ewb三极管实验

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数字电子技术EWB仿真实验 实验06 时序逻辑电路EWB仿真实验 15页

数字电子技术EWB仿真实验  实验06  时序逻辑电路EWB仿真实验 15页
QD QC QB QA
逻辑功能
0 1 1 1 1
X 0 0 1 1
X 0 1 0 1
0
0 0 0
清零 保持当前 状态 右移串行 输入 左移串行 输入 并行输入
QDn+1=QDn,QCn+1=QCn…
QAn+1=SR, QBn+1=QAn… QDn+1=SL,QCn+1= QDn… QD=D、QC=C、QB=B、 QA=A
Байду номын сангаас 三、实验步骤
1)时序逻辑电路分析 ) 在实验工作区搭建实验电路。其中, 在实验工作区搭建实验电路。其中 , U1、 U2、 U3为 下降沿触发, 低电平置位( 复位) 的 JK触发器 , U5 为 下降沿触发, 低电平置位 ( 复位 ) 触发器, 触发器 共阴极的七段译码显示器。 共阴极的七段译码显示器。
打开电源开关,进行仿真实验。首先按空格键, 打开电源开关,进行仿真实验。首先按空格键,使键控切换 开关切换到低电平, 端接入低电平清零, 开关切换到低电平 , 使复位端 R 端接入低电平清零 , 然后将其切 换到高电平,使电路进入计数工作状态。 换到高电平,使电路进入计数工作状态。 双击逻辑分析仪图标,打开逻辑分析仪面板,选择合适的 division”参数 使计数器工作波形便于观测。 参数, “Clocks per division 参数,使计数器工作波形便于观测。
数字信号发生器控制面板

双向移位寄存器74194逻辑功能测试表
CLR
S1
S0
D
C
B
A
SR
SL
QD
QC
QB
QA
逻辑功能
0
X
X

电路基础实验3

电路基础实验3
按照下图连接电路,分别观察滤波电容断开 和接通时的输出。 1、用电压表测量C1接通时的电压值; 2、用示波器观察C1断开时的波形。
注意: 变压 器可用PQ420代替,输 入54V交流; IN4001用 IN4009代替。
4、全波整流(桥式整流)、滤波特性研究 、全波整流(桥式整流)、滤波特性研究 )、
按照下图连接电路,分别观察滤波电容C1 断开和接通时的输出。 1、用电压表测量C1接通时的电压值; 2、用示波器观察C1断开时的波形。
注意: 变压 器可用PQ420代替,输 入54V交流; IN4001用 IN4001代替。
实验三 EWB在电子电路中的应用
实验目的:通过EWB仿真软件学 实验目的:通过 仿真软件学 会对基本电子电路进行一般功能性的 仿真验证,为课外自学提供辅助手段。 仿真验证,为课外自学提供辅助手段。 希望大家能够自学使用其升级版本 MultiSim8.0
一 、基本功能简介
1. 操作界面 ⑴ 电路窗口、⑵ 电路描述区、⑶ 菜单栏、 ⑷ 工具栏、 ⑸ 元件及仪器库 2. 菜单(分析菜单结合后面实例讲) 3. 元件库、仪器库。
二 、常用操作
结合三极管放大器示例, 结合三极管放大器示例,讲解基本操作
1. 元件的使用: ⑴ 选用、 ⑵ 选中、 ⑶ 方位调整 、 ⑷ 复制与删除、 ⑸ 元件属性设置 2. 元件、仪器间的连接。 3. 示波器、信号源、电压表、电流表的使用
四 、具体应用
(一). 利用 一 利用EWB软件对戴维南定理及叠加定理 软件对戴维南定理及叠加定理 分别列表并记录数据; 进行验证 ,分别列表并记录数据 分别列表并记录数据 (二). 二极管的应用 二 U 1.钳位电路
A
输入 UA=3,UB=3 UA=0,UB=0 UA=3,UB=0 UA=0,UB=3

