阻容耦合电路.docx

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电压并联负反馈电路 1.实验电路XSC1 2?工作原理 在放大电路中,当输入信号为恒流源或近似恒流源时,若反馈信号取自输出电压UO,并转换成反馈电流),与输入电流[求差后放大,则得到电压并联负反馈放大电路。 3.仿真数据和图形0801.5^11.6m2.4m3.2m4.0mTime(S)channEllBucdmcraEW)(蓝线代表输入,黑线代表输出)测得U=999.83mv,U=5?005v4.实验分析 0801.5^11.6m2.4m3.2m4.0mTime(S) channEllBucdmcraEW) ?电路类型的判别 由电路图可知,输出端与输入端均与反馈点相连,因此为电压并联负反馈。 ?分析计算电压放大倍数A^=u=R10u—pi=-—=5q21.414 电压放大倍数A^=u= R10u—pi=-—=5q2 U.=—^=1vU0=A^xU=5v 由上可知:计算值近似于测量值。 5.电路的特点 若集成运放的A。』与七趋于无穷大,则其净输入电压和输入电流均可忽略不计。由此可得uwu=0,i=———,i机iNPFR1FF1 所以uw—iR 由上试表明,一旦Rf1的取值确定,u0仅仅决定于i],故可将电路的输出看成为由电流i控制的电压源u。在i一定的情况下,u基本不变,近似为恒压源,1010因而放大电路的输出电阻趋于零。 6?心得体会 通过本次实验,我更深刻的掌握了负反馈放大电路的基本知识以及集成运放电路的基本原理。理解了负反馈放大电路的反馈类型的判别,而且学会了计算电路中的相关参数。 这次实验我最大的收获是:负反馈放大电路的许多性能之所以会得到一定程度的改善,归根到底是由于放大电路的输出信号部分的或全部的引回到放大电路的输入端,从而可以对输出信号随时加以调整。反馈越深,放大电路性能改善的程度就越明显。

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