Multisim电路仿真实验报告

合集下载

电路仿真实验报告

电路仿真实验报告

Multisim模拟电路仿真实验1.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。

2.实验内容实验19-1 基本单管放大电路的仿真研究(2)静态工作点理论上,由V E=1.2V得:I E=V E/(R E1+R E2)=1mA,I B=I E/(β+1)=16.39uA,I C=βI B=0.9836mA;U CE=Vcc- I C*Rc-V E=7.554V。

实测值I B =13.995uA,Ic=0.9916mA,U CE=7.521V;相对误差分别为14.63%,0.817%,0.438%(3)电压放大倍数理论值r be=1.886kΩ,Au=-14.0565实测值Au=-13.8476,相对误差1.486%(4)波特图观察电压放大倍数为Au=-13.8530,下限截止频率为17.6938Hz,上限截止频率为18.07MHz,带宽为18.07MHz。

(5)用交流分析功能测量幅频和相频特性。

(6)加大输入信号强度,观测波形失真情况。

失真度为31.514%(7)测量输入电阻、输出电阻。

测输入电阻:U rms=1.00mV,I rms=148nA,则输入电阻R i= U rms/I rms=6.757kΩ;测输出电阻:空载时U oO=14.0mV,带载时U oL=10.6mV,R L=10kΩ,则输出电阻R o=(U oO/U oL-1)* R L =3.208kΩ(8) 将R E1去掉,R E2=1.2kΩ,重测电压放大倍数,上下限截止频率及输入电阻,对比说明R E1对这三个参数的影响。

测得放大倍数Au=-95.2477,下限截止频率为105.7752Hz,上限截止频率为18.9111MHz,带宽为18.9110MHz,输入电阻R i=1.859kΩ。

由表易知,去掉R E1后电压放大倍数变大;上下截止频率都略有增加,通频带变宽;输入电阻变小。

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电路仿真实验报告

Multisim电路仿真实验报告

Multisim电路仿真实验报告谢永全1 实验目的:熟悉电路仿真软件Multisim的功能,掌握使用Multisim进行输入电路、分析电路和仪表测试的方法。

2使用软件:NI Multisim student V12。

(其他版本的软件界面稍有不同)3 预习准备:提前安装软件熟悉其电路输入窗口和电路的编辑功能、考察其元件库中元件的分类方式、工具栏的定制方法、仪表的种类、电路的分析方法等;预习实验步骤,熟悉各部分电路。

4熟悉软件功能(1)了解窗口组成:主要组建包括:电路图编辑窗口、主菜单、元件库工具条、仪表工具条。

初步了解各部分的功能。

(2)初步定制:定制元件符号:Options|Global preferences,选择Components标签,将Symbol Standard区域下的元件符号改为DIN。

自己进一步熟悉全局定制Options|Global preferences窗口中各标签中的定制功能。

(3)工具栏定制:选择:View|Toolbars,从显示的菜单中可以选择显示或者隐藏某些工具栏。

通过显示隐藏各工具栏,体会其功能和工具栏的含义。

关注几个主要的工具栏:Standard(标准工具栏)、View(视图操作工具栏)、Main(主工具栏)、Components(元件工具栏)、Instruments (仪表工具栏)、Virtual(虚拟元件工具栏)、Simulation(仿真)、Simulation switch(仿真开关)。

