ORCAD实验报告

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orcad实验报告

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竭诚为您提供优质文档/双击可除orcad实验报告篇一:orcad实验报告一成绩电路计算机辅助设计实验报告实验名称电路原理图的绘制实验班级电子xx姓名xx学号(后两位)xx指导教师xx实验日期20XX年11月10日实验一电路原理图的绘制一、目的:熟悉在orcAD中的功能及画图操作步骤二、实验内容:1.画出电路图(Vcc位于place/power/capsym.olb0位于place/ground/source.olb下,ouT是place/netalias)1.orcADcapture、orcADpspice、orcADLayout的功能是?答:orcADcpture用于原理电路图设计;orcADpspice用于电路模拟仿真;orcADlayout用于印制板电路设计2.说明电路设计流程与画电路图的步骤。

答:电路设计流程:①用orcADcpturecIs软件②新建设计项目③配置元器件符号库④进入设计项目管理窗口⑤启动电路图编辑器⑥绘制电路图⑦电路图的后处理和结果保存。

画图步骤:①调用pageeditor②绘制电路图③修改电路图④电路图的后处理和结果输出。

3.在orcADcapture电路编辑环境中,如何加载元件库?答:在orcADcpture电路编辑环境中,选中library目录后,单击鼠标右键,屏幕上鼠标处弹出AddFile快捷菜单,单击AddFile弹出AddFiletoprojectFolder对话框,在c:\cadence\psD_14.2\tools\capture\library目录下选择所需要的图形符号库文件添加到项目中。

4.在orcADcapture电路编辑环境中,如何取用元件?答:在orcADcpture电路编辑环境中,完成所需符号库添加后,单击某一库名称,该库中的元器件符号将按字母顺序列在其上方的元器件符号列表框中。

然后通过元器件符号列表框右侧的滚动条查找元器件名称或在part文本框中键入欲查找的元器件符号名称。

ORCAD 电路基本特性分析 实验报告资料

ORCAD 电路基本特性分析 实验报告资料

项目名称:电路基本特性分析一、实验预习部分:1、实验目的:(1)进一步熟悉OrCAD/Capture绘图软件的电路图绘制方法、电路图编辑模块PAGE EDITOR的命令系统以及针对实际情况对电路元素属性参数进行编辑和修改的方法;(2)学会使用Pspice对模拟电路分析设计的基本过程,重点掌握直流工作点分析、直流传输特性分析、交流小信号频率特性分析,瞬态特性分析等的分析方法及结果分析;(3)了解直流灵敏度分析、直流特性扫描分析、噪声分析,傅里叶分析等的分析原理及过程;2、实验原理:模拟电路分析计算的基本过程:建立模拟类型分组的步骤:模拟分析计算:执行PSpice|RUN命令,即调用PSpice进行电路特性分析。

此时,屏幕上出现PSpice 窗口。

显示模拟分析的具体进展情况,模拟结果分别生成以DAT和OUT为扩展名的两种结果数据文件。

电路模拟结果分析:模拟结果信号波形分析:基本的电路特性分析结果存放在以DAT为扩展名的数据文件中。

若模拟分析过程正常结束,即可调用波形显示和分析模块Probe,采用人机交互方式,以DAT结果数据文件为输入分析模拟结果。

出错信息显示分析:若电路图中存在问题、分析参数的设置不合适或模拟计算中出现不收敛问题,都将影响模拟过程的顺利进行,这时屏幕上将显示出错信息。

用户应根据对出错信息的分析,确定是否修改电路图、改变分析参数的设置或采取措施解决不收敛问题。

然后,再进行模拟分析。

模拟结果输出文件查阅:有些电路特性的模拟结果存放在以OUT为扩展名的输出文件中。

这是一个ASCII码文件。

执行PSpice|View Output File子命令,即可查阅。

3、实验仪器:装有Pspice软件的计算机一台4、实验步骤及方法:(1)对实验一中RC串并联电路进行AC分析和瞬态分析(Transient Analysis)。

①按照要求绘制RC串并联电路电路图;②建立RC串并联电路电连接网表文件;③建立模拟类型分组,并根据电源频率等参数进行参数设置。

Orcad Pspice (第二次到第七次)上机实验报告

Orcad Pspice (第二次到第七次)上机实验报告

实验二电子电路的直流、交流分析一、实验目的1、应用计算机对电子电路进行直流和交流分析,包括基本工作点分析、灵敏度分析和直流传输特性分析。

2、掌握进行上述基本分析的设置方法,对所给的一些实际电路分别进行直流和交流分析,正确显示出各种波形图,根据形成的各种数据结果及波形图对电路特性进行正确的分析和判断。

二、实验内容1、对左图的共射极单管放大电路进行直流分析,做出三级管Q1的伏安特性曲线(I c~V2),V2从0伏到12伏,I b从40uA~160uA。

2、做出直流负载线:(12-V(V2:+))/1003、进行交流分析,扫描频率范围从100Hz~100MHz三、实验报告要求1、根据计算机进行分析得到的结果,绘出共射极单管放大电路中三级管Q1的伏安特性曲线(I c~V2)及直流负载线。

2、列出共射极单管放大电路中各节点的偏置电压、输入阻抗、输出阻抗、灵敏度分析结果及直流传输特性。

3、绘出三级管Q1集电极电流的交流扫描特性曲线。

实验步骤:1.对V1与Ib(Q1)j进行DcSweep分析,设置如图示:得到仿真波形如图:因此,I b从40uA~160uA变化转变为V1从1.6V~4.8V变化,设置比V1为第二参数,再次DcSweep,设置如图:并添加直流负载线得到结果:2直流Bias分析设置参数如下:运行仿真后,打开.out文件,有如下分析(1),点击,栏中的得到直流工作点如图所示(2)直流传输特性分析(Transfer Function)TF分析及输入输出阻抗(3)小信号AC分析的工作点(SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE= 27.000DEG C(4)直流灵敏度分析(DC Sensitivity)3.交流扫描设置和交流扫描曲线如图实验三各种激励信号的设置及瞬态分析一、实验目的1、了解各种激励信号中参数的意义,掌握其设置方法。

2、掌握对电路进行瞬态分析的设置方法,能够对所给出的实际电路进行规定的瞬态分析,得到电路的瞬态响应曲线。

orcad电路性能分析实验报告

orcad电路性能分析实验报告

实验三电路性能分析实验1、实验日期:给出4阶Butterworth低通滤波电路分别作参数扫描分析和性能分析的电路图,Vdb(out)、Vp(out)的AC分析曲线,Vdb(out)的参数扫描分析曲线,LPBW(Vdb(out),3)和MAX(Vdb(out))与Rval的关系曲线,400套滤波电路的1db带宽分布直方图。

