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实验三报告
实验三
一、实验目的
1.设计一个阻容耦合两级电压放大电路,要求信号源频率1kHz(峰值1mv),负载电阻3.9kΩ,电压增益大于500。
2.给电路引入电压串联负反馈:
1)测试负反馈接入前后电路放大倍数、输入、输出电阻和频率特性。
2)改变输入信号幅度,观察负反馈对电路非线性失真的影响。
二、实验要求
1.给出引入电压串联负反馈的原理电路图;
2.给出负反馈接入前后,测量电路输入电阻、输出电阻和电压增益的仿真图;电路的幅频和相频特性曲线;输出刚开始出现失真的波形图(所有测试图中要有相关仪表或标尺数据)。
3.给出相关仿真测试结果。
三、实验原理图
四、电路动态参数测试
无负反馈时静态工作点
二级电路放大倍数(67.15)
一级电路放大倍数(8.65)
1、电压增益
无负反馈(549.833)
有负反馈电路放大倍数(46.182)
2、输入电阻
无负反馈
有负反馈
3、输出电阻
无负反馈
有负反馈
4、幅频特性
无负反馈
有负反馈
5、最大不失真幅度
无负反馈
有负反馈
静态工作点
未接负反馈
未接负反馈
未接负反馈
和
最大不失真
五、数据表格
静态工作点调试数据表
放大电路
电位计接入百分比
(μA)
(mA)
(V)
第一级
50%
5.58010
1.06850
7.50754
第二级
50%
11.67673
2.31810
2.70430
动态参数表
放大电路
(KΩ)
(KΩ)
(Hz)
(KHz)
最大不失真输入信号幅度(mV)
有反馈
549.833
7.11786
2.85297
568.3680
436.9504
4
无反馈
46.182
8.18412
0.17854
119.0193
6059.1
65
六、实验分析
由以上数据可看出,向电路加入负反馈电路时,电路的放大倍数从549.833降低至46.182,输入电阻由7.11786kΩ增至8.18412kΩ,输出电阻由2.85297kΩ降至0.17854KΩ,最大不失真幅度由4mV升至65mV,而截至频率fL与fH分别从568.3680Hz与436.9504kHz变为119.0193Hz和6059.1kHz。
由此可以看出,加入负反馈后,电路放大倍数降低,输入电阻增大,输出电阻减小,频带显著变宽,最大不失真输入信号幅度明显增大,说明电路的非线性失真情况得到改善。
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