EWB实验

EWB实验

2
第一部分 电路与模拟电子技术 EWB 仿真实验
绪论
一、改进实验教学的方法和手段,提高学生的实验和设计能力
传统的电工电子实验大都是教师编好实验讲义,设计好实验步骤,让学生去 观察实验结果,以验证定律、定理。这样很难发挥学生的主动性、创造性和想象 力,并且由于实验条件和设备的局限,学生无法实现和验证自己的设想。电子电 路实验室的教师特别清楚,为了防止学生在实验中把器件、仪器弄坏,在实验前 必须对学生强化所谓的“要求”、列出条条框框和操作规程以减少出错和麻烦。 在实验过程中,教师还得随时纠正学生的错误操作,工作量很大。对于学生来说, 由于老师规定了许多的条条框框,与其说是做实验,不如说是按照老师的规定一 步一步完成任务!
四、实验要求 1.实验前结合教材的有关内容,仔细阅读实验讲义,弄清实验的原理、操 作的步骤、要测量哪些数据(自作表格)以及实验要达到什么目的。 2.有关实验中的理论推导和计算,在实验前应作预习报告,在实验时老师 要进行检查。 3.实验过程中,所设计的每个电路要进行存盘,文件名要与讲义上的实验 号对应(如:实验 1 的第一个电路图的文件名为“图 1-1”以此类推顺序 编号),若有文字说明请写在 Window/Description 选项中的文档中。在 实验结束时,把所做的所有实验电路存在软盘上作为实验报告的一部分 交给老师。 4.电路设计:每一个同学要独立设计至少三个电路实验,内容不限。可以 是电路现象的演示,电路定理、定律的证明或实用电路的设计等。该电 路设计保存文件的名称为“电路设计(1)” “电路设计(2)”等等,要 有设计的步骤和原理的文字说明。该电路设计作为实验成绩的主要依据。
4
三、EWB 各功能使用简介 1.如要使用一元件,从其所属的零件工具栏菜单中拖曳此元件到电路窗口 中。 2.如要删除一元件,选中此元件后,再选Edit/Delete菜单命令或按Del键。 3.如要连接元件,从元件的一端点拖动一条线连接到另一元件的端点上。 4.如要改变元件的方向,选中此元件后选择Circuit/Rotate菜单命令,或 者单击Flip Horizontal(水平映射)或Flip Horizontal(垂直映射)工具 按钮。 5.如要对指定的元件进行标识、设定数值或选定模型,双击元件,从弹出 的元件特性对话框中单击相应的标签。 6. 如要启动电路,则单击电源开关。 7. 如要存储电路,选择File/Save菜单命令。 8. 如要退出EWB电路窗口,选择File/Exit菜单命令。 9. 如欲开启一电路,选择File/Open菜单命令。 10. 如欲使用一仪表,从仪表工具栏中拖动其图标至电路窗中。 11. 如欲将仪表连接至一电路,可从仪表端点拖动连线至电路。 12. 如欲开启一仪表,双击仪表图标。 13. 如欲关闭一仪表,可单击其窗口的控制操作框(control-menu box)。 14. 如欲从电路中删除一仪表,可选中此仪表并按Del键,则仪表会退回仪 表工具栏。 15. 如欲改变一连线的颜色,可双击此连线,在弹出的Schematic/Options 对话框中,单击Color标签,并选择一所需的颜色。 16. 如欲在电路中加一描述,选择Window/Description菜单命令。 17. 如欲打印电路图,可选择File/Print菜单命令。 18. 如欲启动或关闭一电路操作,可单击电源开关。 19. 如欲暂停一电路模拟,可单击Pause/Resume按钮。

ewb电工学实验报告

ewb电工学实验报告

ewb电工学实验报告篇一:电路实验报告1--叠加原理电路实验报告1-叠加原理的验证所属栏目:电路实验 - 实验报告示例发布时间:XX-3-11实验三叠加原理的验证一、实验目的验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。

二、原理说明叠加原理指出:在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。

线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K 倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。

三、实验设备高性能电工技术实验装置DGJ-01:直流稳压电压、直流数字电压表、直流数字电流表、叠加原理实验电路板DGJ-03。

四、实验步骤1.用实验装置上的DGJ-03线路, 按照实验指导书上的图3-1,将两路稳压电源的输出分别调节为12V和6V,接入图中的U1和U2处。

2.通过调节开关K1和K2,分别将电源同时作用和单独作用在电路中,完成如下表格。

表3-13.将U2的数值调到12V,重复以上测量,并记录在表3-1的最后一行中。

4.将R3(330?)换成二极管IN4007,继续测量并填入表3-2中。

表3-2五、实验数据处理和分析对图3-1的线性电路进行理论分析,利用回路电流法或节点电压法列出电路方程,借助计算机进行方程求解,或直接用EWB软件对电路分析计算,得出的电压、电流的数据与测量值基本相符。

验证了测量数据的准确性。

电压表和电流表的测量有一定的误差,都在可允许的误差范围内。

验证叠加定理:以I1为例,U1单独作用时,I1a=8.693mA,,U2单独作用时,I1b=-1.198mA,I1a+I1b=7.495mA,U1和U2共同作用时,测量值为7.556mA,因此叠加性得以验证。

2U2单独作用时,测量值为-2.395mA,而2*I1b=-2.396mA,因此齐次性得以验证。

ewb数字电路仿真实验

ewb数字电路仿真实验

第二部分、数字电路部分四、组合逻辑电路的设计与测试一、实验目的1、掌握组合逻辑电路的设计的设计与测试方法。

2、熟悉EWB中逻辑转换仪的使用方法。

二、实验内容设计要求:有A、B、C三台电动机,要求A工作B也必须工作,B工作C也必须工作,否者就报警。

用组合逻辑电路实现。

三、操作1、列出真值表,并编写在逻辑转换仪中“真值表”区域内,将其复制到下ABC 输入,输出接彩色指示灯,验证电路的逻辑功能。

将连接的电路图复制到下表中。

五、触发器及其应用一、实验目的1、掌握基本JK、D等触发器的逻辑功能的测试方法。

2、熟悉EWB中逻辑分析仪的使用方法。

二、实验内容1、测试D触发器的逻辑功能。

2、触发器之间的相互转换。

3、用JK触发器组成双向时钟脉冲电路,并测试其波形。

三、操作1、D触发器在输入信号为单端的情况下,D触发器用起来最为方便,其状态方程为n D+1nQ=其输出状态的更新发生在CP脉冲的上升沿,故又称为上升沿触发的边沿触发器。