PARAMETERS:Rv al = 8.66k C1图 1 4阶Butterworth低通滤波电路图Frequency100Hz1.0KHz10KHz 100KHz 1.0MHz 10MHz1Vdb(out) 2Vp(out)-160-120-80-40-01-800d-600d-400d-200d0d2>>图 Vdb(out)、Vp(out)的AC 分析曲线图 4阶Butterworth 低通滤波电路参数扫描分析电路图C1Frequency100Hz1.0KHz10KHz 100KHz 1.0MHz 10MHzVdb(out)-160-120-80-40-0图 Vdb(out)的参数扫描分析曲线Rval1.0K 3.0K5.0K 7.0K 9.0K1LPBW(Vdb(out),3) 2Max(Vdb(out))7207407607808008201-60m-58m-56m-54m-52m-50m2>>图 LPBW(Vdb(out),3)和MAX(Vdb(out))关于Rval 变化曲线2、 给出RLC 电路,I(L)~Time 曲线,Overshoot(I(L))和GenRise(I(L))与R 的关系曲线(在一张图上,用两个坐标表示)。

图 400套滤波电路的1db 带宽分布直方图LPBW(Vdb(out),1)720760800840880920960P e r c e n t o f S a m p l e sn samples = 400n divisions = 10mean = 835.374sigma= 25.4483minimum = 754.5610th %ile = 799.977median = 837.82590th %ile = 867.503maximum = 887.539C11nPARAMETERS:Rv al = 0.5图 2 RLC 电路图Time0s5s10s15sI(L)@1I(L)@6I(L)@110A 0.5A1.0AR=1.5R=1R=0.5图 I(L)~Time 曲线Rval0.40.60.81.01.2 1.4 1.61Overshoot(I(L)) 2GenRise(I(L))-1.0u-0.5u 00.5u 1.0u11.02.03.04.05.02 >>图 Overshoot(I(L))和GenRise(I(L))与R 关系曲线。

OrCAD实习报告

OrCAD实习报告

X X 大学Or CAD实习报告姓名:班级:学号:院系:班级:指导教师:实习日期:目录一、实习目的和任务 (2)1.实习目的 (2)2.实习任务 (2)二、软件介绍 (2)三、电路原理图与仿真结果 (3)1.第四章习题 (3)2.第五章例题 (6)3.第五章习题 (12)4.第六章例题 (18)5.第六章习题 (22)四、实习体会 (24)五、参考文献 (24)六、教师评语 (25)一、实习目的和任务1.实习目的:以电路课程为基础,学会使用OrCAD软件,绘制各种基本电路图形及原理图,并利用仿真软件画出电路图,以及学会设计电路原理图和线路版图。

2.实习任务:熟悉掌握该软件中的Capture(电路图设计)和 PSpice (数/模混合模拟)二、软件介绍Cadence公司的OrCAD是世界上应用最广泛的EDA软件之一,是EDA软件中一个比较突出的代表。

OrCAD软件功能强大,而且起界面友好、直观,在国际使用广泛。

OrCAD软件系统主要包括OrCAD/Capture(电路图设计)、OrCAD/PSpiceA/D(数/模混合模拟)、OrCAD/Layout Plus(PCB设计)等。

OrCAD软件系统的功能和特点:(1)、OrCAD/Capture。

是OrCAD软件中的公用软件,也是其他两个软件的基础。

在调用OrCAD/PSpiceA/D和OrCAD/Layout Plus 之前,都需要先行它,它是一个功能强大的电路原理图设计软件。

用OrCAD/Capture软件绘制的电路图完成以后,可以直接进行仿真,也可以进入OrCAD//Layout Plus软件进行制板设计。

OrCAD/Capture操作界面友好、直观形象、使用方便,操作功能强大、灵活,项目管理科学有效,适应性强,支持国际上多种标准。

(2)、OrCAD/PSpiceA/D。

是通用电路模拟软件,除对数字电路和数/模混合电路模拟外,还具有优化设计的功能。

orcad直流扫描分析(含数据分析实验报告

orcad直流扫描分析(含数据分析实验报告

电子电路分析与设计实验报告学院计算机与电子信息学院专业班级姓名学号指导教师实验报告评分:_______直流扫描分析一、实验目的1、掌握直流扫描分析的各种设置和方法。

二、实验内容1、绘出下面电路图,利用直流扫描(DC Sweep )来验证二极管的V-I 特性曲线。

D1D1N4002步骤: (1)、作出电路图,进行直流扫描扫描分析。

设置主扫描变量为电压源Vi,由-110V 开始扫描到10V ,每隔0.01V 记录一点;查看二极管流过的 电流曲线I (D1)。

V_Vi-120V-100V -80V -60V -40V -20V -0V 20VI(D1)-400A0A400A(2)、现在调整横轴与纵轴坐标以便观察门坎电压值。

请选Plot\Axis Settings...功能选项或直接X 轴坐标刻度上双击左键来打开Axis Settings 对话框。

请把X Axis 页内Data Ranges 栏下的User Defined 值设为0-2V ,请把Y Axis 页内Data Rangs 栏下的User Defined 值设为0-5A 。

查看二极管电流I (D1)。

V_Vi0V0.4V0.8V1.2V1.6V2.0VI(D1)0A 2.5A5.0A(3)、再如上面的操作将X 轴坐标刻度值设为-101V 到-99V ,将纵坐标调整为-5A 到1A ,查看二极管电流I (D1),可见其雪崩电压约为100V 。

V_Vi-101.0V-100.5V -100.0V -99.5V -99.0VI(D1)-5.0A-2.5A0A2、绘出下面电路图,利用直流扫描分析(DC Sweep)的来验证晶体三极管的 Vce-Ib 输出特性曲线。

步骤:1)电压源V1和电流源I1的元件属性默认都为0。

以下扫描类型均为Linear 扫描。

2)设置主扫描参数。

在Options 栏内勾选Primary Sweep 选项,设置主扫描变量为电压源Vi,由0V 开始扫描到4V ,每隔0.01V 记录一点。

CAD实验报告

CAD实验报告

实验目的:1、学会在电脑上安装OrCAD9.2软件2、了解Capture CIS的绘图界面3、理解各个对话框中选项的含义4、理解各操作按钮的含义实验仪器与材料:OrCAD9.2软件、电脑实验原理:根据Capture CIS绘制电路原理图的步骤和基本操作方法,绘制三个电路原理图实验内容:1、射极偏置电路(课本P34图1-54)2、减法电路图(课本P48第五题)3、功率放大器电路图(课本P82图2-61)实验步骤:1、安装软件。