(4)Multisim中的元件分类元件分两类:实际元件(有模型可仿真,有封装可布线)、虚拟元件(有模型只能仿真、没有封装不能布线)。

另有一类只有封装没有模型的元件,只能布线不能仿真。

在本实验中只进行仿真,因此电源、电阻、电容、电感等使用虚拟元件,二极管、三极管、运放和其他集成电路使用实际元件。

元件库的结构:元件库有三个:Master database(主库)、Corporate database(协作库)和User database(用户库)。

multisim使用及电路仿真实验报告_范文模板及概述

multisim使用及电路仿真实验报告_范文模板及概述

multisim使用及电路仿真实验报告范文模板及概述1. 引言1.1 概述引言部分将介绍本篇文章的主题和背景。

在这里,我们将引入Multisim的使用以及电路仿真实验报告。

Multisim是一种强大的电子电路设计和仿真软件,广泛应用于电子工程领域。

通过使用Multisim,可以实现对电路进行仿真、分析和验证,从而提高电路设计的效率和准确性。

1.2 文章结构本文将分为四个主要部分:引言、Multisim使用、电路仿真实验报告以及结论。

在“引言”部分中,我们将介绍文章整体结构,并简要概述Multisim的使用与电路仿真实验报告两个主题。

在“Multisim使用”部分中,我们将详细探讨Multisim软件的背景、功能与特点以及应用领域。

接着,在“电路仿真实验报告”部分中,我们将描述一个具体的电路仿真实验,并包括实验背景、目的、步骤与结果分析等内容。

最后,在“结论”部分中,我们将总结回顾实验内容,并分享个人的实验心得与体会,同时对Multisim软件的使用进行评价与展望。

1.3 目的本篇文章旨在介绍Multisim的使用以及电路仿真实验报告,并探讨其在电子工程领域中的应用。

通过对Multisim软件的详细介绍和电路仿真实验报告的呈现,读者将能够了解Multisim的基本特点、功能以及实际应用场景。

同时,本文旨在激发读者对于电路设计和仿真的兴趣,并提供一些实践经验与建议。

希望本文能够为读者提供有关Multisim使用和电路仿真实验报告方面的基础知识和参考价值,促进他们在这一领域的学习和研究。

2. Multisim使用2.1 简介Multisim是一款功能强大的电路仿真软件,由National Instruments(国家仪器)开发。

它为用户提供了一个全面的电路设计和分析工具,能够模拟各种电子元件和电路的行为。

使用Multisim可以轻松地创建、编辑和测试各种复杂的电路。

2.2 功能与特点Multisim具有许多强大的功能和特点,使其成为研究者、工程师和学生选择使用的首选工具之一。

电工MULTISIM仿真实验报告

电工MULTISIM仿真实验报告

电工Multisim仿真实验报告姓名:孙叶城学号:2011011700班级:核12班实验一:研究电压表内阻对测量结果的影响电路图仿真结果结果分析:当电压表的内阻不是远大于被测两点间的电阻值时,电压表的分流作用比较明显,导致测量结果与实际偏差较大,此时应考虑电压表内阻的影响。

实验二:RLC 串联谐振研究电路图仿真结果结果分析:1. 当信号源频率为谐振频率时,两点相差为0;2. 当信号源频率小于谐振频率时,1点电位领先于4点;3. 当信号源频率大于谐振频率时,1点电位落后于4点。

4. 改变幅频图horizontal 下相应的F和I 值即可方便的测得0.707 I 对应的频率为144.027Hz 和175.933,所以带宽为31.906HzF0=159.155Hz I=100mA F1=130Hz<F0 I=44.064mA F=170Hz>F0 I=83.47mA相频特性曲线幅频特性曲线实验三:RC电路过渡过程的研究电路图仿真结果结果分析:1.首先把开关拨到电源回路,给电容充电,当电容两端电压为V1时,按下SPACE键,电容开始放电。

放电结束后暂停仿真;2.使光标1、2分别指向对应的电压为12.000V和0.632X12.000的位置,则光标对应位置的时间差T2-T1即为τ=97.950μS实验四:自选实验1. 用仿真方法求电流I,用“直流工作点分析法”求A、B、C三节点的电位R13 ΩI11 AR24 ΩR31 ΩR41 ΩR53 ΩI24 A312V1PWL5V2 PWL4A B C电路图仿真结果结果分析:本实验采用Simulate/Analyses/DC Operating Point分析各节点电位,以及支路电流,亦可采用Measurement Probe分析各节点电位。

报告中给出了两种解法。

2.求在无电容、C=2uF、C=4.5uF下日光灯电路的有功功率、功率因数和电流电路图及仿真结果图(一). 不接电容图(二). C=2uF 图(三). C=4.5uF 结果分析:1.不接电容时有功功率为40.315W,功率因数为0.500,电流为366.517mA;2.并接2uF电容时,有功功率为40.309W,功率因数为0.715,电流为256.284mA;3.并接4.5uF电容时,有功功率为40.281W,功率因数为0.999,电流为183.316mA;4.可见对感性电路并上电容能保持有功功率基本不变,增大功率因数,减小干路电路,实际应用中减小电路的压力;5.由阻抗三角形分析得,Z L-Z C越小,对应的阻抗角越小,功率因数也越高。

