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EDA实验报告正文

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  • 2025/5/4 22:18:40

EDA设计

图表15 波特图及数据

最大输出增益41.25dB

图表15 波特图及数据

fL=229Hz fH=14.470MHz

四、实验小结

从以上测量的数据与理论计算值比较可以发现存在一定的误差,误差产生的原因可能包括:

a.本次试验中的器件均选用实际器件,它们自身存在随机误差,例如:实验所用三极管的输出特性曲线放大区并非理想的水平平行线,而是发散的,只就导致正常放大的波形出现不对称行,仿佛截止失真。

9

EDA设计

b.计算理论本身具有局限性,;例如:在计算输入,输出电阻的理论值值时,我们采用的是微变等效电路,从而忽略了电容对电路的影响。

实验二 差动放大电路的设计与仿真

一、实验目的

1、掌握带有恒流源差动放大电路的 静态工作点的调试方法;

2、掌握放大电路的差模电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测试方法; 3、掌握放大电路的共模电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测试方法。

二、实验要求

1、设计一个带恒流源的差动放大电路,要求空载时的AVD 大于20。 2、测试电路Q1,Q2两个三极管的静态工作点值和? 、rbe、rce 值。

3、给电路输入直流小信号,在信号双端输入状态下分别测试电的AVD、AVD1、AVC、AVC1值。

三、实验步骤

1、差动放大电路的原理图:

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EDA设计

图表16差动放大电路原理图

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EDA设计

图表17 零输入双端输出

2、三极管的静态工作点值和?,rbe的值: a.静态工作点值:

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EDA设计 图表15 波特图及数据 最大输出增益41.25dB 图表15 波特图及数据 fL=229Hz fH=14.470MHz 四、实验小结 从以上测量的数据与理论计算值比较可以发现存在一定的误差,误差产生的原因可能包括: a.本次试验中的器件均选用实际器件,它们自身存在随机误差,例如:实验所用三极管的输出特性曲线放大区并非理想的水平平行线,而是发散的,只就导致正常放大的波形出现不对称行,仿佛截止失真。 9 EDA设计 b.计算理论本身具有局限性,;例如:在计算输入,输出电阻的理论值值时,我们采用的是微变等效电路,从而忽略了电容对电路

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