在电脑上安装OrCAD9.2软件2、新建项目。

打开OrCAD9.2中的Capture CIS,选择File\New\Project功能菜单选项,新建空白项目文件3、放置元件。

选取Place\Part…功能菜单选项,或者单击工具栏按钮,打开Place Part对话框。

按照图中的元件名称选取元件,把它们放置到Capture CIS上4、放置接地和电源。

注意:很多电源需要从Place\Part…功能菜单中放置!5、连线。

连线前,要调整好元件的位置,然后选用Place\Wire…功能菜单选项或单击按钮,逐一进行连线,注意不要连重线或是出现不该有的节点6、设置元件属性。

分别选取元件,设置其属性7、加入网络别名。

选用Place\Net Alias…功能菜单选项或单击主工具栏内的按钮,打开Place Net Alias对话框,使用网络别名为连线命名。

8、插入文字。

使用P1ace Text…功能菜单选项或单击工具栏内的按钮,打开Place Text对话框,输入文字说明。

9、保存电路图。

在Capture电路图编辑窗口状态下,按动PrintScreen键。

打开画图软件,练习使用画图软件对电路原理图进行简单处理和保存,要求保存成jpg格式图片。

数据处理:获得三个jpg格式的电路原理图图片实验目的:1、学会绘制层次式电路原理图2、掌握层次式电路图管理3、了解各管理器的使用方法和选项含义实验仪器与材料:OrCAD9.2软件、电脑实验原理:根据Capture CIS绘制电路原理图的步骤和基本操作方法,运用第三章的知识,绘制一个层次式电路原理图实验内容:根据课本P112图3-31,创建一个包含有图3-31结构的层次式项目。

5半导体器件实验报告orCAD

5半导体器件实验报告orCAD

实验报告实验名称____常用半导体器件_____课程名称__电子电路计算机辅助分析_院系部: 电气与电子工程学院专业班级:电子1301学生姓名:韩辉学号:1131230106同组人:实验台号:指导教师:高雪莲成绩:实验日期: 2015.11.6华北电力大学一、整流二极管1、实验电路图如图5.1.1所示:图5.1.1 整流二极管实验电路图2、实验内容①V-I特性分析建立仿真文件,设置仿真参数如图5.1.2所示:图5.1.2 V-I特性分析参数设置仿真结果如图5.1.3所示:图5.1.3 V—I特性分析仿真结果②正向导通特性分析将V1的电压改为0~10v后仿真结果如图5.1.4所示:图5.1.4 正向导通特性分析结果③反向导通特性分析将V1的电压改为-110~0v后仿真结果如图5.1.5所示:图5.1.5 反向导通特性仿真结果④分析温度对其正向特性的影响参数设置如图5.1.6所示:图5.1.6 温度分析参数设置仿真结果如下图5.1.7所示:图5.1.7 温度分析仿真结果⑤功耗分析参数设置如图5.1.8所示:图5.1.8 功耗分析参数设置功耗分析仿真结果如图5.1.9所示:图5.1.9 功耗分析仿真结果二、稳压二极管1、实验电路图如图5.2.1所示:图5.2.1 稳压二极管实验电路图2、实验内容①V-I特性分析建立仿真文件,设置仿真参数如图5.2.2所示:图5.2.2 V-I特性分析参数设置仿真结果如图5.2.3所示:图5.2.3 V—I特性分析仿真结果②正向导通特性分析将V1的电压改为0~2v后仿真结果如图5.2.4所示:图5.2.4 正向导通特性分析结果③反向导通特性分析将V1的电压改为-5~0v后仿真结果如图5.2.5所示:图5.2.5 反向导通特性仿真结果④分析温度对其正向特性的影响仿真结果如下图5.2.6所示:图5.2.6 温度分析仿真结果⑤功耗分析功耗分析仿真结果如图5.2.7所示:图5.2.7 功耗分析仿真结果三、发光二极管1、实验电路图如图5.3.1所示:图5.3.1 发光二极管实验电路图2、实验内容①V-I特性分析建立仿真文件,设置仿真参数如图5.3.2所示:图5.2.2 V-I特性分析参数设置仿真结果如图5.3.3所示:图5.3.3 V—I特性分析仿真结果②正向导通特性分析将V1的电压改为0~2v后仿真结果如图5.3.4所示:图5.3.4 正向导通特性分析结果③反向导通特性分析将V1的电压改为-240~0v后仿真结果如图5.3.5所示:图5.3.5 反向导通特性仿真结果④分析温度对其正向特性的影响仿真结果如下图5.3.6所示:图5.3.6 温度分析仿真结果⑤功耗分析功耗分析仿真结果如图5.3.7所示:图5.3.7 功耗分析仿真结果四、双极型晶体管1、实验电路图如图5.4.1所示:图5.4.1 双极型晶体管实验电路图2、实验内容①输入特性分析建立仿真文件,设置仿真参数如图5.4.2所示:图5.4.2 输入特性分析参数设置仿真结果如图5.4.3所示:图5.4.3 输入特性分析仿真结果②Vcc对输入特性的影响参数设置如图5.4.4所示:图5.4.4 Vcc对输入特性影响分析参数设置仿真结果如图5.4.5所示:图5.4.5 Vcc对输入特性的影响仿真结果③输出特性分析参数设置如图5.4.5所示:5.4.5 输出特性分析参数设置仿真结果如图5.4.6所示:图5.4.6 输出特性仿真结果④Vbb对输出特性的影响仿真结果如图5.4.7所示:图5.4.7 Vbb对输出特性影响的仿真结果⑤温度对输出特性的影响温度设置为-50,0,27,100度后仿真结果如图5.4.8所示:图5.4.8 温度对输出特性的影响的仿真结果五、结型场效应晶体管1、实验电路图如图5.5.1所示:图5.5.1 结型场效应晶体管实验电路图2、实验内容①输出特性分析参数设置如图5.5.2所示:5.5.2 输出特性分析参数设置图5.5.3 输出特性分析仿真结果②转移特性分析参数设置如图5.5.4所示:图5.5.4 转移特性分析参数设置图5.5.5 转移特性分析仿真结果。

orCAD实验报告

orCAD实验报告

实验一1.(1)电压增益Av=139输入电阻Rin 随频率变化曲线Frequency1.0Hz10Hz 100Hz 1.0KHz 10KHz100KHz 1.0MHz 10MHz 100MHz 1.0GHzV(OUT) / V(IN)50100150(20.971K,139.005)50K40K30K20K10K1.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzV(IN) / I(Vin)Frequency50K40K30K20K10K(1.0000K,3.0505K)1.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzV(VOUT) / I(Vout)Frequency输出电阻Rout随频率变化曲线(2)a.由C1引起的低频截止频率FL1=46.059Hz50(10.000K,42.861)(46.059,39.865)-501.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzVDB(OUT)Frequencyb.由C2引起的低频截止频率FL2=24.658Hz50(10.000K,42.862)(24.658,39.873)-501.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzVDB(OUT)Frequencyc.由Ce引起的低频截止频率FL3=230.04Hz50(10.000K,42.861)(230.043,39.856)-501.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzVDB(OUT)Frequency可见Ce的影响最大d.同时考虑C1,C2,Ce时的低频截止频率FL=252.43Hz(9.885K,42.859)(252.354,39.896)-501.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzVDB(OUT)Frequency(3)静态工作点对放大电路的影响2.0V1.0V-0.0V-1.0V-2.0V-3.0V-4.0V0s0.1ms0.2ms0.3ms0.4ms0.5ms0.6ms0.7ms0.8ms0.9ms 1.0ms V(OUT)Time2.(1)差模放大时单端输出的放大倍数约为51倍,双端输出的放大倍数是其两倍。