multisim 实验报告

multisim 实验报告

multisim 实验报告Multisim 实验报告引言:Multisim 是一款电子电路仿真软件,可用于设计、分析和验证各种电子电路。

本实验旨在使用 Multisim 软件对不同类型的电路进行仿真,并通过实验结果和分析,深入了解电子电路的工作原理和性能。

一、直流电路实验1.1 电压分压器电路仿真电压分压器是一种常见的电路,能将输入电压分为不同比例的输出电压。

通过Multisim 软件,我们可以模拟不同电阻值下的电压分压情况,并观察输出电压与输入电压的关系。

1.2 电流分流器电路仿真电流分流器是一种能将输入电流分为不同比例的输出电流的电路。

通过Multisim 软件,我们可以模拟不同电阻值下的电流分流情况,并观察输出电流与输入电流的关系。

二、交流电路实验2.1 RC 电路仿真RC 电路是由电阻和电容组成的简单交流电路。

通过 Multisim 软件,我们可以模拟不同电阻和电容值下的交流电路响应情况,并观察电压和电流的变化。

2.2 RLC 电路仿真RLC 电路是由电阻、电感和电容组成的复杂交流电路。

通过 Multisim 软件,我们可以模拟不同电阻、电感和电容值下的交流电路响应情况,并观察电压和电流的变化。

三、数字电路实验3.1 逻辑门电路仿真逻辑门是数字电路中常见的基本组件,用于实现逻辑运算。

通过Multisim 软件,我们可以模拟不同逻辑门的输入和输出情况,并观察逻辑门的工作原理。

3.2 计数器电路仿真计数器是一种能够进行计数操作的电路。

通过 Multisim 软件,我们可以模拟不同计数器的计数过程,并观察计数器的工作状态和输出结果。

结论:通过 Multisim 软件的实验仿真,我们深入了解了不同类型的电子电路的工作原理和性能。

通过观察和分析实验结果,我们可以更好地理解电路中的各种参数和元件的作用,为电子电路设计和分析提供了有力的工具和支持。

通过不断实践和探索,我们可以进一步提高对电子电路的理解和应用能力,为实际电路设计和故障排除提供更加准确和可靠的解决方案。

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。

multisim仿真电路

multisim仿真电路
四、实验内容
1.输入和逻辑状态判断电路的测试
1)调节逻辑电平测试器的被测电压(输入直流电压)为低电平(VL<0.8v)用数字万用表测逻辑状态判断电路输出电平。
2)调节逻辑电平测试器的被测电压(输入直流电压)为高电平(VH>3.5v)用数字万用表测逻辑状态判断电路输出电平。
2.音响声调产生电路
1)逻辑电平测试器的被测电压为低电平(VL<0.8v)用示波器观察、记录音响声调产生电路输出波形,用频率计测量振荡频率f.
四、实验内容及步骤
1.场效应管共源放大器的调试
(1)连接电路。按图1连接好电路,场效应管选用N沟道消耗型2N3370,静态工作点的设置方式为自偏压式。直流稳压电源调至12V。
图1
2.测量静态工作点
将输入端短接(图2),并测量此时的 Vg、Vs、VD、 ,填入下表1
静态工作点:
1.006V
39.355nV
1)输入电阻测量:先闭合开关S1(R2=0),输入信号电压Vs,测出对应的输出电压 ,然后断开S1,测出对应的输出电压 ,因为两次测量中和是基本不变的,所以
,测得 =134.137mV, =67.074mV,
仿真结果如下图4:
2)输出电阻测量:在放大器输入端加入一个固定信号电压Vs,分别测量当已知负载RL断开和接上的输出电压 和 。则 ,由于本实验所用的场效应管必须接入很大的负载才能达到放大效果,因此此方法不适合用来测量本实验输出电阻效果不太好,仿真结果如下图5 =66.8mV, =125mV .
38.328
43.36
35
40
45
50
55
60
65
47.847
51.875
55.507

模电仿真报告

模电仿真报告

模拟电子技术基础Multisim 仿真实验报告课题:交流负反馈对放大倍数稳定性的影响班级:自1203班姓名:张凯(41251083)张晨光(41251084)李顶立(41251085)一、题目负反馈对电压串联负反馈放大电路电压放大倍数稳定性的影响。

二、仿真电路仿真电路采用虚拟集成运放,运放U1、U2分别引入了局部电压并联负反馈,其闭环电压放大倍数分别为RR A11f 1uf -≈,RR A22f 2uf ≈,可以认为该负反馈放大电路中基本放大电路的放大倍数AA Au u 2f 1f ≈整个电路引入了急件电压串联负反馈,闭环电压放大倍数FA A A A Au u u u u 2f 1f 2f 1f f1+≈,RRR Ff+=,三、仿真内容分别测量 Ω=k R f 1002和 Ωk 10 时的 A u f 。

从示波器可读出输出电压的幅值,得到放大倍数电压的变化。

四、仿真结果1、张凯的结果(1)实验截图图1 负反馈放大倍数(张凯)(2)实验数据表图2 实验数据表(张凯)(1)实验截图图3 负反馈放大倍数(张晨光)(2)实验数据表图4 实验数据表(张晨光)(1)实验截图图5 负反馈放大倍数(李顶立)(2)实验数据表图6 实验数据表(李顶立)五、实验数据分析1、比较第1组数据与第2组数据可知,当反馈电阻减小时,运放的闭环电压放大倍数减小。

2、不接反馈电阻时的开环电压放大倍数与接上反馈电阻时的闭环电压放大倍数具有明显的差异,表明负反馈具有提高放大倍数稳定性的作用。

六、实验结论1、由 图4 可知,当R 2f 从100k Ω 变为10k Ω时,电路的开环电压放大倍数变化量Δ9.0101010443)(=-=A A ,闭环电压放大倍数变化量Δ()148.01.1.95-0.811ff-≈=AA u u ,AA AA uf∆<<∆uf。

由此说明负反馈放大倍数的稳定性。

2、根据 图四 可知R 2f 从100k Ω 变为10k Ω时,开环电压放大倍数A 从104变为103,闭环电压放大倍数A uf 分别为99和90.9,与仿真结果近似。

multisim实验四实验报告

multisim实验四实验报告

multisim实验四实验报告仲恺农业⼯程学院实验报告纸__⾃动化学院_(院、系)__⼯业⾃动化__专业__144_班_电⼦线路计算机仿真课程实验四:触发器及其应⽤仿真实验⼀、实验⽬的1.掌握集成JK触发器和D触发器的逻辑功能及其使⽤⽅法。

2.熟悉触发器之间相互转换的设计⽅法。

3.熟悉Multisim中逻辑分析仪的使⽤⽅法。

⼆、实验设备PC机、Multisim仿真软件。

三、实验内容1.双JK触发器74LS112逻辑功能测试(1)创建电路创建如下图所⽰电路,并设置电路参数。

图4-1 74LS112逻辑功能测试(2)仿真测试①J1和J5分别74LS112的异步复位端输⼊,J2和J4分别为J、K数据端输⼊,J3为时钟端输⼊,X1和X2指⽰74LS112的输出端Q和Q_的状态。

②异步置位和异步复位功能测试。

闭合仿真开关拨动J1为“0”、J5为“1”,其他开关⽆论为何值,则74LS112被异步置“1”,指⽰灯X1亮,X2灭。

理解异步置位的功能。

拨动J1为“1”、J5为“0”,其他开关⽆论为何值,则74LS112被异步清“0”,指⽰灯X1灭,X2灭,理解异步复位的功能。

③74LS112逻辑功能测试⾸先拨动J1和J5,设定触发器的初态。

接着,拨动J1和J5均为“1”,使74LS112处于触发器⼯作状态。

然后,拨动J2-J4,观察指⽰灯X1和X2亮灭的变化,尤其注意观察指⽰灯令亮灭变化发⽣的时刻,即J3由“1”到“0”变化的时刻,从⽽掌握下降沿触发的集成边沿JK触发器的逻辑功能。

