Multisim实验报告.pptx

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multisim实习报告

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一.实习目的以及要求
用multisim仿真软件画出电路分析及模电课本中的部分电路图,并对图进行分析列出虚拟数据及波形图等。

实习过程及结果截图
电路分析部分
1.KCL
2.KVL
3.基尔霍夫定律
4.戴维南定理
5.叠加原理
6.过渡电路
7.谐振电路
模电部分1.单管放大
2.差分放大三极管
3.负反馈
4.同向比例电路
5.反相比例放大
6.差分放大运放
7.反向积分电路
三.总结
本次实习对我来说收获最大的还是学会了multisim这个软件的基本操作,在连接电路方面没有遇到太大的问题,但是在调波形图方面遇到了很大问题,在调节单管放大电路时输出波形总是会出现失真后来经人指导才发现是因为函数发生器频率过小,当把频率增大后很快就调出了完整波形。

还有在调节反向积分电路输出图时出现了两个方波而没有三角波,这时也是通过增大函数发生器的频率才使输出波形正确。

总之这次学到了很多,也锻炼了自己的分析问题和解决问题的能力。

Multisim电路仿真实验报告(实验1.2)

Multisim电路仿真实验报告(实验1.2)

Multisim电路仿真实验报告(实验1.2)实验⼀1.电路图
1
2
电容c1和电阻R2交换后
3. 逻辑分析仪和字信号发⽣器的使⽤
实验⼆
1.
静态⼯作点分析
IBQ=12.954uA ICQ=2.727mA
结合电路图可知:UBQ=3.39196V,UCQ=6.54870V,所以三极管的放⼤倍数:β= ICQ/IBQ =210
2.估算出该电路的放⼤倍数Av
从仿真结果中得到:
Uo=1.94895V, Ui=0.014V.
从⽽估算出该电路的放⼤倍数:Av=139
对两电路的带负载能⼒进⾏⽐较
3.1
由以上两个仿真图可知,放⼤电路2⽐放⼤电路1带负载能⼒更强。

⽽放⼤电路的带负载能⼒受其输出电阻影响,输出电阻越⼩,带负载能⼒越强。

由后⾯的计算可知放⼤电路2的输出电阻更⼩,因⽽其带负载能⼒⽐放⼤电路1强。

因此仿真实验结果符合理论要求。

3.2 对电路1和2分别作温度扫描分析
3.3 测试电路1和2
的输⼊和输出阻抗
电路1
输⼊电阻的测试电路图及测试结果
电路1输出电阻的测试电路图及测试结果由以上实验结果算出电路1的输⼊阻抗1264kΩ,输出阻抗为1.92kΩ
电路2
输⼊电阻的测试电路图及测试结果
电路2输出电阻的测试电路图及测试结果
由以上实验结果算出电路1的输⼊阻抗5.9kΩ,输出阻抗为4.8Ω
放⼤电路1是放⼤电路2的电流串联负反馈形式,电流串联负反馈的作⽤是增⼤输⼊输出电阻。

Multisim电路仿真实验PPT课件

Multisim电路仿真实验PPT课件

电路
RC充放电仿真实验
电路模型和电路定律
电路
电路模型和电路定律
电路
电路模型和电路定律
Multisim简介
隶属于美国国家仪器公司(National Instruments,简称 NI)的Electronics Workbench公司发布了Multisim软件, 是一种紧密集成、终端对终端的解决方案,工程师利用这 一软件可有效地完成电子工程项目从最初的概念建模到最 终的成品的全过程。
电路
电路模型和电路定律
(1) 万用表的使用 如图所示,在万用表控制面板上可以选择电压值、电流值、
电阻以及分贝值。参数设置窗口,可以设置万用表的一些参数