浙江大学电子电路设计-第二周报告-OrCAD-分享版

浙江大学电子电路设计-第二周报告-OrCAD-分享版

实验报告课程名称:_______电子电路设计_______ 指导_____李锡华_______ 成绩:__________________ 实验名称:_OrCAD 软件的练习使用__ 实验类型:___电子电工____ 同组学生__〔缺席〕一、实验目的和任务掌握OrCAD 套件中Capture 和PSpice A/D 软件的常用菜单和命令的使用 掌握Capture 软件电路输入和编辑的方法 学习OrCAD 套件中PSpice A/D 软件分析设置、仿真、波形查看的方法 学习半导体特性、电路特性的仿真方法 二、实验原理/设计与仿真实验一二极管特性的仿真分析二极管的伏安特性是指流过二极管的电流i D 与加于二极管两端的电压u D 之间的关系或曲线。

主要特点是单向导电性和非线性,并且易受温度影响。

仿真电路原理图如下:实验二 桥式整流电路〔瞬态分析〕桥式整流器是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电。

实验三稳压二极管电路〔瞬态分析〕稳压二极管,英文名称Zener diode ,又叫齐纳二极管。

利用pn 结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。

此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定。

本实验探究稳压二极管电路的电压双向削顶现象。

VoD1D1N750R210kR15k ViD2D1N750三、主要仪器设备OrCAD Capture OrCAD PSpice专业:______信息工程______________________日期:___11.25______地点:____东4-216_____四、实验过程与数据记录与处理实验一二极管特性的仿真分析〔1〕实验过程1、输入电路图从适当的元件库中找到所需的元件〔包括电源、接地等〕,然后拖放到电路图绘制页面中,通过连线,绘制出完整的电路图。

Or-CAD-实习报告

Or-CAD-实习报告

Or CAD 实习报告实习日期 2012.6.4—2012.6.8系别:电子信息工程班级:信息11-1姓名:李普仁学号:09指导教师:孟祥、苑广军目录第一章概述第二章电路图2.1 方法与步骤2.2 电路图(习题4)第三章偏压点和直流扫描分析3.1 例题3.2 习题第四章交流扫描分析4.1 例题4.2 习题第五章瞬态分析5.1 例题5.2 习题第六章噪音分析第七章温度分析实习心得参考文献第一章概述ORCAD Capture (以下以Capture代称)是一款基于Windows操作环境下的电路设计工具。

利用Capture软件,能够实现绘制电路原理图以及为制作PCB和可编程的逻辑设计提供连续性的仿真信息。

ORCAD是由ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,它是世界上使用最广的EDA软件,每天都有上百万的电子工程师在使用它,相对于其它EDA软件而言,它的功能也是最强大的,由于ORCAD软件使用了软件狗防盗版,因此在国内它并不普及,知名度也比不上PROTEL,只有少数的电子设计者使用它,它进入国内是在电脑刚开始普及的94年。

早在工作于DOS环境的ORCAD4.0,它就集成了电路原理图绘制、印制电路板设计、数字电路仿真、可编程逻辑器件设计等功能,而且它的界面友好且直观,它的元器件库也是所有EDA软件中最丰富的,在世界上它一直是EDA软件中的首选。

Cadence OrCAD Capture是一款多功能的PCB原理图输入工具。

OrCAD Capture作为行业标准的PCB原理图输入方式,是当今世界最流行的原理图输入工具之一,具有简单直观的用户设计界面。

OrCAD Capture CIS具有功能强大的元件信息系统,可以在线和集中管理元件数据库,从而大幅提升电路设计的效率。

OrCAD Capture提供了完整的、可调整的原理图设计方法,能够有效应用于PCB的设计创建、管理和重用。

将原理图设计技术和PCB布局布线技术相结合,OrCAD能够帮助设计师从一开始就抓住设计意图。

orcad实验报告(终)

orcad实验报告(终)

ORCAD实验报告实验内容:使用orcad进行电路仿真,熟悉并掌握两级运算放大器和带隙基准电压源的相关设计。

实验目的:熟悉使用orcad进行电路仿真。

实验地点:1401实验一:带隙基准电压源设计实验目的:熟悉并掌握带隙基准电压源的设计,熟悉断环仿真。

实验步骤及其原理:(1)带隙基准电压源的原理图如下:三极管Q1、Q2的面积比值为8:1,取VCC_BAR的值为2.7V,根据公式可以估算出来R4的阻值为5.4K。