如下图所⽰:图4-2 JK触发器逻辑功能测试设定触发器的初态为Q = 1。

将J2置1后,再将J3置1,可以观察到此时触发器状态并⽆改变。

将J3清0,观察到输出Q = 1。

同样的,将J2清0,同时将J4置1,在J3由1->0的时刻,可以观察到Q = 0。

2.JK触发器构成T触发器(1)创建电路创建如图所⽰电路,并设置电路参数。

图4-3 74LS112构成T触发器(2)仿真测试①闭合仿真开关。

电子电路multisim仿真实验报告

电子电路multisim仿真实验报告

电子电路multisim仿真实
验报告
班级:XXX
姓名:XXX
学号:XXX
班内序号:XXX
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:掌握放大电路频率特性的仿真方法。

二:虚拟实验仪器及器材
基本电路元件(电阻,电容,三极管)双踪示波器波特图示仪直流电源
三:仿真结果
(1)电路图
其中探针分别为:
探针一探针二
(2)直流工作点分析。

(3)输入输出波形
A通道为输入波形B通道为输出波形
四:实验流程图
开始
选取实验所需电路元件
及测量工具
合理摆放元件位置并连
接电路图
直流特性分析
结束
五:仿真结果分析
(1)直流工作点
电流仿真结果中,基极电流Ib为7.13u,远小于发射极和集电极,而发射极和集电极电流Ie和Ic近似相等,与理论结果相吻合。

电压仿真结果中,基极与发射极的电位差Vbe经过计算约为0.625V,符合三极管的实际阈值电压,而Vce约为5.65V。

以上数据均满足放大电路的需求,所以电路工作在放大区。

(2)示波器图像分析
示波器显示图像中,A路与B路反相,与共射放大电路符合。

六:总结与心得
这次的仿真花费了大量时间,主要是模块的建立。

经过本次的电子电路仿真实验,使我对计算机在电路实验中的应用有了更为深刻的认识,对计算机仿真的好处有了进一步的了解。

仿真可以大大的减轻实验人员的工作负担,同时更可以极大的提升工作效率,事半功倍,所以对仿真的学习是极为必要的。

multisim电路仿真实验报告范文

multisim电路仿真实验报告范文

multisim电路仿真实验报告范文模拟电子技术课程一、目的2.19利用multiim分析图P2.5所示电路中Rb、Rc和晶体管参数变化对Q点、Au、Ri、Ro和Uom的影响。

二、仿真电路晶体管采用虚拟晶体管,VCC12V。

1、当Rc5k,Rb510k和Rb1M时电路图如下(图1):图12、当Rb510k,Rc5k和Rc10k时电路图如下(图2)图23、当Rb1M时,Rc5k和Rc10k时的电路图如下(图3)图34、当Rb510k,Rc5k时,=80,和=100时的电路图如下(图4)图4三、仿真内容1.当Rc5k时,分别测量Rb510k和Rb1M时的UCEQ和Au。

由于输出电压很小,为1mV,输出电压不失真,故可从万用表直流电压(为平均值)档读出静态管压降UCEQ。

从示波器可读出输出电压的峰值。

2.当Rb510k时,分别测量Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au。

3.当Rb1M时,分别测量Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au。

4.当Rb510k,Rc5k时,分别测量β=80,和β=100时的UCEQ和Au。

四、仿真结果1、当Rc5k,Rb510k和Rb1M时的UCEQ和Au仿真结果如下表(表1仿真数据)表格1仿真数据2、当Rb510k时,Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au仿真结果如下表(表2仿真数据)表格2仿真数据3、当Rb1M时,Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au仿真结果如下表(表3仿真数据)表格3仿真数据4、当Rb510k,Rc5k时,分别测量=80,和=100时的UCEQ和Au的仿真结果如下表(表4仿真数据)。

表格4仿真数据五、结论及体会1.当Rc为定值时,Rb增大,ICQ减小,UCEQ增大,Au减小。

2.当Rb为定值时,若Rb的阻值过小,则电路容易产生饱和失真,此时当Rc增大,电路的放大倍数不会增大,电路没有放大作用。

3.当Rb、Rc为定值时,当增大时,Au的值也增大。

4.实验心得:本次仿真实验用到了以前没有用过的元件,元器件参数复杂,由于以前没有我终于将各参数的意思大致弄清楚了。

两级放大电路Multisim仿真试验报告

两级放大电路Multisim仿真试验报告

两级放大电路
M u l t i s i m仿真试验报

Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
两级放大电路M u l t i s i m仿真试验报告
一、实验目的
1、掌握多级放大电路静态工作点的调整与测试方法
2、学会放大器频率特性的测量方法
3、了解放大器的失真及消除方法
4、掌握两级放大电路放大倍数的测量方法和计算方法
5、进一步掌握两级放大电路的工作原理
二、实验仪器
1、示波器
2、数字万用表
3、函数信号发生器
4、直流电源
三、预习报告
1、电路连接如图
2、静态工作点的调节
先调节第一级放大电路的静态工作点,再调节第二级,过程如下:
第一级的失真波形
第一级最大不失真输出波形
第二级的失真波形
第一级与二级最大不失真输出波形
静态工作点数据记录
电压放大倍数
Au1≈3 Au2≈100 Au=Au1*Au2=300两级放大器幅频特性测试数据
f(Hz)501002505001000250050001000
02000 0
Uo(m V)RL=

