差动放大电路实验报告
文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
实验五 差动放大电路
(本实验数据与数据处理由果冻提供,仅供参考,请勿传阅.谢谢~)
一、实验目的
1、加深对差动放大器性能及特点的理解 2、学习差动放大器主要性能指标的测试方法 二、实验原理
RP用来调节T1、T2管的静态工作点, Vi=0时, VO=0。RE为两管共用的发射极电阻, 它对差模信号无负反馈作用,不影响差模电压放大倍数,但对共模信号有较强的负反馈作用,可以有效抑制零漂。
差分放大器实验电路图
三、实验设备与器件
1、±12V直流电源 2、函数信号发生器 3、双踪示波器 4、交流毫伏表 5、直流电压表
6、晶体三极管3DG6×3, T1、T2管特性参数一致,或9011×3,电阻器、电容器若干。
四、实验内容
1、典型差动放大器性能测试
开关K拨向左边构成典型差动放大器。 1) 测量静态工作点 ①调节放大器零点
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VO=0。
②测量静态工作点 再记下下表。
对地电压 Uc1 Uc2 Uc3 Ub1 Ub2 Ub3 Ue1 Ue2 Ue3 测量值 2) 测量差模电压放大倍数(须调节直流电压源Ui1= ,Ui2= 3) 测量共模电压放大倍数 测量值 Uc1 + \\ Uc2 \\ 差模输入 计算值 Uo双 Ad1 \\ \\ Ad2 \\ Ad双 \\ 测量值 Uc1 Uc2 Uco双 共模输入 计算值 Ac1 Ac2 Ac双 抑制比 计算值 CMRR (理论上Uc1-Uc2=Uo双 ,由此可检验数据的准确性,但误差也是不可避免的) 理论计算:(r be=3K .=100. Rp=330Ω) 静态工作点:
R2(VCCVEE)VBER1R2= RE3IC3IE3IcQ=Ic3/2=, IbQ=Ic/=100=uA UCEQ=Vcc-IcRc+UBEQ=*10+=
双端输出:(注:一般放大倍数A的下标d表示差模,下标c表示共模,注意分辨)
△VOAd△ViβRC1RBrbe(1β)RP2=
Ac双 =0.
单端输出:
Ad1△VC11△VC21Ad =, Ad2Ad= △Vi2△Vi2(参中的Re=10K ,而Re等效为恒流源电阻,理想状态下无穷大,因此上式结果应为0.读者自己改一下)
实测计算:(注:本实验相对误差不做数据处理要求,下面给出的仅供参考比对数据) 静态工作点:
Ic1Q=(Vcc-Uc1)/Rc1=/10mA= Ic2Q= Ib1Q= IcQ/=100mA= UC1E1Q=UC1-UE1==
UC2E2Q=
Ib2Q=
差模放大倍数:(Ui=Ui1-Ui2=+ (注:放大倍数在实测计算时,正负值因数据而异~!)
Ad1=(Uc1差模-Uc1)/(Ui-0)= Ad2=(Uc2差模-Uc2)/(Ui-0)= Ad双=Uo双/Ui==
相对误差计算 (||Ad理|-|Ad实||)/|Ad理|
rd1=| rd2=| rd双=%
共模放大倍数:(Ui=+
Ac1=(Uc1共模-Uc1)/Ui=共模-Uc2)/Ui=双=Uc双/Ui== (Ui=时同理) 共模抑制比:
CMRR=|Ad双/Ac双|=||=
4.单端输入(注:上面实验中差模与共模接法均为双端输入,详见最后分析) 直流+ 直流
电压值 Uc1 Uc2 Uo 放大倍数
正弦信号 Uc1=Uc2) Ui=+时 Ac1=时
\\ (正弦信号的
Ac1=正弦信号时(注:部分同学的输入电压可能为500mV,处理时请注意) Ac1=分析部分:(注:只供理解,不做报告要求)
Vi、Vo、Vc1和Vc2的相位关系
其中Vi、Vc1同相,Vi、Vc2反相,Vc1、Vc2反相。
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,但对共模有较强负反馈,可以有效抑制共模信号,即可以有效抑制零漂,稳定工作点。 恒流源(书上P165-166有介绍):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,用恒流源作负载时,抑制共模信号的能力大大提高了。
输入差模信号时Ui1=+ , Ui2= 输入共模信号时Ui1=Ui2=+或 因为Ui1与Ui2均有信号输入,所以差模信号与共模信号属于双端输入
(输出方式则如图所示,只测一端电压Uoi为单端输出,测两端电压Uo则为双端输出) 单端输入时(注:Ui2此时接地) 接直流电压源Ui1=+或 而Ui2=0
接交流电压源Ui1=50mV或500mV 而Ui2=0 即Ui1与Ui2只有一端输入信号,因此称为单端输入 (如有错漏与不理解处,致电683983 ,以便修正)
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