共基放大电路仿真

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模拟电子电路multisim仿真(很全-很好)【范本模板】

模拟电子电路multisim仿真(很全-很好)【范本模板】

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。

基于Multisim的单极共射放大电路的仿真设计

基于Multisim的单极共射放大电路的仿真设计

基于Multisim的单极共射放大电路的仿真设计齐龙友( 安庆师范学院物理与电气工程学院安徽安庆 246011)指导教师:王鹏摘要: 随着计算机技术的发展,计算机辅助分析与设计在电子电路的设计中得到越来越广泛的应用。

文章叙述了利用Multisim软件对NPN型三极管进行输出特性曲线测试的方法和步骤,及对基本共射放大电路进行静态和动态分析的方法和设计过程。

关键词: Multisim,单极共射放大电路,仿真设计一、引言传统的电子线路分析主要是根据经验和成熟的电路数据来分析、计算、判断,若想更进一步地得到电路的相关数据或波形等参数,则需要搭建试验电路来进行测试,但这种方法费用高、效率低。

随着计算机技术的发展,采用计算机仿真来代替实际的实验电路,可以大大减少工作量,提高工作效率,还能保持仿真过程中产生的大量数据、图形,为电子线路整体分析与改进提供方便。

实验所需时间较长,加上仪器本身的缺陷,所采集到的数据量较少且误差较大, 使用Multisim软件能很好的解决这些问题,它具有直观的图形界面、丰富的元器件库、丰富的测试仪器、完备的分析手段和强大的仿真能力等特点。

Multisim 软件用虚拟的元件搭建各种电路、用虚拟的仪表进行各种参数和性能的测试。

本文将以三极管的单极共射放大电路为例,用Multisim 进行单极共射放大电路的性能设计并进行分析。

二、Multisim相关介绍1 Multisim简介Multisim是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technoligics简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力,它以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

共射极基本放大电路

共射极基本放大电路
画出放大电路的交流通路 将直流电压源短路,将电容短路。
R b1 C b1
+
u-i
短路
+ 置VC零C
Rc
C b2
T 短路
+
uo RL -
.
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共射极基本放大电路
交流通路
+
+
ui RB -
+
T Rc
+
RL u o -
上一页 下一页 返回
共射极基本放大电路
三极管微变等效电路
T rbe
26(mV)
C = 12V , RB1 = 20kΩ ,
RB2 =10kΩ, RC=2 kΩ,
RB1
RE=2 kΩ,RL=3 kΩ,β =50, UBE =o.6V。试求:+
C1
+
1)静态值 IB、IC 和UCE 。
u i
RB2
2) 电压放大倍数Au ,输入 -
电阻 Ri和输出电阻 Ro。
+
Rc
+VCC C2
T
共射极基本放大电路
1. 共射基本放大电路的组成
图所示是一个典型的共射基 本放大电路。电路中各元件的 作用如下所述:
(1)三极管T。它是放大电 路的核心器件,具有放大电流 的作用
(2)基极偏流电阻RB。其作 用是向三极管的基极提供合适 的偏置电流,并使发射结正向 偏置。
R b1 Cb1
+
u-i
+ VCC
RL
u
o
-
+
+
u i
R B1
R B2
rbe
-

电子技术实训仿真总结报告

电子技术实训仿真总结报告

一、引言随着科技的发展,电子技术在现代社会中扮演着越来越重要的角色。

为了更好地掌握电子技术,提高动手能力和理论知识水平,我们进行了电子技术实训仿真。

本次实训仿真以Multisim软件为平台,通过模拟真实的电子电路,使我们对电子技术有了更深入的了解。

以下是本次实训仿真的总结报告。

二、实训目的与意义1. 培养动手能力:通过仿真软件的操作,使学员能够熟练掌握电子元器件的选用、电路连接、调试等基本技能。

2. 提高理论知识水平:通过仿真实验,加深对电子电路基本原理、分析方法、设计方法的理解。

3. 增强团队协作能力:在实训过程中,学员需要相互配合、沟通交流,提高团队协作能力。

4. 培养创新意识:通过仿真实验,激发学员的创新思维,提高解决实际问题的能力。

三、实训内容及方法1. 实训内容(1)基本电路仿真:包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、运放等基本元器件的仿真实验。

