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模电实验报告.doc


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模拟电子技术基础实验报告
姓名:蒋 钊 哲
学号:2014300446
日期:2015、12、21
实验1:单极共射放大器
实验目的:
对于单极共射放大电路,进行静态工作点与输入电阻输出电阻的测量。
实验原理:
静态工作点的测量就是指在接通电源电压后放大器输入端不加信号(通过隔直电容将输入端接地)时,测量晶体管集电极电流ICQ与管压降VCEQ。其中集电极电流有两种测量方法。
直接法:将万用表传到集电极回路中。
间接法:用万用表先测出RC两端的电压,再求出RC两端的压降,根据已知的RE的阻值,计算ICQ。
输出波底失真为饱与失真,输出波顶失真为截止失真。
电压放大倍数即输出电压与输入电压之比。
输入电阻就是从输入端瞧进去的等效电阻,输入电阻一般用间接法进行测量。
输出电阻就是从输出端瞧进去的等效电阻,输出电阻也用间接法进行测量。
实验电路:
实验仪器:
双路直流稳压电源一台。
函数信号发生器一台。
示波器一台。
毫伏表一台。
万用表一台。
三极管一个。
电阻各种组织若干。
电解电容10uF两个,100uF一个。
模拟电路试验箱一个。
实验结果:
理论估计值
实际测量值
参数
VI
VO
AV
RI
RO
VI
VO
AV
RI
RO
负载开路
99、55m
1675
16、83
4053
1992
99、43m
16、65
16、7
4067
1998
RL=2k欧
99、55m
839
8、43
4053
1993
99、44m
8、27
8、41
4059
2002
经软件模拟与实验测试,在误差允许范围内,结果基本一致。
实验2:共射放大器的幅频相频
实验目的:
测量放大电路的频率特性。
实验原理:
放大器的实际信号就是由许多频率不同的谐波组成的,只有当放大器对不同频率的放大能力相同时,放大的信号才不失真。但实际上,放大器的交流放大电路含有耦合电容、旁路电容、分布电容与晶体管极间电容等电抗原件,即使得放大倍数与信号的频率有关,此关系为频率特性。
放大器的幅频特性就是指放大器的电压放大倍数与输入信号的频率之间的关系。在一端频率范围内,曲线平坦,放大倍数基本不变,叫作中频区。在中频段以外的频率放大倍数都会变化,放大倍数左右下降到0、707倍时,对应的低频与高频频率分别对应下限频率与上限频率。
通频带为: fBW=fH-fL
实验电路:
实验结果:
理论估算值
实际计算值
参考
fL
fH
fL
fH
RL=2k欧
17、98HZ
53、13MHZ
17、88HZ
53、09MHZ
BW=AV(fh-fl)=4、5*107
实验3:反向加法器
实验目的:
(1)加深对集成运算放大器的基本应用电路与性能参数的理解
(2)掌握反向比例电路,反向加法电路。
(3)设计电路满足:VO=-(3V1+2V2)。
实验原理:
集成运算放大器就是一种具有高放大倍数,高输入阻抗,低输出阻抗的多级直接耦合集成电路,可以在很宽的信号的频率范围内对信号进行运算、处理。引入负反馈,形成特定的功能电路。
实验仪器:
双路直流稳压电源一台。
函数信号发生器一台。
示波器一台。
毫伏级电压表一台。
万用表一块。
集成运算放大器一片。
电阻若干。
电容0、01Uf两个、
模拟电路实验箱一台。
实验电路:
实验结果:
由实验结果可知,VO的数值在误差允许范围内,基本上等于-(3V1+2V2),即反向比例加法器。
实验四:多级负反馈放大电路
实验目的:
(1):学会用Multisim仿真研究多级负反馈放大电路
(2):学****集成运算放大器的应用,掌握多级运放电路的工作特点
(3):研究负反馈对放大器性能的影响,掌握了负反馈放大电路性能指标的测试方法
(4):测试开闭环的电压放大倍数,输入输出电阻,反馈网络的电压反馈系数与通频带
(5):比较放大器的放大倍数,输入输出电阻,反馈网络在开闭环时的差别
(6):观察负反馈对非线性失真的改善作用
实验仪表及元器件:
双路直流稳压电源一台
示波器一台
毫伏级电压表一台
万用表一台
集成运算放大器两片
电阻若干
电解电容三个
模拟电路实验箱一台
实验电路:
实验结果:
1:开闭环波特图对比及分析
开环:
闭环:
相比较来瞧,闭环波特图中的带宽更宽,但增益却有所降低,所以通过引入负反馈我盟改善了放大器的带宽却同时也降低了放大器的增益,但增益带宽积不变。
2:反馈深度原始数据与计算(表3

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  • 时间2021-02-27