图2.5.1为双D 74LS74的引脚排列及逻辑符号。

图2.5.1 74LS74的引脚排列及逻辑符号在EWB中连接电路如图2.5.2所示,记录表2.5.1的功能表。

图2.5.2输 入 输 出D SD RCP D 1+n Qn Q0 1 × × 1 0 × × 1 1 ↓ 0 11↓12、触发器之间的相互转换在集成触发器的产品中,每一种触发器都有自己固定的逻辑功能。

但可以利用转换的方法获得具有其它功能的触发器。

在T ′触发器的CP 端每来一个CP 脉冲信号,触发器的状态就翻转一次,故称之为反转触发器,广泛用于计数电路中,其状态方程为:1nn Q Q +=。

同样,若将D 触发器Q 端与D 端相连,便转成T ′触发器。

如图2.5.3所示。

DQCPQQ Q图2.5.3 D 转成T ′在EWB 中连接电路如图2.5.4所示,测试其功能。

图2.5.4 D 转成T ′触发器3、双向时钟脉冲电路的测试。

模拟电子技术实验EWB讲义

模拟电子技术实验EWB讲义

模拟电子技术实验指导书上海科技学院2006年1月前言《电子技术基础》课程是电子信息类专业学生必须掌握的一门专业基础课程,它是这些专业的学生学习本专业后续课程的基础,因此必须认真地对待。

为使学生在学习《电子技术基础》课程的同时增强实践操作技能的培养,特重新编写《模拟电子技术实验指导书》以帮助学生进一步理解书本知识,从而使学生既理论联系实践,又实践联系理论,真正为培养电子类专业高等职业技术人才打好扎实的基础。

本指导书共设有28个实验内容,既要求学生能在计算机上用电子工作平台(EWB5.0)进行软件仿真实验,又要求学生能在实验室里进行具体硬件的操作实验,实际使用中可根据需要选做大部分实验内容。

本书内容包括了低频电子线路和高频电子线路的主要实验,也涵盖了课堂教学中的主要内容,因此认真完成规定的实验,必将对加深理解《电子技术基础》课程书本知识起到极大的作用。

实验中所用到的仪器设备,多数是目前尚属比较先进的,因此熟练掌握这些仪器的操作和使用方法,必将为学生今后的实验、生产实习乃至参加工作带来莫大的方便;为使学生能正常的实验,有些仪器和EWB5.0的使用操作方法编于本书的附录部分,供学生在实际操作中参考。

本书中的实验内容都由编者实际操作和测量过,同时也经过数届学生的使用,证明这些实验具备可操作性、实验结果可重复性及与理论分析的基本一致性。

本次重编,除对原书中的个别错误之处进行改正外,还对部分实验的实验原理、实验步骤与内容作较大的改动,以更适合我校实验室目前的条件。

由于改版时间仓促,仍难避免出现错误,请读者不吝指教。

周永柏2006.1电子技术实验的要求与方法实验要求一.实验前预习准备1.仔细阅读实验讲义及课本中的有关章节,明确实验目的和任务,了解实验基本原理,熟悉实验线路、实验方法及实验步骤。

2.明确实验中要观察的现象、需记录的实验数据、将要使用的仪器设备及元器件规格和各注意事项。

3.学生只有在认真预习本次实验内容并写好预习报告的基础上,才能到实验室进行实验,预习不合格者不得参加本次实验。

ewb实验

ewb实验

-1-第二部分 EWB 基本实验一、电路分析实验实验一 电阻电路及基本电路理论研究一. 实验目的1. 了解EWB 的基本界面,学习EWB 的基本操作;2. 学习基本元件的使用、模拟电路的建立和仿真测试。

二. 实验电路说明图 2.1.1 a 、b 、c 电路用来验证叠加原理。

图 a 为二独立源共同作用的电路,图b 、c 分别为二独立源单独作用的电路。

分别测量二独立源共同作用时的各支路电流,及二独立源分别单独作用时各支路电流的分量,用来验证叠加原理。

图 2.1.2 a 、b 为验证电压源与电流源等效互换的电路。

图a 、图b 分别用来测试电压源和电流源的外特性,电位器用作负载,0%为短路,键控开关断开时负载为∞,即开路。

若二电路外特性相同,则验证了电压源与电流源之间等效互换的关系。

-2-三. 实验内容及方法1. 验证叠加原理1). 启动EWB 。

2). 按图2.1.1 (a )、(b )、(c ) 所示同时建立三个实验电路。

建立本电路用到的元件图标如下:基本元件箱电源箱 指示器件箱电阻电池接地电流表(1).分别单击元件工具栏中的基本元件箱、电源箱和指示器件箱图标,以便同时打开三个工具栏,选取(拖曳)各元件至电路设计窗口,按图2.1.1中的要求旋转某些元件的方向,并按图中位置摆放,分别双击每一个元件,按图2.1.1要求设置元件的参数。

电流表、电压表模式((Value / Mode ):DC(2).设置电路图的显示内容: 选择Circuit | Schematic Options 菜单命令,在Show / Hide 对话框,选中Show Reference ID 和Show Value 两项,以便显示元件的编号和参数值。