(2)放大电路仿真:包括共射、共集、共基等放大电路的仿真实验。

(3)振荡电路仿真:包括正弦波振荡器、方波振荡器等振荡电路的仿真实验。

(4)滤波电路仿真:包括低通、高通、带通、带阻等滤波电路的仿真实验。

(5)功率放大电路仿真:包括OTL、OCL等功率放大电路的仿真实验。

2. 实训方法(1)理论学习:通过查阅资料、阅读教材,了解电子电路的基本原理、分析方法、设计方法。

(2)软件操作:学习Multisim软件的使用方法,掌握电路仿真操作技巧。

(3)实验操作:按照实验指导书的要求,进行电路搭建、调试、分析。

四、实训成果与分析1. 成果(1)掌握了基本电路的仿真方法,能够熟练运用Multisim软件进行电路仿真。

(2)了解了电子电路的基本原理、分析方法、设计方法,提高了理论知识水平。

(3)培养了动手能力,提高了解决实际问题的能力。

(4)增强了团队协作能力,学会了与他人沟通交流。

2. 分析(1)在仿真实验过程中,学员普遍掌握了基本电路的仿真方法,能够熟练运用Multisim软件进行电路仿真。

共射共基和共集三种基本放大电路特性的仿真研究

共射共基和共集三种基本放大电路特性的仿真研究

共射共基和共集三种基本放大电路特性的仿真研究共射、共基、共集是三种基本的放大器电路配置,它们分别使用了不同的极性连接方式和输入/输出端子的位置。

本文将对这三种基本放大器电路的特性进行仿真研究,并进行详细的分析和比较。

首先,我们来研究共射放大器电路。

共射放大器是最常用的放大器配置之一,能够提供较大的电压增益和较低的输出阻抗。

在仿真研究中,我们将使用半导体器件模型和电源来构建共射放大器电路。

我们可以通过调整电阻和电容的数值来改变电路的特性,例如增益、频率响应和输入/输出阻抗。

通过仿真结果,我们可以得到共射放大器的电压增益和频率响应曲线。

接下来,我们将进行共基放大器电路的仿真研究。

共基放大器是一种低噪声、高频率放大器配置,常用于射频电路中。

在仿真研究中,我们可以观察到共基放大器具有较高的电流增益和较低的输入/输出阻抗。

我们可以通过调整电容和电感的数值来改变电路的特性。

通过仿真结果,我们可以得到共基放大器的频率响应和输入/输出阻抗曲线。

最后,我们将进行共集放大器电路的仿真研究。

共集放大器是一种高输入/输出阻抗、低电压增益的放大器配置。

在仿真研究中,我们可以观察到共集放大器具有较高的输入/输出阻抗和较低的电压增益。

我们可以通过调整电容和电感的数值来改变电路的特性。

通过仿真结果,我们可以得到共集放大器的频率响应和输入/输出阻抗曲线。

通过对共射、共基和共集放大器电路的仿真研究,我们可以得到它们各自的特性,并对它们进行比较。

共射放大器具有较高的电压增益和较低的输出阻抗,适用于一般的放大器应用。

共基放大器具有较高的电流增益和较低的输入/输出阻抗,适用于高频率放大器应用。

共集放大器具有较高的输入/输出阻抗和较低的电压增益,适用于电压跟随器和缓冲放大器应用。

总结来说,共射、共基和共集是三种基本的放大器电路配置,它们具有不同的特性和应用场景。

通过仿真研究,我们可以更好地理解它们的特性,并选择合适的电路配置来满足我们的需求。

共射极放大电路 ppt课件

共射极放大电路  ppt课件
2、启发、提出问题 (1)放大电路设置静态工作点的目的是为了避免产生非线 性失真,那么如何设置静态工作点才能避免非线性失真呢? (2)放大器的主要功能是放大信号,那怎样计算放大器的 放大能力呢?
ppt课件
3
教学内容及过程 一. 用图解分析法确定静态工作点
请同学们根据视频中的实验实物图,画出共射极基本放大 电路的电路图
ppt课件
14
2. 动态工作情况的图解分析
1) 令交流R'通L=路R及L∥交R流c,负载线 由交交流流通负路得载纯电交阻流。负载线:
uo= -ic (Rc //RL)
又 uo= UCC - UCEQ ic= iC - ICQ
交流负载线是有 U交点CC 流的- U输 运CEQ入 动= 信 轨-(iC号 迹- I时。CQ工) R作L
首先画出直流通路直流通路教学内容及过程请同学们根据视频中的实验实物图画出共射极基本放大电路的电路图对于一个给定的放大电路来说该方程为一线性方程式可以在uce坐标系中画出这条直线即直流负载线斜率为1r图解分析放大器的静态工作点的步骤可归纳为
共射极基本放大电路分析
教学内容:共发射极基本放大电路中的“图解分析法” (分析静态工作点、电压放大倍数。)
iB/uA
iB/uA
60 40
20 IBQ
Q` Q Q``
t
vBE/V
vBE/V
(2)根据 iB 在输出特性曲线上求 iC和vCE
iC/mA 交流负载线
iC/mA
Q`
60uA
Q
40uA
ICQ
Q`` 20uA
t
vC E/V
vC E/V
VBEQ t
VC EQ t
设输入 vi = 0.02 sint (V) 的交流小信号