(2)此实验采取断环来进行仿真。

断环后的图形如下:因为该实验的带隙电压在1.2V左右,所以取V5的电压值为1.2V。

(3)对V3(A点)的电压进行扫描。

在进行扫描前要先保证带隙电压的值在1.2V左右,所以R2、R3的选值就应该要适当,以保证带隙电压。

因为电阻的值对电流的影响不大,而A点的电压值却对电流有很大的影响,所以要选择合适的电压值才能保证电流在10uA左右。

图形如下:做DC Sweep分析,从仿真的图形可以得知当电流在10uA的时候,A点电压的取值为v=1.885v,固A点电压就确定了。

(4)对R2、R3的阻值进行扫描。

因为R2、R3阻值的大小可以改变带隙电压的大小,所以要确定这两个电阻的大小以保证带隙电压在1.2v左右。

做DC Seeep分析后的图形如下:从仿真图形中可知当电阻R2、R3的值取47.173k的时候,带隙电压的值为1.2v。

所以电阻R2、R3的值就确定了。

(5)对MP4、MP5两个mos管的宽(w)值进行扫描。

因为断环的地方在B点,所以要使A、B两点的电压相等,因此w的取值就应该使B点的电压为1.885v左右。

做DC Sweep分析,扫描波形如下:从仿真图形可以得知w的取值为23.658u,此时B点的电压与A点的电压相等,因此MP4、MP5两个管的w值就可以确定了。

(6)连接。

从上图可以得知,在断环处的电压都相等,所以可以进行连接。

注意在连接时要把V5和A 点的电压去掉。

9FET放大电路实验报告orCAD

9FET放大电路实验报告orCAD

实验报告实验名称___FET放大电路分析_____课程名称__电子电路计算机辅助分析_院系部:电气与电子工程学院专业班级:电子1301学生姓名:韩辉学号:1131230106同组人:实验台号:指导教师:高雪莲成绩:实验日期:华北电力大学1. FET 放大电路的小信号分析输入端口:I G =0输出端口:I D =f (V GS ,V DS ) 对I D 求微分,得:SD V DSD S G V GSD D dV V I dV V I dI GSDS∂∂+∂∂=令:mV GSDg V I DS=∂∂ds V DSD r V I GS=∂∂当工作在小信号时,Q 点附近特性曲线可看作线性线段,所以有:DSdsS G m D V r V g I+=所以,输入夸导g m 为:GS D m V I g ∆∆=输出阻抗r ds为:CONSTANTV DDSds GS I V r =∆∆=2. FET 输入和输出阻抗JFET 输入阻抗109,输出阻抗为r ds (通常20~100K ) MOSFET 输入阻抗1012~1015,输出阻抗为r ds 。

1.实验一实验一的电路图如图9.1.1所示:图9.1.1 实验一的电路图实验一的参数设置如图9.1.2所示:图9.1.2 实验一参数设置(1)电压增益电压增益的仿真结果如图9.1.3所示:图9.1.3 实验一电压增益的仿真结果由上述仿真结果可知:Av=V(out)/V(V1)=0.960(2)输入电阻输入电阻的仿真结果如图9.1.4所示:图9.1.4 实验一输入电阻的仿真结果输入电阻的值等于输入端电压和支路电流比值,即Ri=V(v1)/I(C1),由上述仿真结果可知:Ri =1M欧姆(3)输出电阻原电路图不带负载的情况如图9.1.5所示:图9.1.5不带负载的情况输出电阻的仿真结果如图9.1.6所示:图9.1.6 实验一输出电阻的仿真结果输出电阻的值等于输出端电压和支路电流比值,即Ro=V(v1)/I(C2),由上述仿真结果可知:Ro =10000K欧姆2.实验二(1)电压增益不带负载时的电路图如图9.2.1所示:图9.2.1 实验二不带负载时的电路图电压增益的仿真结果如图9.2.2所示:图9.2.2 实验二不带负载电压增益的仿真结果由上图可得在不带负载时的电压增益为:Av=7.75负载RL=10meg时的电路图如图9.2.3所示:图9.2.3实验二负载RL=10meg时的电路图电压增益的仿真结果如图9.2.4所示:图9.2.4实验二负载RL=10meg时的电压增益的仿真结果由上图可得在负载RL=10meg时的电压增益为:Av=7.75负载RL=10k时的电路图如图9.2.5所示:图9.2.5实验二负载RL=10k时的电路图电压增益的仿真结果如图9.2.6所示:图9.2.6实验二负载RL=10k时的电压增益的仿真结果由上图可得在负载RL=10k时的电压增益为:Av=6.47分析以上电压增益的仿真结果可得以下结论:负载大小对电压增益略有影响。

orCAD实验五报告

orCAD实验五报告

中南大学
orCAD实验五报告
学院:物理与电子信息
专业:电子信息科学与技术姓名:
学号:
序号:
一、实验目的
1、能够正确对元器件模型参数的离散分布情况进行描述,掌握对电路进行Monte-Carlo分析以及最坏情况分析的方法。

2、根据分析结果,正确的分析和判断由于元器件参数值的离散性所引起的电路特性的分散性以及可能出现的最坏情况,对电路参数进行调整。

二、实验内容
1、对下图放大电路进行Monte-Carlo分析(抽样分析次数为10次),所有电阻的精度为2%,所有三极管放大倍数的离散性为20%,随机独立抽样,与标称值分析结果进行比较,观察输出电压的变化。

(1)画电路图
(2)设置
(3)结果
(4)分析
a.标称值最大输出电压为337.787mV
b.最大电压变化范围为78.515% ~116.85%。

若规定允许输出电压的最低值为300mV,
则该电路的合格率为60%。

2、进行最坏情况分析,模型参数的离散情况不变,观察最坏情况下输出电压下降为多少。

(1)设置
(2)结果
(3)精度调整
当Rbreak DEV=0.31%时,最坏电压为301.430mV达标。

2019年ORCAD电路仿真实验报告

2019年ORCAD电路仿真实验报告
(2)改变电容、电阻大小使 增大到原先2倍,查看电容电压与各个支路电流。并运用示波器探头查看电容电压与各个支路电流波形,改变电容、电阻大小使 减小到原先2倍,查看电容电压与各个支路电流。并运用示波器探头查看电容电压与各个支路电流波形。
(1)
电压波形:
电流波形:
(2)改变电容、电阻大小使 增大到原先2倍,查看电容电压与各个支路电流。并运用示波器探头查看电容电压与各个支路电流波形。
(1)
电压波形:
电流波形:
(2)改变电容、电阻大小使 增大到原先2倍,查看电容电压与各个支路电流。并运用示波器探头查看电容电压与各个支路电流波形。
电压波形:
电流波形:
改变电容、电阻大小使 减小到原先2倍,查看电容电压与各个支路电流。并运用示波器探头查看电容电压与各个支路电流波形。
电压波形:
电流波形:
电流波形:
二、RC零输入
(设置IC值即为电容初值)
1、图中电容初始值UC(0-)=30V开关在t=0时闭合t<0时已稳态,计算图示电路中t>0电容端电压,及各个支路电流。计算时间常数等于10s。
2、用PSPISE仿真
(1)如图示电路用PSPISE仿真,查看电容电压与各个支路电流。并运用示波器探头查看电容电压与各个支路电流波形。
(2)当R2=3k时:
当R2=5k时:
当R2=15k时:
当R2=16k时:
实验结论:
R2的大小改变,输出电压随着R2的改变而改变,且Uo/U3=(R1+R2)/ R1,当R2的阻值达到15K后,Uo/U3不等于(R1+R2)/ R1,此时Uo/U3的值不再改变。放大器的放大效果受到偏置电压的影响,不可能无限制的放大。
六、三输入加法电路

ORCAD实验报告

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实验一 Pspice 软件的分析过程【实验目的】:熟悉PSpice 的仿真功能,熟练掌握各种仿真参数的设置方法,综合观测并分析仿真结果,并能够对结果进行分析与总结。

