一、实验要求

1)实验前的准备工作;检查三极管、导线、电位器等;

2)调制+12V直流电压;

3)连接实验电路;

4)测量Q点,分别测量T1、T2各端点电压,完成表(静态工作点);

5)在B端加入频率1kHz正弦波,调整幅值使A端电压Ui=1mV,测量Uo,完成表(电压放大倍数);

6)将负反馈电路接入,再测量Uo,完成表(闭环电压放大倍数);

二、仿真

Multisim电路(文末附下载链接)

三、 数据处理

1.电路为电压串联负反馈,Fuu=Re1/( Re1+Rf) =1/11。

根据实验测量数据,实操电路中的Auf与Fuu基本符合其理论关系。

3. Auf, Ro大幅度下降,Ri变大。引入负反馈后放大倍数,但却大大稳定了电路的放大倍数,而且在放大电路中,Ri越大,有利于信号输入,Ro越小,有利于增加带载能力,故有利于电路性能。

4.由于电路器件基本确定,其带宽增益积(P202)也随之确定近为一个常量,从仿真可以看出,负反馈电路引入之后,Au大大减小,故其带宽fBW会大大增大,通频带会相应增大,故引入该负反馈不仅稳定了电路,而且增大了电路的通频带,有利于需要宽频带放大电路的性能。

思考题

1. 负反馈优点:电路输出电压趋向于维持恒定,反馈网络对放大电路起自动调整作用,减小非线性失真,稳定其放大倍数。 缺点:大大降低了电路原有的放大倍数。

2. Re1是,Re2不是。 电路为电压串联负反馈,在交流通路中,Re2并没有负反馈给输入端。 Re1与输出端相连, 若Ui产生正微弱信号,U0也会产生正微弱信号后反馈到URe1,抬高了URe1的电位对URe1所在的回路中可写出电压减的等式

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