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文档简介
1、实验三负反馈放大器641 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对放大器各项性能指标的影响。642 实验原理负反馈在电子电路中有着非常广泛的应用,虽然它使放大器的放大倍数降低,但能在多减小非线性失真和展方面改善放大器的动态指标,如稳定放大倍数,改变输入、输出电阻, 宽通频带等。因此,几乎所有的实用放大器都带有负反馈。负反馈放大器有四种组态,即电压串联,电压并联,电流串联,电流并联。本实验以电 压串联负反馈为例,分析负反馈对放大器各项性能指标的影响。Rf把输出电压uo引回到图1为带有负反馈的两级阻容耦合放大电路,在电路中通过输入端,加在晶体管 Ti的发射极上,在发射极电阻RFi上形成
2、反馈电压 Uf。根据反馈的判断法可知,它属于电压串联负反馈。主要性能指标如下闭环电压放大倍数AvAVf1AvFv其中Av= UO/ U 基本放大器(无反馈)的电压放大倍数,即开环电压放大倍数。+ AvFv 反馈深度,它的大小决定了负反馈对放大器性能改善的程度。+ UccUsU.20K10bRo_1=0-10KRciRh215. IK Rwi100KU2.4KRC22 + 4K+ 12V10PRbi20KRfi 100QRB2210KReqIKRl2.4KUo38-2K2 OHCE2图1带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器(2)反馈系数RF1Rf - Rpi输入电阻Rf = (1 + AvFv
3、 )R iRi 基本放大器的输入电阻(4) 输出电阻R。1AvoF/Rd基本放大器的输出电阻VO 基本放大器R- = 8时的电压放大倍数643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.频率计5.交流毫伏表6.直流电压表7.晶体三极管 3DG6X 2( 3 = 50100)或9011 X 2电阻器、电容器若干。6.4.4实验内容1. 测量静态工作点(1) 按图1连接实验电路,取 UCc=+ 12V,先不加交流输入信号。(2) 上面的开关(开关 1)通,下面的开关(开关 2)断。(3) 调节Rw使得Vb1为3V左右。(4) 调节Rw2使得Vb2为3V左右。(5) 用直
4、流电压表分别测量第一级、第二级的静态工作点,记入表1。表1实验数据记录UB (V)UE (V)UC (V)I c (mA第一级3第二级3VCC -“C1I C2VCC %2RC22.测试基本放大器的各项性能指标(1) 测量基本放大器中频电压放大倍数Av,输入电阻R和输出电阻FOo 开关1通,开关2断,即接成基本放大器。从信号发生器接入频率 f =1kHz, Us =5mV的正弦信号(用交流毫伏表测量,5mv为有效值)。接入2.4K的负载,此时用交流毫伏表测量US、U、UL( Ul即为接入负载后的U0),记入表2基本放大器一栏。 保持US不变,断开负载电阻 R(将2.4k负载电阻拔出),测量空载
5、时的输出电压UO,记入表2基本放大器一栏。 根据公式计算出 Av, Ri, Ro的值。表2实验数据记录基本放大器US (mv)U(mv)UL(V)Ub(V)AvR (K Q )Ro(K Q )5负反馈放大器US(mv)U(mv)UL(V)Ub(V)AvfRf (K Q )Rof(K Q )5(2)测量负反馈放大器中频电压放大倍数Av,输入电阻R和输出电阻ROo 开关1通,开关2通,即接成负反馈放大器。接入2.4K的负载,用交流毫伏表测量Us (和基本放大器的值一致)、U、U,记入表2负反馈放大器一栏。 保持US不变,断开负载电阻R_,测量空载时的输出电压Ub,记入表2负反馈放大器一栏。根据公式
6、计算出 Av, Ri, Ro的值。UoUiUiUo Ro=(-1)RlU L3.观察并记录负反馈对非线性失真的改善(1)实验电路接成基本放大器形式(即开关1通,开关2断),在输入端加入f = 1KHz的正弦信号,输出端接示波器,逐渐增大输入信号的幅度,使输出波形开始出现失真,记下此时的输出波形。(2)再将实验电路改接成负反馈放大器形式(即开关1通,开关2通),记下此时的输出波形。(3 )比较有负反馈时,输出波形的变化。4. 实验总结1、将基本放大器和负反馈放大器动态参数的实测值和理论估算值列表进行比较。2、根据实验结果,总结电压串联负反馈对放大器性能的影响。5. 预习要求1. 复习教材中有关负反馈放大器的内容。2. 按实验电路1估算放大器的静态工作点(取 3 1
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