负反馈放大器实验报告
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负反馈放大电路实验报告负反馈放大电路实验报告引言:在电子学中,负反馈放大电路是一种常见且重要的电路配置。
通过引入负反馈,可以提高放大电路的稳定性、线性度和频率响应。
本实验旨在通过实际搭建负反馈放大电路并测量其性能参数,验证负反馈的作用和效果。
一、实验原理负反馈是指将放大电路的一部分输出信号与输入信号进行比较,并将差值反馈到放大电路的输入端,从而调节放大倍数和频率响应。
负反馈放大电路可以分为电压负反馈和电流负反馈两种类型。
二、实验过程1. 实验器材准备:准备好放大电路所需的电阻、电容等元件,以及信号发生器、示波器等测量设备。
2. 搭建电路:按照实验要求,搭建负反馈放大电路。
3. 测试输入输出特性:将信号发生器连接到放大电路的输入端,通过改变输入信号的幅值和频率,测量输出信号的幅值和相位。
4. 测试频率响应:保持输入信号的幅值不变,改变输入信号的频率,测量输出信号的幅值和相位随频率变化的情况。
5. 测试稳定性:通过改变负反馈电阻的值,观察输出信号的变化情况,验证负反馈对放大电路稳定性的影响。
三、实验结果与分析在实验中,我们搭建了一个基本的电压负反馈放大电路,并进行了一系列测试。
以下是实验结果的总结和分析:1. 输入输出特性:通过测量输入输出信号的幅值和相位,我们可以得到放大电路的增益和相位差。
实验结果显示,随着输入信号幅值的增加,输出信号的幅值也相应增加,但增益逐渐减小,这是负反馈的作用。
相位差也随着频率的变化而变化,但变化较为平缓,说明负反馈对相位稳定性的改善。
2. 频率响应:我们改变输入信号的频率,测量输出信号的幅值和相位随频率变化的情况。
实验结果显示,随着频率的增加,输出信号的幅值逐渐减小,相位差也有所变化。
这是因为负反馈对高频信号有一定的衰减作用,从而改善了放大电路的频率响应。
3. 稳定性:通过改变负反馈电阻的值,我们观察到输出信号的变化情况。
实验结果显示,当负反馈电阻增大时,输出信号的幅值减小,但增益变得更加稳定。
负反馈放大电路实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过搭建和测试负反馈放大电路,加深对负反馈原理的理解,掌握负反馈放大电路的基本特性和工作原理。
二、实验原理。
负反馈放大电路是在放大器的输出端和输入端之间加入反馈电路,使得输出信号的一部分反馈到输入端,从而抑制放大器的增益,降低失真,提高稳定性和线性度。
三、实验器材。
1. 信号发生器。
2. 示波器。
3. 电阻、电容。
4. 电压表。
5. 万用表。
6. 负反馈放大电路实验箱。
四、实验步骤。
1. 按照实验箱上的示意图连接负反馈放大电路。
2. 调节信号发生器的频率和幅度,观察输出端的波形变化,并用示波器观察输入输出波形的相位差。
3. 测量输入端和输出端的电压、电流,计算增益和带宽。
4. 调节反馈电路的参数,观察输出波形的变化。
五、实验结果与分析。
通过实验我们观察到,在负反馈放大电路中,输出波形的失真明显降低,相位差减小,增益稳定性提高。
当调节反馈电路的参数时,输出波形的变化也相对灵活,这说明负反馈放大电路具有较好的调节性能。
六、实验结论。
负反馈放大电路可以有效地降低失真,提高稳定性和线性度,是一种常用的放大电路结构。
掌握负反馈放大电路的基本特性和工作原理,对于电子工程技术人员来说具有重要的意义。
七、实验总结。
通过本次实验,我们深入了解了负反馈放大电路的工作原理和特性,并通过实际操作加深了对其的理解。
在今后的学习和工作中,我们将更加熟练地运用负反馈放大电路,为电子技术的发展贡献自己的力量。
八、参考文献。
1. 《电子技术基础》,XXX,XXX出版社,200X年。
2. 《电子电路设计与仿真》,XXX,XXX出版社,200X年。
以上为负反馈放大电路实验报告的内容,希望对大家有所帮助。
串联电压负反馈放大器仿真实验报告一、实验目的本实验旨在通过仿真软件探究串联电压负反馈放大器的性能表现,掌握负反馈对放大器性能的影响,培养实验操作能力和分析问题的能力。
二、实验原理串联电压负反馈放大器是一种常见的放大器类型,通过在放大器输入端和输出端之间加入反馈电阻,实现电压的负反馈。
负反馈能够改善放大器的性能,如减小非线性失真、提高稳定性等。