(3).按图2.1.1所示连线,调整连线,使其比较整齐。

3). 运行并测试电路(1). 点击主窗口右上角的启动/停止开关,使计算机对电路进行仿真。

(2). 读取各电流表的示值并记录在电路描述窗口。

EWb计算机电路基础实验指导1-12实验要点

EWb计算机电路基础实验指导1-12实验要点

基于Electronic Workbench 虚拟电子实验室的计算机电路基础实验指导书郭迪新编二○一一年九月目录EWB概述实验一、实验平台的熟悉,基尔霍夫定律实验二、晶体二极管和三极管的检测实验三、晶体管单管共射电压放大电路实验四、负反馈电路实验五、集成运放基本运算电路实验六、集成电压比较器设计与调试实验七、基本门电路的测试实验八、组合逻辑电路(译码器)实验九、组合逻辑电路(用MSI设计组合逻辑)实验十、触发器电路分析测试实验十一、时序逻辑电路(十进制计数器电路设计)实验十二、555多谐振荡器电路设计附:计算机电路基础实验项目表EWB电路实验概述EWB英文全称Electronics Workbench,是一种电子电路计算机仿真设计软件,北称为电子设计工作平台或虚拟电子实验室。

它是加拿大Interactive Image Technologies Ltd.公司于1988年开发的,它以SPICE为基础,具有如下突出的特点:1、EWB具有集成化、一体化的设计环境2、EWB具有专业的原理图输入工具3、EWB具有真实的仿真平台4、EWB具有强大的分析工具5、EWB具有完整、精确的元件模型本实验指导书所列入的实验是建立在EWB平台上的,在普通微机上完成的实验。

要求实验者首先要熟悉EWB的基本操作。

实验一、实验平台的熟悉,基尔霍夫定律实验目的:熟悉EWB仿真实验平台;验证基尔霍夫定律、加强对基尔霍夫定律的理解。

实验条件普通微机、Electronic Workbench软件。

实验要求1、要求在实验前熟悉Electronic Workbench软件的基本使用;2、预习课程相关内容(基尔霍夫定律)、实验电路分析;3、认真做好实验,并填写实验报告。

实验原理基尔霍夫定律是电路的基本定理。

测量某电路的各支路电流及每个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律(KCL)和电压定理(KVL)。

即对电路中的任一个节点而言,应有∑I=0;对任何一个闭合回路而言,应有∑U=0。

ewb实验元件库和操作示范

ewb实验元件库和操作示范

八个输入端 输出端 输出端 转换方式选择按钮
真值表区
电路→真值表 真值表→表达式 真值表→简化表达式 表达→式真值表 表达式→电路 表达式→与非电路
逻辑表达式栏
三、操作示范
选取电阻和电容,双击后将阻值改为 200 ,电容值为1uF。 连线时鼠标点中电阻一端,会出一个 小黑点,按住后再将鼠标向外沿伸, 一直拉到电容一端引脚(这时电容的 引脚也会出现一个小黑连接点)。 在仪器库中取出信号源和示波器,再 取出接地,按图示完成连线。 若连接点的线不平直,可选中接点 (或任何器件),利用键盘上的 ←↑→↓四个键作调整。 双击仪器的面板,可对信号源和示波 器进行参数设置。 双击连线,可改变连线的颜色。 与示波器相连的线的颜色会显示同色 的波形。
按下Pattern,弹出下图对话框。
清楚字信号编辑区 打开字信号文件 字信号文件存盘 按递增编码 按递减编码 按右移编码 按左移编码
逻辑分析仪
可以同步记录和显示16路逻辑信号。它可以用于对数字逻辑 信号的高速采集和时序分析,是分析与设计复杂数字系统的有力 工具。
16 个 输 入 信 号 端 复 时 时 时 数
外触发输入 字信号地 址编辑区 字信号编辑区
16路逻辑信号输出端
触发方式 字信号输出端 (实时显示) 频率设置
在字信号编辑区,16 bit的字信号以4位16进制数编辑和存放,可以放 1024条字信号,地址编号为0—3FF(hex)。 Edit显示当前正在编辑的字信号的地址; Current区显示当前正在输出的字信号的地址; Initial区和Final区分别用于编辑和显示输出字信号的首地址和末地址; 字信号发生器被激活后,字信号被按照一定的规律逐行从底部的输出 端送出,同时在面板的底部对应于各输出端的挖个小圆圈内实时显示 输出字信号各个位的值; 字信号的输出方式分为STEP(单步)、BURST(单帧)、CYCLE (循环)三种方式; Breakpoint按钮按下为设置中断点;恢复按F9或Pause; 选择INTERNAL(内部)触发方式,字信号的输出直接同输出方式按 钮(单步、单帧、循环)启动。 选择外触发时,需接入外触发脉冲信号,并定义“上升、下降沿触 发”。然后单击输出方式按钮,待触发脉冲到来时才启动输出。

EWB仿真实验自编案例

EWB仿真实验自编案例

一、熟悉EWB仿真软件1、软件界面介绍;2、搭建一个电路(至少含有两个网孔),验证基尔霍夫定律。

二、二极管的伏安特性1、设计、搭建电路研究普通二极管的伏安特性;2、改变电源电压,记录二极管工作在不同的正向、反向电压下工作的电压、电流之间的关系。

3、温度对二极管的影响:三、整流二极管及整流电路1、示波器的使用;2、搭建单相半波整流电路、单相全波整流电路、单相桥式整流电路,观察电压波形;3、类推三相整流电路;4、整流前的电压;整流后负载上的电压;二极管两端的电压。

