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文档简介

负反馈放大器一、实验目的1验证电流串联负反馈对放大器主要性能指标的影响。2掌握负反馈放大器主要性能指标的测试方法。二、实验原理1 负反馈放大器主要特点在放大器中引入负反馈后使放大倍数下降,但能提高放大器放大倍数的稳定性,减小非线性失真,扩展放大器的通频带,同时对放大器的输入、输出阻抗也有一定的影响。负反馈使放大倍数下降式中为无反馈时的放大倍数,为有反馈时的放大倍数,由此可见,放大器加入负反馈后,使无反馈时的放大倍数下降了()倍。提高放大器放大倍数的稳定性式中:为有反馈时放大器增益的相对变化量,而为无反馈时放大器增益的相对变化量。可见有反馈时比无反馈时放大器增益的相对稳定度提高了()倍。负反馈扩展了放大器的通频带:式子表明放大器加入负反馈后,其通频带扩展了()倍。对输入、输出阻抗的影响电压负反馈使输出阻抗减小,故能稳定输出电压,相当于恒压源。电流负反馈使输出阻抗增大,故能稳定输出电流,相当于恒流源,。串联负反馈使输入阻抗增大,并联负反馈使输入阻抗减小。2负反馈放大器种类放大器输出回路的信号,通过反馈网络反馈到其输入回路,影响输入信号。按照连接方式不同,分为电压串联、电压并联、电流串联、电流并联负反馈四种类型。 以输出端反馈信号取样方式区分电压反馈:反馈网络并联在放大器的输出端,反馈信号正比于输出电压。电流反馈:反馈网络串联在放大器的输出端,反馈信号正比于输出电流。以反馈信号与输入信号在输入端的连接方式区分并联反馈:反馈信号与输入信号是并联连接。串联反馈:反馈信号与输入信号是串联连接。三、实验设备与器件 1二踪示波器 1台 2信号发生器 1台3直流稳压电源 1台 4晶体管毫伏表 1台5万用表 1块四、实验内容电流串联负反馈实验电路如图2-4-1所示。1静态工作点的测试(1)按极性要求给实验电路加电源电压。(2)调节电位器使,然后分别测量、之值,并记录。(3)计算、之值,将计算结果一并记录在表2-4-1中。图2-4-1 负反馈放大电路实验电路图表2-4-1 调整静态工作点记录表格项目单位测量值V或mA 2研究负反馈对电压放大倍数的影响(1)在放大器的输入端加入,的输入信号。(2)用毫伏表分别测量不同负载电阻时的输出电压值,然后利用公式: 计算电压放大倍数值。将测量与计算结果一并记录于表2-4-2中。表2-4-2 测量电压放大倍数记录表格负载电阻(K)33 K11 K(开路)输出电压(V)放大倍数(倍)(3)将测量与计算结果与2.3实验进行比较,说明负反馈对电压放大倍数的影响。3研究负反馈对放大器输入电阻和输出电阻的影响(1)研究负反馈对放大器输出电阻的影响输入信号为Uif = 10mV,f = 1KHz,由BC两端输入。测量不同负载电阻时的输出电压Uof。计算不同负载电阻时的输出电阻Rof。将测量与计算结果一并填入表2-4-3中。表2-4-3 测量输出电阻记录表格(VCC =9V)负载电阻RL之值(K)33 K11 KRL(开路)输出电压Uof值(V)输出电阻Rof值(K)(2)研究负反馈对放大器输入电阻的影响输入信号为Usf = 10mV,f = 1KHz,由AC两端输入。用毫伏表测量输入电压Uif。计算负载电阻RL =11K时的输入电阻Rif。将测量与计算的结果一并填入表2-4-4中。表2-4-4 测量输入电阻记录表格 电路形式Usf(或Us)(mV)Uif (或Ui)(mV)Rif (或Ri)(K) 接入Ce 断开Ce4研究负反馈对放大器输出波形非线性失真改善情况(1)电源电压VCC=9V,调整Rw使UEQ=1.6V,RL =11K。(2)在无反馈时,改变输入信号Ui的幅度,用示波器观察输出波形。当观察到的波形将要出现失真时,用毫伏表测量此时的输出电压Uo值,并记录。同时画出波形图。(3)在有反馈时,改变输入信号Uif的幅度, 用示波器观察输出波形,使观察到的输出波形幅度与无反馈时的输出波形幅度相同,并画出此时的波形图。(4)将有反馈和无反馈时的输出波形进行比较,说明加入负反馈后改善非线性失真的原因。五、实验报告要求1列表整理实验数据。2讨论负反馈对放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻有何影响。3分析加入负反馈后对放大器非线性失真改善的原因。六、实验预习要求1复习负反馈放大器的工作原理与性能指标的分析方法。2设晶体管的电流放大系数=100时,分别计算负载电阻RL在3.3K、11K与开路时的电压放大倍数Auf、输入电阻Rif、输出电阻Rof值。七、 实验注意事项1使用信号发生器前应将“输出细调或正弦幅度”调到最小,然后接通电源

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