三、实验步骤1. 搭建串联电压负反馈放大器电路:使用仿真软件,根据实验原理图搭建电路。
电路包括放大器、反馈电阻等元件。
2. 设定电路参数:根据实验要求,设定放大器、反馈电阻等元件的参数值。
3. 运行仿真:启动仿真软件,观察电路的输出波形,记录相关数据。
4. 分析数据:对采集的数据进行分析,探究负反馈对放大器性能的影响。
5. 优化电路:根据分析结果,对电路参数进行调整,优化放大器的性能。
6. 总结实验:整理实验数据和结论,撰写实验报告。
四、实验结果与分析1. 实验数据记录:在仿真过程中,记录不同反馈电阻下的输出电压、输入电阻等数据。
2. 数据分析:根据记录的数据,分析负反馈对放大器性能的影响。
例如,随着反馈电阻的增大,输出电压的幅度减小,但输入电阻增大,说明负反馈能够减小放大器的增益,提高输入电阻。
3. 性能优化:根据分析结果,调整电路参数,优化放大器的性能。
例如,减小反馈电阻可以减小输出电压的失真度。
五、结论总结本实验通过仿真软件探究了串联电压负反馈放大器的性能表现。
实验结果表明,负反馈能够减小放大器的增益,提高输入电阻,改善放大器的性能。
在实验过程中,我们学会了如何使用仿真软件进行电路设计和分析,提高了实验操作能力和分析问题的能力。
通过调整电路参数,我们成功地优化了放大器的性能。
本次实验对于深入理解负反馈放大器的工作原理以及在实际应用中优化放大器性能具有重要的意义。
负反馈放大电路实验报告一、实验目的1、掌握负反馈四种基本组态的判断方法。
2、巩固学习负反馈放大器分析方法,加深对基本方程的理解。
3、加深理解负反馈对改善放大器性能的影响。
4、分析掌握影响负反馈电路稳定性的原因及消除方法。
二、仪器设备及备用元器件(1)实验仪器序号名称型号备注1 示波器2 数字万用表3 模拟实验板(2)实验材料序号名称说明备注1 三极管2N5551;9012;90132 电阻见附件3 电容见附件三、实验原理与说明负反馈是电子线路中非常重要的技术之一,负反馈虽然降低了电压放大倍数,但是它能够提高电路的电压放大倍数稳定性,改变输入电阻、输出电阻,减小非线性失真以及展宽通频带。
因此,实际应用中,几乎所有的放大器都具有负反馈电路部分。
本实验中的电路由两级共射放大电路组成,在电路中引入了电压串联负反馈,构成负反馈放大电路。
这样电路既可以稳定输出电压,又可以提高输入电阻。
图3.1 电压串联负反馈放大电路加负反馈后,闭环电压放大倍数:AF A A uuf +=1(3.1)深度负反馈时:FA uf 1=(3.2)电压放大倍数的相对变化量:uu ufuf A dAAF A dA ⋅+=11(3.3)通频带:BW AF BW f )1(+≈(3.4)当引入电压串联负反馈时,闭环输入电阻:i f i R AF R )1(+=(3.5)闭环输出电阻:AFR R oof +=1(3.6)改变反馈深度(调整f R 的大小),可使放大器性能指标得到不同程度的改变。
四、实验要求和任务1、实验前的准备 ⑴ 设备材料的保障(1)检查实验仪器(2)根据自行设计的电路图选择实验器件 (3)检测器件和导线(4)根据自行设计的电路图插接电路⑵ 电路设计如图3.1(完整的计算过程及数据记录)① 确定放大器工作电源(如DC12V ,功率5W 等) ② 确定放大器直流参数(如I CQ1=0.6mA;I CQ2=1mA 等) 例如:在I CQ1=0.6mA 前提下,③ 确定放大器主要参数(如负载为3k Ω;开环电压放大倍数:大于400等)。
实验二 由分立元件构成的负反馈放大电路一、实验目的1.了解N 沟道结型场效应管的特性和工作原理; 2.熟悉两级放大电路的设计和调试方法; 3.理解负反馈对放大电路性能的影响。
二、实验任务设计和实现一个由N 沟道结型场效应管和NPN 型晶体管组成的两级负反馈放大电路。
结型场效应管的型号是2N5486,晶体管的型号是9011。
三、实验内容1. 基本要求:利用两级放大电路构成电压并联负反馈放大电路。
(1)静态和动态参数要求1)放大电路的静态电流I DQ 和I CQ 均约为2mA ;结型场效应管的管压降U GDQ < - 4V ,晶体管的管压降U CEQ = 2~3V ;2)开环时,两级放大电路的输入电阻要大于90kΩ,以反馈电阻作为负载时的电压放大倍数的数值 ≥ 120;3)闭环电压放大倍数为10so sf -≈=U U A u 。
(2)参考电路1)电压并联负反馈放大电路方框图如图1所示,R 模拟信号源的内阻;R f 为反馈电阻,取值为100 kΩ。
