放大是最基本的模拟信号处理功能,它是通过放大电路实现的,大多数模拟电子系统中都应用了不同类型的放大电路。放大电路也是构成其他模拟电路,如滤波、振荡、稳压等功能电路的基本单元电路。
电子技术里的“放大”有两方面的含义:

一是能将微弱的电信号增强到人们所需要的数值(即放大电信号),以便于人们测量和使用;
检测外部物理信号的传感器所输出的电信号通常是很微弱的,例如前面介绍的高温计,其输出电压仅有毫伏量级,而细胞电生理实验中所检测到的细胞膜离子单通道电流甚至只有皮安(pA,10-2A)量级。对这些能量过于微弱的信号,既无法直接显示,一般也很难作进一步分析处理。通常必须把它们放大到数百毫伏量级,才能用数字式仪表或传统的指针式仪表显示出来。若对信号进行数字化处理,则须把信号放大到数伏量级才能被一般的模数转换器所接受。
二是要求放大后的信号波形与放大前的波形的形状相同或基本相同,即信号不能失真,否则就会丢失要传送的信息,失去了放大的意义。
某些电子系统需要输出较大的功率,如家用音响系统往往需要把声频信号功率提高到数瓦或数十瓦。而输入信号的能量较微弱,不足以推动负载,因此需要给放大电路另外提供一个直流能源,通过输入信号的控制,使放大电路能将直流能源的能量转化为较大的输出能量,去推动负载。这种小能量对大能量的控制作用是放大的本质
电子实验报告
院系
班级 学号 姓名
实验名称 多级及负反馈放大电路 日期 2014/5/15
一、实验目的
1、了解多级放大作用原理及负反馈原理
2、学会正确使用示波器调节、测量输入输出波形
3、学会正确使用函数信号发生器、数字交流毫伏表。
4、学习使用 Multisim 电子电路仿真软件。
二.实验仪器设备
三极管,直流稳压电源,导线,电位器、数字万用表,示波器,函数信号发生器,实验箱
三、实验内容
1、在实验箱上搭接两级放大电路,输入信号Vs=500mV,f=5KHz、偏移量=0V的交流正弦波。
2、调整电路的静态工作点,使得输出电压Vpp最大且波形不失真,记录输入输出波形,计算Av,测量各级三极管的静态工作点相关参数。(Vb、Vc、Ve、Vce、Vbe)

3、在两级放大电路的基础上增加电压串联负反馈支路,其中Rf=5.1K,C=10uF。记录输入输出波形,测量该电路AvF
4、比较和总结多级负反馈电路。
四、实验原理
单级放大电路的放大倍数有时不能满足我们的需要,为此我们需要把若干个基本的放大电路连接起来,组成多级放大电路。多级放大电路之间的连接称为耦合,它的方式有多种。实际中我们常用的耦合方式有三种,即阻容耦合、直接耦合和变压器耦合。
多级放大电路的指标计算:电压放大倍数Au=多级放大电路的倍数等于各级放大电路倍数的乘积。
输入电阻和输出电阻:对于多级放大电路来说:输入级的输入电阻就是输入电阻;输出级的输出电阻就是输出电阻。
负反馈:用输出端的电压减弱输入端的电压
实验电路图如下:
五、实验数据
多级放大饱和未失真波形图:
Av1=1.71v/5.2mv=329
失真波形图:
负反馈波形图:
反馈系数f=260mv/1.61v=0.1615
Av2= Av1/(1+f* Av1)=6.1

六、实验结论
输入电压为500mv,直接通过多级放大会超过电器元件负载,在输入端加一相差100倍串联电阻便可使函数发生器降低一百倍后作为输入信号输入
通过对开环、闭环两次数据的比较之后,可以明显地发现:负反馈会降低电压的放大倍数,但能提高电压增益的稳定性。