【实验内容】:1、完成教材P150的例6。

1。

1、例6.1。

2和例6。

1.3,其原理图分别如图1—1、图1-2和图1—3所示,并对仿真结果进行分析和总结。

R1R31kR41kVOFF = 0VOFF = 0R6C12nL14H2、对图1—4所示电路运行直流工作点分析(Bias Point Detail )。

根据PSpice 软件的仿真结果① 计算A 、B 之间的电压的值; ② 计算两个电源输出的电流值;③ 如果在A 、B 之间用一根导线直接连接或接一电阻,问电路的工作状态有无变化.图1-2V216VdcR44R28R34R112V120VdcA B【实验步骤】: 1. 图一均为直流分量,故对其进行静态分析。

观察各点电流电压以及功率;2. 图二,图三为交流分量,故使用时域分析观察电感电容的电压电流和功率随时间变化的波形;3. 对图1—4所示电路运行直流工作点分析。

【实验结果】:一,对图一进行静态分析,所得结果如下可以看出,R1与并联回路、R3与R4串联分压R3与R4串联的回路与R2并联分流. 二,对图二进行时域分析,波形如下图所示:图1-410V0VSEL>>-10VV(L1:1)10mW0W-10mWW(L1)1.0mA0.5mA0A0s1ms2ms3ms4ms5ms 6ms7ms8ms9ms10ms I(L1:1)Time可以看出,电流经过电感时,相位减少了九十度,使得计算出的功率曲线成为如图所示结果对图三进行时域分析,波形如下图所示:1.0mW0W-1.0mWW(C1)200uA0A-200uAI(C1)10V0VSEL>>-10V0s1ms2ms3ms4ms5ms6ms7ms8ms9ms10ms V(C1:2)V(0)Time可以看出,电流经过电容时,相位减少了九十度,使得计算出的功率曲线成为如图所示结果三,对图1—4所示电路运行直流工作点分析,结果如下1。

orCAD实验报告

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实验1电路图的绘制
一、电路图
图1.1.
图1.2
图1.3
实验2直流特性的分析
一、实验目的
1、使学生掌握直流偏置点、灵敏度、直流传输特性的工作原理;
2、使学生掌握直流偏置点分析、灵敏度分析、直流传输特性分析和直流扫描分析的参数设置方法;
3、掌握波形图的调用方法。
二、实验内容
1、按电路图1所示的连接,绘制电路。
2、进行直流偏置点分析,分析出各节点的电压、各支路的电流和各元件的功率。
3、分析图1中各器件的灵敏度。
4、分析图1中的直流增益、输入电阻、输出电阻。
5、分析图2电路图的输入特性曲线和输出特性曲线。
三、电路图
图2.1
图2.2
四、实验过程及结果
1、对图2.1进行直流偏置点分析,分析出各节点的电压、各支路的电流和各元件的功率。
(1)参数设置
(3)结果
2、分析图2.1中各器件的灵敏度。
(1)参数设置
(2)结果
3、分析图1中的直流增益、输入电阻、输出电阻。
(1)参数设置
(2)结果
4、分析图2.2电路图的输入特性曲线和输出特性曲线。
(1)输入特性曲线
参数设置
结果
(2)输出特性曲线
参数设置
结果

中南大学orCAD实验报告实验二 电子电路的直流、交流分析

中南大学orCAD实验报告实验二   电子电路的直流、交流分析

实验二电子电路的直流、交流分析一、实验目的1、应用计算机对电子电路进行直流和交流分析,包括基本工作点分析、灵敏度分析和直流传输特性分析。

2、掌握进行上述基本分析的设置方法,对所给的一些实际电路分别进行直流和交流分析,正确显示出各种波形图,根据形成的各种数据结果及波形图对电路特性进行正确的分析和判断。

二、实验内容1、对左图的共射极单管放大电路进行直流分析,做出三级管Q1的伏安特性曲线(I c~V2),V2从0伏到12伏,I b从40uA~160uA。

2、做出直流负载线:(12- V(V2:+))/1003、进行交流分析,扫描频率范围从100Hz~100MHz三、实验报告1、根据计算机进行分析得到的结果,绘出共射极单管放大电路中三级管Q1的伏安特性曲线(I c~V2)及直流负载线。

V_V20V 1V 2V3V 4V5V 6V7V 8V 9V 10V 11V 12V IC(Q1)(12- V(V2:+))/100-40m40m80m120m2、列出共射极单管放大电路中各节点的偏置电压、输入阻抗、输出阻抗、灵敏度分析结果及直流传输特性。

(1)直流工作点(2)偏置电压NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE( OUT) 12.0000 (N00021) 49.30E-09 (N00027) 12.0000 (N00066) 0.0000(3)直流传输特性分析分析及输入输出阻抗V(OUT)/V_V1 = -3.179E-11INPUT RESISTANCE AT V_V1 = 1.682E+12OUTPUT RESISTANCE A T V(OUT) = 1.000E+023、绘出三级管Q1集电极电流的交流扫描特性曲线。

8.0mA6.0mA4.0mA2.0mA0A100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz IC(Q1)Frequency。

10功率放大器实验报告orCAD

10功率放大器实验报告orCAD

实验报告实验名称功率放大器课程名称电子电路计算机辅助设计院系部:电气与电子工程学院专业班级:电子1301学生姓名:韩辉学号: 1131230106同组人:实验台号:指导教师:高雪莲成绩:实验日期:华北电力大学实验一、共射甲类功率放大器共射甲类功率放大电路的电路图如图10.1.1所示:图10.1.1 共射甲类功率放大电路的电路图方法一:手工计算CC BEQCQ BQ BV V I I R ββ-==由Q2N3904模型可知,90β=,所以:220.79095.85mA 20000CC BEQCQ BQ BV V I I R ββ--===⨯≈方法二:bias point 法对共射甲类功率放大电路采用bias point 分析所得结果如图10.1.2所示:图10.1.2 共射甲类功率放大电路bias point 分析结果由上图可得:48.44mA CQ I =故有:2248.44m 1.065W I CC CQ P V I =⨯=⨯=若要求得电路的输出功率,则需知道RC I 或RC V 的值,采用瞬态分析得到的结果如图10.1.3和图10.1.4所示:图10.1.3 电流的瞬态分析结果由图10.1.3可得:RC I =43.660mA 。

图10.1.4电压的瞬态分析结果由图10.1.4可得:RC V =4.8398V 。

故输出功率的计算过程为:22220.0486601000.236W 4.83980.234W100O RC C RC O C P I R V P R =⨯=⨯≈==≈取0.235W O P =,则效率为0.235100%22.1%1.065O I P P η==⨯≈ 直接在bias point 的结果中也可以读取功率的值,该结果如图10.1.5所示:图10.1.5 bias point 表示功率的结果由上图可得:输出功率w(Rc)=234.7mW ,输入功率w(Vcc)=1.089W 。

