实验2.4 负反馈放大电路
一、实验目的
加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈各项性能指标的影响。
二、实验环境
Multisim 8
三、实验内容
1、静态工作点的测量
按图连接好电路,取Ucc=+12V,Ui=0V,用直流电压表分别测量第一级、第二级的静态工作点,记入表格中:
测得的结果如图:
记入表格中:
2、测量基本放大器的各项性能指针
1)减小电压放大倍数的验证
按上图连接电路,设置信号发生器参数为F=1KHz,U=30Mv,选择正弦波形,由示波器读出波形:
A、无负反馈放大电路放大倍数仿真结果:
B、有负反馈放大电路放大倍数仿真结果:
图形分析:有两图的对比可以看出,负反馈减下了电压的放大倍数。
2)展宽放大器通频带的验证
将图中的示波器换成波特计后,再做一次上述的实验(接入与不接入负反馈个仿真一次):
A、无负反馈放大电路频率特性仿真结果:
B、有负反馈放大电路频率特性仿真结果:
结果:有负反馈时频率从10Hz起增益开始达到最大,增加负反馈后从6.029Hz起增益开始达到最大,展宽了通频带。
四、实验总结
1、由对比实验可以看出,负反馈放大电路可以减小电压的放大倍数,可以展宽电路的通频带;
2、提高了放大器放大倍数的稳定。
负反馈放大器实验报告
作者: ET6V
一、实验原理图
二、实验过程以及理论值推算
(1)测量静态工作点
调节Rp1,得到VCE1=5.5V
则IE1≈IC1==(Vcc-VCE1)/(Rc1+Re1+Re2)=1.86mA VE1=IE1(Re1+Re2)=2.05V
VB1=VE1+VBE1=2.05V
Vc1=VE1+VCE1=7.55V
同理:
调节Rp2,得到VCE2=5.5V
则IE1≈IC1==(Vcc-VCE2)/(Rc2+Re3)=1.91mA VE1=IE1(Re1+Re2)=1.91V
VB1=VE1+VBE1=2.61V
Vc1=VE1+VCE1=7.41V
(2)测试基本放大器的各项性能指标
IE1=1.86mA;
=1083Ω
RP1+Rb11=Rb12 * (Vcc-VB1)/ VB1≈67kΩ
Ri1= Rb12// (RP1+Rb11)//(rbe1+(1+β)Re1)=4.6kΩ;
同理:
IE2=1.91mA;
=1062Ω
RP2+Rb21=Rb22 * (Vcc-VB2)/ VB2≈36kΩ
Ri2= Rb22// (RP2+Rb21)//rbe2=887Ω
Ro=Rc2=2.4kΩ
Av1= -β(RC1//Ri2)/{rbe1+(1+β)Re1}= - 5.32 ;
当RL= ∞时
AV2= -β*RC2/rbe2= - 124.29;
当RL= 2KΩ时
AV2L= -β(RC2//RL)/rbe2= - 56.50;
则AV= Av1AV2=661
AVL= Av1AV2L=300
(3)测试负反馈放大器的各项性能指标
Fv=Re1/(Re1+Rf)=1/83;
AVF=AV/(1+AV*FV)=73.74
AVFL=AVL/(1+AVL*FV)=65.01
RiF=(1+AV*FV)*Ri=9.84kΩ
RoF=Ro/(1+AV*FV)=0.3kΩ
三.仿真
(1)静态工作点的仿真值
(2)测试基本放大器的各项性能指标
(3)测试负反馈放大器的各项性能指标
(4)观察负反馈对非线性失真的改善
基本放大时:其中ChannedA 是Vo, ChannedB 是Vi
负反馈放大时:其中ChannedA 是Vo, ChannedB 是Vi
四.实验时的实验数据
(1)测量静态工作点
(2)测试基本放大器的各项性能指标
(3)测试负反馈放大器的各项性能指标
(4)观察负反馈对非线性失真的改善
基本放大时:
负反馈放大时:
五.对比分析
(1)测量静态工作点
实验值与仿真值.理论值很接近。
(2)测试基本放大器的各项性能指标
(3)测试负反馈放大器的各项性能指标
通过比较我们可以看到有些量的理论值、计算值、仿真值很接近
而有些量的理论值、计算值、仿真值相差很远,这可能是因为负反馈电路较复杂,需要考虑的情况较多,使得理论值、计算值、仿真值有一定变化。
(4)观察负反馈对非线性失真的改善
通过仿真和实际操作我们可以看到,对于相同的Vi,当基本放大发生非线性失真时,负反馈放大并没有发生失真,由此我们可以得出负反馈可以对非线性失真改善的结论。
六.收获与体会
1 Multisim仿真结果在一定程度上能够预测实际的实验结果,运用软件仿真可以验证我们实验的正确性
2 负反馈放大电路可以提高电路的输入电阻,降低输出电阻,提高放大倍数的稳定性,改善电路的非线性失真,我们在设计电路时可以根据设计指标优先选择负反馈放大。
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