万用表图标、面板和参数设置
电路 (2) 函数信号发生器
电路模型和电路定律
如图所示,在函数信号发生器中可以选择正弦波、三角波和 矩形波三种波形,频率可在1~999范围内调整。信号的幅值、 占空比、偏移量也可以根据需要进行调节。偏移量指的是交流 信号中直流电平的偏移。
(4) 导线的连接点
在Place菜单下选择Junction命令,可以放置连接点,可 以将连接点直接插入导线中。连接点是小圆点,连接点最 多可以连接来自4个不同方向的导线
(5) 在导线中间插入元器件
我们可以非常方便地实现在导线中间插入元器件。选 中元器件,用鼠标将其拖至导线上,释放鼠标即可。
电路
电路模型和电路定律
电子通信类其它常用的仿真软件: System view---数字通信系统的仿真 Proteus――单片机及ARM仿真 LabVIEW――虚拟仪器原理及仿真
电路
电路模型和电路定律
multisim 10概述
Multisim 被美国NI公司收购以后,其性能得到了 极大的提升。最大的改变就是:Multisim 与 LABVIEB 的完美结合:

模拟电子线路multisim仿真实验报告

模拟电子线路multisim仿真实验报告

MULTISIM 仿真实验报告实验一单级放大电路一、实验目的1、熟悉multisim软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。

3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。

二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器信号发生器交流毫伏表数字万用表三、实验步骤1.仿真电路图V110mVrms 1kHz0°R1100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V4521R75.1kΩ9XMM16E级对地电压25.静态数据仿真记录数据,填入下表仿真数据(对地数据)单位;V计算数据单位;V基级集电极发射级Vbe Vce RP10k 26.动态仿真一1.单击仪表工具栏的第四个,放置如图,并连接电路。

V110mVrms 1kHz0°100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V52R75.1kΩXSC1A BExt Trig++__+_6192.双击示波器,得到如下波形5.他们的相位相差180度。

27.动态仿真二1.删除负载电阻R6V110mVrms1kHz0°100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V52XSC1A BExt Trig++__+_6192.重启仿真。

记录数据.仿真数据(注意填写单位)计算Vi有效值Vo有效值Av3.分别加上,300欧的电阻,并填表填表.4.其他不变,增大和减少滑动变阻器的值,观察VO的变化,并记录波形28.仿真动态三1.测量输入端电阻。

基于Multisim的电源设计实验报告

基于Multisim的电源设计实验报告

课程名称: 大学物理实验(一)实验名称: 电源设计二、实验原理1.直流稳压电源的组成图1 直流稳压电源的组成示意图i. 电源变压器: 将交流电网电压u 1变为合适的交流电压u 2。

ii. 整流电路: 将交流电压u 2变为脉动的直流电压u 3。

iii. 滤波电路: 将脉动直流电压u 3转变为平滑的直流电压u 4。

iv. 稳压电路: 清除电网波动及负载变化的影响,保持输出电压u o 的稳定。

2.整流电路作用:把交流电压转变为直流脉动的电压 分类:{单相三相 {半波全波 {桥式倍压整流 {二极管可控硅2.1单相半波整流电路图2 单相半波整流电路电路图图3 单相半波整流电路波形图由图2可知,输出电压在一个工频周期内,只是正半周导电,在负载上得到的是半个正弦波。

负载上输出平均电压为V0=V L=12π∫√2πV2sinωt d(ωt)=√2πV2=0.45V2 (1)流过负载和二极管的平均电流为I D=I L=√2V2πR L =0.45V2R L (2)二极管所承受的最大反向电压为V Rmax=√2V2 (3)2.2单相桥式整流电路图4 单相桥式整流电路电路图图5 单相桥式整流电路波形图输出电压是单相脉动电压。

通常用它的平均值与直流电压等效。

输出平均电压为V0=V L=1π∫√2πV2sinωt d(ωt)=2√2πV2=0.9V2 (4)流过负载的平均电流为I L=2√2V2πR L =0.9V2R L (5)流过二极管的平均电流为I D=I L2=√2V2πR L=0.45V2R L (6)二极管所承受的最大反向电压为V Rmax=√2V2 (7)单相桥式整流电路的效率较高,总体性能优于单相半波和全波整流电路,故广泛应用于直流电源之中。