电路OrCAD实习报告

电路OrCAD实习报告

OrCAD/PSpice电路分析实习报告学院:电气信息工程学院专业:电子信息工程班级:姓名:学号:指导老师:目录一、实习目的二、实习的基本要求三、实习方式四、OrCAD简介五、OrCAD软件系统的功能及特点六、实习内容1. 电路图绘制实例2. 电路图的绘制3. 电路特性分析4. 实例特性分析七、实习心得一、实习目的《OrCAD/PSpice电路分析》是一门实践性很强的课程。

ORCAD是由ORCAD公司于八十年代末推出的EDA 软件,它是世界上使用最广的EDA软件,每天都有上百万的电子工程师在使用它,相对于其它EDA软件而言,它的功能也是最强大的。

通过实训,使学生能够熟练掌握该软件的基本功能(绘制电路图、创建元器件、创建封装图、合理布局布线、设置障碍物、PCB后续处理等),能使用该软件设计出具有一定专业水平的PCB板。

1.学会安装OrCAD软件,了解并熟悉使用OrCAD PSpice软件系统。

2.学会在Capture中创建电路并运行出指定分析类型及仿真类型。

3.掌握运行仿真结果的方法,并学会分析数据及图形。

4.了解电路一些基本原件的使用方法。

5此次实习的目的不仅让大家如何使用Capture的绘图页编辑程序同时也增强大家的动手能力和实践能力。

二、实习的基本要求1、这是对本期所学ORCAD知识进行的一次全面的演练,本次实习训需要用到ORCAD的许多基础知识和操作技能。

2、熟悉OrCAD软件的正确应用,绘制相应阴的原理图。

3、爱护公物,不准乱动实习场所的设备,护计算机房的清洁卫生,遵守机房规章制度。

4、实习期间,严格按学校的作习时间进行实习,不准迟到早退。

5、实习训结束后,每位同学除上交本次实训成果以外,还要写出一份实训报告。

三、实习方式1、听取专业人员的讲解。

2、查阅相关资料。

3、上机操作。

四、OrCAD简介OrCAD Capture (以下以Capture代称)是一款基于Windows操作环境下的电路设计工具。

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实验一 Pspice 软件的分析过程【实验目的】:熟悉PSpice 的仿真功能,熟练掌握各种仿真参数的设置方法,综合观测并分析仿真结果,并能够对结果进行分析与总结。

【实验容】:1、完成教材P150的例6.1.1、例6.1.2和例6.1.3,其原理图分别如图1-1、图1-2和图1-3所示,并对仿真结果进行分析和总结。

R1R31kR41k2、对图1-4 根据PSpice 软件的仿真结果① 计算A 、B 之间的电压的值; ② 计算两个电源输出的电流值;③ 如果在A 、B 之间用一根导线直接连接或接一电阻,问电路的工作状态有无变化。

VOFF = 0VOFF = 0R6C12nL14H图1-2【实验步骤】: 1. 图一均为直流分量,故对其进行静态分析。

观察各点电流电压以及功率;2. 图二,图三为交流分量,故使用时域分析观察电感电容的电压电流和功率随时间变化的波形;3. 对图1-4所示电路运行直流工作点分析。

【实验结果】:一,对图一进行静态分析,所得结果如下可以看出, R1与并联回路、R3与R4串联分压R3与R4串联的回路与R2并联分流。

二,对图二进行时域分析,波形如下图所示:V216VdcR44R28R34R112V120VdcA B图1-410V0VSEL>>-10VV(L1:1)10mW0W-10mWW(L1)1.0mA0.5mA0AI(L1:1)Time可以看出,电流经过电感时,相位减少了九十度,使得计算出的功率曲线成为如图所示结果对图三进行时域分析,波形如下图所示:1.0mW0W-1.0mWW(C1)200uA0A-200uAI(C1)10V0VSEL>>-10VV(C1:2)V(0)Time可以看出,电流经过电容时,相位减少了九十度,使得计算出的功率曲线成为如图所示结果三,对图1-4所示电路运行直流工作点分析,结果如下1. A、B两点间的电压值为0v。

2. V1输出的电流为1A ,电压源V2输出的电流为2A.3. 如图在A 、B 之间用一根导线直接连接或接一电阻,电路的工作状态无变化。

实验二 二级管限幅电路的仿真与分析【实验目的】:通过对二级管限幅电路的仿真分析,熟悉并巩固PSPICE 软件的时域分析方法 。

【实验容】:一、练习二级管限幅电路(图2-1)的基本分析方法(静态分析、时域分析)。

对分析结果给出详细说明和总结。

二、设计与仿真一个单级共射放大电路。

要求:放大电路有合适静态工作点、电压放大倍数约30倍,输入阻抗大于1K 欧、输出阻抗小于5.1K 欧、通频带大于1MHz【实验要求】:本次实验要求同学们完成实验容的第一项,第二项是附加题,为选作容。

实验报告书写要求包括:实验题目、实验目的、实验容、实验步骤、实验结果(实验数据、仿真波形及对结果的分析)、实验过程中遇到的问题及解决方法、实验心得总结。

【实验步骤】:1. 对图2-1所示电路运行直流工作点分析2. 对图2-1所示电路运行时域分析3. 设计与仿真一个单级共射放大电路,对其进行静态分析,动态分析,求输入输出电阻V36VdcVoutD1D1N4002R11kR25kV26VdcVinD2D1N4002V1FREQ = 1kVAM PL = 20v VOFF = 0图2-1【实验结果】:对图2-1所示电路运行直流工作点分析,结果如下进行静态分析时,由于电路电源为正弦交流电,分析所得到的结果为瞬态电路结果。

对图2-1所示电路运行时域分析,波形如下图所示:Time0s1ms2ms3ms4ms5ms6ms7ms8ms9ms10ms V(vin)V(vout)-20V-10V0V10V20V当电源电压低于-6.7v时,D1导通D2截止,R2两端电压等于D1支路两端电压,即恒等于-6.7v;当电源电压处于-6.7v到6.7v之间时,D1,D2均不导通,此时R2两端的压等于电源两端电压;当电源两端电压大于6.7v时,D2通D1截止,R2两端电压等于D2路两端电压.最终结果如上图所示。

