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调整静态工作点

发布时间:2014/2/3 19:51:13 访问次数:1812

       双端输出时,在电路完全对称情况C1608C0G1H150J下,则电压共模增益。式(3.38)说明,双单端输出时,对零点漂移,电源波动等干扰信号有很强的抑制能力。


       注:如果电路的对称性很好,恒流源恒定不变,则与值近似为零,示波器观测,波形近似于一条水平直线。共模放大倍数近似为零,则共模抑制比KCM。为无穷大。如果电路的对称性不好,或恒流源不恒定,则为一对大小相等极性相反的正弦波(示波器幅度调节到最低挡),用长尾式差动放大电路可观察到,分别为正弦波,实际上对管参数不一致,受信号频率与对管内部容性的影响,大小和相位可能有出入,但不影响正弦波的出现。

       共模抑制比KCMR差动放大电器性能的优劣常用共模抑制比KCM。


       参考本实验所附差动放大模块元件分布图,对照实验原理图如图3.12所示正确连接原理图。

       调整静态工作点。打开直流开关,不加输入信号,将输入端两点对地短路,调节恒流源电路的,使再用万用表直流挡分别测量差分对管的集电极对地的电压,如果应调整使满足若始终调节,无法满足可适当调电路参数,不相等以满足电路对称,再调节满足然后分别测的电压,记人表3.19中。

       测量差模放大倍数将端接地,从端输入峰值、差模信号,用毫伏表分别测出双端输出差模电压和单端输出电压且用示波器观察它们的波形的波形观察方法:用两个探头,分别测波形,微调挡相同,按下示波器反相按链,在显示方式中选择叠加方式即可得到所测的差分波形)。并计算出差模双端输出的放大倍数和单端输出的差模放大倍数。记人表3. 20中。

       测量共模放大倍数将输入端两点连接在一起,从电路中断开,从端输入10V的共模信号,用毫伏表分别测量两管集电极对地的共模输出电压和,且用示波器观察它们的波形,则双端输出的共模电压为并计算出单端输出的共模放大倍数和双端输出的共模放大倍数。单端输出共模抑制比,即KCM。

       有条件的话可观察温漂现象,首先调零,然后用电吹风吹,观察双端及单端输出电压的变化现象。





       双端输出时,在电路完全对称情况C1608C0G1H150J下,则电压共模增益。式(3.38)说明,双单端输出时,对零点漂移,电源波动等干扰信号有很强的抑制能力。


       注:如果电路的对称性很好,恒流源恒定不变,则与值近似为零,示波器观测,波形近似于一条水平直线。共模放大倍数近似为零,则共模抑制比KCM。为无穷大。如果电路的对称性不好,或恒流源不恒定,则为一对大小相等极性相反的正弦波(示波器幅度调节到最低挡),用长尾式差动放大电路可观察到,分别为正弦波,实际上对管参数不一致,受信号频率与对管内部容性的影响,大小和相位可能有出入,但不影响正弦波的出现。

       共模抑制比KCMR差动放大电器性能的优劣常用共模抑制比KCM。


       参考本实验所附差动放大模块元件分布图,对照实验原理图如图3.12所示正确连接原理图。

       调整静态工作点。打开直流开关,不加输入信号,将输入端两点对地短路,调节恒流源电路的,使再用万用表直流挡分别测量差分对管的集电极对地的电压,如果应调整使满足若始终调节,无法满足可适当调电路参数,不相等以满足电路对称,再调节满足然后分别测的电压,记人表3.19中。

       测量差模放大倍数将端接地,从端输入峰值、差模信号,用毫伏表分别测出双端输出差模电压和单端输出电压且用示波器观察它们的波形的波形观察方法:用两个探头,分别测波形,微调挡相同,按下示波器反相按链,在显示方式中选择叠加方式即可得到所测的差分波形)。并计算出差模双端输出的放大倍数和单端输出的差模放大倍数。记人表3. 20中。

       测量共模放大倍数将输入端两点连接在一起,从电路中断开,从端输入10V的共模信号,用毫伏表分别测量两管集电极对地的共模输出电压和,且用示波器观察它们的波形,则双端输出的共模电压为并计算出单端输出的共模放大倍数和双端输出的共模放大倍数。单端输出共模抑制比,即KCM。

       有条件的话可观察温漂现象,首先调零,然后用电吹风吹,观察双端及单端输出电压的变化现象。





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2-3调整静态工作点

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