電壓放大倍數(shù)測量
發(fā)布時(shí)間:2012/2/4 20:02:02 訪問次數(shù):3288
1)電壓放大倍數(shù)測量 OV7950
當(dāng)信號(hào)源電壓幅值為.5 mV時(shí),測得輸入輸出電壓波形如圖1.6.28所示。從測量結(jié)果看,在圖示的測試線1處輸入信號(hào)幅值為-5. 067 mV,輸出信號(hào)幅值為99. 502 mV。輸出電壓沒有失真,電壓放大倍數(shù)A。=U。/U.—-104. 866/5. 436一-19. 64,輸出和輸入反相。
2)電阻R。,對(duì)放大倍數(shù)影響
當(dāng)電路中的R。,-0時(shí),電壓波形如圖1.6.29所示,發(fā)現(xiàn)輸出幅值明顯增大許多,同時(shí)看到輸入輸出有一定的相移。這是因?yàn)檫x用的耦合電容較小,在2 kHz頻率下耦合電容的低頻效應(yīng)造成的。在測試線1處,輸入信號(hào)幅值為4. 354 mV,輸出信號(hào)幅值為 382. 646 V。電壓放大倍數(shù)約等于-87.9。當(dāng)R。,=300 Q時(shí),交流電壓放大倍數(shù)大約只有-9左右。因此該
電阻對(duì)放大倍數(shù)的影響較大。
電壓放大失真分析
①靜態(tài)工作點(diǎn)不合適(Q點(diǎn)偏高或偏低),輸入信號(hào)大小合適。
將電路圖的偏置電阻R,,換成電位器,調(diào)節(jié)阻值大小,可改變Q點(diǎn)高低,輸出波形會(huì)出現(xiàn)失真。讀者可按此思路進(jìn)行仿真分析,分別分析Q點(diǎn)偏高或偏低時(shí)所發(fā)生的失寞類型。
②靜態(tài)工作點(diǎn)合適,輸入信號(hào)偏大時(shí)。
對(duì)于該電路而言,電壓放大倍數(shù)相對(duì)較小,輸入信號(hào)可調(diào)范圍較大,當(dāng)信號(hào)幅值達(dá)到130 mV時(shí),輸出信號(hào)將出現(xiàn)較明顯的非線性失真,當(dāng)信號(hào)幅值達(dá)到160 mV以上時(shí),從輸出波形看,出現(xiàn)明顯的頂部失真(截止失真),如圖1.6. 30所示,當(dāng)再增大輸入信號(hào)到330 mV時(shí),將同時(shí)出現(xiàn)頂部和底部失真。
1)電壓放大倍數(shù)測量 OV7950
當(dāng)信號(hào)源電壓幅值為.5 mV時(shí),測得輸入輸出電壓波形如圖1.6.28所示。從測量結(jié)果看,在圖示的測試線1處輸入信號(hào)幅值為-5. 067 mV,輸出信號(hào)幅值為99. 502 mV。輸出電壓沒有失真,電壓放大倍數(shù)A。=U。/U.—-104. 866/5. 436一-19. 64,輸出和輸入反相。
2)電阻R。,對(duì)放大倍數(shù)影響
當(dāng)電路中的R。,-0時(shí),電壓波形如圖1.6.29所示,發(fā)現(xiàn)輸出幅值明顯增大許多,同時(shí)看到輸入輸出有一定的相移。這是因?yàn)檫x用的耦合電容較小,在2 kHz頻率下耦合電容的低頻效應(yīng)造成的。在測試線1處,輸入信號(hào)幅值為4. 354 mV,輸出信號(hào)幅值為 382. 646 V。電壓放大倍數(shù)約等于-87.9。當(dāng)R。,=300 Q時(shí),交流電壓放大倍數(shù)大約只有-9左右。因此該
電阻對(duì)放大倍數(shù)的影響較大。
電壓放大失真分析
①靜態(tài)工作點(diǎn)不合適(Q點(diǎn)偏高或偏低),輸入信號(hào)大小合適。
將電路圖的偏置電阻R,,換成電位器,調(diào)節(jié)阻值大小,可改變Q點(diǎn)高低,輸出波形會(huì)出現(xiàn)失真。讀者可按此思路進(jìn)行仿真分析,分別分析Q點(diǎn)偏高或偏低時(shí)所發(fā)生的失寞類型。
②靜態(tài)工作點(diǎn)合適,輸入信號(hào)偏大時(shí)。
對(duì)于該電路而言,電壓放大倍數(shù)相對(duì)較小,輸入信號(hào)可調(diào)范圍較大,當(dāng)信號(hào)幅值達(dá)到130 mV時(shí),輸出信號(hào)將出現(xiàn)較明顯的非線性失真,當(dāng)信號(hào)幅值達(dá)到160 mV以上時(shí),從輸出波形看,出現(xiàn)明顯的頂部失真(截止失真),如圖1.6. 30所示,當(dāng)再增大輸入信號(hào)到330 mV時(shí),將同時(shí)出現(xiàn)頂部和底部失真。
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