模拟电路仿真报告

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电路仿真实验报告格式

电路仿真实验报告格式

电路仿真实验报告格式
实验报告格式如下:
标题:电路仿真实验报告
摘要:简要介绍实验的目的、方法和结果。

包含实验的关键信息和结论。

1.实验目的:明确实验的目的和意义。

2.实验原理:详细描述实验所涉及的电路原理和基本理论知识。

3.实验器材:列出所用到的主要仪器设备和元器件。

4.实验步骤:按照实验指导书的要求,清晰、详细地叙述实验的步骤。

5.实验结果与分析:记录实验数据并进行分析。

可以使用图表展示数据,进行量化分析。

对实验数据进行详细的解读和分析。

7.实验结论:总结实验的结果和发现,对实验目的的达成与否进行评价。

8.实验总结:对实验过程中的问题和困难进行总结,提出建议和改进
意见。

同时,展望下一步的研究方向。

附录(如果有):包含实验数据记录表、实验电路图、计算过程等。

注意事项:
1.实验报告要以完整的句子和段落进行书写,注意语句的连贯性和准
确性。

2.报告中的公式、图表等要有编号,并清楚地标明引用的位置。

3.报告中的数据要精确、清晰地列出,可以使用表格或图形进行展示。

4.实验报告要注重实验过程和数据的分析,结论要明确、准确,并与
实验目的相符。

5.报告要进行一次细致的审校,确保语句通顺、无语法错误。

模电仿真实验 共射极单管放大器

模电仿真实验 共射极单管放大器

仿真实验报告册仿真实验课程名称:模拟电子技术实验仿真仿真实验项目名称:共射极单管放大器仿真类型(填■):(基础■、综合□、设计□)院系:专业班级:姓名:学号:指导老师:完成时间:成绩:一、实验目的(1)掌握放大器静态工作点的调试方法,熟悉静态工作点对放大器性能的影响。

(2)掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。

(3)熟悉低频电子线路实验设备,进一步掌握常用电子仪器的使用方法。

二、实验设备及材料函数信号发生器、双踪示波器、交流毫伏表、万用表、直流稳压电源、实验电路板。

三、实验原理电阻分压式共射极单管放大器电路如图3.2.1所示。

它的偏置电路采用(R W +R 1)和R 2组成的分压电路,发射极接有电阻R 4(R E ),稳定放大器的静态工作点。

在放大器的输入端加入输入微小的正弦信号U i ,经过放大在输出端即有与U i 相位相反,幅值被放大了的输出信号U o ,从而实现了电压放大。

在图3.2.1电路中,当流过偏置电阻R 1和R 2的电流远大于晶体管T 的基极电流I B 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式进行估算(其中U CC 为电源电压):CC21W 2BQ ≈U R R R R U ++ (3-2-1)C 4BEB EQ ≈I R U U I -=(3-2-2) )(43C CC CEQ R R I U U +=- (3-2-3)电压放大倍数 beL3u ||=r R R βA - (3-2-4) 输入电阻 be 21W i ||||)(r R R R R += (3-2-5)图3.2.1 共射极单管放大器输出电阻 3o ≈R R (3-2-6) 1、放大器静态工作点的测量与调试 (1)静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号U i = 0的情况下进行,即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的万用表,分别测量晶体管的集电极电流I C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。

Multisim模拟电路仿真实验

Multisim模拟电路仿真实验

实验19 Multisim 数字电路仿真实验1.实验目的用Multisim 的仿真软件对数字电路进行仿真研究。

2.实验内容实验19.1 交通灯报警电路仿真交通灯故障报警电路工作要求如下:红、黄、绿三种颜色的指示灯在下 列情况下属正常工作,即单独的红灯指示、黄灯指示、绿灯指示及黄、绿灯 同时指示,而其他情况下均属于故障状态。

出故障时报警灯亮。

设字母R 、Y 、G 分别表示红、黄、绿三个交通灯,高电平表示灯亮, 低电平表示灯灭。

字母Z 表示报警灯,高电平表示报警。

则真值表如表 19.1所示。

逻辑表达式为:RY RG G Y R Z ++=若用与非门实现,则表达式可化为:RY RG G Y R Z ⋅⋅= Multisim 仿真设计图如图19.1所示:图19.1的电路图中分别用开关A 、B 、C 模拟控制红、黄、绿灯的亮暗,开关接向高电平时表示灯亮,接向低电平时表示灯灭。

用发光二极管LED1的亮暗模拟报警灯的亮暗。

另外用了一个5V 直流电源、一个7400四2输入与非门、一个7404六反相器、一个7420双4输入与非门、一个500表19.1LED_redLED1图19.1欧姆电阻。

在模拟实验中可以看出,当开关A、B、C中只有一个拨向高电平,以及B、C同时拨向高电平而A拨向低电平时报警灯不亮,其余情况下报警灯均亮。

实验19.2数字频率计电路仿真数字频率计电路(实验13.3)的工作要求如下:能测出某一未知数字信号的频率,并用数码管显示测量结果。

如果用2位数码管,则测量的最大频率是99Hz。

数字频率计电路Multisim仿真设计图如图19.2所示。

其电路结构是:用二片74LS90(U1和U2)组成BCD码100进制计数器,二个数码管U3和U4分别显示十位数和个位数。

四D触发器74LS175(U5)与三输入与非门7410(U6B)组成可自启动的环形计数器,产生闸门控制信号和计数器清0信号。

信号发生器XFG1产生频率为1Hz、占空比为50%的连续脉冲信号,信号发生器XFG2产生频率为1-99Hz(人为设置)、占空比为50%的连续脉冲信号作为被测脉冲。

