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宽带|模电-宽带放大器( 二 )



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用示波器测输入信号的波峰值记为 , 测输出信号的波峰值记为 , 则放大倍数为 ;
不断改变信号源的频率 , 重复之前对示波器的操作 , 记录数据 。
、测试结果(1)当频率时 , 黄色为输出 , 如下图可看出放大1000倍左右 。
(2) 当频率为时 , 黄色为输出 , 如下图可看出放大1000倍左右 。
(3) 当频率为500KHz时 , 黄色 。

8、为输出 , 如下图可看出放大1000倍左右(4) 当频率为1MHz时 , 黄色为输出 , 如下图可看出放大51 倍左右3、对实验现象、数据及观察结果的分析与讨论:此次实验设计我们所采用的是LM6172IN , 从仿真结果以及实验室的示波器得到的数据及波形上可以看出基本满足了题目的要求 。
由于芯片内部实际性能与理论的性能存在明显的差距 , 所以经过几次修改电路板 , 及重新焊接 , 其在满足40dB的增益下 , 其带宽为10Hz到200KHz(没有到达500MHz) 。
4、 本次实验遇到的问题及解决方法(1)一开始本来打算用Protues8.0来做防真电路图 , 但是每次改变输入信号的频率到达1MHz时 , Protues就会停止工作 , 就 。

9、算在输入信号为低频时 , 仿真的示波器无论怎么调 , 都只显示输入波形 , 而无输出波形 , 后来果断换了仿真软件Multisim12 , 一边学习怎么使用这个软件的功能 , 一边做该实验的仿真电路设计 。
(2)看到题目的时候 , 给了一个上限截止频率和下限截止频率 , 还以为是要使用到低通滤波器和高通滤波器 , 看了几天的书 , 然而之后才发现并不需要使用到这些电路设计来做本次的宽带放大器实验 , 只需要选择具有合适的宽带增益积的芯片即可 。
(3)这个运算放大器芯片的宽带增益积是固定的 , 即宽带*放大倍数=宽带增益积(为一常数) , 到具体计算这个宽带增益积时 , 搞不清楚这个放大倍数指的是每一级运放的放大倍数中的最大的放大倍数还是整个系统的放大倍 。

10、数 , 所以就选了一个宽带增益积较大(100MHz)的芯片 。
(4)因为有两级电路放大电路 , 觉得要做防自激的电路部分 , 并不知道我们自己选用的芯片内部的电容是怎样的 , 所以不能使用环内补偿方法来防自激 。
自己就使用环外补偿法(即在运放的输出端串上一个小电阻 , 在连到后级 , 十几欧到几十欧之间即可 , 具体值与后级电路的输入电容有关) , 所以在第一级运放后 , 加了一个47的电阻 。
(5)由于选的芯片的原因在做电路仿真时 , 就输入信号和输出信号之间在指定的宽带范围内并没有产生前后反馈信号相位差为2 , 觉得并没有必要做防自激部分 。
(6)LM6172IN芯片的实际性能与理论的存在明显的差距 , 导致在频率大于200KHz时 , 不满增益为 。

11、60dB , 虽然修改了3次电路板 , 依然没有得到理想的带宽 , 可能是芯片内部的内阻较大的原因 。
(7)由于实验室电压的限制 , 使得我们必须加两个电阻来使输入电压衰减 。
5、 设计总结体会这一次模拟电路的设计和制作都是自己来完成的 , 并不是像以前一样基本都是老师画好电路图 , 自己来焊电路板这么简单 , 这次考验的不仅仅是焊板子的能力 , 还有设计分析能力 , 元器件的选定与购买、团队的合作等 。
这次的实践我们有以下几点体会:(1)我们已经有一年没有非常具体的使用模电分析问题 , 所以开始的几天都在看书 , 由于学了信号与系统之后 , 以前不是很明白的一些知识点也在那几天弄清楚了 。
比如自激部分的根本原因还是对于一个系统函数而言 , 在极点位置 。

【宽带|模电-宽带放大器】12、处 。
(2)芯片的选择 。
做一个高增益宽带放大器 , 要想达到目的要求 , 选择芯片是其中一个很重要的步骤 。
选择的芯片要满足实际要求就要学会查看一些较好的芯片网站 , 然后从中查看选中的芯片的相关文件 , 找到需要的参数 , 并进行选择 。
(3)电路板的制作:由于焊的电阻和电容都是贴片的 , 所以要非常小心和细致 。
而且一个频率比较高的放大电路 , 就不能像制作低频电路一样任意连线 , 必须考虑线的布局等方面的问题 , 因为若两根高频导线平行放置,会产生电容效应 , 且高频信号会通过电容,互相串扰 。
(4)芯片的实际性能与理论的性能还是会存在一些差异 , 或许会比较大 , 所以一定要慎重选择芯片 。
总之一句话“成也芯片 , 败也芯片” 。


稿源:(未知)

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