模电实验五差分式放大电路实验报告(共6页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上实验五 差分式放大电路班级: 姓名: 学号: 2015.12.9一、 实验目的1. 加深对差分式放大电路性能及特点的理解。 2学习差分式放大电路主要性能指标的测试方法。二、 实验仪器及器件仪器及器件名称型号数量+12V直流稳压电源DP8321函数信号发生器DG41021示波器MSO2000A1数字万用表DM30581晶体三极管3DG6(9011)3电阻器若干电容器若干三、 实验原理图51为差分式放大电路的基本结构。图41 差分式放大电路1、静态工作点的估算典型电路 (认为VB1VB20) 恒流源电路 2、差模电压增益和共模电压增益双端输出:RE,RP在中心位置时,单端

2、输出 当输入共模信号时,若为单端输出,则有若为双端输出,在理想情况下3、共模抑制比KCMR或四、 实验内容及实验步骤1、典型差分式放大电路性能测试按图5-1连接实验电路,开关K拨向左边构成典型差分式放大电路。1) 测量静态工作点调节放大电路零点信号源不接入。将放大器输入端A、B与地短接,接通12V直流电源,用直流电压表测量输出电压VO,调节调零电位器RP,使VO0。 调节要仔细,力求准确。测量静态工作点零点调好以后,用直流电压表测量T1、T2管各电极电位及射极电阻RE两端电压VRE,记入表5-1。表5-1测量值VC1(V)VB1(V)VE1(V)VC2(V)VB2(V)VE2(V)VRE(V)

3、6.077-0.035-0.6376.120-0.034-0.63710.655计算值IC(mA)IB(mA)VCE(V)0.5650.005656.99 2) 测量差模电压增益 断开直流电源,将函数信号发生器的输出端接放大电路输入A端,地端接放大电路输入B端构成差模输入方式,调节输入信号为频率f1KHz的正弦信号,并使输出旋钮旋至零, 用示波器监视输出端(集电极C1或C2与地之间)。接通12V直流电源,逐渐增大输入电压Vi(约100mV),在输出波形无失真的情况下,用交流毫伏表测 Vi,VC1,VC2,记入表52中,并观察vi,vC1,vC2之间的相位关系及VRE随Vi改变而变化的情况。3)

4、测量共模电压增益将差分放大电路A、B端短接,信号源接A端与地之间,构成共模输入方式, 调节输入信号f=1kHz,Vi=1V,在输出电压无失真的情况下,测量VC1,VC2之值记入表52,并观察vi,vC1,vC2之间的相位关系及VRE随Vi改变而变化的情况。表5-2典型差分式放大电路具有恒流源差分式放大电路差模输入共模输入差模输入共模输入Vi100mV1V100mV1VVC11.488V0.490V1.516V20.430mVVC21.451V0.480V1.525V17.300 mV14.88/15.16/29.39/30.41/0.49/0.02/0.01/0.0330.377582、具有恒

5、流源的差分式放大电路性能测试将图51电路中开关K拨向右边,构成具有恒流源的差分式放大电路。重复内容12)、13)的要求,记入表52。五、 实验总结1、整理实验数据,列表比较实验结果和理论估算值,分析误差原因。1)静态工作点和差模电压增益。静态工作点测量值与理论计算值比较:测量值IC1(mA)IC2(mA)IB1(mA)IB2(mA)VCE1(V)VCE2(V)0.5920.5880.00350.00346.7146.757计算值IC(mA)IB(mA)VCE(V)0.5650.005656.99差模电压增益测量值与理论计算值比较:测量值理论计算值典型差分式放大电路具有恒流源差分式放大电路14.

6、8815.1625.1929.3930.4150.372)典型差分式放大电路单端输出时的CMRR实测值与理论值比较。测量值理论计算值30.37503)典型差分式放大电路单端输出时的CMRR实测值与具有恒流源的差分式放大电路CMRR实测值比较。典型差分式放大电路具有恒流源的差分式放大电路30.377582、比较vi,vC1和vC2之间的相位关系。 (1)差模输入时(从上往下依次是vi,vC1和vC2的波形):所以,vi与vC1反相,vi与vC2同相。(2)共模输入时(从上往下依次是vi,vC1和vC2的波形):所以,vi与vC1反相,vi与vC2反相。3、根据实验结果,总结电阻RE和恒流源的作用。RE的作用:RE作为T1和T2管的共用发射极电阻,对差模信号并无负反馈,但对共模有较强的负反馈,可以有效抑制共模信号,及可以有效抑制零漂,稳定工作点。恒流源的作用:恒流源作为负载时交流电阻很大,所以当用恒流源代替RE时,可以使差模电压增益由输出端决定,而和输入端无关。从数据中可以看到,用恒流源做负载时,抑制共模信号的能力提高。专心-专注-专业

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