(波形图、有效值、波峰值)1、整流前(未加二极管),负载两端的电压波形:波峰值:有效值(交流):2、整流后(加二极管),负载两端的电压波形:波峰值:有效值(直流):3、此时,整流二极管两端的电压波形:波谷值:有效值(交流):四、滤波、稳压二极管、发光二极管的伏安特性1、搭建单相半波整流、桥式整流滤波电路,观察负载、二极管上的电压波形;(区别)2、类推三相整流电路。

3、描述稳压二极管工作的特性;4、发光二极管。

(工作区域在正向反向?)五、三极管特性曲线、放大原理、放大条件(PNP、NPN)1、正常放大状态下,各电极之间的电流关系;(注意NPN、PNP电源极性的区别)2、发射结的电压小于开启电压(及正好等于开启电压)时,各电极的电流?3、截止状态、饱和状态下(相对放大状态,其中一个电源的极性相反),电极之间的电流关系。

六、基本共射放大电路1、观察输入和输出之间的相位关系,大小关系(结合计算进行验证);2、调整基极电阻,改变UCEQ,观察输出电压曲线的变化(三极管饱和、截止);3、改变温度,观察输出电压曲线。

4、观察输入和输出之间的相位关系,大小关系(结合计算进行验证);5、调整基极电阻,改变UCEQ,观察输出电压曲线的变化(三极管饱和、截止);6、改变温度,观察输出电压曲线。

EWB实验报告

EWB实验报告

实验一分压偏置式放大电路静动态分析实验目的:1.了解ewb的基本界面和功能。

2.初步掌握电路原理图的编辑方法。

3.初步掌握电压表、电流表、函数信号发生器、示波器等仪器的使用方法。

4.掌握分析方法中的瞬态分析、直流扫描分析、初步掌握电路分析方法。

5.学习共射极放大电路的设计方法。

实验软件:模拟电路仿真软件ewb.实验原理:ewb软件具有极强的仿真模拟功能,利用它可看到各种电路的输出波形。

1、实验电路图(如下)信号源vi=10mv, f=1khz。

三极管为 q2n2222, r1=51kω、r2=11kω, r3=5.1kω, r4=1ω, r5=3.9ω, 电源电压v=12v, 如图中标示2、输入输出波形的观察和数据记录输入波形红色为输入波形,将竖线1和竖线2分别置于最高点和最低点由va1和va2可求得输入电压峰值vipp=va1—va2=9.8723—(-9.9396)=19.8124mv 输出电压周期t=2*(t2-t1)=2(7679.2-7678.7)=1.0ms, 频率f=1/t=1khz 输出波形绿色为输出波形,将竖线1和竖线2分别置于最高点和最低点由va1和va2可求得输出电压峰值vopp=va1—va2=998.1845—(-1174.5)=2172.6845mv 输出电压周期t=2*(t2-t1)=2(7679.2-7678.7)=1.0ms, 频率f=1/t=1kh 观察输出输入波形可知,输出电压和输入电压反相,这是由于电路为共发射极电路,集电极输出电压与基极输入电压反相。

可求得放大倍数av=2172..6845/19.8124.66 3、静态工作点的测量1、发射极电压veq的测量(如下)测量可得veq=1.407v2、集电极电压vcq的测量可得vcq=4.834v3、基极电压的测量(如下)篇二:ewb实验报告中国地质大学江城学院ewb电子线路实验报告姓名班级学号指导教师2011 年 4 月 21 日实验一一、实验目的和要求1 熟悉multisim9的基本操作。

Ewb仿真实验与实例教程

Ewb仿真实验与实例教程

Ewb仿真实验与实例教程1 Electronics Workbench简介电子设计自动化(Electronic Design Automation,简称EDA)技术是近代电子信息领域发展起来的杰出成果。

EDA包括电子工程设计的全过程,如系统结构模拟、电路特性分析、绘制电路图和制作PCB(印刷电路板),其中结构模拟、电路特性分析称之为EDA仿真。

目前著名的仿真软件SPICE(Simulation Program With Integrated Circuit Emphasis)是由美国加州大学伯克利分校于1972年首先推出的,经过多年的完善,已发展成为国际公认的最成熟的电路仿真软件,当今流行的各种EDA软件,如PSPICE、or/CAD、Electronics Workbench等都是基于SPICE开发的。

Electronics Workbench(简称EWB)是加拿大Interactive Image Technologies Led 公司于1988年推出的,它以SPICE3F5为模拟软件的核心,并增强了数字及混合信号模拟方面的功能,是一个用于电子电路仿真的“虚拟电子工作台”,是目前高校在电子技术教学中应用最广泛的一种电路仿真软件。

EWB软件界面形象直观,操作方便,采用图形方式创建电路和提供交互式仿真过程。

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中选取,且元器件和仪器的图形与实物外型非常相似,因此极易学习和操作。

