实验三 多级放大电路及反馈放大电路的仿真分析

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PowerPoint 电子科技大学 无源RC滤波器的频率响应特性的研究.
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任务一 插装与调试单极负反馈放大电路 模块Ⅰ模电 项目三 负反馈放大电路 【学习目标】 1. 了解反馈电路的组成及其基本关系式。
3.1 多级放大电路与组合放大电路 3.2 放大电路的频率特性 3.3 放大电路设计举例
第二章 基本放大器 2.1 放大电路的基本概念及性能指标 2.2 单管共射放大电路的工作原理 2.3 放大电路的图解分析法
第3章 分立元件基本电路 3.1 共发射极放大电路 3.2 共集电极放大电路 3.3 共源极放大电路 3.4 分立元件组成的基本门电路.
第四章 放大器基础 4.1 放大电路的基本概念及性能指标 4.2 单管共射放大电路的工作原理 4.3 放大电路的图解分析法
实验四 利用中规模芯片设计时序电路(二).
同相输入比例运算电路 执讲人;李先知 组 别: 电子电工组 丰县职教中心 制作.
7 反馈放大电路 7.1 反馈的基本概念与分类 7.2 负反馈放大电路的四种组态 7.3 负反馈放大电路增益的一般表达式
第6章 放大电路中的反馈.
7 反馈放大电路 7.1 反馈的基本概念与分类 7.2 负反馈放大电路的方框图及增 益的一般表达式 7.3 负反馈对放大电路性能的改善
第 3 章 放大电路的频率响应.
CTGU Fundamental of Electronic Technology 2 运算放大器.
电子技术 模拟电路部分 第四章 差动放大器与 集成运算放大器.
晶体管及其小信号放大 (2).
第2期 第1讲 电源设计 电子科技大学.
放大电路中的负反馈 反馈的概念 反馈的类型及其判定 负反馈对放大电路性能的影响 负反馈的典型应用.
运算放大器与受控电源 实验目的 实验原理 实验仪器 实验步骤 实验报告要求 实验现象 实验结果分析 实验相关知识 实验标准报告.
第六章 放大电路中的反馈 6.1 反馈的基本概念 6.2 负反馈的四种组态和反馈的一般表达式 6.3 负反馈对放大电路性能的影响
现代电子技术实验 4.11 RC带通滤波器的设计与测试.
现代电子技术实验 负反馈放大器的研究.
第4章 放大电路的频率特性 [问题提出] 前面所讲述的均以单一频率的正弦信号来研究,事实上信号的频率变化比较宽(例如声音信号、图象信号),对一个放大器,当Ui 一定时,f变化 Uo变化,即Au=Uo/Ui 变化,换句话说: Au与f有关。 为什么Au与f有关呢?什么是频率响应? 频率响应:指放大器对不同频率的正弦信号.
第17章 电子电路的反馈 17.1 反馈的基本概念 17.2 放大电路的负反馈 17.3 振荡电路的正反馈.
引入负反馈,可以大大改善放大电路的性能。
2.4 工作点稳定的放大电路 2.5 阻容耦合多级放大电路及其频率特性 2.6 射极输出器
图4-1 带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器
电工电子实验教学中心 晶体管单级共射放大电路 仿真与实践 主讲:许忠仁.
iC iB ib iB uBE uCE uBE uce t uce t 交流负载线,斜率为-1/(RC //RL)
实验四 组合逻辑电路的设计与测试 一.实验目的 1.掌握组合逻辑电路的设计 方法 2.学会对组合逻辑电路的测 试方法.
集成运算放大器的放大特性.
运算放大器 ——有源、多动能、集成电路.
时序逻辑电路实验 一、 实验目的 1.熟悉集成计数器的功能和使用方法; 2.利用集成计数器设计任意进制计数器。 二、实验原理
实验六 积分器、微分器.
第五章 频率特性法 在工程实际中,人们常运用频率特性法来分析和设计控制系统的性能。