3.滤波电路图6 滤波电路作用示意图滤波电路的结构特点: 电容与负载R L 并联,或电感与负载R L串联。

并且电容滤波适用于小电流,电流越小滤波效果越好;电感滤波,适用于大电流,电流越大滤波效果越好。

Multisim仿真实验报告

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Multisim仿真实验报告实验课程:数字电子技术实验名称:Multisim仿真实验姓名:戴梦婷学号:13291027班级:电气1302班2015年6月11日实验一五人表决电路的设计一、实验目的1、掌握组合逻辑电路——五人表决电路的设计方法;2、复习典型组合逻辑电路的工作原理和使用方法;3、提高集成门电路的综合应用能力;4、学会调试Multisim仿真软件,并实现五人表决电路功能。

二、实验器件74LS151两片、74LS32一片、74LS04一片、单刀双掷开关5个、+5V直流电源1个、地线1根、信号灯1个、导线若干。

三、实验项目设计一个五人表决电路。

在三人及以上同意时输出信号灯亮,否则灯灭,用8选1数据选择器74LS151实现,通过Multisim仿真软件实现。

四、实验原理1、输入变量:A B C D E,输出:F;3、逻辑表达式F= ABCDE+ABCDE+ABCDE+ABCDE+ ABCDE+ ABCDE+ABC DE+ABCDE+ ABCDE+ ABCDE+ABCDE+ABCDE+ ABCDE+ABCDE+ABCDE+ABCDE=ABCDE+ ABCDE+ABCDE+ ABCD+ABCDE+ABCDE+ABCD+ABCDE+ ABCD+ABCD+ABCD4、对比16选1逻辑表达式,令A3=A,A2=B,A1=C,A0=D,D3=D5=D6=D9=D10=D12=E,D7=D11=D13=D14=D15=1,D0=D1=D2=D4=D8=0;5、用74LS151拓展构成16选1数据选择器。

五、实验成果用单刀双掷开关制成表决器,同意开关打到上线,否则打到下线。

当无人同意时,信号指示灯不亮,如下图:有两人同意时,信号灯也不亮,如图:当有3人或3人以上同意时,信号灯亮,如图:实验二秒信号发生器一、实验目的1、加深对555定时器电路工作原理的理解与认识;2、掌握555定时器的应用设计和调试方法;3、学会调试Multisim仿真软件,并实现五人表决电路功能。

Multisim实验报告

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课程:Multisim实验报告班级:10电信本2班姓名: 6 2 2学号:*********教师:***实验一 负反馈放大器电路一. 负反馈放大器电路工作原理图1 带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器图1所示为带有负反馈的两级阻容耦合放大电路,在电路中通过R13把输出电压引回到输入端,加在晶体管Q1的发射极上,在发射极电阻R6上形成反馈电压。

根据反馈的判断法可知,它属于电压串联负反馈。

1. 闭环电压放大倍数056211243122(//)/71201010100%f f D S o X Y R f R R R C C C RC R R R R R r Vu DivR U KU U mA V V π=====≥=++=±+ 其中 uf 1u u uA A A F =+ 式中,u A 为基本放大器(无反馈)的电压放大倍数,既开环电压放大倍数;1u u A F +为反馈深度,其大小决定了负反馈对放大器性能改善的程度。

2. 反馈系数6u 136F R R R =+ 3. 输入电阻 (1)if u u i R A F R =+式中,i R 为基本放大器的输入电阻。

4. 输出电阻1o of uo uR R A F =+ 式中,o R 为基本放大器的输出电阻;uo A 为基本放大器L R =∞时的电压放大倍数。

二. 实验现象(a )无负反馈(b )有负反馈图2 负反馈对放大器失真的改善(a )中示波器输出信号失真较严重,通过开关Key=A 的闭合,(b )中输出波形失真得到很明显的改善。

