的设置
调节滑动变阻器,使放大器第一级工作点V E1=1.6V,用万用表测量各管脚电压并记录于实验数据表1中,用multisim测量如图3。
图3
2.放大倍数及反馈深度的测量
调整函数发生器,使放大器的正弦信号U i=5mV,f=lkHz,计算反馈深度,填于实验数据表2中,用multisim测试如图4。
图4
3.输出电阻的测量
输出电阻的测量采用“两次电压法”间接测量。
将测量数据填入实验数据表
3,并计算放大器的输出电阻,得出相应结论,用multisim测试如图5。
图5
4. 测量负反馈放大器的频率特性,并绘出频率特性曲线
用波特图示仪测量两级放大器的频率特性,绘出幅频特性。
算出3dB点电压
大约是275mV,并调节函数发生器找到使输出电压为67mV的频率,即fH和fL,
并求出放大器的带宽Δf=fH-fL。
幅频特性如图6,用万用表找出FH和FL如图7
和图8,记录在实验数据表4
图6
图7
图8
七、实验数据及结果分析
表1 静态工作点的测量
八、实验结论
1、负反馈放大电路放大倍数比开环放大电路低
2、负反馈放大电路的带宽比开环放大电路要大
九、总结及心得体会
通过这次实验,我进一步熟悉了multisim的工作环境,以及它的基本应用。
通过实验,我也对负反馈放大电路的性能和优缺点进一步了解。