2314307669259831001100410041003
RL=3
K
142265508640693711713714713。

动态电路仿真实验报告

动态电路仿真实验报告

一、实验目的1. 掌握使用Multisim软件进行动态电路仿真的基本方法。

2. 理解并验证一阶、二阶动态电路的基本特性。

3. 分析电路参数对动态电路响应的影响。

4. 通过仿真实验,加深对动态电路理论知识的理解。

二、实验原理动态电路是指电路中元件的参数(如电阻、电容、电感等)随时间变化的电路。

动态电路的特性主要取决于电路的结构和元件参数。

本实验主要研究一阶和二阶动态电路的响应特性。

三、实验仪器1. PC机一台2. Multisim软件四、实验内容1. 一阶动态电路仿真(1)搭建RC电路使用Multisim软件搭建一个RC电路,电路参数如下:R=1kΩ,C=1μF。

将电路连接到函数信号发生器上,输出一个5V的方波信号。

(2)仿真分析① 零输入响应:将电容C的初始电压设为5V,观察电容电压uc随时间的变化情况,并记录时间常数τ。

② 零状态响应:将电容C的初始电压设为0V,观察电容电压uc随时间的变化情况,并记录时间常数τ。

③ 完全响应:将电容C的初始电压设为5V,观察电容电压uc随时间的变化情况,并记录时间常数τ。

2. 二阶动态电路仿真(1)搭建RLC电路使用Multisim软件搭建一个RLC电路,电路参数如下:R=1kΩ,L=1mH,C=1μF。

将电路连接到函数信号发生器上,输出一个5V的方波信号。

(2)仿真分析① 零输入响应:将电感L的初始电流设为5A,观察电感电流iL随时间的变化情况,并记录时间常数τ。

② 零状态响应:将电感L的初始电流设为0A,观察电感电流iL随时间的变化情况,并记录时间常数τ。

③ 完全响应:将电感L的初始电流设为5A,观察电感电流iL随时间的变化情况,并记录时间常数τ。

五、实验结果与分析1. 一阶动态电路(1)零输入响应:电容电压uc随时间呈指数衰减,时间常数τ=1s。

(2)零状态响应:电容电压uc随时间呈指数增长,时间常数τ=1s。

(3)完全响应:电容电压uc随时间呈指数衰减和增长,时间常数τ=1s。

multisim仿真实验报告

multisim仿真实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除multisim仿真实验报告
篇一:multisim仿真实验报告
multisim仿真实验报告
3班刘鑫学号:20XX302660009
实验一单极放大电路
动态仿真一
动态仿真二
2.重新启动仿真波形
R=5.1k
R=330欧
篇二:multisim仿真实验报告
实验报告
—基于multisim的电子仿真设计
班级:卓越(通信)091班姓名:杨宝宝学号:6100209170辅导教师:陈素华徐晓玲
实验一基于multisim数字电路仿真实验
学生姓名:杨宝宝学号:6100209170专业班级:卓越(通信)091班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:
一、实验目的
1.掌握虚拟仪器库中关于测试数字电路仪器的使用方法,入网数字信号发生器和逻辑分析仪的使用。

2.进一步(:multisim仿真实验报告)了解multisim仿真软件基本操作和分析方法。

二、实验内容
用数字信号发生器和逻辑分析仪测试74Ls138译码器逻辑功能。

三、实验原理
实验原理图如图所示:
四、实验步骤
1.在multisim软件中选择逻辑分析仪,字发生器和
74Ls138译码器;
2.数字信号发生器接138译码器地址端,逻辑分析仪接138译码器输出端。

并按规定连好译码器的其他端口。

3.点击字发生器,控制方式为循环,设置为加计数,频率设为1Khz,并设置显
学生姓名:杨宝宝学号:6100209170专业班级:卓越(通。

multisim 实验报告

multisim 实验报告

multisim 实验报告Multisim实验报告引言:Multisim是一款功能强大的电子电路仿真软件,广泛应用于电子工程领域。

本实验报告将介绍使用Multisim进行的一系列实验,包括电路设计、仿真和分析。

实验一:简单电路设计与仿真在本实验中,我们设计了一个简单的直流电路,包括电源、电阻和LED灯。

通过Multisim的电路设计功能,我们成功搭建了电路原型,并进行了仿真。

仿真结果显示,当电源施加电压时,电流通过电阻和LED灯,使其发光。

这个实验让我们熟悉了Multisim的基本操作,并理解了电路中电流和电压的关系。

实验二:交流电路分析在本实验中,我们研究了交流电路的特性。

通过Multisim的交流分析功能,我们可以观察到交流电路中电压和电流的变化规律。

我们设计了一个RC电路,并改变电源频率,观察电压相位差和电流大小的变化。

实验结果表明,随着频率的增加,电压相位差逐渐减小,电流也逐渐增大。

这个实验帮助我们理解了交流电路中频率对电压和电流的影响。

实验三:放大电路设计与分析在本实验中,我们设计了一个简单的放大电路,用于放大输入信号。

通过Multisim的放大器设计功能,我们选择了合适的电阻和电容值,并进行了仿真。

实验结果显示,输入信号经过放大电路后,输出信号的幅度得到了显著的增加。

这个实验使我们深入了解了放大电路的工作原理,并学会了如何设计和优化放大器。

实验四:数字电路设计与仿真在本实验中,我们探索了数字电路的设计和仿真。

通过Multisim的数字电路设计功能,我们设计了一个简单的计数器电路,并进行了仿真。

实验结果显示,计数器能够按照预定的规律进行计数,并输出相应的二进制码。

这个实验让我们了解了数字电路的基本原理和设计方法,并培养了我们的逻辑思维能力。

实验五:滤波电路设计与分析在本实验中,我们研究了滤波电路的设计和分析。

通过Multisim的滤波器设计功能,我们设计了一个低通滤波器,并进行了仿真。

multisim 仿真实验报告

multisim 仿真实验报告

multisim 仿真实验报告Multisim 仿真实验报告引言:Multisim是一款功能强大的电子电路仿真软件,它为工程师和学生提供了一个方便、直观的平台,用于设计、分析和测试各种电路。