图3 未加负反馈时放大电路的幅频特性图4 加入负反馈放大电路的幅频特性引入负反馈后,放大电路总得通频带得到了展宽。

实验二 射极跟随器一. 射极跟随器工作原理图1 射极跟随器原理图1. 输入电阻i R43(1)()i be R r R R β=+++2. 输出电阻o R//be be o E r r R R ββ=≈式中,34E R R R =+。

multisim仿真实验报告

multisim仿真实验报告

实验一单级放大电路一、实验目的1、熟悉multisim软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。

3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。

二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器信号发生器交流毫伏表数字万用表三、实验步骤1.仿真电路图E级对地电压25.静态数据仿真26.动态仿真一1.单击仪表工具栏的第四个,放置如图,并连接电路。

2.双击示波器,得到如下波形5.他们的相位相差180度。

27.动态仿真二1.删除负载电阻R62.重启仿真。

3.分别加上5.1k,300欧的电阻,并填表填表.28.仿真动态三1.测量输入端电阻。

在输入端串联一个5.1k的电阻,并连接一个万用表,启动仿真,记录数据,填入表格。

2.测量输出电阻RO数据为VL测量数据为VO填表1.画出如下电路图。

2.元件的翻转4.去掉r7电阻后,波形幅值变大。

实验二 射级跟随器一、实验目的1、熟悉multisim 软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。

3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。

4、学习mutisim参数扫描方法 5、学会开关元件的使用二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器 信号发生器交流毫伏表数字万用表 三、实验步骤1实验电路图如图所示;2.直流工作点的调整。

如上图所示,通过扫描R1的阻值,在输入端输入稳定的正弦波,功过观察输出5端的波形,使其为最大不失真的波形,此时可以确定Q1的静态工作点。

7.出现如图的图形。

10.单击工具栏,使出现如下数据。

11.更改电路图如下、17思考与练习。

1.创建整流电路,并仿真,观察波形。

XSC12.由以上仿真实验知道,射级跟随器的放大倍数很大,且输入输出电压相位相反,输入和输出电阻也很大,多用于信号的放大。

实验三:负反馈放大电路一、实验目的:1、熟悉Multisim软件的使用方法2、掌握负反馈放大电路对放大器性能的影响3、学习负反馈放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的开环和闭环仿真方法。

Multisim实验报告

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Multisim实验报告实验⼀单级放⼤电路⼀、实验⽬的1、熟悉multisim软件的使⽤⽅法2、掌握放⼤器静态⼯作点的仿真⽅法及其对放⼤器性能的影响3、学习放⼤器静态⼯作点、放⼤电压倍数、输⼊电阻、输出电阻的仿真⽅法,了解共射极电路的特性⼆、虚拟实验仪器及器材双踪⽰波器、信号发⽣器、交流毫伏表、数字万⽤表三、实验步骤4、静态数据仿真电路图如下:当滑动变阻器阻值为最⼤值的10%时,万⽤表⽰数为。

仿真得到三处节点电压如下:则记录数据,填⼊下表:5、动态仿真⼀(1)单击仪器表⼯具栏中的第四个(即⽰波器Oscilloscope),放置如图所⽰,并且连接电路。

(注意:⽰波器分为两个通道,每个通道有+和-,连接时只需要连接+即可,⽰波器默认的地已经接好。

观察波形图时会出现不知道哪个波形是哪个通道的,解决⽅法是更改连接的导线颜⾊,即:右键单击导线,弹出,单击wire color,可以更改颜⾊,同时⽰波器中波形颜⾊也随之改变)(2)右键V1,出现properties,单击,出现对话框,把voltage的数据改为10mV,Frequency 的数据改为1KHz,确定。