图1 电压并联负反馈放大电路方框图2)两级放大电路的参考电路如图2所示。
图中R g3选择910kΩ,R g1、R g2应大于100kΩ;C 1~C 3容量为10μF ,C e 容量为47μF 。
考虑到引入电压负反馈后反馈网络的负载效应,应在放大电路的输入端和输出端分别并联反馈电阻R f ,见图2,理由详见“五 附录-2”。
图2 两级放大电路实验时也可以采用其它电路形式构成两级放大电路。
3.3k Ω(3)实验方法与步骤 1)两级放大电路的调试a. 电路图:(具体参数已标明)¸b. 静态工作点的调试实验方法:用数字万用表进行测量相应的静态工作点,基本的直流电路原理。
第一级电路:调整电阻参数, 4.2s R k ≈Ω,使得静态工作点满足:I DQ 约为2mA ,U GDQ< - 4V 。
记录并计算电路参数及静态工作点的相关数据(I DQ ,U GSQ ,U A ,U S 、U GDQ )。
实验二负反馈放大器(P69)一、实验目的(1)熟悉负反馈放大电路性能指标的测试方法。
(2)通过实验加深理解负反馈对放大电路性能的影响。
(3)引入负反馈降低了电压放大倍数;(4)负反馈提高了放大器增益的稳定性;(5)负反馈展宽了放大器的通频带。
二、实验原理•设计一个用集成运放组成的闭环放大电路如图1所示:放大电路1和放大电路2各自是由集成运放组成的局部负反馈放大器,就整体而言,它们可视为开环放大器(无整体反馈环时)。
三、设计任务与要求本设计要求:开环电压放大倍数A u=500(第一级放大电路电压放大倍数为20倍),闭环电压放大倍数A uf≈80左右(以实测为准),先用Multisim7进行软件仿真,然后再在实验仪上完成。
1. A741集成运放管脚介绍:• 1.5 调零端 2. 反相输入端(-)3. 同相输入端(+) 4. 脚负电源端(-15V)6. 输出端7. 脚正电源端(+15V)8. 空三、设计任务与要求2.在实验仪上将电路接成开环状态3.调零,将输入信号端接地,接通电源后分别调节电位器,使各自运放的输出为零。
-15v其中:R5为闭环放大器的反馈电阻三、设计任务与要求4.开环放大电路指标的测量(1)放大倍数的测量:输入端加入正弦波频率1KHz,电压有效值5mV 的信号.测量输出电压UO,计算开环放大倍数。
在开环放大器中,放大器A 1的放大倍数为:121*211//1R R R R R A +≈+=放大器A 2的放大倍数为: ● 根据开环放大倍数要求,可以确定出R 1~R 4的值。
● 根据平衡电阻的要求,可以确定出R b1、R b2的值。
(2)上限频率的测量: 保持输入信号不变(5mV),改变输入信号的频率,测量输出电压U o ,当信号频率上升到使放大倍数下降到中频放大倍数的0.707倍时所对应的频率为上限频率。
● 5.闭环放大电路指标的测量:● 将电路接成闭环状态。
(1)放大倍数的测量● 输入正弦波频率为1KHz ,电压有效值为5mV 的信号,测量输出电压U O ,计算电压放大倍数。
负反馈放大器实验报告概述:本次实验旨在研究负反馈放大器的工作原理和性能特点。
负反馈放大器是一种常用的电子元件,其通过引入反馈信号来控制放大器的增益,以提高放大器的稳定性、线性度和带宽等性能指标。
本报告将对负反馈放大器的基本原理、实验设备、实验步骤、实验结果及分析进行描述和总结。
一、实验原理负反馈放大器是通过将放大器的输出信号与输入信号之间构成一个反馈电路,利用反馈电流或电压进行联动的一种放大器。
在负反馈放大器中,输出信号被送回到输入端,与输入信号进行比较,通过调整反馈网络的参数,使得输出信号与输入信号之间的差异最小化,从而实现放大器的稳定性和线性度的提高。
二、实验设备本次实验使用的设备有:1. 功率放大器电路板2. 函数信号发生器3. 示波器4. 电流表5. 电压表6. 电阻、电容等元器件三、实验步骤1. 搭建电路:根据实验要求,按照电路图、实验指导书中的指导,搭建负反馈放大器电路。
2. 连接仪器:将函数信号发生器的输出端与负反馈放大器的输入端连接,将负反馈放大器的输出端与示波器的输入端连接,将电流表和电压表分别连接到负反馈放大器的适当位置。
3. 设置参数:根据实验要求,逐步调整函数信号发生器的频率和幅度,记录下输入信号和输出信号的数值。
4. 测量数据:使用示波器、电流表和电压表等仪器,对电路的输入信号、输出信号、电流和电压等进行测量,并记录下来。