模电实训报告总结

模电实训报告总结

模电实训报告总结本篇报告总结了模拟电子技术实训的过程、目标和成果。

通过实训的学习和实践,我们深入了解了模拟电子技术的基本原理和应用,提高了实际电路设计和故障排除的能力。

以下是对本次实训的总结和回顾。

一、实训目标及准备工作在开始实训之前,我们明确了本次实训的目标和任务,同时做好了充分的准备工作。

我们的目标是学会设计和调试模拟电子电路,并能用所学知识解决实际问题。

我们研究了相关资料和实验手册,并提前熟悉了实验仪器和软件,以确保能够顺利进行实验。

二、实训过程及内容在实训过程中,我们按照实验手册的指导,完成了一系列实验任务。

我们学习了模拟电路的基本理论和常用电路元件的特性,如二极管、三极管等,并通过实际搭建电路来验证和应用所学知识。

我们设计并调试了各种类型的放大电路、滤波电路和功率放大电路,加深了对电路原理和信号处理的理解。

实训过程中,我们还学会了使用专业的电路仿真软件进行电路设计和分析,提高了工程实践能力。

三、实训成果及收获在实训结束后,我们取得了以下成果和收获。

首先,我们掌握了模拟电子技术的基本原理和方法,具备了设计和调试模拟电路的能力。

其次,我们提高了实际电路设计和故障排除的技能,能够灵活应用所学知识解决实际问题。

最后,通过实训的过程,我们培养了团队协作和沟通能力,学会了与他人合作完成任务,并且养成了细心、严谨、耐心的工作态度。

四、实训心得及建议在实训的过程中,我们深切感受到了模拟电子技术的重要性和挑战性。

对于这门课程,我们认为需要更多的实际操作和实践,以巩固和应用所学知识。

此外,我们建议在实训过程中增加一些案例分析和实际电路设计的项目,让学生能够更好地理解和应用所学的知识。

总之,通过模拟电子技术实训,我们对模拟电子技术有了更深入的理解,并提高了实际应用能力。

我们相信,所学到的知识和经验将对我们今后的工作和学习产生积极的影响。

希望通过这次实训,我们能够为今后的职业生涯打下坚实的基础。

Multisim模拟电路仿真实验

Multisim模拟电路仿真实验

Multisim模拟电路仿真实验电路仿真是电子工程领域中重要的实验方法,它通过计算机软件模拟电路的工作原理和性能,可以在电路设计阶段进行测试和验证。

其中,Multisim作为常用的电路设计与仿真工具,具有强大的功能和用户友好的界面,被广泛应用于电子工程教学和实践中。

本文将对Multisim模拟电路仿真实验进行探讨和介绍,包括电路仿真的基本原理、Multisim的使用方法以及实验设计与实施等方面。

通过本文的阅读,读者将能够了解到Multisim模拟电路仿真实验的基本概念和操作方法,掌握电路仿真实验的设计和实施技巧。

一、Multisim模拟电路仿真的基本原理Multisim模拟电路仿真实验基于电路分析和计算机仿真技术,通过建立电路模型和参数设置,使用数值计算方法求解电路的节点电压、电流以及功率等相关参数,从而模拟电路的工作情况。

Multisim模拟电路仿真的基本原理包括以下几个方面:1. 电路模型建立:首先,需要根据电路的实际连接和元件参数建立相应的电路模型。

Multisim提供了丰富的元件库和连接方式,可以通过简单的拖拽操作和参数设置来搭建电路模型。

2. 参数设置:在建立电路模型的基础上,需要为每个元件设置合适的参数值。

例如,电阻器的阻值、电容器的容值、电源的电压等。

这些参数值将直接影响到电路的仿真结果。

3. 仿真方法选择:Multisim提供了多种仿真方法,如直流分析、交流分析、暂态分析等。

根据不同的仿真目的和需求,选择适当的仿真方法来进行仿真计算。

4. 仿真结果分析:仿真计算完成后,Multisim会给出电路的仿真结果,包括节点电压、电流、功率等参数。

通过分析这些仿真结果,可以评估电路的性能和工作情况。

二、Multisim的使用方法Multisim作为一款功能强大的电路设计与仿真工具,具有直观的操作界面和丰富的功能模块,使得电路仿真实验变得简单而高效。

以下是Multisim的使用方法的基本流程:1. 新建电路文件:启动Multisim软件,点击“新建”按钮创建一个新的电路文件。

Multisim模拟电路仿真实验报告

Multisim模拟电路仿真实验报告

一、实验目的1.认识并了解Multisim的元器件库;2.学习使用Multisim绘制电路原理图;3.学习使用Multisim里面的各种仪器分析模拟电路;二、实验内容【基本单管放大电路的仿真研究】1.仿真电路如图所示。

2.修改参数,方法如下:双击三极管,在Value选项卡下单击EDIT MODEL;修改电流放大倍数BF为60,其他参数不变;图中三极管名称变为2N2222A*;双击交流电源,改为1mV,1kz;双击Vcc,在Value选项卡下修改电压为12V;双击滑动变阻器,在Value选项卡下修改Increment值为0.1% 或更小。