(3)单击⼯具栏中运⾏按钮,便可以进⾏数据仿真。

(4)双击图标,得到如下波形:电路图如下:⽰波器波形如下:由图形可知:输⼊与输出相位相反。

6、动态仿真⼆(1)删除负载电阻R6,重新连接⽰波器如图所⽰(2)重新启动仿真,波形如下:(3)加上RL,分别将RL换为千欧和300欧,记录数据填表:(4)其他不变,增⼤和减⼩滑动变阻器的值,观察Vo的变化,并记录波形:综上可得到下列表格:动态仿真三1、测输⼊电阻Ri,电路图如下在输⼊端串联⼀个千欧的电阻,如图所⽰,并且连接⼀个万⽤表,如图连接。

启动仿真,记录数据,并填表。

万⽤表的⽰数如下:则填表如下:2、测量输出电阻Ro如图所⽰:*万⽤表要打在交流档才能测试数据,其数据为VL。

电路图及万⽤表⽰数如下:如图所⽰:*万⽤表要打在交流档才能测试数据,其数据为V0思考题:1、画出电路如下:2、第⼀个单击,第⼆个单击。

数电仿真实验报告Multism

数电仿真实验报告Multism

实验一组合逻辑电路设计与分析1实验目的(1)学习掌握组合逻辑电路的特点;(2)利用逻辑转换仪对组合逻辑电路进行分析与设计。

2实验内容:实验电路及步骤:(1)利用逻辑转换仪对逻辑电路进行分析:按下图所示连接电路。

图表1 待分析的逻辑电路A经分析得到真值表和表达式:逻辑功能说明:观察真值表,我们发现当四个输入变量A、B、C、D中1的个数为奇数是,输出为0;当四个变量中的个数为偶数时,输出为1.该电路是一个四位输入信号的奇偶校验电路。

(2)根据要求利用逻辑转换仪进行逻辑电路的设计。

问题提出:有一火灾报警系统,设有烟感、温感、紫外线三种类型不同的火灾探测器。

为了防止误报警,只有当其中有两种或两种以上的探测器发出火灾探测信号时,报警系统才产生报警信号,试设计报警控制信号的电路在逻辑转换仪面板上根据下列分析出真值表如下图所示:由于探测器发出的火灾探测信号也只有两种可能,一种是高端平(1),表示有火灾报警;一种是低电平(0),表示正常无火灾报警。

因此,令A、B、C分别表示烟感、温感、紫外线三种探测器输出的信号,为报警控制电路的输入、令F为报警控制电路的输出。

(3)在逻辑转换仪面板上单击按钮(由真值表导出简化表达式)后得到下图所示的最简化表达式。

(4)在上图的基础上单击(由逻辑表达式得到逻辑电路)后得到如下图所示的逻辑电路思考题(1)设计一个4人表决电路。

如果3人或3人以上同意,则通过;反之,则被否决。

用与非门实现。

记A、B、C、D四个变量表示一个人是否同意,若同意输出1,反之输出0。

在逻辑转换仪面板上分析出真值表如下图所示:化简逻辑表达式后并转化成与非门电路如下图所示(2)利用逻辑转换仪对下图所示电路进行分析。

得出真值表如下逻辑功能分析:当A、B不同时为1时,输出为C非;当A、B同时为1时,输出为C。

A B端作为控制信号控制输出与C的关系。

实验二编码器、译码器电路仿真实验一、实验要求(1)掌握编码器、编译器的工作原理。

Multisim实习报告

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电子线路实习报告指导老师:郑娜班级:测控09-1姓名:蔡华伟学号:200926060101日期:2010-11-08至11-12目录1.目录 (2)2. 实习要求 (3)3. 软件介绍 (3)4. 设计题目 (4)5. 设计内容 (5)5.1 设计一个基极分压式射极偏置电路 (5)5.2合理选择集成运放和电阻值,实现以下运算关系:Uo=0.2Ui1-10Ui2+1.3Ui3. (7)5.3设计一个方波——三角波转换电路 (8)6. 结束语 (9)7. 参考资料 (10)实习要求:1熟练掌握Multisim 9软件的基本操作;2 在EDA软件平台上,对原理图.波形图或者硬件描述语言为系统功能描述手段完成的设计文件,自动地完成编译,化解,综合,优化,布局布线,仿真等工作。

