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文檔簡介
1、差動放大電路實驗報告嚴宇杰 141242069 匡亞明學院1. 實驗目的(1) 進一步熟悉差動放大器的工作原理;(2) 掌握測量差動放大器的方法。2. 實驗儀器雙蹤示波器、信號發(fā)生器、數(shù)字多用表、交流毫伏表。3. 預習內(nèi)容(1) 差動放大器的工作原理性能。(2) 根據(jù)圖3.1畫出單端輸入、雙端輸出的差動放大器電路圖。4.實驗內(nèi)容 實驗電路如圖3.1。它是具有恒流源的差動放大電路。在輸入端,幅值大小相等,相位相反的信號稱為差模信號;幅值大小相等,相位相同的干擾稱為共模干擾。差動放大器由兩個對稱的基本共射放大電路組成,發(fā)射極負載是一晶體管恒流源。若電路完全對稱,對于差模信號,若Q1的集電極電流增加
2、,則Q2的集電極電流一定減少,增加與減少之和為零,Q3和Re3等效于短路,Q1,Q2的發(fā)射極等效于無負載,差模信號被放大。對于共模信號,若Q1的集電極電流增加,則Q2的集電極電流一定增加,兩者增加的量相等,Q1、Q2的發(fā)射極等效于分別接了兩倍的恒流源等效電阻,強發(fā)射極負反饋使共射放大器對共模干擾起強衰減作用,共模信號被衰減。從而使差動放大器有較強的抑制共模干擾的能力。調(diào)零電位器Rp用來調(diào)節(jié)T1,T2管的靜態(tài)工作點,希望輸入信號Vi=0時使雙端輸出電壓Vo=0. 差動放大器常被用作前置放大器。前置放大器的信號源往往是高內(nèi)阻電壓源,這就要求前置放大器有高輸入電阻,這樣才能接受到信號。有的共模干擾也
3、是高內(nèi)阻電壓源,例如在使用50Hz工頻電源的地方,50Hz工頻干擾源就是高內(nèi)阻電壓源。若放大器的輸入電阻很高,放大器在接受信號的同時,也收到了共模干擾。于是人們希望只放大差模信號,不放大共模信號的放大器,這就是差動放大器。運算放大器的輸入級大都為差動放大器,輸入電阻都很大,例如LF353的輸入電阻約為1012量級,0P07的輸入電阻約為107量級。 本實驗電路在兩個輸入端分別接了510電阻,使差動放大器的輸入電阻下降至略小于這一數(shù)值,這是很小的輸入電阻。其原因是,本實驗電路用分列元件組成,電路中對稱元件的數(shù)值并不是完全相等;其集電極為電阻負載,而不是恒流源負載;其發(fā)射極為恒流源負載,而不是鏡像
4、電流源負載,所以本實驗電路的共模抑制比并不高。若本實驗電路在輸入端不接510電阻,其輸入電阻將較大,而共模抑制比不夠高,實驗環(huán)境中存在的高內(nèi)阻共模干擾將進入輸入端,那么輸出端的共模干擾將較大,以致使驗證差動放大器特性的實驗難以進行。由于實驗中所用信號源都為低輸出電阻信號源,所以輸入端接上510電阻后幾乎不影響實驗電爐接受來自信號源的信號,而高內(nèi)阻共模干擾因實驗電路輸入電阻大大下降而基本上被拒之輸入端外,從而使得輸出端的共模干擾很小,實驗得以順利進行。輸入端接510電阻并不改變差動放大器的共模抑制比。 由此可見,在可以降低差動放大器輸入電阻時,降低差動放大器輸入電阻,可提高差動放大器的抗高內(nèi)阻共
5、模干擾的能力。 實驗這弱的到教師的同意,可去掉實驗電爐中的兩個510歐電阻,再做實驗就會發(fā)現(xiàn),實驗電路輸出端的共模干擾明顯增加。(1) 靜態(tài)工作點的調(diào)整與測量 將兩個輸入端Vi1、Vi2接地,調(diào)整電位器Rp使VC1=VC2,測量并填寫下表。由于元件參數(shù)的離散,有的實驗電路可能只能調(diào)到大致相等。靜態(tài)調(diào)整的越對稱,該差動放大器的共模抑制比就越高。 測量中應注意兩點,一是所有的電壓值都是對“地”測量值。二是應使測量的值有三位以上的有效數(shù)字。靜態(tài)工作點調(diào)整對地電壓VB1VB2VB3VC1VC2VC3VE1VE2VE3測量值(V)00-7.90126.47116.4501-0.7817-0.63985-
6、0.64013-8.5650由以上數(shù)據(jù)可得交流放大倍數(shù)為:(2) 測量雙端輸入差模電壓放大倍數(shù) 在實驗箱上調(diào)整DC信號源,使得OUT1大約為0.1V,OUT2大約為-0.1V,然后分別接至Vi1、Vi2,再調(diào)整,使得OUT1為0.1V,OUT2為-0.1V,測量,計算并填寫下表。雙端輸入差模電壓放大倍數(shù)測量值(V)計算值VC1VC2VOAD1AD2AD3.15559.7610-6.6055-16.58-16.55-33.0仿真測量值(V)仿真計算值2.30410.367-8.063-20.84-19.58-40.31 這樣做的原因是,實驗電路的輸入端對地有510歐的電阻,實驗箱上的可變直流電壓