EWB软件提供电路设计和性能仿真所需的数千种元器件和各种元器件的理想参数,同时用户还可以根据需要新建或扩充元器件库。

它提供直流、交流、暂态的13种分析功能。

另外,它可以对被仿真电路中的元器件设置各种故障,如开路、短路和不同程度的漏电,以观察不同故障情况下电路的状态。

EWB软件输出方式灵活,在仿真的同时它可以储存测试点的所有数据,列出被仿真电路的所有元器件清单,显示波形和具体数据等。

EWb计算机电路基础实验指导1-12实验

EWb计算机电路基础实验指导1-12实验
预习要求 1、查阅集成电路数据手册,了解µA741的性能参数和管脚排列及使
用方法。 2、认真复习有关运放应用方面的理论知识。 3、设计并画出实验电路图,标明各元器件数值和型号。 4、事先计算好实验内容中的有关理论值,以便和实验测量值比
较。 5、自拟实验步骤和实验数据表格。
六.实验报告要求 1、列出各实验电路的设计步骤及元件计算值。 2、列表整理实验数据,并与理论值进行比较、分析和讨论。 3、实验心得体会。 4、回答思考题。
为V0不失真。 (1)电路指标:AV =10;写出理论计算表达式。 (2)确定电路的结构。 (3)确定R1,R2,Rf的电阻值。
2、同相放大器。选择波形“正弦波”,选择信号“正弦信 号”(中频)。
(1)电路指标:AV =11;写出理论计算表达式。 (2)确定电路的结构。 (3)确定R1,R2,R3,Rf的电阻值。 3、反相比例加法器。选择波形“正弦波” ,选择信号“正弦信 号”(中频)。 (1)电路指标:Uo=400,写出理论计算表达式。 (2)确定电路结构。 (3)确定电路各电阻元件值。
1K 1K 2.4K 2.4K 8.2K 10K RB1 RB22 RL RE2 CE2 CE1 C2 C3 T1 T2 Cf US Ui Uo Rf 20μ 10μ 100μ 10μ 100μ 10μ 100Ω R
图4.1
带有电压串联负反馈的两级阻容耦
合放大器
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
5、整理分析实验结果。
图2.1 二极管单向导电性仿真电路 思考
1、怎样判别二极管(或三极管)是硅材料的还是锗材料的? 2、如果实验中采用的是NPN三极管,那么换成PNP三极管会怎样?
实验三、晶体管单管共射电压放大电路

ewb使用实验报告

ewb使用实验报告

ewb使用实验报告Title: Using EWB in Experimental ReportsIntroductionElectronic Workbench (EWB) is a powerful tool used in the field of electrical engineering for simulating and designing electronic circuits. It provides a virtual environment for testing and analyzing circuit designs, making it an essential tool for students and professionals alike. In this report, we will explore the use of EWB in conducting experimental studies and how it can enhance the process of creating and analyzing electronic circuits.Experiment SetupFor this experiment, we used EWB to simulate a simple series circuit consisting of a resistor, a capacitor, and a power supply. We designed the circuit using EWB's intuitive interface, placing the components and connecting them with wires. Once the circuit was set up, we used EWB's simulation feature to test the behavior of the circuit under different conditions.Data Collection and AnalysisUsing EWB, we were able to collect data on the voltage and current across each component in the circuit. The software provided us with real-time measurements and allowed us to analyze the performance of the circuit in a controlled environment. We observed how changes in the input voltage and component values affected the behavior of the circuit, providing valuable insights into the principles of electronics.Benefits of Using EWBThe use of EWB in this experiment offered several advantages. Firstly, it provided a safe and controlled environment for testing circuit designs without the risk of damaging physical components. Additionally, EWB allowed us to quickly modify the circuit and observe the effects of these changes in real time, making it a valuable tool for iterative design processes. The software also provided us with detailed data that facilitated a thorough analysis of the circuit's performance. ConclusionIn conclusion, the use of EWB in experimental reports offers a practical and efficient way to study and analyze electronic circuits. The software's simulation capabilities and intuitive interface make it an invaluable tool for students and professionals in the field of electrical engineering. By utilizing EWB, we were able to conduct a thorough and insightful experiment that enhanced our understanding of circuit behavior and design principles. We believe that EWB will continue to play a crucial role in the development and analysis of electronic circuits in the future.。

电工电子技术实验仿真EWB仿真

电工电子技术实验仿真EWB仿真

第8章 模拟电子电路的分析与应用8.1 二极管的应用二极管的基本特性是单向导电性。

利用它的单向导电性,二极管可以有多种用途。

如整流、限幅、开关等。

8.1.1 普通二极管1. 整流[练习题8-1-1] 电路如图8-1-1所示。

已知tV u 314sin 10=,负载电阻240=L R Ω,试画出o u 、D i 的波形,并求O I 、O U 。

图8-1-1 题8-1-1的 电路首先,说明二极管型号及参数的选择:用鼠标左键双击二极管,出现属性/模型标签页,如图8-1-2所示,选择National 公司或Motorol2公司,然后选择二极管型号IN4150,接下来使用编辑(Edit )按钮查看二极管的参数,二极管的参数很多,但最重要的参数有两个,即正向压降VJ 和反向耐压参数BV ,因为正向压降会影响输出电压的大小,而耐压不够,则会出现击穿。

图8-1-2 二极管型号及参数的选择当二极管型号选定后,连接图8-1-3所示的测量电路,从电流表、电压表直接读数,即可得出O I 、O U 的值。

图8-1-3 题8-1-1的测量电路然后用鼠标左键双击示波器,就会观察到半波整流的输出电压波形,如图8-1-4所示。

由于L D o R i u ⋅=,故D i 波形的形状和o u 的相同。

注意,用示波器观察波形时,要选择合适的Time base 档和V/Div 档,否则观察不到真实的波形。

若将二极管参数中的BV 值改为10V ,那么二极管就会反向击穿,波形见图8-1-5。

图8-1-4 半波整流的输出电压波形图8-1-5 二极管反向击穿后的波形结论:该半波整流电路中,测得输出电压为4.122V ,整流电流平均值为17.17V ,与理论值V U U 5.445.020==,mA R U R U I LL 18.1745.0200=== 近似吻合。

