单级低频电压放大电路(扩展).doc

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1、课程名称:电子线路实践第四次实验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、实验原理在实验中采用逐点法测量不同频率时的电压放大倍数来测量幅频特性。测量时,保持输入信号幅度不变,改变输入信号频率,每改变一次信号频率,用交流毫伏表或示波器测量一个输出电压值,计算其增益,然后将测试数据列表整理并画在坐标纸上,将其连接成曲线。由于函数发生器输出信号幅度在不同的频率会有变化,因此每改变一次频率都要用交流毫伏表测量输入信号幅度,保证输入信号幅度不变。电路图如下:负反馈电路图如下:在发射极串入一个大小

2、为10Ω的电阻,从而引入负反馈机制。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:下限频率主要受C1,C2和CE的影响:,为降低下限频率,可以增大耦合电容C1,减小电源内阻等。,其中,,为增加上限截止频率,可以选取、小的三极管。2、负反馈对放大器性能的影响答:1使放大倍数降低,从而可以增大带宽;2提高放大的稳定性;3减少输出失真和噪声;4调节输入和输出阻抗,其中并联负反馈降低输入阻抗,串联负反馈提高输入阻抗,电压负反馈降低输出阻抗

3、,电流负反馈提高输出阻抗。。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=95Hz上限频率fH=910KHz带宽BW=910KHz实验数据如下:中频电压为0..44V。实验测得fL=95Hz,fH=910KHz.输入信号频率(Hz)Vo(V)电压增益Au20lgAu800.285635850.295835.3900.36035.56950.316235.851000.326436.92000.367

4、237.153000.387637.64000.48038.066000.418238.288000.428438.491k0.428438.4950k0.448838.89100k0.448838.89500k0.387637.15600k0.367236.9700k0.346836.65800k0.326436.12900k0.316235.8481M0.36035.5631.1M0.285634.964幅频特性曲线如下图所示:利用MATLAB作图如下: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

5、前Voφ=∆t/T∙3600=f=fL时的输入输出波形图用光标测量法测得输入和输出波形相邻两个峰之间时间差为3.8ms.a)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Voφ=∆t/T∙3600=f=fH时的输入输出波形图用光标测量法测得输入和输出波形相邻两个峰之间时间差为0.67us.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5mV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,

6、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1、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=10Ω,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AV=82输入阻抗Ri=4KΩ输出阻抗Ro=2.6KΩ下限频率fL=70Hz上限频率fH=1.24MHz带宽BW=1.24MHz实验结果分析:比较数据如下:未引入负反馈引入负反馈后电路增益AV11282输入阻抗Ri2.38KΩ4.1KΩ输出阻抗Ro

7、2.6KΩ2.6KΩ下限频率fL95Hz70Hz上限频率fH910KHz1.24MΩ带宽BW910KHz1.24MΩ由表格中数据知引入负反馈机制后对电路的输入电阻和输出电阻影响不大,但是电压增益下降,频带变宽,可以得到如下结论:一个电路的中频区电压增益与上限频率乘积的绝对值近似为常数。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:输入电阻,可以知道R1、R2若取得过小,会使输入电阻减小;而,可以看到下限频率会增大。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

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