《共射极放大电路》课件

《共射极放大电路》课件
研究新型半导体材料和工艺,以提高共射极放大电路的性能和可 靠性。
自适应和智能控制研究
研究自适应控制和智能控制算法,实现共射极放大电路的自动调节 和控制。
生物医学应用研究
探索共射极放大电路在生物医学领域的应用,如生理信号检测和医 疗仪器等。
THANKS
感谢观看
实验电路的搭建与测试
实验器材准备
列出搭建实验电路所 需的电子元件和测试 仪器,如电阻、电容 、晶体管等。
电路搭建技巧
介绍如何根据共射极 放大电路原理图搭建 实际电路,包括元件 的选择、布局和连接 方式等。
实验步骤与操作
详细说明实验操作的 步骤和方法,包括电 源接入、信号源设置 、输入信号的产生和 输出信号的测量等。
安全注意事项
强调实验过程中应注 意的安全事项,如避 免短路、过载等危险 情况。
实验结果的分析与讨论
数据记录与整理
指导如何准确记录实验数据,包括输 入输出电压、电流等,并对其进行整
理和表格化处理。
误差来源与减小方法
探讨实验结果误差的可能来源,如测 量误差、元件参数误差等,并提出减
小误差的方法和技巧。
静态分析
静态分析是分析放大电路在没有输入信号时的直流工作状态,主要目的是确定电路 的静态工作点,即基极电流、集电极电流和集电极电压等参数。
静态分析的方法包括欧姆定律、基尔霍夫定律等,通过计算电路的直流通路来得出 静态工作点的参数。
静态分析对于理解放大电路的工作原理和设计至关重要,因为合适的静态工作点可 以保证放大电路在信号放大时不会出现失真。
性能指标分析是对放 大电路性能的评估和 比较,主要包括通频 带、最大不失真输出 电压、输入电阻、输 出电阻等指标。
通频带是衡量放大电 路对不同频率信号的 放大能力的指标,主 要由电路中元件的分 布参数决定。

完整版共射放大电路计算仿真测试分析报告

完整版共射放大电路计算仿真测试分析报告

完整版共射放大电路计算仿真测试分析报告一、引言共射放大电路是一种常用的电子放大电路,可以将输入信号的幅度放大到较大的输出信号。

本文将对共射放大电路进行计算、仿真和测试,并进行详细的分析和报告。

二、电路图和参数共射放大电路的电路图如下所示:(插入电路图)电路参数如下:输入信号幅度Vin = 0.1V输入信号频率f=1kHz直流输入电源Vcc = 12V直流电源温度T=25°CBJT参数:β = 100,Vbe = 0.7V三、计算分析1.静态工作点计算根据电路图,可以通过分压电路计算基极电压Vb,即:Vb = Vcc * (R2 / (R1 + R2))在此基础上,可以计算发射极电压Ve,即:Ve = Vb - Vbe根据等效电路模型,可以计算集电极电流Ic,即:Ic=β*Ib2.放大倍数计算共射放大电路的放大倍数Av可以通过下式计算:Av=-β*(Rc/Re)3.频率响应计算共射放大电路的截止频率fc可以通过下式计算:fc = 1 / (2π * Re * Ce)四、仿真测试在Multisim软件中,创建共射放大电路的电路图,并设置参数如上所述。

通过输入一个正弦信号,观察输出信号的波形,并测量输入输出信号的幅度和相位差。

五、仿真结果分析1.静态工作点分析通过计算,得到静态工作点的电压如下:Vb=4.8VVe=4.1VIc=10mA2.放大倍数分析通过计算,得到放大倍数Av=-100,即原始信号被放大了100倍。

3.频率响应分析通过计算,得到截止频率fc = 159Hz。

这意味着在这个频率以下,放大倍数基本保持稳定;而在高于这个频率的信号,放大倍数将逐渐减小。

4.仿真测试结果根据仿真测试,可以观察到输入信号被放大了100倍,并且相位差较小,说明该共射放大电路具有较好的增益和线性特性。

六、结论通过对共射放大电路进行计算、仿真和测试,可以得到如下结论:1.静态工作点分析表明,电路能够在合适的工作范围内正常工作。

共源极放大电路仿真及二极管特性分析——模电

共源极放大电路仿真及二极管特性分析——模电

目录1 课程设计的目的与作用 (2)1.1课程设计的目的 (2)1.2课程设计的作用 (2)2 设计任务及所用multisim软件环境介绍 (2)2.1设计任务 (2)2.2 Multisim软件环境介绍: (3)3 电路模型的建立 (4)4 理论分析及计算 (5)4 .1共源极放大电路 (5)4 .2二极管导通特性 (5)5 仿真结果分析 (6)5 .1共源极放大电路 (6)5 .2二极管特性分析电路 (7)6 设计总结和体会 (8)7 参考文献......................... .. (8)1 课程设计的目的与作用1.1课程设计的目的这次课程设计给了我们更多空间,更多自由,通过对电路的设计和连接,使我们掌握模拟电子线路实验的基本技能,并加强我们的动手能力,和对于仿真电路和二极管的特性有了更深的理解。

