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負(fù)反饋放大電路的設(shè)計與仿真_課程論文-資料下載頁

2025-08-17 08:09本頁面

【導(dǎo)讀】如圖1所示為OTL功率放大器。其中由晶體三極管VT1組成推動級(也稱。組成互補(bǔ)推挽OTL功率放大電路。由于每一個管子都接成射極輸出器形式,因。此具有輸出電阻低,負(fù)載能力強(qiáng)等優(yōu)點,適合于作功率輸出級。類狀態(tài),它的集電極電流IC1由電位器RP1進(jìn)行調(diào)節(jié)。電位器RP2及二極管VD,給VT2、VT3提供偏壓。VT3得到合適的靜態(tài)電流而工作于甲、乙類狀態(tài),以克服交越失真。定放大器的靜態(tài)工作點,同時也改善了非線性失真。C4和R構(gòu)成自舉電路,用。于提高輸出電壓正半周的幅度,以得到大的動態(tài)范圍。器C2起著電源的作用,通過負(fù)載RL放電,這樣在RL上就得到完整的正弦波,在仿真中若輸出端接喇叭,在仿真時只要輸入不同的頻率信號,就能在喇叭中能聽到不同的聲音。PV-直流電源供給的平均功率,理想情況下,ηmax=%。求出,因而也就可以計算實際效率了。在仿真平臺上也可用功率表分別測出最大。以可不必重新調(diào)節(jié)靜態(tài)工作點。在實驗電路中引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋,將引回的反

  

【正文】 10,圖 11 所示連接電路,分別測出 J1 打開和閉合時的輸入電壓 Ui、輸入電流 Ii,輸入電阻即為 Ri=Ui/Ii,從而可分別算出引入負(fù)反饋前后的輸入電阻。 a)未引入負(fù)反饋的 輸入電阻 打開 J1,如圖 10,測得輸入電壓 Ui≈ 1mV,輸入電流 Ii= nA, 則Ri=Ui/Ii=? 。 圖 10 測量 無負(fù)反饋時的 輸入電阻的電路 圖 b)引入負(fù)反饋后的輸入電阻 閉合 J1,如圖 11,測得輸入電壓 Ui≈ 1mV,輸入電流 Ii= nA,則Ri=Ui/Ii=? 。 圖 11 測量 有負(fù)反饋時的 輸入電阻的電路 圖 可見電壓串聯(lián)負(fù)反饋的引入,使得輸入電阻增大。 測量輸出電阻 按圖 12,圖 13 所示連接電路,分別測出 J1打開和閉合時的輸出電壓 Uo、輸出電流 Io,輸出電阻即為 Ro= Uo/Io,從而可分別算出引入負(fù)反饋前后的輸出 電阻。 a)未引入負(fù)反饋的 輸出電阻 打開 J1,如圖 12,測得輸出電壓 Uo≈ 1mV,輸出電流 Ii=,則 Ro= Uo/Io= K? 。 圖 12測量無負(fù)反饋時的 輸出電阻的電路 圖 b)引入負(fù)反饋后的輸 出 電阻 閉合 J1,如圖 13,測得輸出電壓 Uo≈ 1mV,輸出電流 Ii= uA,則 Ro= Uo/Io=? 。 圖 13測量有負(fù)反饋時的 輸出電阻的電路 圖 可見電壓串聯(lián)負(fù)反饋的引入,使得輸出電阻減小。 五、 AF ?1/F 的驗證 按 如圖 14 所示連接電路,閉合 J1。由于電壓串聯(lián)負(fù)反饋電路的 AF =Auuf =Uo/Ui、 F=Fuu =U?/Uo,因此,需要測量輸出電壓 Uo、輸入電壓 Ui、反饋電壓U?。 圖 14 AF ?1/F 的驗證電路 測得 Ui≈ 1mV, Uo=, U?=,則 AF =Auuf =Uo/Ui=,F(xiàn)=Fuu =U?/Uo=, 1/F=,因此 AF ?1/F 得到驗證 。 六、實驗結(jié)果分析 本實驗通過對二級阻容耦合放大電路引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋前后進(jìn)行電路仿真,由實驗結(jié)果可以得出這樣的結(jié)論:對電路引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋,會減小其下限頻率,增大其上限頻率,從而使其通頻帶變寬;引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋,會減小電路的電壓放大倍數(shù),并增大 電路可不失真放大的最大信號幅度 ,減小非線性失真 ;引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋,會增大輸入電阻,減小輸出電阻。最后通過測量計算驗證了 AF ?1/F 的結(jié)果,誤差 E=∣ ∣ / 100%=%.
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