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EDA设计实验报告 - 图文

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EDA设计(I)

图 6 电路开路电压的测量

图7 电路短路电流的测量

输出电阻Zo=1.97099KΩ

Ⅱ连入电压负反馈的两级放大电路 ⑴原理图

EDA设计(I)

图8连入电压负反馈的两级放大电路

⑵输入交流电压为1mV时的频率特性曲线

图9 放大电路的频率特性曲线

fL=326.9271Hz fH=5.0723MHz

⑶输入信号幅度对负反馈电路非线性失真的影响

EDA设计(I)

图10 电路刚出现非线性失时的波形图

输入电压的峰值从1mV逐渐增加到28mV时波形恰好出现失真

⑷放大倍数的测量

图11 电路放大倍数测量原理图

可得电压增益Af=23.23982

⑸输入电阻的测量

EDA设计(I)

图12 输入电阻测量原理图

可得输入电阻Zi=8.46045KΩ

⑹采用开路短路法测量输出电阻

图13 放大电路的短路电流测量

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EDA设计(I) 图 6 电路开路电压的测量 图7 电路短路电流的测量 输出电阻Zo=1.97099KΩ Ⅱ连入电压负反馈的两级放大电路 ⑴原理图 EDA设计(I) 图8连入电压负反馈的两级放大电路 ⑵输入交流电压为1mV时的频率特性曲线 图9 放大电路的频率特性曲线 fL=326.9271Hz fH=5.0723MHz ⑶输入信号幅度对负反馈电路非线性失真的影响 EDA设计(I) 图10 电路刚出现非线性失时的波形图 输入电压的峰值从1mV逐渐增加到28mV时波形恰好出现失真 <

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