负反馈放大电路的仿真与设计.doc
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1、 负反馈放大电路的仿真与设计一、 实验目的 1.掌握两种耦合方式的多级放大电路的静态工作点的调试方法。 2.掌握多级放大电路的电压放大倍数,输入电阻,输出电阻的测试方法。 3.掌握负反馈对放大电路动态参数的影响。二、 实验器材 2N2222A三极管(2个)、1mV 10KHz 正弦电压源、12V直流电压源、10uF电容(5个)、5.11%负反馈电阻、3.05%集电极电阻(2个)、1.501%电阻、1.401%电阻、1.001%负载电阻、1001%电阻、21.01%基极电阻(2个)、11.01%基极电阻(2个)、开关、万用表、示波器等。三、 实验原理与要求 由于电容对直流量的电抗为无穷大,因而阻
2、容耦合放大电路各级之间的直流通路各不相通,各级的静态工作点相互独立。在实验电路中引入电压串联负反馈,将引回的反馈量与输入量相减,从而调整电路的净输入量与输出量,改变电压放大倍数、输入电阻与输出电阻。 设计一个阻容耦合两级电压放大电路,要求信号源频率10kHz(幅度1mv) ,负载电阻1k,能不失真放大符合要求的交流信号,且电压增益大于100。给电路引入电压串联深度负反馈,并分别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。改变输入信号幅度,观察负反馈对电路非线性失真的影响。 原理图如下:四、 实验内容与方法1. 电路频率特性的测试1) 未引入负反馈前的电路频率特性将电路中的开关J1
3、打开,则此时电路为未引入电压串联负反馈的情况,对电路进行频率仿真,得到如下的电路频率特性图。可知下限频率fL=755.4901 Hz, 上限频率 fH=328.5528KHz。调节信号源的幅度,当信号源幅度为1mV时,输出波形不失真,如下:继续调节信号源的幅度,当信号源幅度为2mV时,输出波形出现了较为明显的失真,如下2) 引入电压串联负反馈后的电路频率特性 将电路中的开关J1闭合,则此时电路引入电压串联负反馈,对电路进行频率仿真, 得到如下图所示的引入电压串联负反馈后的电路频率特性图。 可知下限频率fL=194.0094 Hz, 上限频率 fH=4.3860 MHz。再来观察引入电压串联负反
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