三、数据计算1.由表中数据可知,测量值和估算值并不完全相同。

可以通过更精细地调节滑动变阻器,使V E更接近于1.2V.2.电压放大倍数测量值A u =−13.852985 ;估算值A u =−14.06 ;相对误差=−13.852985−(−14.06)−14.06×100% =−1.47%由以上数据可知,测量值和估算值并不完全相同,可能的原因有:1) 估算值的计算过程中使用了一些简化处理,如动态分析时视电容为短路,r be =300+(β+1)∙26I E等与仿真电路并不完全相同。

2) 仿真电路的静态工作点与理想情况并不相同,也会影响放大倍数。

3. 输入输出电阻验相同的原因外(不再赘述),还有:万用表本身存在电阻。

4.去掉R E1后,电压放大倍数增大,下限截止频率和上限截止频率增大,输入电阻减小。

说明R E1减小了放大倍数,增大了输入电阻。

四、感想与体会电子实验中,估算值与仿真值、仿真值与实际测量值往往并不完全一致。

在设计电路时可以通过估算得到大致的判断,再在电脑中进行仿真,最后再实际测量运行。

用电脑仿真是很必要的,一方面可以及早发现一些简单错误,防止功亏一篑,另一方面还可以节省材料和制作时间。

但必须考虑实际测量与仿真的不同之处,并应以实测值为准。

电路仿真分析报告

电路仿真分析报告

电路仿真分析报告1. 引言电路仿真分析是在计算机上使用电路仿真软件对电路进行模拟和分析的过程。

通过电路仿真分析,可以帮助工程师在设计电路前预先评估其性能和行为,以便提前发现潜在问题并进行调整。

本报告将对电路仿真分析的原理、方法和应用进行详细介绍。

2. 电路仿真分析的原理电路仿真分析的原理是基于电路理论和计算机仿真技术。

电路理论通过建立电路模型和运用数学等方法来描述电路的行为和性能。

计算机仿真技术则通过数值计算和迭代方法来模拟电路的工作过程。

电路仿真分析的原理主要包括以下几个方面:2.1 电路模型电路模型是电路仿真分析的基础,它是对电路中元件和连接关系的数学描述。

常见的电路模型包括理想模型、线性模型和非线性模型等。

理想模型假设电路元件完全符合理想特性,线性模型则是在一定范围内近似描述电路元件的行为,非线性模型则更加接近真实电路元件的特性。

2.2 电路方程电路方程是基于基尔霍夫定律、欧姆定律和元件特性等原理建立的方程组。

通过求解电路方程,可以得到电路中各节点和支路的电压和电流值。

在电路仿真分析中,电路方程通常使用数值计算方法求解,如网络方程法、变分法和求解器等。

2.3 数值计算方法电路仿真分析中常用的数值计算方法包括欧拉法、改进欧拉法和龙格-库塔法等。

这些方法通过将时间连续的电路问题转化为时间离散的求解问题,利用数值迭代计算的方式逼近电路的动态行为。

数值计算方法的选择和精度对仿真分析结果的准确性有重要影响。

3. 电路仿真分析的方法电路仿真分析可以根据电路特性和需求选择不同的方法。

下面介绍几种常用的电路仿真分析方法:3.1 直流分析直流分析用于分析电路在稳态直流工作状态下的电流和电压。

在直流分析中,电路元件的特性可以近似为常数,电路可以简化为电阻网络。

直流分析可以帮助工程师评估电路的功率消耗、能量效率和偏置电压等特性。

3.2 交流分析交流分析用于分析电路在交流信号下的响应和传输特性。

在交流分析中,电路元件的特性通常为频率相关的复数形式,电路可以描述为复数电阻和复数电容等。

Multisim模拟电子技术仿真实验

Multisim模拟电子技术仿真实验
2)根据示波器显示的输出电压峰值U OP 和输入电压峰值U IP ,求
放大器的电压增益A u 和放大器的最大平均输出功率P O 。
第23页/共55页
9.5 结型场效应晶体管共源极放大电路仿真实验
1)学会测量跨导g m 。
2)依据结型场效应晶体管共源极放大电路输入输出电压波形,
计算电压增益。
1)直流电源:Place Source→POWER_SOURCES→VDD, 选取
直流电源并根据电路设置电压。
2)接地:Place Source→POWER_SOURCES→GROUND,选取
电路中的接地。
3)电阻:Place Basic→RESISTOR,选取电阻并根据电路设置电
阻值。
第24页/共55页
9.5 结型场效应晶体管共源极放大电路仿真实验
4)电容:Place Basic→CAPACITOR,选取电容并根据电路设置
1)根据仿真的数据U IP 和U OP ,计算放大电路的电压增益A u 。
2)放大电路输出与输入波形之间的相位差怎么样?
第30页/共55页
9.6 串联电压负反馈放大器仿真实验
1)学会测量串联电压负反馈放大器的输入和输出电压,计算闭
环电压增益。
2)学会测量负反馈放大器输入与输出电压波形之间的相位差。
电容值。
5)场效应晶体管:Place Transistors→JFET_N,选取2SK117型
场效应晶体管。
6)电压表:Place Indicators→VOLTMETER,选取电压表并设
置为直流档。
7)电流表:Place Indicators→AMMETER,选取电流表并设置
为直流档。
8)函数发生器:从虚拟仪器工具栏调取XFG1。

模拟电子电路仿真(很全 很好)

模拟电子电路仿真(很全 很好)

仿真1.1.1 共射极基本放大电路按图7.1-1搭建共射极基本放大电路,选择电路菜单电路图选项(Circuit/Schematic Option )中的显示/隐藏(Show/Hide)按钮,设置并显示元件的标号与数值等。