电子技术基础模拟部分 1 绪论 2 运算放大器 3 二极管及其基本电路 4 场效应三极管及其放大电路 5 双极结型三极管及其放大电路
第二章 双极型晶体三极管(BJT).
数字电路实验 实验六 触发器的应用 主讲教师:周婷.
第7章 集成运算放大电路 7.1 概述 7.4 集成运算放大器.
国家工科电工电子基础教学基地 国 家 级 实 验 教 学 示 范 中 心
10.2 串联反馈式稳压电路 稳压电源质量指标 串联反馈式稳压电路工作原理 三端集成稳压器
集成运算放大器 CF101 CF702 CF709 CF741 CF748 CF324 CF358 OP07 CF3130 CF347
晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性.
 实验五 负反馈放大器 主讲教师:凌涛 基础实验教学中心.
晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性.
模拟电子电路及技术基础 孙 肖 子 西安电子科技大学.
7.2其他放大电路 7.2.1共集电极放大电路 共集电极放大电路又称射极输出器,主要作用是交流电流放大,以提高整个放大电路的带负载能力。实用中,一般用作输出级或隔离级。
第二章 放大电路分析基础 2.1 放大电路工作原理 2.2 放大电路的直流工作状态 2.3 放大电路的动态分析
PowerPoint 电子科技大学 R、C、L的相位关系的测量.
实验二 射极跟随器 图2-2 射极跟随器实验电路.
第三章 放大电路的频率响应 3.1 频率响应的一般概念 3.2 三极管的频率参数 3.3 单管共射放大电路的频率响应
西华大学《模拟电子技术》示范课 制作人:胡秋宇 杨清 序号: 组号:11 一八年十二月制
同相输入端的输入信号与输出信号相位相同; 反相输入端的输入信号与输出信号相位相反。
第五章 放大器 的 频率特性 放大器 的通频带 第八节 单级 阻容耦合 共射 放大电路 的频率特性 一 二 多级 放大电路 的频率特性 三.
Multimedia Courseware of High Frequency Electronic Circuits
——介绍基本放大电路的原理、直流/交流分析方法以及频率响应概念
第7讲 有源滤波器 基本概念与定义 一阶有源滤波器 二阶有源滤波器.
第六节 用频率特性法分析系统性能举例 一、单闭环有静差调速系统的性能分析 二、单闭环无静差调速系统的性能分析
调幅与检波的研究 实验目的 实验原理 实验内容 注意事项.
实验一 单级放大电路 一、 实验内容 1. 熟悉电子元件及实验箱 2. 掌握放大器静态工作点模拟电路调试方法及对放大器性能的影响
实验二 基尔霍夫定律 510实验室 韩春玲.
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信号发生电路 -非正弦波发生电路.
负反馈放大器 教师:褚俊霞.
电工电子技术实验 电工电子教学部.
实验7.1 单管放大器的研究与测试 ……………… P167 国家工科电工电子基础教学基地 国 家 级 实 验 教 学 示 范 中 心
第7章 负反馈技术.
课程名称:模拟电子技术 讲授内容:放大电路静态工作点的稳定 授课对象:信息类专业本科二年级 示范教师:史雪飞 所在单位:信息工程学院.
课程小制作 ——三极管分压式共射极放大电路
第 10 章 运算放大器 10.1 运算放大器简单介绍 10.2 放大电路中的负反馈 10.3 运算放大器在信号运算方面的应用
9.6.2 互补对称放大电路 1. 无输出变压器(OTL)的互补对称放大电路 +UCC
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实验三 多级放大电路及反馈放大电路的仿真分析 一.实验目的 1.掌握仿真软件EWB的使用方法。 2.学会使用该软件绘制电路,并完成对电路的静、动态测试。 3.通过仿真,发现并解决设计过程中的问题。 二.设计要求 1.设计任务 (1) 两级放大电路的设计