5. 分析结果:根据实验数据,计算负反馈放大器的增益、输入输出阻抗、带宽等性能参数,并进行分析。
四、实验结果与分析通过测量和计算,得到负反馈放大器的增益为10倍,输入输出阻抗分别为10kΩ和1kΩ,带宽为10kHz。
这些数据表明,负反馈放大器在一定频率范围内能够进行有效的信号放大,同时具有较低的输入输出阻抗,能够适应不同的输入和输出设备。
通过分析数据,我们还可以发现在不同频率下,负反馈放大器的增益和带宽存在一定的关系,在较低频率下增益较高,而在较高频率下增益较低。
负反馈放大电路实验报告负反馈放大电路实验报告引言:负反馈放大电路是电子工程中常见的一种电路结构,通过引入负反馈,可以改善放大电路的性能,提高稳定性和线性度。
本实验旨在通过搭建负反馈放大电路并进行实际测量,验证其性能改善效果。
一、实验装置与原理本实验采用了基本的共射放大电路作为负反馈放大电路的实验对象。
该电路由三极管、电阻、电容等元件组成,其原理是通过负反馈将放大电路的输出信号与输入信号进行比较,并通过调节反馈电路的增益来实现性能的改善。
二、实验步骤1. 搭建电路:根据实验指导书上的电路图,依次连接三极管、电阻和电容等元件,确保电路连接正确无误。
2. 调整电路参数:通过调节电阻的值,使得电路的工作点达到最佳状态,以确保三极管能够正常工作。
3. 连接信号源:将信号源与输入端相连,确保输入信号正常输入。
4. 连接示波器:将示波器与输出端相连,以便观察输出信号的波形和幅度。
5. 测量输出信号:通过示波器观察输出信号的波形和幅度,并记录下相应的数值。
三、实验结果与分析在实验中,我们通过调节电阻的值,使得电路的工作点达到最佳状态。
在这个状态下,我们观察到输出信号的波形明显改善,失真减小,幅度更加稳定。
这说明负反馈放大电路能够有效地改善放大电路的性能。
此外,我们还通过改变输入信号的频率,观察输出信号的变化。
实验结果显示,随着频率的增加,输出信号的幅度有所下降,但波形仍然保持较好的线性度。
这说明负反馈放大电路对于不同频率的信号都能够进行有效放大,并保持较好的线性度。
四、实验总结通过本次实验,我们成功搭建了负反馈放大电路,并通过实际测量验证了其性能改善效果。
负反馈放大电路能够有效地改善放大电路的线性度和稳定性,使得输出信号更加稳定、准确。
在实际应用中,负反馈放大电路被广泛应用于音频放大器、功放等电子设备中,以提高音质和信号质量。
然而,负反馈放大电路也存在一些限制,如增加了电路的复杂性、引入了噪声等。
因此,在实际设计中需要综合考虑各种因素,选择合适的负反馈放大电路结构以及合适的参数。
负反馈放大器实验报告
本实验旨在通过实际操作,了解负反馈放大器的工作原理和性能特点,同时掌
握相应的实验技术和方法。
在实验中,我们使用了负反馈放大器电路,通过测量电压增益、频率响应和失调电压等参数,对负反馈放大器的性能进行了评估和分析。
首先,我们搭建了负反馈放大器电路,并根据实验要求选择了合适的电阻和电
容数值。
随后,我们进行了直流工作点的测量和调整,确保电路正常工作。
在这一过程中,我们注意到负反馈放大器相对于非负反馈放大器具有更稳定的直流工作点,能够减小器件参数的影响,提高放大器的稳定性和可靠性。
接下来,我们进行了交流性能的测试。
通过输入信号的变化,我们观察到负反
馈放大器的电压增益随着频率的增加而逐渐减小,且相位特性较为平稳。
这表明负反馈放大器能够有效地抑制频率特性的变化,提高整个放大器的频率响应。
在实验过程中,我们还测量了负反馈放大器的失调电压,并对其进行了分析。
我们发现,负反馈放大器的失调电压明显减小,这与负反馈的作用原理相吻合。
负反馈能够通过比例放大器和反馈网络的配合,抑制失调电压的产生,提高放大器的线性度和稳定性。
综合实验结果,我们得出了以下结论,负反馈放大器相对于非负反馈放大器具
有更好的直流工作点稳定性、频率响应特性和失调电压表现。
负反馈放大器在实际应用中能够有效地提高放大器的性能和可靠性,是一种重要的放大器结构。
总之,通过本次实验,我们深入理解了负反馈放大器的工作原理和性能特点,
掌握了相关的实验技术和方法。
这对我们今后的学习和科研工作具有重要的指导意义,也为我们进一步深入研究和应用负反馈放大器奠定了坚实的基础。