1.静态工作点分析选择分析菜单中的直流工作点分析选项(Analysis/DC Operating Point)(当然,也可以使用仪器库中的数字多用表直接测量)分析结果表明晶体管Q1工作在放大状态。

2.动态分析用仪器库的函数发生器为电路提供正弦输入信号Vi(幅值为5mV,频率为10kH),用示波器观察到输入,输出波形。

由波形图可观察到电路的输入,输出电压信号反相位关系。

再一种直接测量电压放大倍数的简便方法是用仪器库中的数字多用表直接测得。

3.参数扫描分析在图7.1-1所示的共射极基本放大电路中,偏置电阻R1的阻值大小直接决定了静态电流IC的大小,保持输入信号不变,改变R1的阻值,可以观察到输出电压波形的失真情况。

选择分析菜单中的参数扫描选项(Analysis/Parameter Sweep Analysis),在参数扫描设置对话框中将扫描元件设为R1,参数为电阻,扫描起始值为100K,终值为900K,扫描方式为线性,步长增量为400K,输出节点5,扫描用于暂态分析。

4.频率响应分析选择分析菜单中的交流频率分析项(Analysis/AC Frequency Analysis)在交流频率分析参数设置对话框中设定:扫描起始频率为1Hz,终止频率为1GHz,扫描形式为十进制,纵向刻度为线性,节点5做输出节点。

由图分析可得:当共射极基本放大电路输入信号电压VI为幅值5mV的变频电压时,电路输出中频电压幅值约为0.5V,中频电压放大倍数约为-100倍,下限频率(X1)为14.22Hz,上限频率(X2)为25.12MHz,放大器的通频带约为25.12MHz。