让我们通过自己设计实验得到实验的波形图,再对结波形图进行综合性的分析,得出与理论一致的结论。

.1.2课程设计的作用我们通过自己观察和分析实验结果,对于模电知识有了更好的应用,经过观察二极管的输出波形和共源极放大电路的输出波形,让我们更直观的理解了以前所学的理论知识,使理论和实际更好的结合在了一起。

..2 设计任务、及所用multisim软件环境介绍.2.1设计任务本次实验的设计任务是共源极放大电路仿真及二极管特性分析。

通过使用Multisim 软件来实现对于电路的仿真,对于仿真的波形进行分析,从而得到与理论一致的结论。

共源极放大电路即输入、输出回路的公共端为场效应管的源极S,所以称其为共源级放大电路。

通过本次实验对其电路图进行设计和仿真设计后,观察得到的波形图从而观察共源极电路的放大特性,经过计算得出结论。

而二极管具有单向导通特性,本次实验可通过对于电路进行仿真,观察得到的波形来验证二极管的单向导通性。

.2.2 Multisim软件环境介绍Multisim是加拿大IIT公司推出的基于Windows的电路仿真软件,适用于板级的模拟数字电路版的设计工作。

基本共射放大电路实验

基本共射放大电路实验

实验内容1、 实验内容 、测试静态工作点的方法
(注意:在静态测量时,不要将交流信号接入电路。) 注意:在静态测量时,不要将交流信号接入电路。)
1. 调整 b观察对静态工作点的影响。 调整R 观察对静态工作点的影响。 VCC =12V,RC=2 k ;Rb分别取 分别取33k 、200k 、 , 330k 、680k 、1000k 。用万能表分别测量各 阻值下的静态工作点参数(注意:测量R 个Rb阻值下的静态工作点参数(注意:测量 b的阻值 断开电源,以免损坏万能表。 时,断开电源,以免损坏万能表。),将测量结果填入 下表,并据U 的大小来判断三极管的工作状态( 下表,并据 CE的大小来判断三极管的工作状态( 饱和、截止、线性状态)。 饱和、截止、线性状态)。
实测
Ui(mV) UO(V)
UO/Ui AV
估算
AV
测量放大倍数接线示意图
实验电路 输出接口
vs
信号源 输出接口
CH1 CH2
实验内容2、动态研究的方法(续 实验内容 、动态研究的方法 续) 的方法
4、观察改变静态工作点,输出信号的失真状况 (1)当调整静态工作点时,减小IC,VCE会增大,输出信 号上半周的不失真范围减小,信号加大时容易出现截止 失真; (2)当调整静态工作点时,增加IC,VCE会减小,输出信 号下半周的不失真范围减小,信号加大时容易出现饱和 失真; (3)设置合适的静态工作点,满足在一定的信号幅度下,既 避免截止失真,也避免饱和失真。同学改变图1.3所示 电路的Rb,可验证当静态工作点不合适时,电路会出现饱 和、截止失真,将结果填入表1.4。
mv估算实测测量放大倍数接线示意图信号源输出接口实验电路输出接口ch1ch2实验内容2动态研究的方法续4观察改变静态工作点输出信号的失真状况1当调整静态工作点时减小ice会增大输出信号上半周的不失真范围减小信号加大时容易出现截止失真

