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文档简介
1、东南大学电工电子实验中心实 验 报 告课程名称: 电子线路实验 第 四 次实验实验名称: 单极低频电压放大电路(扩展) 院 (系): 专 业: 姓 名: 学 号: 实 验 室: 实验组别: 同组人员: 实验时间: 10 年 04 月 22日 评定成绩: 审阅教师: 实验四 单级低频电压放大器(扩展)一、实验目的1、 掌握幅频特性等的基本概念以及测量方法。2、 了解负反馈对放大电路特性的影响。二、实验原理 三、预习思考1、 对于小信号放大器来说一般希望上限频率足够大,下限频率足够小,根据您所学的理论知识,分析有哪些方法可以增加教材图1-3中放大电路的上限频率,那些方法可以降低其下限频率。答:电路
2、频率特性的下限频率分析可采用RC高通电路的分析方法,耦合电容和输入阻抗或输出阻抗构成一个高通电路,所以下限频率主要受影响,关系分别为所以增大的值或级间信号的耦合方式采用直接耦合方式可以降低放大器的下限频率。放大器的上限频率主要受三极管极间电容的影响,选择极间电容较小的三极管可提高放大电路的上限频率。2、 负反馈对放大器性能的影响答:四、实验内容1、 内容6修改为:调整ICQ=x(设计值),保持Vi=5mV不变,改变信号频率,用逐点法测量不同频率下的VO值,计入表1-2中,并画出幅频特性曲线,记录下限频率fL、上限频率fH,计算带宽BW下限频率fL =上限频率fH = 380KHZ 带宽BW =
3、 379.87KHZ (不接负载) fL =120HZ, fH =830KHZ,带宽BW = 829.84KHZ (接负载),保持Vi=5mV不变,数据记录如下:幅频特性曲线如下:观察上述幅频特性曲线可发现:中频区的电压放大倍数可近似看做不变,低频区和高频区的电压放大倍数都降得很厉害,尤其是高频区。从图中可看出,每十倍频,AV下降20dB。增加以下内容:a) 输入Vi=5mV,f=fL,用示波器双踪显示输入输出波形,记录波形,并测量两者间的相位差Vi超前Vo = t/T 3600 = 3.2ms/(1/120) *360=138.24 f=fL时的输入输出波形图理论值Vi超前Vo 135,测得
4、实际超前138.24误差为2.3%,较准确。b) 输入Vi=5mV,f=fH,用示波器双踪显示输入输出波形,记录波形,并测量两者间的相位差Vi超前Vo = t/T 3600 = 400ns/(1/830k) *360= 119.52 f=fH时的输入输出波形图理论上Vi超前Vo 225,测得实际超前119.52,误差46.88%,非常之大,主要是因为测量时波形横轴较密,由于频率比较高,时间已到ns级,因此误差主要来自手动测量。实验提示:a) 在测幅频特性时,随着频率升高,信号发生器的输出幅度可能会下降,从而出现输入信号Vi与输出信号Vo同时下降的现象。所以在实验中要经常测输入电压值,使其维持5
5、mV不变。测量时可利用双路毫伏表,一路接Vi另一路接VO切换显示,以提高实验效率b) 测量两路信号波峰之间的时间差除以信号周期,即可得到两路信号间的相位差2、 负反馈对放大器性能的影响在实验电路中增加反馈电阻RF=10,构成电流串联负反馈放大器, 调整ICQ=x(设计值),测量该电路的增益、输入阻抗、输出阻抗、下限频率fL、上限频率fH、带宽BW,并和前面实验测量的结果进行分析比较。电路的增益Vo= -50 输入阻抗Ri= 2.5K 输出阻抗Ro= 3.44 K 下限频率fL = 81Hz 上限频率fH = 840KHZ 带宽BW = 839.9KHZ 实验结果分析: 引入电流串联负反馈后,电路的增益相对原来变小,输入阻抗和输出阻抗都变大,下限频率变小,上限频率变大但不是很明显,带宽加宽。五、思考题1、射极偏置电路中的分压电阻R1、R2若取得过小,将对放大电路的动态指标(如Ri及fL)产生什么影响?答:,当过小时, 下降,又因为设计电路时,所以下降, 上升。2、图1-3电路中的输入电容C1、输出电容C2及射极旁路电容CE的电容量选择应考虑哪些因素?答:3、图1-3放大电路的FH、FL与哪些参数有关?答: 即FL的选择与时间常数有关。由混合参数型等效电路可知看做短路,的容抗可与相比拟,将不再看做开路。是
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