本文将介绍我在使用Multisim进行仿真实验时的经验和结果。

1. 实验目的本次实验的目的是通过Multisim软件仿真,验证电路设计的正确性和性能。

具体来说,我们将设计一个简单的放大器电路,并使用Multisim进行仿真,以验证电路的增益、频率响应和稳定性。

2. 实验设计我们设计的放大器电路采用了共射极放大器的基本结构。

电路由一个NPN晶体管、输入电阻、输出电阻和耦合电容组成。

我们选择了适当的电阻和电容值,以实现所需的放大倍数和频率响应。

3. 仿真过程在Multisim中,我们首先选择合适的元件并进行连接,然后设置元件的参数。

在本实验中,我们需要设置晶体管的参数,例如其直流放大倍数和频率响应。

接下来,我们将输入信号源连接到电路的输入端,并设置输入信号的幅度和频率。

在仿真过程中,我们可以观察电路的各种性能指标,如电压增益、相位差和输出功率。

我们还可以通过改变电路中的元件值,来分析它们对电路性能的影响。

通过多次仿真实验,我们可以逐步优化电路设计,以达到所需的性能要求。

4. 仿真结果通过Multisim的仿真,我们得到了放大器电路的性能曲线。

我们可以观察到电路的增益随频率的变化情况,以及输出信号的波形和频谱。

通过对比仿真结果和理论预期,我们可以评估电路设计的准确性和可行性。

此外,Multisim还提供了一些实用工具,如示波器和频谱分析仪,用于更详细地分析电路性能。

通过这些工具,我们可以观察到电路中各个节点的电压和电流变化情况,以及信号的频谱特性。

5. 实验总结通过本次实验,我们深入了解了Multisim软件的功能和应用。

它为我们提供了一个方便、直观的平台,用于设计和分析各种电路。

通过仿真实验,我们可以快速评估电路设计的性能,并进行必要的优化和改进。

Multisim电路仿真实验

Multisim电路仿真实验

Multisim电路仿真实验一、实验目的熟悉电路仿真软件Multisim的功能,掌握使用Multisim进行输入电路、分析电路和仪表测试的方法。

二、使用软件NI Multisim student V12三、实验内容1.研究电压表内阻对测量结果的影响输入如图1所示的电路图,在setting 中改变电压表的内阻,使其分别为200kΩ、5kΩ等,观察其读数的变化,研究电压表内阻对测量结果的影响。

并分析说明仿真结果。

图1实验结果:【200kΩ】图2【5kΩ】图3分析:①根据图1电路分析,如果不考虑电压表内阻的影响,U10=R2V1/(R1+R2)=5V;②根据图2,电压表内阻为200kΩ时,电压表示数U10=4.878V,相对误差|4.878-5|*100%/5=2.44%③根据图3,电压表内阻为5kΩ时,电压表示数U10=2.5V,相对误差|2.5-5|*100%/5=50%可以看出,电压表内阻对于测量结果有影响,分析原因,可知电压表具有分流作用,与R2并联后,R2’=1/(1/R1+1/R V)<R2,U10’=R2‘V1/(R1+R2’)=V1/(R1/R2‘+1)<U10;因而,电压表内阻使得测量结果偏小,并且电压表内阻越小,误差越大;电压表内阻越大,误差越小;当R V>>R2时,U10’≈U102. RLC串联谐振研究输入如图4的电路,调节信号源频率,使之低于、等于、高于谐振频率时,用示波器观察波形的相位关系,并测量谐振时的电流值。

用波特图仪绘制幅频特性曲线和相频特性曲线,并使用光标测量谐振频率、带宽(测量光标初始位置在最左侧,可以用鼠标拖动。

将鼠标对准光标,单击右键可以调出其弹出式菜单指令,利用这些指令可以将鼠标自动对准需要的座标位置)。

图4实验结果:【等于:f=159.155Hz】图5:波形图6:谐振时的电流图7:幅频特性曲线图8.1:测量带宽图8.2:测量带宽【小于:f=150Hz】【大于:f=200Hz】图11:波形分析:a.根据图5波形,当信号源频率等于谐振频率f0=159.155Hz时,其中f0=1/(2π√LC),相位相同,谐振时的电流为99.946mA;根据图8.1及8.2,可求得带宽Δf=(175.952-143.98)Hz=31.972Hzb.根据图10波形,当信号源频率小于谐振频率,f=150Hz时,可以观察到U R的相位超前U,分析原因知,由于X L=2πfL,X C=1/(2πfC),f<f0时,X L<X C,X L-X C<0,又易知U R的相位超前U。