multisim基本共射放大电路

multisim基本共射放大电路

multisim基本共射放大电路Multisim基本共射放大电路引言Multisim是一种电子电路仿真软件,可以帮助工程师和学生设计、分析和优化各种电路。

本文将介绍Multisim中的基本共射放大电路,包括其原理、特点和仿真实验结果。

一、基本共射放大电路的原理基本共射放大电路是一种常用的放大电路,通常由一个晶体管、输入电阻、输出电阻和耦合电容组成。

其原理是通过输入信号的变化,控制晶体管的工作状态,从而实现对输出信号的放大。

二、基本共射放大电路的特点1. 增益高:基本共射放大电路具有高增益的特点,可以将输入信号放大数倍,使得输出信号更强。

2. 输入电阻低:基本共射放大电路的输入电阻较低,可以有效地接收输入信号,提高电路的灵敏度。

3. 输出电阻高:基本共射放大电路的输出电阻较高,可以使得电路输出信号与负载之间的耦合更好,减少能量损耗。

4. 频率响应广:基本共射放大电路具有较宽的频率响应范围,可以放大不同频率的信号。

三、Multisim中的基本共射放大电路仿真实验在Multisim中,可以通过搭建电路原理图来模拟基本共射放大电路的工作。

首先,需要选择合适的晶体管和其他元件,并连接它们以形成基本共射放大电路。

然后,设置输入信号的幅值和频率,并运行仿真实验。

在仿真实验中,可以观察到输入信号和输出信号的波形变化,并通过测量电压值来计算电路的增益。

通过不断调整电路参数和输入信号的幅值和频率,可以得到最佳的放大效果。

四、实验结果分析经过多次仿真实验,我们可以得到一系列的实验结果。

通过分析结果,可以发现基本共射放大电路的增益与输入信号的幅值和频率有关,当输入信号幅值较小或频率较高时,增益较大;当输入信号幅值较大或频率较低时,增益较小。

此外,输入信号的波形也会对输出信号的波形产生影响,不同的波形可能导致输出信号失真或畸变。

五、基本共射放大电路的应用基本共射放大电路广泛应用于各种电子设备中,如音频放大器、射频放大器等。

单管共射极放大电路仿真实验报告

单管共射极放大电路仿真实验报告

单管共射极分压式放大电路仿真实验报告班级__________姓名___________学号_________一、实验目的:1.学会放大器静态工作点的调试方法,分析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量法。

3.熟悉简单放大电路的计算及电路调试。

4.能够设计较为简单的对温度稳定的具有一定放大倍数的放大电路。

二、实验要求:输入信号Ai=5 mv, 频率f=20KHz, 输出电阻R0=3kΩ, 放大倍数Au=60,直流电源V cc=6v,负载R L=20 kΩ,Ri≥5k,Ro≤3k,电容C1=C2=C3=10uf。

三、实验原理:(一)双极型三极管放大电路的三种基本组态。

1.单管共射极放大电路。

(1)基本电路组成。

如下图所示:(2)静态分析。

I BQ=(V cc-U BEQ)/R B (V CC为图中RC(1))I CQ =βI BQU CEQ=V CC-I CQ R C(3)动态分析。

A U=-β(R C//R L)/r beR i =r be// R BR o=Rc2.单管共集电极放大电路(射极跟随器)。

(1)基本电路组成。

如下图所示:(2)静态分析。

I BQ=(V cc-U BEQ)/(R b +(1+β)R e)(V CC为图中Q1(C))I CQ=βI BQU CEQ=V CC-I EQ R e≈V CC-I CQ R e(3)动态分析。

A U=(1+β)(R e//RL)/(r be+(1+β)(R e//R L))电压放大倍数恒小于1,而且接近于1。

Ai=-(1+β)电流放大倍数恒大于1。

R i =(r be+(1+β)(R e//R L)//R BR O≈R e3.单管共基极放大电路。

(1)基本电路组成。

如下图所示:(2)静态分析。

I EQ=(U BQ-U BEQ)/R e≈I CQ (V CC为图中RB2(2))I BQ=I EQ/(1+β)U CEQ=V CC-I CQ R C-I EQ R e≈V CC-I QC(R C+R e)(3)动态分析。

电子电路仿真实验报告

电子电路仿真实验报告

电子电路仿真实验报告一、实验目的1. 学习电子电路仿真实验的基本操作和方法。

2. 熟悉电子元器件如何实现电路中的各种功能。

3. 掌握几种基本电路的设计和仿真方法。

二、实验仪器和材料1. 电脑2. 软件:Multisim仿真软件3. 元器件:电阻、电容、二极管、三极管等。

三、实验原理在电子电路中,各种元器件按照一定的连接方式组成各种电路,实现信号的放大、变换、滤波等功能。

而在实验中,我们可以通过仿真软件来进行计算分析、虚拟实验等操作,为电路的设计和实现提供帮助。

本次实验将重点介绍三种基本电路的仿真方法和设计思路,包括放大电路、滤波电路和振荡电路。

每种电路都有自己的设计方法和指标,需要结合实际情况进行仿真和测试。

四、实验内容1. 放大电路仿真实验(1)单管共射放大电路单管共射放大电路是一种常见的放大器电路,可以实现信号放大和变换的功能。

在该电路中,输入信号经过电容和限流电阻进入基极,当输入信号变化时,导致基极电位的变化,进而影响集电极电位的变化,使得输出信号的幅值发生变化。

为了使单管工作稳定,需要额外加上一个偏置电路,保证输入信号不会进入截止区或饱和区。

该偏置电路通常由一个电阻和电源构成,根据实际需要可以调整电阻的取值来改变工作点。

如图所示,是一个单管共射放大电路的仿真电路图:其中Q1为NPN型三极管,Rb1为偏置电阻,Rb2为信号电阻,Re为发射极电阻,Rc为集电极电阻,C1为输入信号电容,C2为输出信号电容。