[练习题8-1-2] 电路如图8-1-6所示,测量下列几种情况下的输出电压,并观察输出电压波形。

实验一 三极管交流小信号放大器仿真实验

实验一  三极管交流小信号放大器仿真实验

实验一三极管交流小信号放大器仿真实验一、实验目的(1)掌握放大器静态工作点的调整与测量方法(2)掌握放大器的电压放大倍数的测量方法(3)观察和研究静态工作点的选择,对输出波形及电压放大倍数的影响(4)通过实验熟悉和掌握EWB仿真软件的使用方法。

二、实验原理晶体三极管具有电流放大作用,用它可以构成共射,共集,共基三种组态的电路。

如图所示的放大器为分压式偏压共射放大电路,其静态工作点主要由U B电位决定,由于调节电位器R W可以调节U B电位,从而改变放大器的静态工作点。

当信号输入电路后,相当于在晶体三极管的发射结上加了变化的电压,于是使晶体管的基极电流发生变化,通过晶体管的电流放大做用,基极电流被放大了β倍后成为集电极电流的变化,集电极电流流过负载电阻,就能得到比输入大得多的输出电压。

如果静态工作点调的太高或太底,当输入端加入了交流信号又超过了工作点电压时,则输出电压将会产生饱和或截止失真。

三、实验电路EWB实验电路如图所示。

分压式偏置共射放大电路实验电路四、实验内容与步骤(1)静态工作点的测试与调整进入仿真电路,依次调节Rw的百分比,记录各电压、电流表的值,对应填入表1中。

表1(2)测试电压放大倍数进入仿真电路,设置输入信号的幅度为Ui=100mV,频率为f =1000Hz。

双击打开仿真示波器,调试好示波器。

打开仿真开关,在输出波形不失真的情况下,按表2所列测试条件测试Ui和Uo的值。

并计算Au。

表2(3)静态工作点对输出波形的影响。

进入仿真电路,设置Us=100mV,f =1000Hz。

调节Rw分别为3%.10%.70%,打开示波器显示输出波形。

观察Rw分别为3%.10%.70%时,放大电路的工作状态,即放大电路输出波形的失真情况。

利用EWB的图形复制功能记录下以上(产生饱和或截止失真)实验波形,并将失真情况记录在表3中。

表3(4)测量输入电阻。

(5)测量输出电阻。

(6)改变三极管工作温度,观察对放大电路工作状态的影响,写出重作上述实验,写出结论。

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实验题目BJT三极管单级放大电路性能的研究
一、实验目的
1. 熟悉 EWB 5.0C 的操作环境,学习EWB 5.0C 的电路图输入法和虚拟实验法。

2. 学习EWB 5.0C 中双踪示波器、波特图仪、数字多用表、电压表、电流表、电位器和开关的设置及使用方法。

3. 熟悉放大电路的基本测量方法,了解为使放大电路不失真地放大信号应注意的问题。

4. 加深理解共发射极放大电路的工作原理和性能特点。

二、实验原理
参阅《电子技术基础》有关内容。

三、实验内容
1. 按照图4.5.1 所示的电路,做出EWB 5.0C 的实验电路图。

2. 连接虚拟仪器:电压表、电流表、示波器、波特图仪。

3. 为实验电路图中的元器件及各种仪器作标识、参数设置。

4. 检查电路,确认无误后运行仿真电路。

5. 作电路的静态分析、动态分析及频率响应,测量并记录有关数据。

四、实验步骤
第一部分:BJT 三极管单级放大电路的虚拟实验
(一)、创建 EWB 5.0C 实验电路图
1. 进入EWB 5.0C 用户操作界面。

2. 按图4.5.1 所示电路,从EWB 5.0C 元器件库选取相应器件,连接EWB 电路,
3. 给电路中的全部元器件加标识、器件数值,隐去ID 编号。

4. 对其中的部分器件说明如下:
给元器件标识、赋值:双击元器件打开元器件参数设置对话框,进行相应设置。

(二)、接入虚拟仪器仪表
在以上电路中,接入虚拟仪器仪表:电压表、电流表、示波器和波特图仪.
BJT 三极管单级共射放大器虚拟实验电路虚拟仪器仪表参数及各选项的设置:(1)电压表
Mode:“DC”(UB、UO 表测交流输入、输出电压时,设为AC)。

Resistance:“100MΩ”(考虑三极管输入电阻较高,为减小误差应取高内阻)。

Label 选项,四块电压表分别键入:UB、UE、UC、UO。

(2)电流表
Mode:“DC”。

Resistance:取默认值“1nΩ”。

Label 选项:两块电流表分别键入:IB、IC。

(3)示波器
Time base 设置:0.50 mS/div、“Y/T”显示方式。

Channel A 设置:50mV/div、Y Position“0.00”、“AC”工作方式。

Channel B 设置:1V/div、Y Position“0.00”、“AC”工作方式。

Trigger 设置:“Auto”触发方式。

将Channel A 输入线设置为绿色,Channel B 输入线设置为红色,则相应波形为绿、红色。

(4)波特图仪
Magnitude 幅频特性:Vertical 坐标类型选择“Log”,其坐标范围选择起点I 为“0dB”、终点F为“60dB”;Horizontal 坐标类型选择“Log”,其坐标范围选择起点I 为“1Hz”、终点F 为“1GHz”。