7、源是用1k的可變電阻對5V、0.5V直流電壓分壓實現(xiàn)的,即直流電壓信號源內(nèi)阻于實驗電路輸入電阻大小可比。直流電壓信號源接負載使得電壓將明顯小于未接負載時的電壓,所以必須將直流電壓信號源于實驗電爐連接后,再把輸入電壓調(diào)到所需要的電壓值。 這里,雙端輸入差模電壓單端輸出的差模放大倍數(shù)應用下式計算:差模放大倍數(shù)實驗值與仿真值誤差為:差模放大倍數(shù)的理論值可由以下公式計算:,其中(3) 測量雙端輸入共模抑制比CMRR 將兩個輸入端接在一起,然后依次與OUT1、OUT2相連,記共模輸入為ViC。測量、計算并填寫下表。若電路完全對稱,則VC1-VC2=Vo=0,實驗電路一般并不完全對稱,若測量值有四位有效數(shù)
8、字,則Vo不應等于0. 這里雙端輸入共模電壓單端輸出的共模放大倍數(shù)應用下式計算:建議CMRR用dB表示測量雙端輸入共模抑制比CMRR輸入(V)測量值(V)計算值VC1VC2VOAC1AC2ACCMRR+0.10016.47436.44690.02470.032-0.0320.24742.52輸入+0.1仿真6.3276.32700.02-0.020無窮-0.10036.49176.43280.05890.206-0.3830.58934.96輸入0.1仿真6.3296.32900.04-0.040 無窮 由于理想狀態(tài)下(正如仿真所得),所以共模放大倍數(shù)理論值為0,因此共模抑制比CMRR理論值為
9、無窮。 事實上,電路不可能完全對稱,因此,共模輸入時放大器的V 不等于0,因而 AC也不等0,只不過共模放大倍數(shù)很小而已。共模輸入時,兩管電流同時增大或減小,Re3上的電壓降也隨之增大或減小,Re3起著負反饋作用。 由此可見,Re3 對共模信號起抑制作用;Re3 越大,抑制作用越強。晶體管因溫度、電源電壓等變化所引起的工作點變化,在差動放大器中相當于共模信號,因此,差動放大器大大抑制了溫度、電源電壓等變化對工作點的影響。(4) 測量單端輸入差模電壓放大倍數(shù) 將Vi2接地,Vi1分別于OUT1、OUT2相連,然后再接入f=1KHz,有效值為50mV的正弦信號,測量計算并填寫下表。若輸入正弦信號,
10、在輸出端VC1、VC2的相位相反,所以雙端輸出Vo的模是它們兩個模的和,而不是差。單端輸入差模電壓放大倍數(shù)輸入測量值(V)單端輸入放大倍數(shù)ADVC1VC2VO直流+0.1V4.80688.1128-3.306-33.06直流-0.1V8.16834.75843.4099-34.10正弦信號0.7680.7741.54230.84仿真如下:輸入測量值(V)單端輸入放大倍數(shù)ADVC1VC2VO直流+0.1V4.2258.434-4.209-42.09直流-0.1V8.4364.2244.212-42.12正弦信號1.061.062.1242.4實驗值與仿真值的誤差為:單端輸入的差模放大倍數(shù)理論上應
11、該與雙端輸入的相近,因此其理論值也是-105.45. 思考題(1) 實驗箱上的雙端輸入差動放大器的共模抑制比不算高,若要進一步提高共模抑制比,可采取哪些辦法?1) 提高差動放大器的輸入阻抗或提高閉環(huán)增益。2) 可以用一個晶體管恒 流源取代 Re3。因為工作于線形放大區(qū)的晶體管的 Ic 基本上不隨 Vce 變化(恒流特性),所以交流 電阻=Vce /Ic 很大,大大提高了共模抑制比。(2) 圖3.1中的電阻Rb1、Rb2在電路中起到什么作用,若去除上述兩個電阻,按實驗(3)步驟和方法再測CMRR,兩次測量的結果是否會有較大差別?為什么?在兩個輸入端分別接了510電阻,使差動放大器的輸入電阻下降至略小于510,這是很小的輸入電阻。其原因是,本實驗電路用分列元件組成,電路中對稱元件的數(shù)值并不完全相等;其集電極為電阻負載,而不是恒流源負載;其發(fā)射極為恒流源負載,而不是鏡像電流源負載,所以本實驗電路的共模抑制比并不高。若本實驗電路在輸入端不接510電阻,其輸入電阻將較大,而共模抑制比不夠高,實驗環(huán)境中存在的高內(nèi)阻共模干擾將進入輸入端,那么輸出端的共模干擾將較大,以致使驗證差動放大器特性的實驗難以進行。由于實驗中所用信號源都為低輸出電阻信號源,所以輸入端接上510電阻后幾乎不影響實驗電路接收來自信號源的信號,而高內(nèi)阻共模干擾因實驗電路輸入電阻大大下降
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