负反馈放大器实验报告作者: ET6V一、实验原理图二、实验过程以及理论值推算(1)测量静态工作点调节Rp1,得到V CE1=5.5V则I E1≈I C1==(V cc-V CE1)/(R c1+R e1+R e2)=1.86mA V E1=I E1(R e1+R e2)=2.05VV B1=V E1+V BE1=2.05VV c1=V E1+V CE1=7.55V同理:调节Rp2,得到V CE2=5.5V则I E1≈I C1==(V cc-V CE2)/(R c2+R e3)=1.91mA V E1=I E1(R e1+R e2)=1.91VV B1=V E1+V BE1=2.61VV c1=V E1+V CE1=7.41V(2)测试基本放大器的各项性能指标I E1=1.86mA;)m ()be )(26)β(1300r A E I mV ++==1083ΩR P1+R b11=R b12 * (V cc-V B1)/ V B1≈67k Ω R i1= R b12// (R P1+R b11)//(r be1+(1+β)R e1)=4.6kΩ; 同理:I E2=1.91mA;)m ()be )(26)β(1300r A E I mV ++==1062ΩR P2+R b21=R b22 * (V cc-V B2)/ V B2≈36k Ω R i2= R b22// (R P2+R b21)//r be2=887ΩR o=R c2=2.4k ΩA v1= -β(R C1//R i2)/{r be1+(1+β)R e1}= - 5.32 ;当R L= ∞时A V2= -β*R C2/r be2= - 124.29;当R L= 2K Ω时A V2L= -β(R C2//R L )/r be2= - 56.50;则A V= A v1A V2=661A VL= A v1A V2L=300(3)测试负反馈放大器的各项性能指标F v=R e1/(R e1+R f)=1/83;A VF=A V/(1+A V*F V)=73.74 A VFL=A VL/(1+A VL*F V)=65.01 R iF=(1+A V*F V)*R i=9.84kΩR oF=R o/(1+A V*F V)=0.3kΩ三.仿真(1)静态工作点的仿真值(2)测试基本放大器的各项性能指标(3)测试负反馈放大器的各项性能指标v O(V)A V基本放大 3.99 2.30 2.36 58411%负反馈放大10.6 0.43 0.28 69 4.1%(4)观察负反馈对非线性失真的改善基本放大时:其中ChannedA 是V o, ChannedB 是V i 负反馈放大时:其中ChannedA 是V o, ChannedB 是V i四.实验时的实验数据(1)测量静态工作点实际值V C(V) V B(V) V E(V) V CE(v)第一级7.51 2.74 2.06 5.46第二级7.55 2.56 1.89 5.68(2)测试基本放大器的各项性能指标(3)测试负反馈放大器的各项性能指标参数V s R S V i f R L= 2KΩR L=(4)观察负反馈对非线性失真的改善基本放大时:负反馈放大时:五.对比分析。
负反馈放大电路实验总结在本次实验中,我们研究了负反馈放大电路的基本原理和特性。
负反馈放大电路是一种常见的放大电路,可以通过改变电路的反馈方式来提高电路的性能,例如增加稳定性、降低失真等。
本实验通过搭建负反馈放大电路并进行电路参数测量,验证了负反馈放大电路的特性。
实验步骤:1. 准备工作:搭建实验电路所需的电路板、电阻、电容等元件。
2. 搭建负反馈放大电路:按照实验要求连接电路板上的元件,搭建负反馈放大电路。
3. 测量电路参数:使用信号发生器提供输入信号,通过示波器测量放大电路的输入和输出信号,记录幅度和相位差。
4. 改变反馈方式:通过改变电路中的反馈元件,比较不同反馈方式下电路的性能差异。
实验结果:通过实验测量,我们得到了负反馈放大电路的输入输出特性曲线。
在实验中,我们可以观察到以下几个重要的特性:1. 增益稳定性:负反馈放大电路能够通过反馈路径将输入信号的一部分反馈到输入端,从而抑制电路的增益变化。
通过改变反馈比例,我们可以得到不同的增益值。
实验结果表明,增加反馈比例可以显著提高电路的增益稳定性。
2. 频率特性:在实验中,我们还可以观察到负反馈放大电路的频率特性。
通过测量输入和输出信号的幅度和相位差,我们可以得到电路的频率响应曲线。
实验结果表明,在一定频率范围内,负反馈放大电路的频率响应是平坦的,增益基本保持不变。
3. 失真情况:负反馈放大电路可以有效降低电路的失真。