由理论分析可得,上述共射极基本放大电路的输入电阻由晶体管的输入电阻rbe限定,输出电阻由集电极电阻R3限定。

电路仿真分析报告

电路仿真分析报告

电路仿真分析报告1. 引言本报告旨在对某电路进行仿真分析,通过对电路的性能评估,为设计、优化和调试提供指导。

本文档将介绍电路的结构和原理,并通过仿真结果进行评估和分析。

2. 电路结构与原理在本次仿真分析中,我们将研究一个由多个电子器件组成的电路。

该电路的结构如下:[电路结构示意图]该电路由多个电子器件组成,包括电阻、电容和晶体管等。

每个器件都有其特定的电学特性,通过它们之间的连接,电流和电压在电路中得以传输和转换。

电路的原理在于利用电子器件的特性,通过电压和电流的变化来实现特定的功能。

例如,通过控制晶体管的导通和截断,可以在电路中实现开关功能。

通过连接电容和电阻,可以实现信号的滤波和放大等功能。

3. 仿真结果与分析在本次仿真分析中,我们将对电路的性能进行评估和分析。

通过仿真软件,我们可以模拟电路在特定输入条件下的工作情况,并获得各个节点的电压和电流数据。

3.1 输入信号分析首先,我们将分析电路对不同输入信号的响应情况。

通过改变输入信号的频率、幅值和波形等参数,我们可以观察到电路的不同工作状态。

例如,在输入信号频率较低时,电路可能处于放大或滤波状态,而在频率较高时,可能出现失真或截断等现象。

3.2 输出信号分析接下来,我们将分析电路的输出信号特性。

通过观察输出信号的波形、幅值和频谱等参数,我们可以评估电路的性能和稳定性。

例如,在放大电路中,我们可以通过观察输出信号的增益和失真情况来评估电路的放大能力。

3.3 电路参数优化在分析电路的性能过程中,我们可以通过改变电路中各个器件的参数来优化电路的性能。

例如,通过改变电阻和电容的数值,可以调整电路的截止频率和滤波效果。

通过改变晶体管的工作点,可以调整电路的放大倍数和线性范围。

4. 结论通过对电路的仿真分析,我们可以评估和优化电路的性能。

通过观察输入信号和输出信号的特性,我们可以了解电路的工作状态和稳定性。

通过调整电路中的参数,我们可以优化电路的性能和功能。

仿真实验报告

仿真实验报告

仿真实验报告(正文开始)。

仿真实验报告。

一、实验目的。

本实验旨在通过仿真实验的方式,探究某一特定系统的性能、特性和工作原理,从而为实际应用提供理论和实践基础。

二、实验原理。

本次实验选取了电子电路仿真作为研究对象,通过计算机软件模拟电路的工作过程,以此来观察和分析电路的性能和特性。

三、实验内容。

1. 确定仿真电路的基本参数和元器件。

2. 搭建仿真电路并进行仿真。

3. 分析仿真结果,得出结论。

四、实验步骤。

1. 确定仿真电路的基本参数和元器件。

在进行仿真实验之前,首先需要确定所要研究的电路的基本参数和元器件,包括电阻、电容、电感等。

2. 搭建仿真电路并进行仿真。

在软件中搭建所要研究的电路,并设置仿真参数,如输入信号的频率、幅度等,然后进行仿真操作。

3. 分析仿真结果,得出结论。

根据仿真结果,分析电路的性能和特性,比如频率响应、幅频特性等,最终得出结论。

五、实验结果与分析。

经过仿真实验,我们得出了电路的频率响应曲线,并对其进行了分析。

通过实验结果,我们可以清晰地观察到电路在不同频率下的响应情况,从而对电路的性能有了更深入的了解。

六、实验结论。

通过本次仿真实验,我们深入了解了所研究电路的性能和特性,为实际应用提供了理论和实践基础。

七、实验总结。

本次实验通过仿真的方式,成功地探究了电路的性能和特性,为我们提供了宝贵的经验和教训。

在今后的研究和实践中,我们将继续深入探索,不断提高仿真实验的水平和质量。

八、参考文献。

[1] 《电子电路仿真实验教程》。

[2] 《电路仿真软件操作指南》。

(正文结束)。

以上是本次仿真实验的报告内容,希望能对您有所帮助。

模电仿真实验报告

模电仿真实验报告

模拟电路仿真实验报告一、实验目的本次模拟电路仿真实验旨在通过使用专业仿真软件,掌握模拟电路的基本原理和设计方法,提高分析和解决问题的能力。

二、实验原理模拟电路是用于模拟真实世界中的各种信号的电子电路。

它能够复制或放大这些信号,以便更好地进行研究和分析。

模拟电路通常由电阻、电容、电感、二极管、三极管等元件组成。

三、实验步骤1. 打开仿真软件,创建一个新的模拟电路设计。

2. 根据实验要求,添加所需的电子元件和电源。

3. 连接各元件,构成完整的模拟电路。

4. 调整电源和各元件的参数,观察并记录电路的输出结果。

5. 根据实验要求,对电路进行测试和调整,直到达到预期效果。

6. 记录实验数据和结果,分析电路的工作原理。

7. 完成实验报告,总结实验过程和结果。

四、实验结果与分析1. 实验结果:在本次模拟电路仿真实验中,我们设计了一个简单的RC振荡电路。

通过调整电阻和电容的值,我们观察到了不同频率的振荡波形。

实验结果表明,该电路能够有效地产生振荡信号,并且可以通过改变电阻和电容的值来调整振荡频率。

2. 结果分析:本次实验中,我们使用了RC振荡电路来模拟一个简单的振荡器。

当电流通过电阻和电容时,会产生一个随时间变化的电压。

该电压在电容两端累积,直到达到某个阈值,才会发生振荡。

通过调整电阻和电容的值,我们可以改变电压累积的速度和阈值,从而调整振荡频率。

此外,我们还发现,当改变电阻或电容的值时,振荡波形也会发生变化。

这表明该电路具有较好的频率特性和波形质量。

五、实验总结与建议本次模拟电路仿真实验让我们深入了解了模拟电路的基本原理和设计方法。

通过使用仿真软件,我们能够方便地进行电路设计和测试,并且可以随时调整元件参数来优化电路性能。

建议在今后的实验中,可以尝试设计更加复杂的模拟电路,以进一步提高我们的实验技能和解决问题的能力。

同时,也需要注意遵守实验规则和安全操作规程,确保实验过程的安全性。

模电实训报告总结

模电实训报告总结

模电实训报告总结在模拟电子技术实训课程中,我通过实践和实验,深入了解了各种模拟电路的基本原理和设计方法。

通过本次实训,我不仅学到了理论知识,还掌握了实践操作的技巧和经验。

以下是我对本次实训的总结和反思。

首先,在实训课上,我们学习了各种模拟电路的特性和应用。

通过实验,我们了解了放大器、滤波器、振荡器等电路的工作原理和设计方法。

我们还学习了如何使用示波器、信号发生器等常用的电子测量仪器。

通过实际动手操作,我们深入理解了理论知识,提高了实际操作的能力。

其次,我们进行了一系列的实验。

实验的目的是让我们通过实践操作来巩固和应用所学的理论知识。

在实验过程中,我们遇到了很多问题,比如电路连接错误、测量误差等。

通过自己的努力和老师的指导,我们逐渐掌握了实验的技巧,解决了实验中出现的问题。

实验不仅让我们加深了对电路原理的理解,还培养了我们解决问题的能力和团队合作精神。

此外,实训课程还要求我们进行一次综合实训项目。

在这个项目中,我们需要设计一个完整的模拟电路,并对其进行仿真和验证。

这个项目不仅考查了我们对理论知识的掌握程度,更要求我们将所学知识应用到实际设计中。

通过这个项目,我们不仅深入了解了模拟电路的设计流程,还锻炼了我们解决实际问题的能力。

在实训过程中,我也遇到了一些困难和挑战。

比如,在实验中遇到了电路连接错误导致测量结果不准确的问题。

为了解决这个问题,我不断检查电路连接,重新测量,最终找到了问题的原因并解决了。

这次经历让我充分认识到了实验操作的严谨性和重要性,也让我学会了如何分析和解决实际问题。

通过模拟电子技术实训,我不仅增加了对模拟电路的理解和掌握,还提高了实际应用的能力。

我深刻认识到理论和实践的紧密联系,只有将理论知识与实际操作相结合,才能真正掌握模拟电子技术。

总之,模拟电子技术实训课程是一门非常重要的课程,在其中我学到了很多实用的知识和技能。

通过实验和综合实训项目,我不仅加深了对模拟电路原理和设计方法的理解,还提高了实际应用的能力。

电脑模拟电路实验报告(3篇)

电脑模拟电路实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解电脑模拟电路的基本原理和组成;2. 掌握电脑模拟电路的仿真方法和技巧;3. 分析电脑模拟电路的性能指标,提高电路设计能力。