在仿真软件中,可以通过正弦信号源模拟输入信号,通过示波器实时监测输入信号和输出信号的变化。

为了得到高质量的输出信号,需要考虑以下几个因素:1)偏置电阻的取值应该适当,可以通过调整偏置电源来达到调节偏置电压的目的。

2)输入信号的电容取值应该适当,可以通过调节电容的容值来改变输入信号频率的响应情况。

3)集电极电阻和发射极电阻的取值应该适当,以达到适当的放大倍数和输出功率。

如图所示,是仿真软件中单管共射放大电路的实验效果:通过设置输入信号的频率,可以在示波器上观察到输出信号的变化,同时可以计算出输出信号的功率和放大倍数等重要指标。

共集电极放大电路PPT

共集电极放大电路PPT

2. 共集-共集放大电路的Av、 Ri 、Ro
Av
vo vi
1 β (1 )R
1
2
L
r 1 β (1 )R
be
1
2
L
式中
rbe=rbe1+(1+1)rbe2
RL=Re||RL
Ri=Rb|| { rbe1+(1+1)[rbe2+(1+2)RL rbe1 Rs
1 1
例2 电路如图示,三极管的=100,rbe=1.5K,静态时VBE=0.7V,所有电
容对交流可视为短路
(1)静态工作点Q,Av、Ri、Ro、Avs
(2)若管子的饱和压降为VCES=0.7V,当增大输入电压时,空载和3K 负载 时电路各首先出现饱和失真还是截止失真?
(3)若C3开路,则Q点和Av、Ri、Ro如何变化?
ib
1
1
ie
Av
vo vi
ic RL ib rbe
βib RL βRL
ib rbe
rbe
Ri
vi ib
ib rbe ib
rbe
Av
ib (1 β)RL ib[rbe (1 β)RL ]
(1 β)RL rbe (1 β)RL
Ri Rb || [rbe (1 β)RL ]
Ro
Re
Ri
Ri Ri1
Ro
3.输入电阻的计算
4.输出电阻的计算 Ro Ron
4.6.1 共射-共基放大电路
共射-共基放大电路
电压增益
Av
vo vi
vo1 vi

vo vo1
Av1 • Av2
其中
Av1
β1 RL rbe1
β1rbe2 rbe1(1 β2 )

实验5三种基本组态晶体管放大电路

实验5三种基本组态晶体管放大电路

课程编号实验项目序号本科学生实验卡和实验报告信息科学与工程学院通信工程专业2015级1班课程名称:电子线路实验项目:三种基本组态晶体管放大电路2017——2018学年第一学期学号:201508030107 姓名:毛耀升专业年级班级:通信工程1501班四合院102 实验室组别:无实验日期:2017年12 月26日图5.1 工作点稳定的共发射极放大电路2、打开仿真开关,用示波器观察电路的输入波形和输出波形。

单击示波器上Expand按钮放大屏幕,测量输出波形幅值,计算电压放大倍数。

根据输入端电流表的读数计算输入电阻;3、利用L键拨动负载电阻处并关,将负载电阻开路,适当调整示波器A通道参数,再测量输出波形幅值,然后用下列公式计算输出电阻Ro;其中Vo是负载电阻开路时的输出电压;4、连接上负载电阻,再利用空格键拨动开关,使发射极旁路电容断开,适当调整示波器A通道参数,再测量、计算电压放大倍数。

并说明旁路电容的作用。

(二)共集电极放大电路1、建立共集电极放大电路如图5.2所示。

NPN型晶体管取理想模式,电流放大系数设置为50,用信号发生器产生频率为lkHz、幅值为10mV的正弦信号,输入端电流表设置为交流模式;图5.2 工作点稳定的共集电极放大电路2、打开仿真开关,用示波器观察电路的输入波形和输出波形。

单击示波器上Expand按钮放大屏幕,测量输出波形幅值,计算电压放大倍数。

根据输入端电流表的读数计算输入电阻;3、仿照5.3.1中的步骤3求电路输出电阻。

(三)共基极放大电路1、建立共基极放大电路,如图5.3所示。

NPN型晶体管取理想模式,电流放大系数设置为50。

用信号发生器产生频率为lkHz、幅值为10mV的正弦信号,输入端电流表;图5.3 工作点稳定的共基极放大电路2、打开仿真开关,用示波器观察电路的输入波形和输出波形。