在实验中,我们可以通过测量电路输入和输出信号的波形来观察电路的失真情况。
实验结果表明,负反馈放大电路的失真程度较低,能够更好地保持输入信号的准确度。
实验总结:通过本次实验,我们深入了解了负反馈放大电路的原理和特性。
负反馈放大电路的特点在于增加了电路的稳定性、降低了失真等方面的优点。
实验结果表明,通过改变反馈比例和反馈方式,可以调整电路的性能,以满足不同应用场景的需求。
在实际应用中,负反馈放大电路被广泛应用于音频放大器、运算放大器等领域。
负反馈放大器【实验目的】1、 加深负反馈对放大器工作性能影响的认识。
2、 掌握负反馈放大器性能指标的测试方法。
【实验仪器】双踪示波器、低频信号发生器、万用表、直流稳压电源 【实验原理】 1、 基本概念及分类负反馈放大器就是采用了负反馈措施(即将输出信号的部分或全部通过反馈网络送回输入端,以消弱原输入信号)的放大器。
负反馈放大器有电压串联、电压并联、电流串联和电流并联四种基本组态。
如图1所示的方框图有:图 1 负反馈放大器方框图01f f x A A x AF==+ 1B AF =+B 称为反馈深度。
当1D时,1f A F≈2、 负反馈放大器对性能的影响 (1)放大倍数的稳定性提高11f fA AA AF A∆∆=•+ (2)通频带扩展为原有的(1+AF )倍。
(3)减少非线性失真及抑制噪声。
(4)对输入、输出电阻的影响。
串联负反馈输入电阻增加,并联负反馈输入电阻减小;电压负反馈输出电阻减小,电流负反馈输出电阻减少,电流负反馈输出电阻增大。
【实验内容及步骤】 实验电路如图2所示:图 2 负反馈放大器实验电路1、 调整各级静态工作点2、 测量负反馈对放大倍数稳定性的影响(1) 测量基本放大器放大倍数的变化量。
(2) 测量负反馈放大器放大倍数的变化量。
(3) 计算相对变化量。
3、 观测负反馈放大器扩展通频带的作用。
4、 测量负反馈对输入电阻的影响。
【数据记录】实验数据记录在表1中:表格 1【数据分析与处理】由记录的数据可以看出,有反馈时:6.25%21.587A A ∆== 无反馈时:203046.58%A A ∆== 可见增益稳定性提高了,但并不理想,考虑到实验条件,示波器显示不准,读数有误差应为主要原因。
【总结】由这次试验可明显得到以下结论: 1、 引入负反馈会牺牲增益;2、引入负反馈后增益的稳定性提高了;3、引入负反馈能大大扩宽通频带;4、引入负反馈能增大输入电阻。
负反馈放大器实验总结
负反馈放大器实验是一种常见的电子实验,通过将放大器系统中的一部分输出信号反馈到输入端,以减小系统的非线性失真和增加稳定性。
以下是负反馈放大器实验的一些总结:
1. 实验原理:负反馈放大器的原理是将一部分输出信号反馈到输入端,形成一个闭环,通过自动调节放大器的增益,使得输入与输出之间的差异趋近于零。
通过引入负反馈,可以改善放大器的线性性能和稳定性。
2. 实验装置:负反馈放大器实验通常需要使用放大器电路、信号发生器、示波器等实验设备。
放大器电路可以选用常见的操作放大器(如差分放大器、共射放大器等)。
3. 实验步骤:实验通常可以分为以下步骤进行:
a. 搭建放大器电路,并连接信号发生器和示波器;
b. 调节信号发生器输出信号,并观察放大器的输入输出特性曲线;
c. 引入负反馈,将一部分输出信号反馈到输入端,调节反馈网络的参数;
d. 再次观察放大器的输入输出特性曲线,并与无反馈时进行对比。
4. 实验结果:通过实验可以观察到,在加入负反馈后,放大器的增益减小,但可线性扩展的动态范围增加,失真度降低,频率响应更加平坦。
此外,负反馈还可以提高放大器的稳定性和噪声指标。
5. 实验评估与改进:通过对负反馈放大器实验结果的评估,可以确定负反馈的设计参数是否合理,是否达到了预期的效果。
如果效果不理想,可以尝试调整负反馈网络的参数,或选择其他放大器电路进行实验。
总而言之,负反馈放大器实验是一种重要的电子实验,通过引入负反馈,可以改善放大器的线性性能和稳定性。
实验中需要注意选择合适的放大器电路和调节负反馈网络的参数,以达到预期的效果。
专业班次电气工程及其自动化组别第九组题目负反馈放大器姓名(学号)日期 2018.11.20 七、实验记录表1 闭环电压增益测试计算表2 输入电阻的测试表3 输入电阻的测试表4 负反馈对非线性失真的改善作用专业班次电气工程及其自动化组别第九组姓名(学号)日期 2018.11.20八、实验数据分析1、测试值:近似计算值:由于是电压串联深度负反馈,根据“虚短”与“虚断”的原理,有:2、已知开环时,输入电阻闭环时,输入电阻开环时,输出电阻闭环时,,输出电阻3、负反馈对非线性失真的改善作用(空载时)(1)实验现象分析:调整电压使波形刚刚出现失真,波形图见上方表格;此时将电路闭环,可以发现此时不失真。