Phase 相频特性:Vertical 坐标类型选择“Lin”,其坐标范围选择起点I 为“-360”(度)、终点F为“360”(度);Horizontal 坐标类型选择“Log”,其坐标范围选择起点I 为“1Hz”、终点F 为“1GHz”。

(三)、运行电路,进行各项电路分析,记录数据、观察波形
1. 静态分析
(1)记录电压表UB、UC、UE 及电流表IB、IC 的读数,填入表4.5.1,分析静态
工作点是否合适,并与理论值进行比较。

(2)将电压表UB 的“Resistance ”设置改为:“0.1 M Ω”,重新启动电路,
观察电压表UB 、UC 、UE 读数的变化,分析原因。

用电压表UB 分别测量B 、E 、C 三
点的电位(测量E 和C 点时需重新启动电路)填入表4.5.1,比较仪器内阻对被
测电路工作和测量结果的影响。

大(200k )运行电路,记录数据,观察输出电压的波形,如图4.5.5 所示;暂停
运行,按动A 键使RP1为10%(20k ),运行电路,记录数据,观察输出电压的波形。

图4.5.5输出电压波形(截止失真)
图4.5.6输出电压波形(饱和失真)
(4)调整RP1 的阻值,观察输出波形大小和失真的变化。

逐渐增加RP2 的阻值(引入负反馈),观察输出波形失真的改善。

如图所示。

图4.5.7调整RP1=80k、RP2=20Ω时的输出波形(失真基本消除)
2. 放大电路的动态分析
(1)测量电压放大倍数、输入电阻和输出电阻改变电压表UB 的设置,以便测量交流输入电压的有效值:设置“Mode”为“AC”,“Resistance”为“100MΩ”。

输入1kHz、幅值50mV 的正弦波,运行电路,在输出不失真的条件下分别读取电路空载和有载时电压表UB、Uo 的值,填入表4.5.2,计算电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

增大信号源的信号幅度,使输出波形失真。

再逐步减小输入使输出波形刚刚不失真,此时的输出即为最大不失真输出,电压表Uo 的读数即为最大不失真输出电压的有效值。

3. 测量幅频特性:运行电路,记录波特图仪所显示的幅频特性,幅频特性曲线平坦区域的纵坐标读数即为中频电压增益Aum,增益比Aum小3dB(即0.707 Aum)时对应的横坐标读数,小的即为下限频率fL,大的即为上限频率fH,利用波特图仪的读数指针读取数据,将测量结果记入表
4.
5.3中。

图4.5.8 幅频特性的下限频率f L
观察电容对电路工作的影响
在RL=1kΩ,输入为1kHz,幅值50mV正弦波时,分别定性观测C1、C2和Ce对输出大小和输出输入间相移的影响情况,以及幅频特性的变化等,记入表(4.5.3)。

四、虚拟实验总结、讨论,填写实验报告
2. 4. 分析总结输出波形失真的原因与改进措施。

5. 分析耦合和旁路电容对电路频率特性的影响,总结电容的选择原则。

6. 总结负载对输出大小的影响。

7. 分析总结测量仪表的内阻对电路工作和测量结果的影响。

用EWB 5.0C 分析菜单中的静态及频率分析选项,分析单级放大电路
首先,单击Circuit(电路菜单)中的Schematic Options 选项,出现对话框,在Display 选项框里,只勾选Show Notes,其它均为空选。

这时,会将EWB 自动分配给各节点的编号,显示在电路图上,如图4.5.9 所示。

1. 静态分析
单击分析菜单中的DC operating Point 选项,系统将执行分析直流工作点即静态分析。

这时EWB 会自动将电路中的交流源置零、电容开路、电感短路,并将分析结果自动显示在Ana1ysis Graphs 窗口中,如图4.5.10 所示。

图中当前显示了各编号节点的直流电压值(单位为V)据此可求出其它直流电量,从而完成静态工作点的求解。

图4.5.9 只显示节点编号的三极管单级放大电路
图4.5.10 EWB 的Ana1ysis Graphs 窗口
2. 交流频率分析
单击分析菜单中的AC frequency,即进入AC frequency Ana1ysis(交流频率分析)对话框,如图4.5.11 所示。

对该对话框的设置方法如下:
(1)按图4.5.11 所示对话框的各项要求确定交流频率分析参数。

(2)在Nodes in cireuit 框中选定分析节点,本实验中为输出点2。

然后单击
Add 按钮,在被分析的节点框内就出现了2。

图4.5.11 交流频率分析对话框
(3)单击Simulate 按钮,执行模拟(仿真)分析。

(4)输出点2的幅频特性和相频特性波形出现在Ana1ysis Graphs 窗口内,如图4.5.12 所示。

图4.5.12交流频率分析窗口的频率特性
交流频率分析即分析电路的频率特性,分析时EWB 5.0C 会自动将电路中的直流源置零。

分析结果为使用者所设定的输入信号作用下所选节点电压的频率特性。

心得体会。

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