软件简介:电子工作平台Electronics Work Bench(EWB),现称为Multisim。

2006年推出的Multisim9.0软件是加拿大Interactive Image Technologies公司于20世纪80年代末,90年代初推出的电子电路仿真的虚拟电子工作软件。

它具有这样一些特点:(1)采用直观的图形界面创建电路,在计算机屏幕上模仿真实实验的工作平台,创建电路需要的元器件,电路仿真需要的测试仪器均可直接从屏幕上选取,操作方便。

(2)Multisim提供的虚拟仪器的控制面板外形和操作方式都与实物相似,可以实时显示测量结果。

(3)Mutisim带有丰富的元件库,提供13000个元件。

元件被分为不同“系列”,可以非常方便的选取。

(4)Multisim具有强大的电路分析功能,提供了直流分析,交流分析,瞬时分析,傅立叶分析,传输函数分析等19种分析功能。

作为设计工具,它可以同其他流行的电路分析,设计和制版软件交换数据。

(5)Multisim是一种优秀的电子技术训练工具,利用它提供的虚拟仪器可以用比实验室中更灵活的方式进行电路实验。

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2N3904
Q2
2N3906 3
R4 1.8kΩ
C3 47uF
R8
0
5.1kΩ
如图所示:*万用表要打在交流档才能测试数据,其数据为 V0
则可得下表:
仿真数据
VL
VO
117.633mV
233.339mV
计算 RO 5.016KΩ
思考题: 1、 画出电路如下:
XFG1 2 R1 6
0 75Ω
-
0.294 +
0
V2 15 V
4 U2 V DC 10M Q1
/ 46
1
电气 5 班 孙健 2011302540158
仿真得到三处节点电压如下:
则记录数据,填入下表:
仿真数据(对地数据)单位:V
计算数据 单位:V
基极 V(3) 集电极 V(6) 发射级 V(7) Vbe
Vce
2.83387
6.12673
2.20436
0.62951
3.92237
Rp 10KΩ
Vi 有效值
Vo 有效值
9.9914mV
89.80256mV
(3)加上 RL,分别将RL 换为 5.1 千欧和 300 欧,记录数据填表:
4R6
C1 2
V1
10uF
10mVrms 1kHz 0°
100kΩ 10% Key=A
3
R2 51kΩ
R1 5.1kΩ 5
Q1
1
R3 20kΩ
28N2222A
R7 100Ω 6
1
R2 5.1kΩ 6
Q1
2N2222A 7 R7 100Ω 8
C3
10µF 9
R6 5.1kΩ
V2 12 V
R4 1.8kΩ
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
C2 47µF
0
万用表的示数如下:则填表如下:
仿真数据(注意填写单位)
信号发生器有效电压值
万用表的有效数据
10mV
6.315mV
计算 Ri
8.740KΩ
2、 测量输出电阻 Ro 如图所示:*万用表要打在交流档才能测试数据,其数据为 VL。电路图及万用表示数如下:
由图形可知: 输入与输出相位 相反。
/ 46
3
运行
电气 5 班 孙健 2011302540158
6、 动态仿真二 (1)删除负载电阻 R6,重新连接示波器如图所示
C1
10µF
4 V1 10mVrms 1000 Hz 0°
R5
100kΩ Key=A
10 %
2
R1 51kΩ
3
R3 20kΩ
1
R2 5.1kΩ 6 Q1
动态仿真三 1、 测输入电阻 Ri,电路图如下
在输入端串联一个 5.1 千欧的电阻,如图所示,并且连接一个万用表,如图连接。启动 仿真,记录数据,并填表。
R8
5.1kΩ 5
V1
10m V rm s 1kHz 0°
C1 10
10µF
XMM1
R5
100kΩ K ey= A
25 %
3
R1 51kΩ
4
R3 20kΩ
电路图如下:
C1
10µF 4
V1
R5
100kΩ Key=A
10 %
2
R1 51kΩ
3
1
R2 5.1kΩ 6 Q1
