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20233821010匡锦然实验名称:负反馈对放大电路的影响实验目的:(1)加深理解负反馈对放大电路性能的影响。(2)掌握放大电路开环与闭环特性的测试方法。实验器材:信号发生器(一台);双踪示波器(一台);直流稳压电源(一台);万用表(一块);面包板块);三极管(3DG6D,两个);导线、电阻元件(若干)。实验原理:负反馈有四种类型:电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈、电流并联负反馈。本书实验电路由两级共射放大电路引入电压串联负反馈,构成负反馈放大器。其中反馈电阻Rf=10KΩ,如图6.5.1所示电压串联负反馈对放大器性能的影响:负反馈降低了电压放大倍数。Auf=式中,Fu是反馈系数,Fu=UfUo=Re1Re1+Rf,Au是放大器不引入级间反馈时的电压放大倍数(即U1=0,但要考虑反馈网络阻抗的影响)设(Rb11//Rb12)>>Rs,则有A Au2=- Au=Au1*Au2第一级交流负载电阻: R’L1=Rc1//Ri2=Rc1//Rb21//Rb22//rbe2第二级交流负载电阻: R’L2=Rc2//(Rf+Re1)//RL R’e1=Re1//Rf从式Auf=Au1+AuFu二中可知,引入负反馈后,电压放大倍数Auf没有负反馈时的电压放大倍数Au降低了(1+AuFu)倍,并且|1+AuFu越大(2)负反馈可提高放大倍数的稳定性。 d上式表明:引入负反馈后,放大器闭环放大倍数Af的相对变化量dAfAf比开环放大倍数的相对变化dAA减小了负反馈可扩展放大器的通频带。引入负反馈后,放大器闭环时的上下限截止频率f’H、f’L分别为f f式中fh,fL为放大器开环时的上、下限截止频率。可见,引入负反馈后,放大器低频端频率fL向原点方向缩小|1+AF|倍,高频端频率fH往高频方向扩大了|1+AF|倍,从而加宽了通频带。负反馈对输入阻抗、输出阻抗的影响。负反馈对输入阻抗、输出阻抗的影响比较复杂,不同的反馈形式,对阻抗的影响不同。-般而言,串联负反馈可以增加输入,并联反馈可以减小输入阻抗;电压负反馈可以减小输出阻抗,电流负反馈可以增加输出阻抗。图6・5.1电路引入的是电压串联负反馈,对整个放大器电路而言,输入阻抗增加了,输出阻抗降低了。它们的增加和降低程度与反馈深度(1+AF)有关,在反馈环内满足 Rif=Ri(1+AF) Rof(5)负反馈能减小反馈环内的非线性失真。综上所述,在放大器引入电压串联负反馈后,不仅可以提高放大器放大倍数的稳定性,还可以扩展放大器的通频带,提高输入阻抗和降低输出阻抗,减小非线性失真。实验内容:仿真实验(1)静态工作点测量:按图6.5.1在Proteus软件中绘制电压串联负反馈电路,调整T1、T2静态工作点(方法同单管放大电路实验)。输入端加f=1kHz,峰-峰值为2mV的正弦电压,并同时接虚拟木波器通道A,观察输出电压波形;通道b观察T1(仿真电路图中的Q1)输出波形;通道C观察T2(仿真电路图中的Q2)输出波形。启动虚拟运行后,闭合SW1、SW3、SW4,通过调整RW1和RW2使T1、T2输出波形不失真。关闭信号源(使Ui=0),通过虚拟电压表和电流表获得T1、T2的静态工作点(即三极管的UbM、Uk、L),(2)研究负反馈对放大器性能的影响:①观察负反馈对放大器电压放大倍数的影响。打开信号源,输入端加f=2mV的正弦电压,先通过虚拟示波器观察波形并测量两级放大器电压放大倍数Au1、Au2和总放大倍数Au;然后将开关SW2闭合,仍通过虚拟示波器观察波形的变化,并同时分别测量负反馈后两极放大器电压放大倍数和总放大倍数Auf②观察负反馈对非线性失真的影响。打开SW2,即开环状态下,保持输入信
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