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实验5 差分放大电路

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- 20 - 模拟电子线路实验

实验五 差分放大电路

实验目的 1、熟悉差分放大电路的工作原理; 2、掌握差分放大电路的基本测试方法。

实验仪器 1、FD-SJ-MN多功能模拟实验箱; 2、DT9505数字万用表; 3、XJ4318双踪示波器。

预习要求 1、计算图6-1的静态工作点(设rbe3K,100)及电压放大倍数。 2、在图6-1基础上画出单端输入和共模输入的电路。

实验内容 实验电路如图6-1所示:

图6-1 差分放大电路

实验五 差分放大电路 - 21 -

一、测量静态工作点。

1、调零

将输入端与OUT1和OUT2断开,接通直流电源,调节电位器RW,使双端输出V00。 2、测量静态工作点,分别测量V1、V2,V3各极对地电压填入表6-1中。

表6-1

对地电压 测量值(V) 理论值(V) VC1 VC2 VC3 VB1 VB2 VB3 VE1 VE2 VE3 二、测量差模电压放大倍数。

OUT2如图6-1所示,在输入端加入直流电压信号Vid0.1V(OUT1接Vi1输出0.1V,

接Vi2输出0.1V),并按表6-2要求测量并记录,由测量数据算出单端和双端输出的电压放大倍数。

表6-2

差模输入 输入信号 1 VC(V) 2 VC1 VC2 V0 VC(V) (V) (V) Ad1 Ad1 Ad2 Ad2 A双 A双 (V) (测量) (理论) (测量) (理论) (测量) (理论) Vi10.1V Vi20.1V 其中: 1、测量值

1VC1,VC2VC2VC2;V0为两差分管集电极之间的电压。 ①VC1VC②单端差模放大倍数:

Ad1VC1VC1VC1VVVC2VC2VC1,Ad2C2C2 VidVi1Vi20.1(0.1)0.2VidVi1Vi20.1(0.1)0.2V0。 Vid③双端差模放大倍数:A双2、理论值:

①单端差模放大倍数:

1Ad12RC1,Ad2 RWRW2rbe(1)rbe(1)22RCRrbe(1)W2。

RC②双端差模放大倍数:A双

- 22 - 模拟电子线路实验 三、测量共模电压放大倍数。

将两差分管的输入端b1,b2短接,再将输入端接到信号源的一个输入端,信号源的另一端断开不接入。输入端先后接OUT1(Vi0.1V)和OUT2(Vi0.1V),按表6-3分别测量有关数据并记录。由测量数据分别算出单端和双端输出的电压放大倍数。进一步算出共模抑制比CMRRAd。 AC表6-3

共模输入 输入信号 1 VC(V) 2 VC1 VC2 V0 VC(V) (V) (V) AC1 AC1 AC2 AC2 AC AC (V) (测量) (理论) (测量) (理论) (测量) (理论) Vi0.1V Vi0.1V 其中: 1、测量值

1VC1,VC2VC2VC2;V0为两差分管集电极之间的电压。 ①VC1VC②单端共模放大倍数:

AC1VVC1VCVVV1C1,AC2C2C2C2 Vi0.1Vi0.1V0。 Vi③双端共模放大倍数:AC2、理论值:

①共模放大倍数:AC1AC2AC0。 ②共模抑制比CMRRAd。 AC四、单端输入的差分放大电路

1、在图6-1中将b2接地,组成单端输入的差分放大电路,将b1端接入信号源的一个输入端,另一端断开不接入。输入端先后接直流信号源OUT1(Vi0.1V)和OUT2(Vi0.1V),按表6-4分别测量有关数据并计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数,并与双端输入时的单端及双端差模电压放大倍数进行比较。

2、将b1端与直流信号源断开,接入函数信号发生器模块,要求输入正弦交流信号

Vi(PP)0.05V,f1KHz,分别测量单端及双端输出电压,填入表6-4中,计算单端及双端的差模放大倍数。

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表6-4

电压值 输入信号 A(单端输出) A(双端输出) VC1 (V) VC2 (V) V0 (V) A1 A2 A双 直流Vi0.1V 直流Vi0.1V 正弦信号 Vi(PP)0.05V,f1KHz 实验报告 1、根据实测数据计算图6-1中电路的静态工作点,与预习计算结果相比较。 2、整理实验数据,计算各种接法的共模放大倍数Ad,并与理论计算值相比较。 3、计算实验步骤3中的AC和CMRR值。 4、总结差分放大电路的性能和特点。

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