c. 两级放大电路的要求:IcQ=3mA, Au≥103,Ri>2kΩ,Ro≤2kΩ。 b. 已知:Vcc=12V,RL=3kΩ, β≈120。 c. 两级放大电路的要求:IcQ=3mA, Au≥103,Ri>2kΩ,Ro≤2kΩ。 (2) 电压串联负反馈放大电路的设计 a. 在以上两级放大电路的设计基础上,引入级间电压串 联负反馈。

b. 要求Auf=100,Rif>10kΩ,Rof<100Ω。 2.设计提示 (1) 两级放大电路的设计电路结构如图6.3.1所示。

Uomax=[UCEQ2,ICQ2 × RL’]min。 根据Au=Au1× Au2来确定Au2时,应先确定Ri2 ,因为Ri2是前级放大器的负载, Ri2 ≈ rbe2取决于ICQ2, ICQ2越小, Ri2越大 ;但ICQ2又不宜太小 ,因为最大不失真输出幅度 Uomax=[UCEQ2,ICQ2 × RL’]min。

本设计中要求ICQ2=3mA,可以按以下步骤设计,由ICQ2可以确定来Ri2修Au1 ,确定Au2 ,选定一个合适的UB2(例如3V)可以确定Rb21和Rb22以及Re2;Rc2可由Au2和R0联合确定。

(2) 电压串联负反馈放大电路的设计 Auf=100→F=1/100,为此,图6.3.2在不改变第一级静态工作点的前提下,将Re1分为Re1’和Re1’’两部分,显然F= Re1’ /(Re1’+Rf)=1/100。此时Au1=-βRL’/[rbe1+(1+β)Re1’]将比原来显著下降,进而使Au=Au1× Au2减小,导致用深度负反馈法估算的闭环电压放大倍数Auf有较大误差。为了验证这一点, 同学可先按此方案实验, 看实验结果是否与上述分析一致。

按照本书第五章的内容,在计算机上实际操作,熟悉软件的各种操作命令、常用工具、器件库的使用方法,掌握电路图的绘制方法和虚拟仪器的使用。 三.预习内容 1.认真阅读本书第五章,了解EWB的使用方法。 2.完成设计任务 四.实验内容 1.EWB使用方法练习 按照本书第五章的内容,在计算机上实际操作,熟悉软件的各种操作命令、常用工具、器件库的使用方法,掌握电路图的绘制方法和虚拟仪器的使用。

2.两级放大电路的仿真分析 (1) 绘制电路图,注意:①接入万用表。②三极管选择National公司的2N2712。 (2) 监测UB1、UC1、UE1,UB2、UC2、UE2,记录读数,并与理论值比较。 (3) 放大倍数测试。将信号发生器接至电路的输入端,加入正弦输入信号,用双踪示波器同时观察输入波形和输出波形,在波形不失真的情况下(如输出失真,须减小输入,消除失真现象),调整读数指针的位置,测量输入输出的峰-峰值,利用双踪示波器的读数计算电路的放大倍数Au。

(4) 频率特性测试。在测试仪器库中找到波特图仪,将其接入电路,“IN”两端接输入,“OUT”两端接输出,将扫频范围(Horizonal, 横轴)设置为1Hz(I, 起始值)到1GHz(F,终了值),并选对数(Log)显示方式。先观察其幅频特性(Magnitude),将增益显示范围设置在0~40dB,也用对数方式(Log)显示,此时在显示区域上应能观察到该放大电路的幅频特性曲线。移动读数指针可读到任意点的值,读出其中频电压增益、低频截止频率和高频截止频率。再观察其相频特性(Phase),将相位量程设定为-360°~0°,用线性方式(Lin)显示。对曲线加以记录。

(5) 测量电路的输入电阻和输出电阻,方法与实验二中实际测试的方法相同。 3. 负反馈放大电路的仿真分析 按照设计好的电路绘制带有电压串联负反馈的两级放大电路图,完成与上一项中相同的仿真分析。 注意: (1) 在上述各项仿真分析过程中,一定要注意随时利用你对电路的理论分析,判断仿真的正确性。 (2) 若仿真分析与你设计结果不一致,请加以解释,并据此调整你的设计。

五.思考题 1.在两级放大电路中插入一射极跟随器的作用是什么?为什么它能起到这一作用?在仿真过程中是否证明了这一结论? 2.在多级放大电路中为什么把第二级的静态工作点设置得高些? 3.比较对多级放大电路和电压串联负反馈放大电路仿真分析的结果,说明加入反馈后电路的通频带、输入电阻、输出电阻各有何变化 ?