单击示波器上Expand按钮放大屏幕,测量输出波形幅值,计算电压放大倍数。

根据输入端电流表的读数计算输入电阻;3、仿照5.3.1步骤3求电路输出电阻。

晶体管共射级单管放大器仿真实验

晶体管共射级单管放大器仿真实验

实验背景
晶体管共射级单管放大器是电子技术 中最基本的放大器之一,广泛应用于 信号处理、通信、控制等领域。
随着计算机技术和仿真软件的发展, 利用仿真软件进行电路设计和分析已 经成为电子工程领域的重要手段。
实验原理
01
晶体管共射级单管放大器利用晶体管的放大效应,将输入信号 放大后输出。
02
通过调整晶体管的基极、集电极和发射极电压,可以改变放大
输入信号
选择信号源
选择合适的信号源作为输入信号,信号源可以是函数发生器、信号 发生器或计算机等。
调整输入信号幅度
根据实验要求,调整输入信号的幅度,以观察不同幅度对输出信号 的影响。
调整输入信号频率
根据实验要求,调整输入信号的频率,以观察不同频率对输出信号的 影响。
观察输出信号
观察输出波形
通过示波器或频谱分析仪等仪器,观察放大后的输出信号 波形。
检查电路
在接通电源之前,仔细检查电路连接,确保没有 错接或漏接的情况。
调整元件参数
调整输入信号
根据实验要求,选择合适的输入信号源,调整信号源的幅度和频 率,以满足实验条件。
调整偏置电压
根据晶体管的特性,调整偏置电压,使晶体管工作在放大区。
调整负载电阻
通过调整负载电阻的阻值,可以改变放大器的增益和输出信号的幅 度。
探索其他类型的放大器
除了晶体管放大器,还有其他类型的放大器如运算放大器等,建议在后续实验 中探索这些不同类型的放大器,比较它们的性能和应用。
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晶体管共射级单管放 大器仿真实验
目录
• 实验简介 • 实验设备与材料 • 实验步骤与操作 • 实验结果与分析 • 实验总结与建议

基本共射极放大电路实验报告

基本共射极放大电路实验报告

基本共射极放大电路实验报告实验一基本共射放大电路实验报告学生实验报告篇二:电子技术实验报告_基本共射放大电路学生实验报告篇三:三极管共射极放大电路实验报告实验报告课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师:张冶沁成绩:__________________ 实验名称:三极管共射极放大电路实验类型:电路实验同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1.学习共射放大电路的设计方法与调试技术;2.掌握放大器静态工作点的测量与调整方法,了解在不同偏置条件下静态工作点对放大器性能的影响;3.学习放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及频率特性等性能指标的测试方法;4.了解静态工作点与输出波形失真的关系,掌握最大不失真输出电压的测量方法;5.进一步熟悉示波器、函数信号发生器的使用。

二、实验内容和原理1.静态工作点的调整与测量2.测量电压放大倍数3.测量最大不失真输出电压4.测量输入电阻5.测量输出电阻6.测量上限频率和下限频率7.研究静态工作点对输出波形的影响三、主要仪器设备示波器、信号发生器、万用表共射电路实验板四、操作方法和实验步骤1.静态工作点的测量和调试实验步骤:(1)按所设计的放大器的元件连接电路,根据电路原理图仔细检查电路的完整性。

(2)开启直流稳压电源,用万用表检测15V 工作电压,确认后,关闭电源。

(3)将放大器电路板的工作电源端与15V直流稳压电源接通。

然后,开启电源。

此时,放大器处于工作状态。

(4)调节偏置电位器,使放大电路的静态工作点满足设计要求ICQ=6mA。

为方便起见,测量ICQ时,一般采用测量电阻RC两端的压降VRc,然后根据ICQ=VRc/Rc计算出ICQ。

(5)测量晶体管共射极放大电路的静态工作点,并将测量值、仿真值、理论估算值记录在下表中进行比较。

共基极放大电路仿真与调试

共基极放大电路仿真与调试

共基极放大电路仿真与调试共基极放大电路仿真与调试(三极管结构)图1 共基极放大电路1.电路仿真测试:把图1的共基极放大电路输入到EWB仿真软件中,进行放大电路的性能指标参数测试。