二、实验原理电脑模拟电路是指使用计算机软件对实际电路进行模拟和分析的一种方法。

通过搭建电路模型,可以预测电路的性能,优化电路设计。

实验中主要使用到的软件是Multisim。

三、实验内容及步骤1. 电路搭建以一个简单的RC低通滤波器为例,搭建电路模型。

首先,在Multisim软件中创建一个新的电路,然后按照电路图添加电阻、电容和电源等元件。

将电阻和电容的参数设置为实验所需的值。

2. 仿真设置在仿真设置中,选择合适的仿真类型。

本实验选择瞬态分析,观察电路在时间域内的响应。

设置仿真时间,本实验设置时间为0-100ms。

设置仿真步长,本实验设置步长为1μs。

3. 仿真运行点击运行按钮,观察仿真结果。

在Multisim软件的波形窗口中,可以看到电路的输入信号和输出信号随时间变化的曲线。

4. 数据分析分析仿真结果,观察电路的频率响应、幅度响应和相位响应。

本实验中,观察RC 低通滤波器的截止频率、通带增益和阻带衰减等性能指标。

5. 结果优化根据仿真结果,对电路参数进行调整,优化电路性能。

例如,可以通过调整电容值来改变截止频率,通过调整电阻值来改变通带增益。

四、实验结果与分析1. 频率响应通过仿真结果可以看出,RC低通滤波器的截止频率约为3.18kHz。

在截止频率以下,电路具有良好的滤波效果;在截止频率以上,电路的幅度衰减明显。

2. 幅度响应在通带内,RC低通滤波器的增益约为-20dB。

在阻带内,增益约为-40dB。

3. 相位响应在截止频率以下,电路的相位变化约为-90°;在截止频率以上,相位变化约为-180°。

五、实验结论1. 通过本实验,加深了对电脑模拟电路基本原理的理解;2. 掌握了Multisim软件在电路仿真中的应用;3. 分析了电路性能指标,提高了电路设计能力。

Pspice电路仿真实验报告

Pspice电路仿真实验报告

实验报告院(系):学号:专业:实验人:实验题目:运用Pspice软件进行电路仿真实验。

一、实验目的1、通过实验了解并掌握Pspice软件的运用方法,以及电路仿真的基本方法。

2、学会用电路仿真的方法分析各种电路。

3、通过电路仿真的方法验证所学的各种电路基础定律,并了解各种电路的特性。

二、软件简介Pspice是主要用于集成电路的分析程序,Pspice起初用在大规模电子计算机上进行仿真分析,后来推出了能在 PC上运行的Pspice软件。

Pspice5.0以上版本是基于windows 操作环境。

Pspice软件的主要用途是用于于仿真设计:在实际制作电路之前,先进行计算机模拟,可根据模拟运行结果修改和优化电路设计,测试各种性能,不必涉及实际元器件及测试设备。

三、具体实验内容A、电阻电路(实验一exe 3.38、实验二exe 3.57)1、原理说明:对于简单的电阻电路,用Pspice软件进行电路的仿真分析时,现在要在capture环境(即Schematics程序)下画出电路图。

然后调用分析模块、选择分析类型,就可以“自动”进行电路分析了。

Pspice软件是采用节点电压法求电压的,因此,在绘制电路图时,一定要有零点(即接地点)。

同时,要可以用电路基础理论中的方法列电路方程,求解电路中各个电压和电流。

与仿真结果进行对比分析2、步骤:(1)打开Schematics程序,进入画图界面。

(2)原理图界面点击Get New Part图标,添加常用库,点击Add Library ,将常用库添加进来。

本例需添加Analog( 包含电阻、电容等无源器件),Soure(包含电压源、电流源等电源器件)。

在相应的库中选取电阻R,电压源IDC, F1(实验一),以及地线GND,点取Place 放到界面上。

(3)调节好各元件的位置以及方向,并设好大小,最后连线,保存。

(4)按键盘“F11”(或界面smulate图标)开始仿真。

如原理图无错误,则显示Pspice A/D 窗口。

模电课程设计仿真与测试报告参考模板

模电课程设计仿真与测试报告参考模板

模电课程设计直流稳压电源班级:学号:姓名:日期:目录一设计课程名称 (3)二课程设计目的及要求 (3)三系统知识介绍 (3)四单元电路设计与参数计算 (6)五总原理图与调试 (8)六元器件清单 (9)七安装与调试 (10)八结论与心得 (10)九参考文献 (10)模电课程设计仿真与测试报告一设计课程名称直流稳压电源二课程设计目的及要求(输入电压为220V,50Hz市电,输出为直流稳定电压)。

技术要求:1.额定输出电压:12V,10-14V连续可调;2.额定输出电流1.5A;3.满载纹波峰峰值小于60mV;S≤5×10-3;4.稳压系数v主要测量内容:最大输出电流,纹波峰峰值,稳压系数,电压调整率。

三系统知识介绍在电子电路及设备中,一般都需要稳定的直流电源供电。

本次模电课程设计要求的直流电源为单相小功率电源,它将频率为50Hz、有效值为220V的单相交流电压转换为幅值稳定、输出电流为几十安以下的直流电压。

1.直流稳压电源设计思路(1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。

(2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。

(3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。

(4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载R。

l2.直流稳压电源原理单相交流电经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路转换成稳定的直流电源。

如下图。

其中:(1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。

(2)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电。

(3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。

模拟电路仿真软件实验报告

模拟电路仿真软件实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除模拟电路仿真软件实验报告篇一:模拟电路仿真实验报告一、实验目的(1)学习用multisim实现电路仿真分析的主要步骤。