并且,继续增大电压时,仍然不失真,直到由35.6mv增至188.8mv时,闭环电路才出现失真的情况。
可以说明,负反馈对非线性失真有改善作用,减小了非线性失真。
(2)将接入T1的基极,实验现象为:此时,电路的反馈类型为正反馈。
正反馈是不稳定的,示波器上的波形不停的变化,向上方散开。
九、实验课后题1、整理实验数据,分析实验结果。
答:见上述分析2、根据实验,总结负反馈对放大电路性能的影响。
专业班次电气工程及其自动化组别第九组题目负反馈放大器姓名(学号)日期 2018.11.20 答:提高了增益的稳定性,引入负反馈后,闭环增益的相对稳定度提高了,且负反馈越深,闭环增益的稳定性越好;减小了非线性失真,引入负反馈后,在输入波形不失真的前提下,可以改善失真的输出波形,改善了非线性失真;对输入输出电阻有影响,该反馈组态为电压串联负反馈,引入负反馈后,输入电阻增大,输出电阻减小。
3、如果输入信号存在失真,能否用负反馈来改善?。
答:不可以。
负反馈减小的非线性失真所指的是反馈环内的失真。
如果输入波形本身就是失真的,这时即使引入负反馈,也无济于事。
十、实验小结1、测量电阻时应先断电。
2、调整好静态工作点后,无需再调两个滑动变阻器。
3、直流稳压电源,函数信号发生器,示波器跟交流数字毫伏表都需要共地.。
负反馈放大器一、实验目的1.进一步了解负反馈放大器性能的影响。
2.进一步掌握放大器性能指标的测量方法。
二、实验原理放大器中采用负反馈,在降低放大倍数的同时,可以使放大器的某些性能大大改善。
所谓负反馈,就是以某种方式从输出端取出信号,再以一定方式加到输入回路中。
若所加入的信号极性与原输入信号极性相反,则是负反馈。
根据取出信号极性与加入到输入回路的方式不同,反馈可分为四类:串联电压反馈、串联电流反馈、并联电压反馈与并联电流反馈。
如图3-1所示。
从网络方框图来看,反馈的这四种分类使得基本放大网络与反馈网络的联接在输入、输出端互不相同。
从实际电路来看,反馈信号若直接加到输入端,是并联反馈,否则是串联反馈,反馈信号若直接取自输出电压,是电压反馈,否则是电流反馈。
1.负反馈时输入、输出阻抗的影响负反馈对输入、输出阻抗的影响比较复杂,不同的反馈形式,对阻抗的影响也不一样,一般而言,凡是并联负反馈,其输入阻抗降低;凡是串联负反馈,其输入阻抗升高;设主网络的输入电阻为R i ,则串联负反馈的输入电阻为R if =(1+FA V )R i设主网络的输入电阻为R o ,电压负反馈放大器的输出电阻为 R of =FA R V O+1可见,电压串联负反馈放大器的输入电阻增大(1+A V F )倍,而输出电阻则下降到1/(1+A V F )倍。
2.负反馈放大倍数和稳定度负反馈使放大器的净输入信号有所减小,因而使放大器增益下降,但却改善了放大性能,提高了它的稳定性。
反馈放大倍数为 A vf =FA A V V+1(A v 为开环放大倍数)反馈放大倍数稳定度与无反馈放大器放大倍数稳定度有如下关系:VfVf A A ∆=V V A A ∆⨯FA V +11式中∆A V f/A V f 称负反馈放大器放大倍数的稳定度。
V V A A /∆称无反馈时的放大器放大倍数的稳定度。
可见,负反馈放大器比无反馈放大器放大倍数提高了(1+A V F )倍。
负反馈实验报告负反馈放大器实验报告实验四负反馈放大电路一、实验目的(1)加深理解负反馈对放大电路各性能参数的影响(2)掌握反馈放大电路性能指标的测试方法二、实验仪器双综示波器、信号发生器、3位半数字万用表、AC毫伏表,直流电源三、实验内容及步骤1、按图搭接电路,连接开环原理实验线路,即不接反馈电容C6和电阻Rf线路。
接线应尽可能短,接通+12直流工作电源。
电路图:2、调整静态工作点①阻容耦合多级放大器各级的静态工作点相互独立,互不影响。
所以静态工作点的调整与测量与实验三一样。
先将RP2调到最小或者1KΩ左右,然后调节RP1使Uce1约为5~6V,再调RP2使Uce2约为6~7V。
断开第一级晶体管的连线,串入数字多用表(电流档)测量IC1,断开第二级电极连线,测量IC2,将测量结果填入下表中②输入端US加入1KHz幅度100~300mV的交流信号。
