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EDA设计(Ⅰ)实验报告
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图3-9 接入负反馈前输入信号为1mV时的输出波形:
下图3-10为未接入负反馈时,输入信号为100mV是的输出波形。从波形上可以看出,接入前输出波形的正负半周都出现了失真。但是接入之后又出现不失真。
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图
3-10 接入负反馈前后输入信号为100mV时的输出波形
结合图3-9和3-10可知,在输入信号为1mV与100mV之间某一值时,输出波形出
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现了失真。经过不断的模拟仿真与调试,在输入信号为3mV时,输出波形开始出现非线性失真,如下图3-11所示。观察此时的波形,可以发现正半周的底部明显变平了。
图3-11 接入负反馈前输入信号为3mV时的输出波形
(2)负反馈接入后
当接入负反馈后,电路的非线性失真减小。当输入信号为149mV时,电路开始出现稍微失真现象,输出波形图如下图3-12。
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3-12 接入负反馈后输入信号为149mV时的输出波形
分析:对该两级放大电路而言,接入负反馈之后能见效非线性失真,使得电路能够在尽可能大的输入信号情况下正常放大,在实际中应用很广泛。
综上所述:电压串联负反馈能够增大输入电阻,减小输出电阻,从而提高电路带负载的能力;能够展宽通频带;减小电路的非线性失真,稳定增益。
四、实验小结
本次实验比较简单,但是测量起来却很麻烦,需要接入多种测量工具。算是对熟练掌握各种仪器和工具的一项测试吧,只要熟练每一个零件,设计起电路来就会得 心应手了。由于是在前一天就已经做好的,没有想到利用前面两个实验的思想,完全可以将差动放大器引入本实验中,这是我感到不足的地方。