(2)用仿真手段对电路性能作较深入的研究。

二、实验内容1.晶体管放大器共射极放大器(1)新建一个电路图(图1-1),步骤如下:①按图拖放元器件,信号发生器和示波器,并用导线连接好。

②依照电路图修改各个电阻与电容的参数。

③设置信号发生器的参数为Frequency1khz,Amplitude10mV,选择正弦波。

④修改晶体管参数,放大倍数为40,。

(2)电路调试,主要调节晶体管的静态工作点。

若集电极与发射极的电压差不在电压源的一半上下,就调节电位器,直到合适为止。

(3)仿真(↑图1)(↓图2)2.集成运算放大器差动放大器差动放大器的两个输入端都有信号输入,电路如图1-2所示。

信号发生器1设置成1khz、10mV的正弦波,作为ui1;信号发生器2设置成1khz、20mV的正弦波,作为ui2。

满足运算法则为:u0=(1+Rf/R1)*(R2/R2+R3)*ui2-(Rf/R1)*ui1仿真图如图3图1-2图33.波形变换电路检波电路原理为先让调幅波经过二极管,得到依调幅波包络变化的脉动电流,再经过一个低通滤波器,滤去高频部分,就得到反映调幅波包络的调制信号。

电路图如图1-4,仿真结果如图4.篇二:multisim模拟电路仿真实验报告1.2.3.一、实验目的认识并了解multisim的元器件库;学习使用multisim 绘制电路原理图;学习使用multisim里面的各种仪器分析模拟电路;二、实验内容【基本单管放大电路的仿真研究】仿真电路如图所示。

1.2.修改参数,方法如下:双击三极管,在Value选项卡下单击eDITmoDeL;修改电流放大倍数bF为60,其他参数不变;图中三极管名称变为2n2222A*;双击交流电源,改为1mV,1kz;双击Vcc,在Value选项卡下修改电压为12V;双击滑动变阻器,在Value选项卡下修改Increment值为0.1%或更小。

典型环节的电路模拟与软件仿真研究实验报告

典型环节的电路模拟与软件仿真研究实验报告

典型环节的电路模拟与软件仿真研究实验报告本实验旨在通过电路模拟和软件仿真的方法,研究典型环节的工作原理和特性。

具体内容包括以下部分:
1. 直流电源的模拟与仿真:通过搭建简单的直流电路,模拟和仿真直流电源的工作原理和特性,包括电压、电流、功率等参数的变化规律,以及电路中各组件的作用和影响。

2. 信号放大器的模拟与仿真:通过搭建信号放大器电路,模拟和仿真信号放大器的放大倍数、带宽、噪声等参数的特性,以及电路中各组件的作用和影响。

3. 滤波器的模拟与仿真:通过搭建低通、高通、带通和带阻滤波器电路,模拟和仿真滤波器的截止频率、通带和阻带等参数的特性,以及电路中各组件的作用和影响。

4. 模拟信号的采集与处理:通过搭建模拟信号的采集电路,模拟和仿真模拟信号的采集、放大、滤波和数字化等过程,以及信号处理中各组件的作用和影响。

通过以上实验内容的学习和实践,可以深入理解电路的工作原理和特性,掌握电路模拟和软件仿真的方法,为电路设计和应用提供基础支持和技术保障。

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实验二模拟电路仿真
一、实验目的
1.学习晶体管组成的基本电路(各种放大器);
2.学习集成运算放大器组成的基本电路;
3.了解常见的基本信号发生器;
4.了解常见的波形变换电路。

二、实验内容及结果
1.晶体管放大器
①共射极放大电路
在画好共射极放大电路的原理图之后,需要对三极管的参数进行相关的设置:双击晶体管,选择Value选项卡,单击Edit Model按钮,在弹出的对话框中将BF的Value 的值改为40即可。

实验结果:
②差动放大器
单端输入
根据外用表的测量结果,可知:V C1=3.959V,V D1=8.942V,
所以,该放大电路的增益为:A ud=| V C1 - V D1 | /|V i1|=50;
若采用单端输入、单端输出,放大电路的增益为A=25;
经比较可知,双端输出的电压放大倍数是单端输出的电压放大倍数的2倍。

双端输入:
根据外用表的测量结果,可知:V C1=1.872V,V D1=11.065V,
所以,该放大电路的增益为:A ud=| V C1 - V D1 | /|V i1 - V i2|=46;
若采用双端输入、单端输出,放大电路的增益为A=23;
经比较可知,双端输出的电压放大倍数是单端输出的电压放大倍数的2倍。

共模输入:
根据外用表的测量结果,可知:V C1=6.427V,V D1=6.427V,
所以,该放大电路的增益为:A ud=| V C1 - V D1 | /|V i1 - V i2|=0;
由A ud可知,晶体管差动放大电路能很好的抑制共模信号。

③反馈放大电路
有负反馈二级放大电路:
实验结果:
无负反馈放大电路:
实验结果:
在输入信号相同的情况下,通过比较有负反馈二级放大电路和无负反
馈放大电路的输出信号可知,负反馈电路是以减小电压放大倍数为代
价,使放大器的同频带展宽,同时也提高了放大器放大倍数的稳定性;
另外,无反馈多级放大电路的增益为各个单级放大电路增益的乘积。

2.集成运算放大器
①反相加法运算电路
Uo= -(R1/R5 + R1/R4 + R1/R2)*V1= -7.5V ②同相比例运算电路
Uo= ( 1+R1/R6) *V1 =3V
③积分器与微分器
积分器:
实验结果:
微分器:
实验结果:
④差动放大器
Uo= ( 1+R2/R1) * R3/(R3 + R4 )*V2 - R2/R1*V1 =10mV
由计算结果可知,差动放大电路可用作减法器。

