东南大学单级低频电压放大电路(扩展).doc

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东南大学单级低频电压放大电路(扩展)

东南大学电工电子实验中心 实 验 报 告 课程名称: 模拟电子电路实验 第 四 次实验 实验名称: 单极低频电压放大器(拓展) 院(系):仪器科学与工程学院专 业: 姓 名: 学 号: 实 验 室: 实验组别: 同组人员: 实验时间: 评定成绩: 审阅教师: 一、实验目标: 掌握幅频特性等的基本概念以及测量方法 了解负反馈对放大电路特性的影响 二、设计提示: 电路频率特性的下限频率值主要受C1,C2和CE影响,其关系分别为 幅频特性曲线、上限频率、下限频率、截止频率中心频率、带宽的测量方法 (a)单级放大器放大特性 (b)低通特性 (c)高通特性 (d)带通特性 幅频特性反应了电路增益和频率之间的关系,上图列出了常见的幅频特性类型。 (a)和(d)中的fL表示下限频率,fH表示上限频率,(d)中的f0表示中心频率,带宽BW=fH-fL; (b)和(c)中的 f0表示截止频率。在实验中可采用“逐点法”测量不同频率时的电压放大倍数AV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、整理并在坐标纸上将其连接成曲线。由于函数发生器的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或示波器测量输入信号的幅度,一定要保证输入信号的幅度不改变。 为了更快更准确的测量幅频特性,必须根据不同幅频特性类型,选择不同的测量技巧。对于(a)可先测出中频区的输出电压值,然后调高或调低频率使输出电压降到中频电压值的0.707倍,从而找到fL和fH,然后在fL和fH之间和左右找3至5个点进行测量,即可较准确的绘制曲线。(b)和(c)也可参考这种方式来测量。对于(d)可从较低的频率值逐步增加频率,用交流毫伏表或示波器测量输出信号,刚开始输出信号幅度随着频率的增加而增加,当增加到某一个频率时,输出信号幅度随着频率的增加开始减小,则该频率为中心频率,记下该频率对应的幅度,然后调高或调低频率使输出电压降到中心频率电压的0.707倍,从而找到fL和fH。 三、预习思考: 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图1-3中放大电路的上限频率,哪些方法可以降低下限频率。 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。 负反馈对放大器性能的影响 引入交流负反馈后,放大器的电压放大倍数将下降,其表达式为式中,F为反馈网络的传输系数;AV为无负反馈时的电压放大倍数。引入负反馈后通频带加宽,负反馈放大器的上限频率fHF与下限频率fLF的表达式分别为 和 。引入负反馈还会改变放大器的输入电阻与输出电阻,其中并联负反馈能降低输入阻抗,串联负反馈能提高输入阻抗,电压负反馈使输出阻抗降低,电流负反馈使输出阻抗升高。 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,电流负反馈提高输出阻抗。。 四、实验内容 测量放大器幅频特性 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 实验数据: 输入信号频率(kHz)Uo(V)电压放大倍数Av0.10.41182.20.30.521102.40.50.535107.00.60.538107.60.70.540108.00.90.544108.81.50.547109.420.547109.450.548109.680.547109.4110.543108.6140.540108.0170.538107.6200.533106.6

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