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1、伪真电路静态工作点实验报告篇一:电子电路实验三实验报告实验三负反馈放大电路实验报告一、实验数据处理1•实验电路图根据实际的实验电路,利用Multisim得到电路图如下:(1)两级放大电路(2)两级放大电路(闭环)2•数据处理(1)两级放大电路的调试第一级电路:调整电阻参数,使得静态工作点满足:IDQ约为2mA,UGDQ<-4Vo记录并计第二级电路:通过调节Rb2,使得静态工作点满足:ICQ约为2mA,UCEQ=2〜3V。记录电输入正弦信号Us,幅度为10mV,频率为10kHz,测量并记录电路
2、的电压放大倍数????1????????1=>????=••(1)两级放大电路闭环测试在上述两级放大电路中,引入电压并联负反馈。合理选取电阻R的阻值,使得闭环电压放大倍数的数值约为10O输入正弦信号Us,幅度为100mV,频率为10kHz,测量并记录闭环电压放大倍数????????=????/????输入电阻Rif和输出电阻Rofo输入正弦信号Us,幅度为100mV,频率为10kHz,测量弄记录闭环电庄放大倍薮????????=????/????输入电阻Rif和输出电阻Rofo3•误呈分析利用相对
3、误差公式:箱対误差=得各组数据的相对误差如下表:仿真值?实测值实测值X100%误差分析:(1)由上表可得知,两级放大电路实验中,开环输出电阻Ro及闭环输出电阻Rof仿真值与实测值的相对误差较大;电流并联负反馈电路中,三组数据仿真值与实测值的相对误差均较大。(2)两级放大电路中,输出电阻测(3)电流并联负反馈电路中,电量的相对误差较大,原因可能是实际实验中使用的晶体管与仿真实验中的晶体管的特性相差较大,而且由理论分析知输出电阻会随温度的变化而变化(晶体管rbe阻值随温度的增大而增大),这导致了输出电
4、阻实测值与仿真值相差较大。压放大倍数测量的相对误差较大,原因也应该是实际实验中的晶体管放大倍数与仿真中的不同,仿真实验中晶体管的?为280,实际实验的相关参数达不到这么大,故电压放大倍数较小。?二、实验现象分析与总结1・两级放大电路的调试第一级电路:(1)开始做实验时,Rgl>Rg2选择150k?的电阻,Rs用两个阻值为2k?的电阻串联等效为4k?,测场效应管s极的电压,计算得IDQ与2mA相差较大(比2mA大)。(2)将Rs改为阻值为l・5k?和2k?串联,测得IDQ=2.014mAoRs与初始
5、设定的值不同的原因可能是场效应管的特性与仿黄中的木完冬一样,且实验室商各个同种的场效应管的特性也不完全一样,或者是直流电源电压略小于12V。(3)用万用表测UA、US、UD,其中测UA是为了间接地得到g极的电压UG,计算得UGSQ=-1.28V,UGDQ=-6.06V<-4V。间接地测UG是因为g极电压不稳定,这是因为场效应管的输入电阻很大,与万用表的电阻可比,使得测到的电压不准。第二级电路:(1)与上一次实验相似,通过调节变阻器的阻值,将IC调至约为2mA;测得ICQ=2.003mA,UC
6、EQ=2.658V,则2V<UCEQ<3V。(2)测第一级电路的放大倍数时,测的输出电压为场效应管s极的电压,得到放大倍数为0.783,与预期值相近。(3)测总的放大倍数时,一开始负载RL接的是5.1k?,测得的放大倍数为一百二十多,后来发现错误后,将负载改为100k?,测得的放大倍数为152.7;负载阻值较小时,由理论分析中电压放大倍数的表达式知,放大倍数较小,这与实际测得的结果相符。(2)测量输入电阻时,采用高输入电阻的测量方法,分别测量串联已知电阻与不串联已知电阻时的输出电压,得
7、到输入电阻为90.75k?;测输出电阻时,将负载Rf2=100k?换为3.3k?,得到输出电阻为3227.2?o2•两级放大电路闭环测试(1)电压负反馈如Multisim电路图所示;经过试验,在输入回路中串联两个阻值均为4・7k?的电阻时,测得闭环放大倍数接近-10(测晶体管的c极的电压)。(2)在输入回路中串联一阻值为680?的电阻,用示波器测量其两端的电压,得到输入电阻%638.2?o?(?)在输出回路上(C2与Rf之间)并联两个阻值均为390?的电阻,并将信号源电压有效值调为10mV,测得输
8、出电阻为232.9?O将信号源电压调小是因为当其有效值为100mV且输出回路并联了电阻时,输出电压波形会失真。3•电流并联负反馈放大电路(1)按照所给电路图搭电路时,由于场效应管的S极和d极相距较近,将图中电容C2接到了场效应管的s极上,后发现错误,将它改接到d极上时,输出电压波形异常,发生跃动的、周期性的变化,这时场效应管已烧坏。原因可能是改接过程中,场效应管的d极电流突变,超过了场效应管的正常电流范围。这说明改接电路时,最好先关闭电源,仔细检查电路后再接通电源,以避免器件的损坏