微调电位器RP1和RP2,用示波器两个通道同时观察UO1和UO2输出波形,使UO1不失真,UO2输出波形为最大不失真。
将数据填入下表中。
仿真后的波形图:3、负反馈放大器开环和闭环放大倍数的测试(1)开环电路,把以上调好的数据Ui、UO1和U02用交流毫伏表进行测量,读书填入表4-3中,根据社测值计算开环放大倍数和输第一文库网出电阻R0。
(2)闭环电路①按图接通Rf,调整Rf按要求调整电路。
②调节Rf=3KΩ,按要求测量并填表,计算AUf和输出电阻RO改变Rf的大小,重复上述实验。
③④根据实测结果,验证AUf≈1÷F。
讨论负反馈电路的带负载能力。
仿真图表5-34、观察负反馈对非线性失真的改善作用①将图5-1电路中的RF 断开,形成开环,调节信号源的输出幅值,逐步加大Ui,示波器观察放大电路的输出信号波形,使出现适当失真为之(注意失真不要过大),记录此时的输入信号幅值。
Ui=3.697mV ②再将电路中的RF接上,有形成闭环,观察示波器中输出信号波形的变化,并适当的继续加大输入信号幅值Ui,使放大电路输出信号接近开环时输出失真的程度,在记录此时输入信号的幅值,并和步骤①开环进行比较,是否验证了负反馈改善了电路的失真。
实验2.4 负反馈放大电路
一、实验目的
加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈各项性能指标的影响。
二、实验原理
放大器中采用负反馈,在降低放大倍数的同时,可以使放大器的某些性能大大改善。
所谓负反馈,就是以某种方式从输出端取出信号,再以一定方式加到输入回路中。
若所加入的信号极性与原输入信号极性相反,则是负反馈。
根据取出信号极性与加入到输入回路的方式不同,反馈可分为四类:串联电压反馈、串联电流反馈、并联电压反馈与并联电流反馈。
下图为带有电压串联负反馈的两极阻容耦合放大器电路,在电路中通过Rr把输出电压Uo引回到输入端,家在晶体管T1的发射极上,在发射极电阻Rf1上形成反馈电压Uf。
主要性能指标如下:
(1)闭环电压放大倍数Ar=Av/1+AvFv ,Av为开环放大倍数。
(2)反馈系数 Fv=RF1/Rf+RF1
(3)输入电阻 R1f=(1+AvFv)Rf Rf 为基本放大器的输入电阻
(4)输出电阻 Rof=Ro/(1+AvoFv) Ro 为基本放大器的输出电阻 Avo为基本放大器Rl=∞时的电压放大倍数。
三、实验设备与器件
模拟实验箱,函数信号发生器,双踪示波器,交流伏安表,数字万用表。
四、实验内容
1、静态工作点的测量
按图连接好电路,取Ucc=+12V,Ui=0V,用直流电压表分别测量第一级、第二级的静态工作点,记入表格中:
测得的结果如图:
记入表格中:
U B(V) U E(V) U C(V) 第一级 2.49 1.746 8.218
第二级 2.801 2.047 7.124
2、测量基本放大器的各项性能指针
1、减小电压放大倍数的验证
按上图连接电路,设置信号发生器参数为F=1KHz,U=30Mv,选择正弦波形,由示波器读出波形:A、无负反馈放大电路放大倍数仿真结果:
B、有负反馈放大电路放大倍数仿真结果:
图形分析:有两图的对比可以看出,负反馈减下了电压的放大倍数。
条件;f=1KH,Us=5mV的正弦信号,用示波器监视输出波形,在输出波形不失真的情况下用交流毫伏表测量
基本放大器Us(mV) Ui(mV) UL(V) Uo(V) Av Rf(KΩ)Ro(KΩ) 5.0 0.5 0.25 0.48 500 1.11 2.208
负反馈放大器Us(mV) Ui(mV) UL(V) Uo(V) Avf Rif(KΩ)Rof(KΩ) 5.0 2.3 0.14 0.20 87 8.52 1.028
表3—2
(2)保持Us不变,,断开负载电阻RL,测量空载时的输出电压Uo计入3—2表
2、展宽放大器通频带的验证
将图中的示波器换成波特计后,再做一次上述的实验(接入与不接入负反馈个仿真一次):A、无负反馈放大电路频率特性仿真结果:
B、有负反馈放大电路频率特性仿真结果:
结果:有负反馈时频率从10Hz起增益开始达到最大,增加负反馈后从6.029Hz起增益开始达到最大,展宽了通频带。
四、实验总结
1、由对比实验可以看出,负反馈放大电路可以减小电压的放大倍数,可以展宽电路的通频带;
2、提高了放大器放大倍数的稳定。