差分式放大电路实验二_第1页
差分式放大电路实验二_第2页
差分式放大电路实验二_第3页
差分式放大电路实验二_第4页
差分式放大电路实验二_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、差分式放大电路实验一、 实验目的1. 加深对差分式放大电路性能及特点的理解2. 学习差分式放大电路主要性能指标的测试方法二、 实验原理下图是差动放大器的基本结构。 它由两个元件参数相同的基本共射放大电路组成。当开关K拨向左边时,构成典型的差动放大器。RP用来调节T1、T2管的静态工作点,使得Vi0时,双端输出电压VO0。RE为两管共用的发射极电阻, 它对差模信号无负反馈作用,不影响差模电压放大倍数,但对共模信号有较强的负反馈作用,可以有效抑制零漂,稳定静态工作点。当开关K拨向右边时,构成具有恒流源的差分式放大电路。它用晶体管恒流源代替发射极电阻RE,可以进一步提高差分式放大电路抑制共模信号的能

2、力。 1. 静态工作点的估算典型电路:IE (|VEE| - VBE)/ RE (认为 VB1 = VB2 0)IC1 = IC2 = IE / 22. 差模电压增益和共模电压增益当差分放大电路的射极电阻RE足够大,或采用恒流源电路时,差模电压增益Ad由输出端方式决定,而与输入方式无关。双端输出:RE = ,RP在中心位置时,Ad = V0/Vi = -RC/(RB+rbe+1/2(1+)Rp)单端输出Ad1 = Vc1/Vi = 0.5AdAd2 = Vc2/Vi = -0.5Ad当输入共模信号时,若为单端输出,则有AC1 = AC2 = Vc1/Vi = (-RC) / (RB+rbe+(

3、1+)(0.5Rp+2RE)若为双打输出,在理想情况下 Ac = V0/Vi = 03. 共模抑制比KCMR为了表征差分放大电路对差模信号的放大作用和对共模信号的抑制能力,通常用一个综合指标来衡量,即共模抑制比:KCMR = | Ad / Ac | 或 = KCMR20Log|Ad / Ac|(dB)差分式放大电路的输入信号可采用直流信号也可采用交流信号。本实验用函数信号发生器提供频率f = 1KHz的正弦信号作为输入信号。三、 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.交流毫伏表5.万用电表6.晶体三极管3DG6或90113,要求T1、T2管特性参数一致。电阻器、电

4、容器若干。四、 实验内容 1.具有恒流源的差分式放大电路性能测试按图连接实验电路,开关K拨向右边,构成具有恒流源的差分式放大电路。(1) 测量静态工作点 调节放大电路零点信号源不接入。将放大电路输入端A、B与地短接,接通12V直流电源,用万用电表测量输出电压Vo,调节调零电位器RP,使Vo = 0. 测量静态工作点零点调好后,用万用表测量T1、T2管各电极电位及射极电阻RE两端电压VRE,记入下表:测量值VC1VB1VE1VC2VB2VE2VRE6.1V-0.0307V-0.622V6.15V-0.0336V-0.624V10.4V计算值IC(mA)IB(mA)VCE(V)570mA2.85m

5、A6.72V(2) 测量差模电压增益断开直流电源,将函数信号发生器的输出端接放大电路输入A端,地端接放大电路输入B端构成差模输入方式,调节输入信号为频率f = 1KHz的正弦信号,并使输出旋钮调至零,用示波器监视输出端。接通12V直流电源,逐渐增大输入电压Vi,在输出波形无失真的情况下,用交流毫伏表测Vi,Vc1,Vc2,记入第二个表格中,并观察Vi,Vc1,Vc2之间的相位关系及VRE随Vi改变而变化的情况。(3) 测量共模电压增益将差分放大电路A、B端短接,信号源接在A端与地之间,构成共模输入方式,调节输入信号f = 1KHz,Vi = 1V,在输出电压失真的情况下,测量VC1,VC2之值

6、记入下表,并观察Vi,Vc1,Vc2之间的关系及VRE随Vi改变而变化的情况。具有恒流源差分式放大电路差模输入(有效值)共模输入(有效值)Vi100mV1VVC1(V)0.498V0.0083VC2(V)0.502V0.0047Ad1 = VC1/Vi14.1Ad = Vo/Vi23.7AC1 = VC1/Vi0.023AC = Vo/Vi0.037KCMR = |Ad1/AC1|613(有效值和峰峰值具有两倍根号二的比值关系,该系数在求Ad1,Ad ,AC1和AC时由于相除的关系,该系数会被消去,从而不影响最终结果,因此可用有效值代替峰峰值)五、 实验总结1. 实验值和理论值对比:A. 静态

7、工作点测量值与理论计算值比较测量值VC1VB1VE1VC2VB2VE2VRE6.1V-30.7mV-0.622V6.15V-33.6mV-0.624V10.4V理论值Ic(mA)Ib(mA)VCE(V) 0.5650.005656.99B. 差模电压增益测量值与理论计算值比较:测量值理论计算值典型差分式放大电路具有恒流源差分式放大电路Ad1 = VC1/Vi4.2414.125.19Ad = Vo/Vi6.623.750.37C. 典型差分式放大电路单端输出时的CMRR实测值与理论值比较:测量值理论值KCMR = |Ad1/AC1|20.650D. 典型差分式放大电路单端输出时的CMRR实测值

8、与具有恒流源的差分式放大电路CMRR实测值比较:典型差分式放大电路具有恒流源的差分式放大电路KCMR = |Ad1/AC1|20.66132. 误差分析原因: A. 差分放大电路的最大特征时放大差模信号,抑制共模信号,因此为了实测值与理论误差尽可能小,要保证电阻元件有较高的精度,电阻精度越高误差越小,电阻精度越低误差越大。因此本实验理论值与实际值的误差有可能时电路板上电阻的精度不准或由于长时间使用而发生了损耗而造成的。B. 测量仪器本身存在误差和我们的取值范围造成的误差。C. 实际测量中外部噪音,其他信号和周遭环境的干扰。D. 电路中其他元器件的理论值和实际值之间的误差。E. 所处环境的温度对三极管的影响。3. 比较Vi,VC1和VC2之间的相位关系:差模输入时的关系:Vi与VC1反相,Vi与VC2同相,VC1与VC2反相共模输入时的关系:Vi与VC1反相,Vi与VC2反相,VC1与VC2同相4. 电阻RE的作用:作为两管共用的发射极电阻,它对差模信号无负反馈作用,因而不影响差模电压增

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论