实验六多级放大器的频率补偿和反馈实验目的:1、掌握多级放大器的设计,通过仿真了解集成运算放大器内部核心电路结构;2、掌握多级放大器基本电参数的定义,掌握基本的仿真方法;3、熟悉多级放大器频率补偿的基本方法;4、掌握反馈对放大器的影响
实验内容:1、多级放大器的基本结构及直流工作点设计基本的多级放大器如图6-1所示,主要由偏置电路,输入差分放大器和输出级构成,是构成集成运算放大器核心电路的电路结构之一
其中偏置电路由电阻R1和三极管Q4构成,差分放大器由三极管Q3、NPN差分对管U2以及PNP差分对管U1构成,输出级由三极管Q2和PNP差分对管U3构成
基本的多级放大器实验任务:①若输入信号的直流电压为2V,通过仿真得到图6-1中节点1,节点2,和节点3的直流工作点电压;V1(V)V2(V)V3(V)14
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38849②若输出级的PNP管只采用差分对管U3中的一只管子,则放大器的输出直流电压为多少
结合仿真结果给出U3中采用两只管子的原因
V1(V)V2(V)V3(V)14
4122214
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07073原因:将①和②对比后可以发现,V3的数值产生明显的变化
U3之所以采用两只管子,是因为这样可以增大输出电压,是工作点更稳定,提高直流工作点
2、多级放大器的基本电参数仿真实验任务:①差模增益及放大器带宽将输入信号V2和V3的直流电压设置为2V,AC输入幅度都设置为0
5V,相位相差180
,采用AC分析得到电路的低频差模增益AvdI,并提交输出电压V(3)的幅频特性和相频特性仿真结果图;在幅频特性曲线中标注出电路的-3dB带宽,即上限频率fH;在相频特性曲线中标注出0dB处的相位
答:低频差模增益AvdI=99
4103dB;电压V(3)的幅频特性和相频特性仿真结果图:由仿真图:上限频率fH=1
3248kHz;0dB处的相位=