Multisim仿真报告

Multisim仿真报告
本学期在模拟电路课程仿真实验中,在老师的指导下对Multisim进行了初步的学习与认识,由对此款软件的一无所知,到渐渐熟悉,感到莫大欢喜。本学期的学习也只是对Multisim此款仿真软件的初步认识与学习。在初步学习与认识的过程中,深深了解到Multisun此款仿真软件是一款完整的设计工具,今后一定会在实训中将此款软件学习的更好,应用的更好。 本学期的上机实验中,主要应用了Multisim此款软件的模电电路仿真,通过上机课程学习后,清楚地认识到软件仿真的重要性,也学习到了Multisim此款仿真软件的设计功能,及对我们专业电路设计方面的帮助,虽然在本课程的学习只是在了解与认识的程度,但在以后的工作学习中,我一定会更加努力学习此款软件,更加深入学习此款软件的功能,将其应用到实际学习工作之中。
4.输入灵敏度:输入灵敏度是指输出最大不失真功率时,输入信号Vi之值。
5.频率响应的测试
Ui= 1000 mV
fL
fH
通频带
F(Hz)
215.1739
3.3519M
215.1739HZ~3.3519MHz
U0(V)
0.97
1.02
1.08
Av
0.97
1.02
1.08
交越失真
实验六 集成运算放大器运用的测量
实验步骤:
1.输入电路,调节放大器零点
接近于零
测量值S3在左端
Q1
Q2
R9
C
B
E
C
B
E
U
6.496V
-37.53mV
-639.601mV
6.496V
-37.53mV
-639.601mV
11.083V
S3在第二
4.832V

Multisim仿真实验报告

Multisim仿真实验报告

电气工程学院2011308880023电气11级2班刘思逸Multisim仿真实验报告实验一单极放大电路一.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电路性能的影响。

3.学习放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的仿真算法,了解共射极电路特性。

二.虚礼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.启动multisim如图所示2.点击菜单栏上的place/component,弹出如下图所示select a component对话框3.在group 下拉菜单中选择basic,如图所示4.选中RESISTOR,此时在右边列表中选中1.5KΩ5%的电阻,点击OK 按钮。

此时该电阻随鼠标一起移动,在工作区适当位置点击鼠标左键,如下图所示5.同理,把如下所示的所有电阻放入工作区6.同样如下图所示选取电容10uF两个,放在工作区适当位置7.同理如下图所示,选取滑动变阻器8.同理选取三极管9.选取信号源10.选取直流电源11.选取地12.最终元器件放置如下13.元件的移动与旋转,即:单击元件不放,便可以移动元件的位置;单击元件(就是选中元件),鼠标右键,如下图所示,便可以旋转元件。

14.同理,调整所有元件如下图所示15.把鼠标移动到元件的管脚,单击,便可以连接线路。

如下图所示16.同理,把所有元件连接成如下所示电路17.选择菜单栏options/sheet properties,如图所示18.在弹出的对话框中选取show all,如下图所示19.此时,电路中每条线路上便出现编号,以便后来仿真。

20.如果要在2N222A的e端加上一个100欧的电阻,可以选中“7”这条线路,然后按键盘del键,就可以删除。

如下图所示21.之后,点击菜单栏上place/component,添加电阻。

22.最后,电路如下:注意:该电路当中元件阻值与前面几个步骤中不一样,更改方法是:比如(要把R3从5.1千欧更改为20千欧),选中R3电阻,右键,如图所示:之后,重新选取20千欧电阻便会自动更换。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Multisim电路仿真实验报告
精33 张聪2013010657
1 实验目的:熟悉电路仿真软件Multisim的功能,掌握使用Multisim进行输入电路、分
析电路和仪表测试的方法。

2使用软件:NI Multisim student V12。

(其他版本的软件界面稍有不同)
3 预习准备:提前安装软件熟悉其电路输入窗口和电路的编辑功能、考察其元件库中元件
的分类方式、工具栏的定制方法、仪表的种类、电路的分析方法等;预习实验步骤,熟悉各部分电路。

4熟悉软件功能
(1)了解窗口组成:
主要组建包括:电路图编辑窗口、主菜单、元件库工具条、仪表工具条。

初步了解各部分的功能。

(2)初步定制:
定制元件符号:Options|Global preferences,选择Components标签,将Symbol Standard区域下的元件符号改为DIN。

自己进一步熟悉全局定制Options|Global preferences 窗口中各标签中的定制功能。

(3)工具栏定制:
选择:View|Toolbars,从显示的菜单中可以选择显示或者隐藏某些工具栏。

通过显示隐藏各工具栏,体会其功能和工具栏的含义。

关注几个主要的工具栏:Standard(标准工具栏)、View(视图操作工具栏)、Main(主工具栏)、Components(元件工具栏)、Instruments(仪表工具栏)、Virtual(虚拟元件工具栏)、Simulation(仿真)、Simulation switch(仿真开关)。

(4)Multisim中的元件分类
元件分两类:实际元件(有模型可仿真,有封装可布线)、虚拟元件(有模型只能仿真、没有封装不能布线)。

另有一类只有封装没有模型的元件,只能布线不能仿真。

在本实验中只进行仿真,因此电源、电阻、电容、电感等使用虚拟元件,二极管、三极管、运放和其他集成电路使用实际元件。

元件库的结构:元件库有三个:Master database(主库)、Corporate database(协作库)和User database(用户库)。

主库不可更改,用户库用于存放自己常用的元件。

主库中
的元件分成类组(Group ),如Source 组、Basic 组、Diode 组等,元件工具栏中每个图标对应于一个,元件工具栏如图1所示;组下是族(Family ),打开某个组后在左下的窗口中显示族,中间窗口显示具体元件,右边窗口显示元件符号等特性。

