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實驗四差分放大器實驗?zāi)康模赫莆詹罘址糯笃髌秒娐返姆治龊驮O(shè)計方法;掌握差分放大器差模增益和共模增益特性,熟悉共模抑制概念;掌握差分放大器差模傳輸特性。實驗內(nèi)容:實驗預(yù)習(xí)根據(jù)圖4-1所示電路,計算該電路的性能參數(shù)。已知晶體管的導(dǎo)通電壓VBE(on)=0.55,β=500,|VA|=150V,試求該電路中晶體管的靜態(tài)電流ICQ,節(jié)點1和2的直流電壓V1、V2,晶體管跨導(dǎo)gm,差模輸入阻抗Rid,差模電壓增益Avd,共模電壓增益Avc和共模抑制比KCMR,請寫出詳細的計算過程,并完成表4-1。圖4-1.差分放大器實驗電路表4-1:ICQ(mA)V1(V)V2(V)gm(mS)Rid(kΩ)AvdAvcKCMR二、仿真實驗1.在Multisim中設(shè)計差分放大器,電路結(jié)構(gòu)和參數(shù)如圖4-1所示,進行直流工作點分析(DC分析),得到電路的工作點電流和電壓,完成表4-2,并與計算結(jié)果對照。表4-2:ICQ(mA)V1(V)V2(V)V3(V)V5(V)V6(V)仿真設(shè)置:Simulate→Analyses→DCOperatingPoint,設(shè)置需要輸出的電壓或者電流。2.在圖4-1所示電路中,固定輸入信號頻率為10kHz,輸入不同信號幅度時,測量電路的差模增益。采用Agilent示波器(AgilentOscilloscope)觀察輸出波形,測量輸出電壓的峰峰值(peak-peak),通過“差模輸出電壓峰峰值/差模輸入電壓峰峰值”計算差模增益Avd,用頻譜儀器觀測節(jié)點1的基波功率和諧波功率,并完成表4-3。表4-3:輸入信號單端幅度(mV)11020Avd基波功率P1(dBm)二次諧波功率P2(dBm)三次諧波功率P3(dBm)仿真設(shè)置:Simulate→Run,也可以直接在Multisim控制界面上選擇運行。在示波器中觀察差模輸出電壓可以采用數(shù)學(xué)運算方式顯示,即用1通道信號減2通道信號,設(shè)置見圖4-2。顯示設(shè)置按鈕可以設(shè)置數(shù)學(xué)運算模式下的示波器顯示參數(shù),見圖4-3,采用圖中所示顯示調(diào)節(jié)按鈕可以分別調(diào)節(jié)Scale和Offset。圖4-2.采用示波器測量差模電壓圖4-3.數(shù)學(xué)運算模式下的顯示調(diào)節(jié)思考:eq\o\ac(○,1)輸入幅度1mV時,表4-3中的數(shù)據(jù)Avd和計算結(jié)果一致嗎?若有差異,請解釋差異主要來自什么方面?eq\o\ac(○,2)表4-3中的Avd在不同輸入信號幅度的時候一樣嗎?若不一樣,請解釋原因?3.在圖4-1所示電路中,將輸入信號V2的信號幅度設(shè)置為10mV(Vpk,單端信號幅度),頻率為10kHz,輸入信號V3的信號幅度設(shè)置為0,仿真并測量輸出信號幅度。若輸出信號V1和V2的幅度不一致,請解釋原因,并寫出詳細的計算和分析過程,計算過程可以直接采用表4-1中的性能參數(shù)。仿真設(shè)置:Simulate→Run,也可以直接在Multisim控制界面上選擇運行,通過Agilent示波器測量輸出波形幅度。4.在圖4-1所示電路中,將輸入信號V2和V3設(shè)置成共模輸入信號——信號頻率10kHz,信號幅度10mV,相位都為0°,仿真并測量輸出信號的幅度,計算電路的共模增益,并與計算結(jié)果對照。思考:若需要在保證差模增益不變的前提下提高電路的共模抑制能力,即降低共模增益,可以采取什么措施?請給出電路圖,并通過仿真得到電路的共模增益和差模增益。仿真設(shè)置:Simulate→Run,也可以直接在Multisim控制界面上選擇運行,通過Agilent示波器測量輸出波形幅度。5.采用圖4-4所示電路對輸入直流電壓源V2進行DC掃描仿真,得到電路的差模傳輸特性。eq\o\ac(○,1)電壓掃描范圍2.35V~2.75V,掃描步進1mV,得到電阻R2和R3中電流差隨V2電壓的變化曲線,即輸出電流的差模傳輸特性,并在差模輸出電流的線性區(qū)中點附近測量其斜率,得到差分放大器的跨導(dǎo),并與計算結(jié)果對照(VBE(on)=0.55,β=500);eq\o\ac(○,2)若將V3電壓改為1V,再掃描V2的電壓,掃描范圍0.8V~1.2V,掃描步進1mV,與eq\o\ac(○,1)中一樣,通過仿真得到差模傳輸特性,在傳輸特性的線性區(qū)測量差分放大器的跨導(dǎo),并與計算結(jié)果對照。圖4-4.