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1、苏州市职业大学实验报告 班级: 姓名: 学号: 日4月 15院系:电子信息工程学院 实验日期: 2014年项目名称 差分放大电路 项目学时 3 课程名称 模拟电子技术 指导教师 成绩 要 基本差分放大电路可以看成由两个参数完全一致的单管共发射极电路组成。差分放大电路对差模信号具有放大能力,对共模信号具有抑制作用。差模信号是指大小相等,极性相反的输入信号。共模信号是指大小相等,极性相同的输入信号。 普通三极管放大电路放大交流信号时,可以采用阻容耦合方式来实现多级放大,只能采用直接耦合方式,这样就产生了新的问题,就是当无输入信号时,温度变化或者电源电压不稳定,使得输出端的电压偏离初始值而上下移动(

2、即零点漂移问题)。 采用差分放大电路,就能较好的解决这个问题。这是因为差分放大电路K是差模与共模信号电压放大对共模信号有强烈的抑制作用,共模信号比CMR倍数之比,以衡量差分放大电路的优劣。 点设备材料 电脑(装有Multisim电路仿真软件) 1台。 电路仿真 一、元器件选取及电路组成 仿真电路所有元件及选取途径如下: 1. 电源:Place SourcePOWERSOURCESVCC,电源电压默认值为5V。双击打开对话框,将电压值设置为12V。 2. 接地:Place SourcePOWERSOURCESGROUND,选取电路中的接地。 3. 电阻器:Place BasicRESISTOR,

3、选取,。 ?12k5.1k?510?2k?6.8k4. 电位器: Place BasicPOTENTIOMETER,选取。 ?k1005. 三极管:Place TransistorBJTNPN2N3903。 6. 虚拟仪器:从虚拟仪器栏中调取信号发生器(XFG1)、双通道示波器(XSC2)。 1 )二、选好元器后,将所有元器件连接绘制成仿真电路(见图15R3R46.8k6.8kV1R83412 V 12kQ1Q2R1R21682k2k02N39032N3903R67510V250%12 V 20100Rp1Key=AR7115109R55.1k10 双端输入、双端输出的长尾式差分放大电路图1

4、三、仿真分析 静态工作点分析1. 调零。信号源先不接入回路中,将输入端对地短接,用万用表测量两个输出 1)节点,调节三极管的射极电位,使万用表的示数相同,即调整电路使左右完 所示。全对称。测量电路及结果如图2管各电极电位,、Q2Q12) 静态工作点调试。零点调好以后,可以用万用表测量?V3035.U?I1.089mA?AI?15 ,。,结果如图3所示,测得 CE1C1B 测量差模放大倍数2.输入R2”端接放大电路的R1输入端,“”端接的“将函数信号发生器XFG1+调入双踪示波器,分别,输入电压10mV,COM端,端接地。调节信号频率为1kHz所示,观察波形变化,示波器观察到的差分放大电路输入、

5、4接输入输出,如图 所示。5输出波形如图 2 2 图差分放大器电路调零 3 5U1+WDC 1e-0091.089mA-12R3R46.8k6.8kR8V1412k312 V Q1Q2U3U2+1R1R2-+5.30306V14A-0.015m-2k2k2N39032N39030WWDC 10MDC 1e-009R675102V250%12 V 100Rp1R7Key=A51011R55.1k10 3差分放大器电路静态工作点测量图5XSC1R4R3Ext Trig+6.8k6.8k_BA_+XFG1R83V1412k12 V 8Q2Q1R2R1612k2k002N39032N3903R672?

6、510|V250%12 V 100Rp1R7Key=A5101112R55.1k10 测量差模电压放大倍数图4 4 5 差模输入差分放大电路输入、输出波形图图 测量共模放大倍数3.接地,构成共COMXFG1的“+”端接放大电路的共同输入端,将函数信号发生器所示。在输出负载端用万用表测量输出电压值,打开仿真开模输入方式,如图6,所以共模双端输出放大倍数几乎为,两端输出电压值为关,测得0pV038.18R 。0也就近似为 5 图6 共模输入、双端输出电压放大倍数测量 7示波器观察到的差分放大电路输入、输出波形如图所示。 6 7共模输入差分放大电路输入、输出波形图5XSC1R4R3Ext Trig+?6.8k|?6.8k|_XFG1BA_+R843V10?12k|12 V Q2Q1R2R16180?2k|2k|02N39032N3903R672?510|V250%12 V ?100|Rp1R7Key=A?510|119R5?5.1k|10 8 图单端输出差分放大电路 7 图9 单端输出差分放大电路波形图 总结仿真软件的了解,在实践过程中也不断地积累通过这次实验仿真,对Multisim 了经验,能够独立完成电路的连接,并且能够熟练使用仪

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