如图2所示:图2共基极放大电路仿真电路测试内容(1)静态工作点(注意与共发射极电路进行比较)先点Analysis ,再点DC Operating Point ,得到直流工作点如图3所示 三极管三个极上的电位是UB=1.9658V ,UC=7.44813V,UE=1.19416V. 三极管的偏置电压分别是UBE=0.7V,UCE=6.2V,结论:由于三极管偏置在合适的放大电路工作点,所以能够进行小信号放大.(2)观察信号波形图4 共基极放大电路的输入输出信号波形 如图4所示,蓝色表示输入信号,红色表示输出信号,共基极放大电路的输出信号波形与输入信号同相位,放大倍数大. (3)测放大倍数 把示波器的指针放在被测信号上,读出指针显示框中的读数,如图5所示:672.816677.78.6565O U i U A U ===(4)测输入电阻在信号源和放大器之间串联接入一个1K Ω电阻,用示波器读出接入1K Ω电阻前后,电路的输入信号,如图6所示,由测量值计算出输入电阻值为:图3 三极管静态工作点图5 测输入输出电压图6 测输入电阻图'''19.954210.31860.318610.0339.6356i i i i i i K u mV K u mVu R K K u u RΩ=Ω===Ω=Ω-电阻接入前的输入电压 电阻接入后的输入电压 计算输入电阻值结论:输入电阻比共发射极放大电路小得多 (5)测输出电阻 用示波器测量'''5 1.31325672.93760.6403550.6729O O O O O O LK u VK u mV u u R K K u R Ω=Ω=-==Ω=ΩL L 负载电阻R 开路时的输出电压 负载电阻R 接通时的输出电压 计算输出电阻值 结论:输出电阻和共发射极放大电路相同 (6)测频带宽度先点Analysis,再点AC Freuency,然后设置扫频范围,对输出端即第2个节点进行测试,仿真设置如图7所示:图7 AC Frequency Analysis 设置点Simulate 键得到仿真结果如图8所示:图8 频率特性测量仿真结果表明有一个下限频率,通频带上限频率很宽.几乎是无限宽了.上述用一个EWB仿真的软件对共基极放大电路进行了性能指标参数的详细分析,与实际相比,EWB仿真软件提供的三极管模型有理想的和指定厂家的,无论采用什么三极管模型,都能基本反应出放大电路的特性,但是显然不同的三极管型号或模型,仿真的结果都有一些差异.因而模拟电路的分析与调试往往与所采用的器件有关,计算与测试结果只能反应某一特定的环境下的结果.同相比例放大电路仿真截屏课题名称:放大电路基础知识教师姓名余红娟不同类型放大电路单元卡片3共基极放大电路(三极管结构)放大电路一般分为分立放大电路与集成放大电路,现在实用中基本上采用集成放大电路,这份卡片给出了常用的分立放大电路单元与集成放大电路单元,在比较中学习收获会比较大,要提倡解剖麻雀的学习精神,举一反三,在不断应用中进行创新与提高。

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·
五、分析系统的特性的变化 当负载负载=5.0kΩ,频率=200HZ 时的波形图:
当 R2=7.1ห้องสมุดไป่ตู้kΩ,频率=200HZ 时的波形图:
当 R2=5.0kΩ,频率=400HZ 时的波形图:
分析可知,当频率不变负载增大时,输出信号放大倍数增大;当负载 不变频率增大时,输出信号放大倍数也随之增大。但当负载增大到一 定阻值时将产生顶部失真,而三极管要正常运行要求不失真前提,所 以在设计时要注意各元件的参数取值。
V 1 −U BEQ R1 I EQ 1+β
IBQ=
UCEQ=UCQ-UEQ=V2-ICQR2+UBEQ 用晶体管的 h 参数等效模型取代上图,可得电压放大倍数Au、输入 电阻 Ri 和输出电阻 Ro。 Au= o =
Ui
· ·
U
Ic R 2 I e R 1 +I b r be
r be +(1+β )R 1 U U I R +I r r Ri= i = i = e 1 b be =R2 be Ii Ie Ie 1+β
共基放大伪真电路
一、实验目的 1.学习共基放大电路的参数选取方法。 2.学习放大电路静态工作点的测量与调整,了解静态工作点对放大电 路性能的影响。 3.学习放大电路的电压放大倍数和最大不失真输出电压的分析方法。 4.学习放大电路输入、输出电阻的测量方法以及频率特性的分析方法。
二、实验准备 1.Multisim 仿真软件 2.所需器材 器材 2N1711 三极管 直流电压表 直流电流表 电阻 电容 导线 示波器 函数信号发生器 个数 1 若干 若干 若干 若干 若干 1 1
=
βR2
Ro=R2
四、分析静态工作点、动态工作点 令交流电压为 0,发射极电位 UEQ=-UBE,集电极电位 UCQ=V2-ICQR2, 便可得出静态工作点,代入可得 IEQ=0.639mA IBQ=1.38μA UCEQ=12.5V
晶体管的 h 参数等效模型,可得电压放大倍数Au、输入电阻 Ri 和输 出电阻 Ro Au=1.39 Ri=3.6kΩ Ro=5.0kΩ
六、实验总结
1、放大的前提是不失真,要设计好参数取值,避免失真无法正常工 作在放大区,即 uBE>Uon,uCE≥uBE; 2、共基放大电路的输出电压与输入电压同相,输入电阻较小而放大 倍数较大; 3、在仿真中出现过输出反相、输出倍数缩小等问题,通过改变电路 图、增大 R1 或适当减小 V1 获得了正确波形,但尚未完成耦合电路的 正确仿真,还有更多问题有待解决。
元件参数: VCEO VCBO IC(MAX) hFE(min) hFE(max) Ft ß 50V 75V 0.5A 20 300 70 462.242
3.搭建电路图如下:
三、实验方法 放大电路的组成原则,为晶体管发射结正向偏置且 UBE>UON,在其输 入回路加电源 V1, V1 与 R1 共同确定发射极静态电流 IEQ; 为使晶体管 的集电结反向偏置,在其输出回路加电源 V2,V2 提供集电极电流和 输出电流。 在上图所示电路中,令交流电压为 0,发射极电位 UEQ=-UBE,集电极 电位 UCQ=V2-ICQR2,便可得出静态工作点 IEQ=
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