电子电路实验报告2:差分放大电路仿真与分析

这是模电的实验报告,我模电的实验部分得了29分,满分30分,应该还算不低,于是把报告发出来,供大家参考。

这是第二个实验,差分放大电路。


差分放大电路

普通差分放大电路

实验原始电路图如下:

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直流工作点分析

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Variable Operating point value
V(1)-V(11)/V 12.22515
I(Q3[IB])/uA 2.07344
I(Q3[IC])/uA 359.1267
I(Q3[IE])/uA -361.20014

即: \[ V_{be}=12.23\text{mV}\\ I_b=2.07\mu\text{A}\\ I_c=359 \mu\text{A}\\ I_e=-361\mu\text{A} \] 三极管工作在放大区。

测量静态工作电流

测量电路及结果如图所示,电流表设置为直流模式:

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电流源提供的静态工作电流约\(722\mu\text{A}\).

测量输入、输出电阻

测量输入电阻,在输入部分测量电流和电压,相除即可得到输入电阻。

测量电路和结果如图所示:

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有: \[ R_i=\frac VI=33750\Omega \] 测量输出电阻,分别测量开关\(S_1\)打开和闭合时的电压,通过公式计算输出电阻。

测量电路和结果如图所示:

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有: \[ R_o=\frac{V_2-V_1}{V_1}R_L=1059\Omega \]

测量单端输出差模放大倍数

在输出端、输入端接入电压表,测量并求比值。

image-20220607165450973 \[ A=\frac{V_o}{V_i}=5.94 \]

用仪表测量幅频、相频曲线

把波特测试仪连入电路并测量。

电路:

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结果:

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用交流分析给出幅频、相频曲线

在“仿真”中选择交流分析,选定合适的参数和输出量并进行仿真。

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温度扫描

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单管放大器电路以及温度扫描:

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由此可见,差放有抑制温漂的功能。

最大不失真输出电压

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最大不失真输出电压约为11.94V。

有源负载差分放大电路

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\(1k\Omega\)负载时,放大倍数约为10.41。

这个电路的特点有:

  1. 单端输出
  2. 共模抑制比无穷多
  3. 差模电压增益很大

CMOS差分放大电路

原始电路图

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在选取管子时,应该右键管子编辑模型,以将L、N的长度编辑到书上给定的长度。

直流工作点分析

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查询手册,得:\(V_{GS(th)}=1.6\text{V}\) \[ V_{GS}=V_2-V_1=2.36>V_{GS(th)}\\ V_{DS}=V_4-V_1=3.65>V_{GS}-V{GS(th)} \] 因此,工作在恒流区。

测量差模放大倍数

在一端设置\(10\)mV输入信号,并测定单端输出电压,电路图和结果如图:

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如图,有: \[ A_{vd1}=\frac{V_o}{V_i}=78 \] 用示波器测量波形如图:

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测量共模放大倍数

在两端端设置彼此相同的1V输入信号,并测定单端输出电压,电路图和结果如图:

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如图所示,两边放相同的信号源,测量共模放大倍数。有: \[ A_{vc1}=\frac{V_o}{V_i}=0.054 \] 用示波器测量波形:image-20220607194857656

填写记录表格

共模抑制比计算公式为: \[ K_{CMR}=\frac{A_{vd1}}{A_{vc1}} \]

参数 \(V_{i1}\) \(V_{o1}\) \(A_{vd1}\) \(V_{ic}\) \(V_{o1}\) \(A_{vc1}\) \(K_{CMR}\)
9.996mV 769.686mV 78 1V 54.45mV 0.054 1444.44

感想和体会

这部分就自己写哈


本次实验各文件的下载地址:

差分放大器实验下载


电子电路实验报告2:差分放大电路仿真与分析
https://suzumiyaakizuki.github.io/2022/06/07/模电报告2/
作者
SuzumiyaAkizuki
发布于
2022年6月7日
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