实验三单管共射放大电路的仿真与分析【实验目的】:通过仿真分析一个单级放大电路,熟悉并掌握PSPICE软件的基本设计与分析流程。

【实验容】:一、练习单管共射放大电路(图3-1)的基本分析方法(静态分析、时域分析)。

说明:1、本实验可分三种情况分别介绍。

例如:情况(1):不失真( =50)时的静态分析(VBE、IB、IC、VCE)(看Output File)及对应的时域分析(Vi、Vo)(看波形)。

情况(2):截止失真(改变R2)时的静态分析(VBE、IB、IC、VCE )(看Output File)及对应的时域分析(Vi、Vo)(看波形)。

情况(3):饱和失真(改变R2)时的静态分析(VBE、IB、IC、VCE)(看Output File)及对应的时域分析(Vi、Vo)(看波形)。

1)不失真,输出波形是正炫波,波形如下图所示:1.2V0.8V0.4V0V-0.4V-0.8V-1.2V0s0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms 2.5ms 3.0ms 3.5ms 4.0ms 4.5ms 5.0ms V(vi)V(vo)Time2)增大R2,静态工作点设置偏低,出现截止失真,输出波形底部削平。

波形如下图所示::1.5V1.0V0.5V0V-0.5V0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms 1.0ms 1.2ms 1.4ms 1.6ms 1.8ms 2.0ms V(vo)Time3)减小R2,静态工作点设置偏高,出现饱和失真,输出波形顶部削平。

波形如下图所示::2.0mV1.0mV0V-1.0mV-2.0mV-3.0mV-4.0mV0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms 1.0ms 1.2ms 1.4ms 1.6ms 1.8ms 2.0ms V(vo)Time实验四差分放大电路仿真与分析【实验目的】:通过设计与仿真一个差动放大器,使同学们对差动放大电路的特性有着比较深刻的认识,同时掌握模拟电路的基本设计与仿真技能。

【实验容】:一、差分放大电路如图4-1所示,Q1和Q2为参数完全一致的三极管(Q2N2222 ),用Pspice 分析该电路。

(1)输入取频率为1KHz,幅值为10mV的正弦信号,仿真出差模输入时输出电压vo1和vo2的波形及vo=vo1-vo2的波形,并求出该电路的差模增益Avd=(vo1-vo2)/(vi1-vi2)。

(2)当温度从-20℃连续上升到60 ℃时试用Pspice分析该电路的集电极电流的变化情况IC(只分析Q1即可)。

(3)当电阻R4从20K连续上到50K时(第次递增1K)试用Pspice分析该电路的集电极电流的变化情况IC(只分析Q1即可)如图4-2所示。

【实验结果】(1) Vo1和Vo2波形如下图所示:11.0V10.5V10.0V9.5V0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms 1.0ms 1.2ms 1.4ms 1.6ms 1.8ms 2.0ms V(Vo2)V(Vo1)Timevo=vo1-vo2的波形如下图所示:V(Vo1) - V(Vo2)TimeAvd=(vo1-vo2)/(vi1-vi2)=60的波形如下图所示:(V(Vo1)-V(Vo2)) / (V(Vi1)-V(Vi2))Frequency(2)当温度从-20℃连续上升到60 ℃时,集电极电流IC也逐渐增加。

波形如下图所示:IC(Q1)TEMP(3)当电阻R4从20K连续上到50K时(第次递增1K),集电极电流IC逐渐下降,波形如下图所示:300uA250uA200uA150uA100uA18K20K22K24K26K28K30K32K34K36K38K40K42K44K46K48K50K IC(Q1)R实验五-六共射极放大电路的仿真与参数分析【实验目的】:对共射极放大电路各项参数作进一步仿真与分析,使同学们深入理解放大电路的基本分析方法,掌握放大器的设计、仿真与实际分析过程,同时也是对前两实验的一次巩固与总结。

【实验容】:一、共发射极放大电路如图4-1所示,设三极管的型号为Q2N2222,模型参数βf=100,RBB=100欧,其它参数按默认值。

(1)用PSpice仿真电路的源电压增益Avs(2)分析电压增益的幅频响应和相频响应,并求出下限频率fL和上限频率fH(3)求该电路的输入电阻、输出电阻、并给出对应的电路图【实验结果】:(1)仿真电路的源电压增益Avs=85,波形如下图所示:100(13.466K,85.425)8060402000,645.605m)1.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzV(VOUT) / V(VIN)Frequency(2)上限频率fH=2MHz,下限频率fL=140Hz,波形如下图所示:DB(V(VOUT)/V(VIN))Frequency-0d-100d(3.2903K,-177.558)-200d-300d-400d1.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzP(V(VOUT)/V(VIN))Frequency(3)输入电阻=3.3k.,波形如下图所示:24K20K16K12K8K4K1.0Hz10Hz100Hz 1.0KHz10KHz100KHz 1.0MHz10MHz100MHz 1.0GHzV(VIN) / I(R1)Frequency输出电阻3.14k时,波形如下图所示:V(VOUT) / I(C2)Frequency实验七差分放大电路的设计与参数分析【实验目的】:对差分放大电路各项参数作进一步仿真与分析,使同学们深入理解差分放大电路的基本分析方法,掌握差分放大器的设计、仿真与实际分析过程。

【实验容】:一、差分放大电路如仿真题图5-1所示,两个三极管均用Q2N2222型管,β1= β2=50,其他参数按默认值。

试运用PSpice分析该电路。

(1)求电路静态工作点。

(2)分别绘出Re1=Re2=0和Re1=Re2=300欧时的电压传输特性曲线(电压扫描围从-1V到1V)。

【实验结果】:(1) Vi1,Vi2振幅为10mV时,电路静态工作点如下所示:NAME Q_Q1 Q_Q2MODEL Q2N2222 Q2N2222IB 1.94E-06 1.94E-06IC 2.82E-04 2.82E-04VBE 6.10E-01 6.10E-01VBC -1.03E+01 -1.03E+01VCE 1.09E+01 1.09E+01BETADC 1.45E+02 1.45E+02GM 1.09E-02 1.09E-02RPI 1.51E+04 1.51E+04RX 1.00E+01 1.00E+01RO 2.99E+05 2.99E+05CBE 3.98E-11 3.98E-11CBC 2.91E-12 2.91E-12CJS 0.00E+00 0.00E+00BETAAC 1.64E+02 1.64E+02CBX/CBX2 0.00E+00 0.00E+00FT/FT2 4.06E+07 4.06E+07(2) Re1=Re2=0的电压输出特性曲线如下图所示:V(VO1)V(VO2)V_Vi1Re1=Re2=300的电压输出特性曲线如下图所示:V(VO1)V(VO2)V_Vi1实验八运算放大器的设计与应用【实验目的】:通过基本运算放大器来设计积分路及低通滤波器,使同学们掌握集成运放的基本运用电路,对集成运算放大器的基本应用电路有着比较深刻的认识,同时掌握集成运放运算电路的基本设计与分析方法。

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