实验结果:
⑤比较器
电压比较器是集成运放的非线性应用,同相输入端的电位U+稍大于反相输入端的电位U-,则U o=+u om,反之U-稍大于U+,则U o=-u om。

反相零电压比较器:
实验结果:
任意电压比较器:
实验结果:
双限电压比较器:
双限电压比较器由两个单限电压比较器组成。

根据信号发生器给定的10V的正弦波以及该电路的特点可知,当U i<1V或U i>8V时,二极管中的一个导通,使三极管处于饱和状态,集电极电位被拉低成0V;当1V<U i<8V时,两个二极管都不导通,三极管不同,集电极电位为V CC=5V。

实验结果:
3.信号发生器电路
①正弦波发生器:
正弦波振荡器由基本放大器、反馈网络、选频网络和幅稳网络4部分
组成,其中放大器和反馈网络组成正反馈放大器,选频网络用于提取
特定频率的正弦波信号,幅稳网络用来稳定正弦波振荡器输出信号的
幅度。

RC正弦波振荡电路:
在RC正弦波振荡电路中,正弦波的频率f0=1/(2*π*R1*C1)。

同时要想该振荡电路起振,在仿真开始时,A*F>1,即R3略大于2倍的R4。

在电路起振后,需要调节R3,使R3等于2倍的R4。

实验结果:
LC正弦波振荡电路:
变压器反馈式振荡电路:
选频网络由C2和自耦变压器构成,选择的频率f0=1/(2*π*(L1+ L2+2M)1/2*C2),其中M表示互感。

实验结果:
电感反馈式振荡电路:
选频网络由LC谐振电路组成,选择的频率满足f0=1/(2*π*((L1+ L2)* C3) 1/2)。

实验结果:
电容反馈式振荡电路:
选频网络由LC谐振电路组成,选择的频率满足f0=1/(2*π*((C3*C4)/( C3+C4)* L1) 1/2)。

实验结果:
通过比较各个LC正弦波振荡电路的输出信号的波形可知:变压器反馈式振荡电路输出波形失真不大,耦合电路损耗较大;电感反馈式耦合损耗较小,可获得较宽振荡频率的输出信号,但信号波形不太好;电容反馈式可改善振荡电路输出信号的波形,但不易起振。

②三角波发生器:
方波经过积分器之后就能变成三角波,因此三角波发生器可以用一个方波发生器加一个积分器来实现,该电路图的左边的运放与R1 、R2 、R3限幅稳压管组成了零电压比较器,用于产生方波,稳压管之后的运放即外围电容、电阻组成了积分器,用于将方波变成三角波。

实验结果:
4.波形变化电路
①检波电路:
调幅波的检波是从调幅波的包络中提取提调制信号,其原理是先让调幅波经过二极管,得到依调幅波包络变化的脉动电流,在经过一个低通滤波器,滤去高频部分,就得到反映调幅包络的调制信号。

实验结果:
②绝对值电路:
绝对值电路的作用就是将正电压部分照原样输出,而负电压部分按电压的绝对值输出。

当信号源为正时,U1输出为负。

二极管D1截止,D2导通,R1和U1构成了反相器,信号反相一次,在经过U2反相一次,又变成正信号了;当信号源为负时,U1输出为正。

二极管D2截止,U1不起作用,只有运放U2有反相的作用,使得信号反相一次,变成正信号。

实验结果:
③限幅电路:
限幅电路的作用是把输出信号幅度限制在一定的范围内,当输入电压超过或低于某一参考值后,输出电压将被限制在某一电平,且不再随输入电压的变化。

串联上限幅电路:
当输入电压U i>U e=5V时,二极管导通,U o=U i;当输入U i<U e=5V时,二极管截止,U o=U i=5V。

实验结果:
串联下限幅电路:
实验结果:
双向限幅电路:
当输入电压5V<U i<10V时,两个二极管都不导通,输出U o=U i;当输入U i<5V时,仅二极管D1截止,U o=-5V;当输入U i>10V时,仅二极管D2截止,U o=10V。

实验结果:
④整流、滤波电路:
整流电路:
整流电路的作用就是将交流电变换成直流电,其中最常用的是小功率整流电路是单相桥式整流电路,其原理是让4个二极管的轮流导通:当电压为正半周期时,二极管D2、D3导通,D1、D4截止,电流通路为D2 负载R1 D3;当电压为负半周期时,二极管D4、D1导通,D2、D3截止,电流通路为D4 负载R1 D1。

实验结果:
滤波电路:
电容滤波:
电容滤波电路的原理:电容为储能元件,两端的电压不能在电路状态改变时发生跳变,在负载的两端加上一个电容就构成了简单的电容滤波电路。

实验结果:
复式滤波:
实验结果:
三、分析与总结
1.在本次实验中,通过对模拟电路中各个基本单元电路的仿真,对模拟电
路的知识进行了一次回顾和加强,同时也对Multisim这个软件又有了更深层次的了解,同时对对Multisim的主窗口、菜单栏、工具栏、元器件栏、仪器仪表和一些基本操作又有了新一步的认识;
2.在进行RC正弦波振荡电路仿真实验时,由于仿真软件版本的原因,使用
三脚的虚拟的运放构建电路,振荡器无论怎么调节,始终振荡不起来,当改成五脚的虚拟的运放后,调节滑动变阻器,使振荡电路达到起振的条件后,该振荡电路立即有信号输入,再次调节滑动变阻器,即可输出标准的正弦波形。

同时在进行后面的仿真实验时,凡是遇到需要使用三
脚的虚拟的运放,一般都要改成五脚的虚拟的运放。

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