电压串联负反馈实验

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1、负反馈放大电路实验名称:电压串联负反馈指导老师:李良荣姓名:陈群建学号:1220070019年级:12级电信班实验时间:2014年11月到12月电压串联负反馈电路实验实验目的1、了解负反馈对放大器性能的影响。2、了解放大器性能指标的测试。3、进一步了解TINA8的分析功能及应用。实验原理实验原理如下图图1所示:图1实验步骤(1)、设置信号为1kHz、0.1mV的正弦信号。(2)、配置示波器,运行仿真,分析波形。(3)、电路静态工作点分析,并测量各节点的电压。电路图及节点电压如下图2所示。图2结论:从图2的分析结果表中可以看出晶体管T1、T2处于

2、放大工作状态。(4)、断开ab、cd,连接ad,运行仿真,在调节R1、R6(电位器,分别调整),让输出波形最大且不失真如图3所示。①放大倍数分析:图3通过观察图3中的表可以看到此时输出波形不失真且最大。uo=24.58mV,计算放放大倍数AV=uoui=24.580.1=245.8倍图4②测量输入、输出阻抗如图4、图5、图6所示:图5图5图6输入阻抗,连接好电路图,点击AC交互按钮进行AC分析,根据图4所示电路中的参数如图中所示(Us=70.71mV,Ui=31.43mV),由Ri=UiIi=UiURR=UiRUs—Ui得Ri=31.4370.

3、71—31.43=800Ω输出阻抗,根据图5、图6所示,当开关断开时,进行AC分析,得uo=13.96mV,闭合开关(接上负载)得到uL=6.28mV。则有:RO=(uouL_1)×RL=2.94KΩ②幅频相频特性测量及分析:执行Analysis/ACAnalysis/ACTransferCharateristic…(分析/交流分析/交流传输特性)弹出图7窗口,起始频率设置为1Hz,终止频率为10MHz,其余默认,点击ok确定,弹出图8所示的波特图。用测试光标标注测出相关电路指标。图7图8根据图8得到AV=20lguoui=47.86dB这跟前

4、面计算AV=uoui=24.580.1=245.8数据相符合。频带放大电路频带宽度的测试原理,在波形中调用测试光标,移动光标到最大幅值(47.86dB)下降3dB处,如图9所示图9根据图9,得到对应的下限频率fL和上限频率fH。fL=25.81Hz,fH=131.11Hz由此得到fw=105.3Hz。(5)、断开ad,连接ab、cd,电路图如图10所示图10①时域分析及放大倍数分析:用示波器进行时域波形分析如图11所示图11根据图11可以得出uo=4.15mV,Av=41.5倍。②引入反馈的输入输出电阻测量:由主网络的输入电阻为Ri,构成串联负

5、反馈的输入电阻为Rif=(1+Kkf)Ri=FRi若主网络输出电阻为R0,则输出电阻为Rof=Ro1+RLR0Kskf③幅频相频特性测量及分析:如图12、13所示图12图13根据图12、13所得,AV=32.42dB由前面所得放大倍数为AV=41.5倍所一致。根据放大倍数频带宽度测量的原理可得。下限频率为fL=21.6Hz,上限频率为fH=249.49Hz。由此可得频带宽度fw=228Hz。(6)、对R6作参数扫描分析,从3K到12K线扫描5个点,如图14所示:图14实验结果分析根据上面的实验,比较以上实验结果,发现当引入负反馈电路时,放大器的

6、放大倍数减小,不过频宽增加了。负反馈电路还稳定了放大倍数。对输入阻抗而言,增大了输入阻抗,减小了输出阻抗。并且减小了失真。本实验实验的PCB板制作1)设计PCB板的布局图15打开tina8软件点击如图15中的中的“PCBdesign”弹出下面窗口如图16窗口,在窗口中选择“Startnewproject”(开始新项目)的单选项,“Autoplacement”(自动布局)复选框选项。选中“NoTemplate”(无模板)。设置完成后,单击“ok”按钮,确定进入PCB板设计环境。电路所有原件自动显示在PCB板中,如图17所示:图16图17根据元件布

7、局的原则:走线尽可能少交叉,布局紧凑,美观,电器规则合理。单击工具条中的按钮,可以做移动操作。2)设计布线图18把鼠标移动到元件上,出现手指形状可以移动元件。移动好元器件后,选择元器件之间的走线宽度,按F或“tool/NetEditor”命令来调整网络编译器。设置布线宽度。如图18所示:设置好宽度后就开始走线,点击以上这些可以走线,连接好电路,并做设计规则检查,如图19、20所示:图19图20在图19中,插入定位孔的方法是,点击菜单栏中的“Insert”弹出下拉菜单选中“Compoment”弹出如图21所示,在所有元器件中找到定位孔编号,选中,

8、点击“ok”就可以增加定位孔。此方法还可以加入元器件。图21PCB板就做好了,并且附上一层铜。本实验根据PCB布线规则,走线尽量少,不交叉,采用单层布

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