2N2222A 7
C2 5
10µF
XMM1
R6 1.5kΩ
V2 12 V
10mVrms 1000 Hz 0°
R7 100Ω
8 0
R3 20kΩ
R4 1.8kΩ
C3 47µF
当滑动变阻器阻值为最大值的 10%时,万用表示数为 2.204V。
(4)其他不变,增大和减小滑动变阻器的值,观察 Vo 的变化,并记录波形:
/ 46
5
电气 5 班 孙健 2011302540158
综上可得到下列表格:
Vb
Vc
Rp 增大
减小
增大
Rp 减小
增大
减小
Ve 减小
增大
波形变化 先向上平移再恢复原处(a1、 b1 图) 先向下平移再恢复原处(a2、 b2 图)
/ 46
6
电气 5 班 孙健 2011302540158
R5 9 5.1kΩ
V1
C1 2
10uF
10m V rm s 1kHz 0°
4R6
100kΩ 50% Ke y= A
3
R2 51kΩ
R1 5.1kΩ
5
C2 7
10uF
XMM1
V2 12 V
Q1 1
R3 20kΩ
2N2222A 8
R7 100Ω 6
电气 5 班 孙健 2011302540158
实验一 单级放大电路
一、实验目的 1、 熟悉 multisim 软件的使用方法 2、 掌握放大器静态工作点的仿真方法及其对放大器性能的影响 3、 学习放大器静态工作点、放大电压倍数、输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射极
电路的特性
二、虚拟实验仪器及器材 双踪示波器、信号发生器、交流毫伏表、数字万用表 三、实验步骤 4、 静态数据仿真
C2 10µF
2N2222A 7 R7 100Ω 8
R4 1.8kΩ
C3 47µF
0
(2)重新启动仿真,波形如下:
V2 12 V
XSC1
Ext Trig +
_
A
B
5
+_+ _
/ 46
4
电气 5 班 孙健 2011302540158
记录数据如下表:(注:此表 RL 为无穷)
仿真数据(注意 填写单位)
(2)右键 V1,出现 properties,单击,出现 对话框,把 voltage 的数据改为 10mV,Frequency 的数据改为 1KHz,确定。
(3)单击工具栏中
按钮,便可以进行数据仿真。 (4) 双 击
XSC1
A +_
B +_
Ext Trig +
_
图标,得到如下 波形:
电路图如下: 示波器波形如下:
R4 1.8kΩ
C2 7
10uF XMM1
C3 47uF
R5 5.1kΩ
计算 Av
8.988
XSC1
A +_
V2 12 V
B +_
Ext Trig +
_
0
RL 5.1KΩ 330Ω
仿真数据(注意填写单位) Vi
9.994mV 9.994mV
Vo 193.536mV
24.314mV
计算 Av 19.3536 2.433
5、 动态仿真一 (1)单击仪器表工具栏中的第四个(即示波器 Oscilloscope),放置如图所示,并且连接电路。
C1
10µF
4 V1 10mVrms 1000 Hz 0°
R5
100kΩ Key=A
10 %
2
R1 51kΩ
3
1
R2 5.1kΩ 6 Q1
C2 10µF
2N2222A 7
R7 100Ω 8
5
R6 1.5kΩ
V2
XSC1
12 V
A
B
+ _ +_
Ext Trig +
_
R3 20kΩ
R4 1.8kΩ
C3 47µF
0
(注意:示波器分为两个通道,每个通道有+和-,连接时只需要连接+即可,示波器默认
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2
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的地已经接好。观察波形图时会出现不知道哪个波形是哪个通道的,解决方法是更改连接的 导线颜色,即:右键单击导线,弹出,单击wire color,可以更改颜色,同时示波器中波形 颜色也随之改变)
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