差分放大器傳輸特性實驗電路1eq\o\ac(○,3)若將圖4-4中的電阻R1改為理想直流電流源,如圖4-5所示。與eq\o\ac(○,2)中一樣,固定V3電壓為1V,掃描V2的電壓,掃描范圍0.8V~1.2V,掃描步進1mV,通過仿真得到差模傳輸特性,并與eq\o\ac(○,2)中仿真結(jié)果對照,指出二者結(jié)果的異同并給出解釋。圖4-5.差分放大器傳輸特性實驗電路2思考:在仿真任務(wù)eq\o\ac(○,1)中,若V2的電壓掃描范圍改為0V~15V,測量電源電壓V2和V3中的電流,即三極管的基極電流,與理論分析一致嗎?參考硬件實驗中給出的MAT02EH內(nèi)部電路,給出解釋。硬件實驗中,由于誤操作,三極管基極可能接地或者接電源,若電流過大,可能導(dǎo)致晶體管損壞,如何避免這種誤操作導(dǎo)致的基極電流過大?比較仿真任務(wù)eq\o\ac(○,1)和eq\o\ac(○,2),差模輸出電流隨V2的變化趨勢一樣嗎?若有差異,原因是什么?仿真設(shè)置:Simulate→Analyses→DCOperatingPoint,設(shè)置掃描電壓源及掃描范圍和步進,需要輸出的電壓或者電流。差模電流通過表達式計算得到,設(shè)置界面見圖4-6。在仿真結(jié)果中通過標尺完成測量,設(shè)置如下:Grapherview→Cursor→ShowCursor,然后拖動標尺測量。圖4-6.差模輸出電流的設(shè)置三、硬件實驗1.按照圖4-7所示的myDAQ連接示意圖在面包板上設(shè)計電路,并進行測試和分析。示意圖中,+15V提供電源,AO-0和AO-1是兩路輸入信號,必須保證差分輸入,AI-0+和AI-1+是差分放大器的兩路輸出信號,接入myDAQ進行分析和顯示,AI-0-和AI-1-需要接地。差分對管MAT02EH的管腳分布如圖4-8所示,封裝形式為TO-78,可以參閱該產(chǎn)品的數(shù)據(jù)手冊。圖4-7.差分放大器硬件實驗電路及myDAQ連接示意圖圖4-8.MAT02EH管腳圖eq\o\ac(○,1)測量電路的直流工作點,完成表4-4。表4-4:V1(V)V2(V)V3(V)V5(V)V6(V)思考:若直流電壓V1和V2不一樣,可能是什么原因?如何調(diào)整電路可以使得輸出直流電壓V1和V2更加一致?eq\o\ac(○,2)按照圖4-9所示,采用myDAQ任意波形發(fā)生器產(chǎn)生差分信號,并測量輸出波形。圖4-9.生成差分信號波形文件按照圖示設(shè)置完成后,選擇file→saveas存儲波形文件,在后續(xù)的彈出窗口中文件格式選擇wdt,點擊NEXT后的參數(shù)取缺省值。將圖4-9中的波形設(shè)置部分的相位改為180°后再存一個wdt波形文件,得到兩個等幅反相的差模信號。然后在任意波形發(fā)生器打開已存儲的兩個波形文件,并點擊run得到實際的輸出信號。輸入差模信號后,通過示波器同時觀測兩路輸出波形,示波器界面如圖4-10所示。設(shè)置合理的顯示參數(shù)并截圖,根據(jù)截圖數(shù)據(jù)中的波形峰峰值計算電路的差模增益。請?zhí)峤惠斎胄盘枂味苏穹謩e為5mV和10mV時的兩路差分輸出波形,并分別計算差分增益,信號頻率都為10kHz。圖4-10.示波器界面eq\o\ac(○,3)將兩路輸入信號改為相同的信號,頻率10kHz,振幅為10mV,得到兩路輸出信號的波形并提交截圖。2.差模傳輸特性按照圖4-11所示電路在面包板上設(shè)計電路,并測試差模傳輸特性。圖中R7為20kΩ~30kΩ可變電阻。AO-1采用myDAQ任意波形發(fā)生器產(chǎn)生2.55V直流電壓,產(chǎn)生方法參考硬件實驗1(先編輯生成wdt文件)。圖4-11.差模傳輸特性硬件實驗電路及myDAQ連接示意圖eq\o\ac(○,1)R4=R5=1kΩ,手動調(diào)節(jié)可變電阻R7,逐點測量節(jié)點8電壓,節(jié)點4及節(jié)點7的電壓差(通過該電壓差計算差模電流),在2.55V附件步長可以取小一點,提高測量精度,過了限幅區(qū)步長可以增加。根據(jù)測量數(shù)據(jù),以節(jié)點8電壓為X軸,差模輸出電流為Y軸,得到電路的差模傳輸特性,并在差模輸出電流0附近測量其斜率,即放大器跨導(dǎo)。eq\o\ac(○,2)R4=R5=47kΩ,重復(fù)eq\o\ac(○,1)中的測量,并得到差模傳輸特性及其斜率。根據(jù)eq\o\ac(○,1)和eq\o\ac(○,2)的測量結(jié)果,對比分析串聯(lián)電阻對差模傳輸特性的影響,并給出理論分析過程。思考:若固定電阻
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