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时间:2020-06-18
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1、一、实验目的设计三极管差动放大器,要求如下:1、差分输入电压Vid≤100mV;2、要求放大电路增益≥20dB;3、3dB带宽10Hz~1MHz;4、尽可能提高共模拟制比(KCMR)。二、实验原理图1差动放大器原理图差动放大器的工作原理1、Tr1、Tr2发射极电流的和为定值如图1所示,假设Tr1、Tr2完全相同,当没有输入信号时,各自的发射极电流Ie1、Ie2相同,且均为恒流源Tr3的发射极电流的一半。当在输入1加电压时,Ie1增加ΔIe,由于Ie1+Ie2被恒流源Tr3控制,故Ie2减小ΔIe,即Ie1与Ie2具有相同的
2、变化量,只是增减方向不同。2、对输入信号的差进行放大该电路的输出是以集电极电流(=发射极电流)的变化量、以集电极电阻上的压降取出的。ΔIe是由Tr1与Tr2的Vbe的差值决定的,当两个输入信号相同时,Tr1与Tr2的Vbe相同,两者之差为零,因而没有输出。当两个输入信号不同时,Ie1与Ie2的变化量大小相等、方向相反,因而Vo1与Vo2是振幅相同、相位相反的信号。故差动放大器电路仅对两个输入信号的差进行放大,不放大相同的输入信号,因而可以起到抑制温漂的作用。3、差动放大器的增益差动放大器的输入有单端输入、双端输入两种形式,
3、输出也有单端输出、双端输出两种形式。双端输出的增益为:单端输出的的增益为:即单端输出增益为双端输出的一半。可见差动放大器的增益与单管共射放大的增益相同,增加了一只管子并没有增大增益,但很好地抑制了温漂。三、实验过程1、差动放大器的设计(1)、确定电源电压差分输入电压Vid≤100mV,放大电路增益≥20dB,即10倍,因为实际增益总小于理论计算值,故将理论计算的增益定位20倍,最大输出电压为100mV×20=2V。差动放大器的电源电压要比最大输出电压加上作为恒流源工作的Q3的发射极电阻R6上的压降的值还要大。为了使Q1、Q
4、2的基极电压为0V,去掉输入侧的耦合电容,使电路简单化,故采用±5V的双电源。(1)、确定Q1、Q2的工作点Tr1、Tr2的集电极电流一般为0.1至数毫安。在这里设为1mA,则恒流源Tr3的发射极电流设定在2mA。令Re3上的压降为2V,电流流过2mA,所以(2)、恒流源的设计为了使Re3上的压降为2V,设Vbe为0.6V,则R2上的压降为2.6V,所以R1上的压降为7.4V。为了使Tr3上的基极电流可以忽略,则在R1、R2上流过的电流有必要比基极电流大10倍以上。如果设β=100,则Tr3的基极电流为所以流过R1、R2的
5、电流为0.2mA。(3)、确定Rc1、Rc2、Re1、Re2由于Tr1、Tr2基极电位被Rb1、Rb2偏置在0V,因此,Ve1=Ve2=-0.6V。如将Rc1、Rc2的压降设定在Ve1(Ve2)与正电源的中点附近,就能获得最大输出电压,即Rc1、Rc2的压降为2.2V。由于集电极电流设定在1mA,所以增益设定为20倍,所以可令,Rc1=Rc2=2kΩ,Re1=Re2=51Ω。(4)、确定Rb1、Rb2Rb1、Rb2决定了输出电阻,也有将Tr1、Tr2的基极电位偏置在0V的作用。取Rb1=Rb2=10kΩ即可。(1)、确定C
6、1、C2C1、C2起到隔直的作用,可取C1=C2=10μF。(2)、确定三极管的型号S9018的参数符合要求,且频率特性较好,故三只管子都用S9018。为了很好地抑制温漂,Tr1、Tr2的参数应严格一致,电阻规格也应严格一致。图2差动放大器电路图表2差动放大器元件清单元件名称位号型号规格数量电阻R1、R2、R3、R410kΩ4电阻R63.3kΩ1电阻R722kΩ1电阻R85.1kΩ1电位器R51kΩ1电解电容C1、C210μF2三极管Q1、Q2、Q3S805032、差动放大器的仿真结果仿真软件Multisim元件库中没有S
7、8050这种型号的三极管,故用2N5551代替四、实验结果电路图1kHZVp-p=100mV双入端输入双端出波形1MHZVp-p=100mV双入端输入双端出波形频率特性3db点2HZ—3.5MHZ实验数据输入100mv输出(v)10hz100Hz200Hz300Hz600Hz650Hz700Hz800HzVPP:1.021.011.03.1.021.031.041.031.02900Hz1K1.1k1.2K1.3k2k3k4KVPP:1.041.031.021.021.011.041.021.035K20K50K100k1
8、50k200k300k400kVPP:1.001.021.011.031.021.041.051.01450k500k600k700k800k900k1M1.2MVPP:1.011.021.011.021.000.990.970.961.3M1.4MVPP:0.960.94实验分析:分析实验数据,达到了
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