库的结构如图2所示。

图1 元件工具栏
图2 元件库的结构
思考题:知道元件型号,如何在库中搜索元件。

在库中搜索2N2221、LM324、TL084预先不知道元件处于哪个组。

(5)创建并编辑电路,测试电路
每个电路必须有一个参考地,否则仿真会出错。

根据电路调用元件,移动元件、旋转元件,连接元件端口完成整个电路的连接。

根据测试要求从仪表工具栏(图3所示)中选择仪表,放置仪表,连接测试线。

打开仿真开关,调试仪表,观察测试结果。



二极



TTL C
数字
数模混
显电
杂高级外


NI

接口
MCU
层次结
总线
元件元件
元件
具体
元件
图3 仪表工具栏
(6)分析电路
电路分析功能在Smulate|Analysis中,包括DC operating point(直流分析)、AC analysis(交流扫描分析)、Transient analysi(瞬态分析)、DC sweep(DC扫描分析)等。

选择分析指令后会自动打开分析窗口,进行分析功能设置后即可进行分析。

这些分析功能大多是与spice标准分析对应。

5 实验内容
5.1 研究电压表内阻对测量结果的影响
输入如图4所示的电路图,在setting 中改变电压表的内阻,使其分别为200kΩ、5kΩ等,观察其读数的变化,研究电压表内阻对测量结果的影响。

并分析说明仿真结果。

图4 实验5.1电路图
双击仪表打开其特性窗户口,单击setting可以设置仪表参数实验截图如下
200kΩ时,电压表读数
5kΩ时电压表读数
由图中读数可知,内阻200 kΩ时电压表读数为4.787V,内阻5kΩ时电压表读数为2.5V,由并联分流原理可知电压表内阻为5kΩ时不能作为理想电压表,所测电阻阻值大于电压表内阻。

电压表阻值越大,经过电压表电流越小,误差越小。

5.2 RLC串联谐振研究
输入如图5的电路,调节信号源频率,使之低于、等于、高于谐振频率时,用示波器观察波形的相位关系,并测量谐振时的电流值。

用波特图仪绘制幅频特性曲线和相频特性曲线,并使用光标测量谐振频率、带宽(测量光标初始位置在最左侧,可以用鼠标拖动。

将鼠标对准光标,单击右键可以调出其弹出式菜单指令,利用这些指令可以将鼠标自动对准需要的座标位置)。

图5 实验5.2仿真电路
图6 示波器观察波形
图7 幅频特性
(I是座标起始值,F是座标终值;纵座标用线性Lin;使用光标可以测量谐振频率和带宽。

鼠标可拖动光标,鼠标对准光标单击右键可以调出光标操作功能)
实验截图如下:
图8 相频特性实验截图
由图可知谐振频率为1/(2π√RC)=159.155Hz,带宽为R/2πL=63.662Hz,谐振时电流
I=U/R=0.1A.
5.3 RC电路过渡过程的研究
利用示波器测量过渡过程。

输入如图9的电路,启动后按动空格键来拨动开关,用示波器观测电容电压的过渡过程曲线,并使用光标测量时间常数 。

注意,测量时使用了外触发,示波器的触发模式选择为single,适当调节触发电平(≤1mV),可以观察到电容的一次充电波形,测量时拖动光标定位,在示波器上测量时间常数(两个光标的时间差)。

图9 过渡过程时间常数的测量。

实验截图如下:
由图可测得充电时过渡时间常数为8.333ms。

5.4 用瓦特计测量功率
电路如图10所示,灯泡的功率设为100W,使用瓦特计测量电路的功率。

并根据测量结果计算此电路的功率因数(cosφ=P/IU,电压电压可以用万用表或动态测试笔测量),与瓦特计上读出的功率因数比较。

(虚拟灯泡在“显示”组里)
图10 使用瓦特计测量功率
实验截图如下:
由图可得功率表所测电路功率为90.471W,而由电流电压表测得灯泡功率为
P1=UI=90.4706≈90.471.cosφ=P/IU=0.95116
5.5 用相序指示器判断三相电源的相序
如图11(a)是星形连接的三相电源,将其参数设置成:相电压220V、频率50Hz,假设中间的相线是A相,自己设计相序指示器判断其他两相的相序。

提供的元件如图11
(b)所示,包括1μF的电容、两个380V/60W的灯泡。

并请用四通道示波器观察三相电源的波形,验证相序指示器的测试结果(由于所使用的电压高,实际测量时请不要)。

(a)星形连接的三相电源(b)可以使用的元件
图11
实验电路如下:
根据星形连接,可将负载用三角形接法,中间线为A相串联1μF的电容,分别在B.C 相上连接一额定功率为380V的灯泡,由星形连接特点可知X2灯泡只会在电容充电时闪一次,为B相,而X1灯泡会一直保持亮,为C相。

而在示波器中B相落后A相120度,C 相落后B相120度。

如下图所示
实验总结:
这是我第一次使用Multisim电路仿真软件来做电子电工技术的实验,感觉用起来十分方便,可以通过仿真的电路来对一些电路原理进行验证,而且这个软件也很强大,能够满足各种实验的需求,容易上手,只要熟悉基本操作就能够轻松完成实验任务,而且通过软件的仿真也可以减少实验成本,并且极大地提高了实验过程中的安全性。

只要对课本上的基本原理十分熟悉,做起实验来是很顺利轻松的。

而且实验室的老师也很耐心地给我们解答一些疑惑与容易犯错的地方,十分细致周到。

通过本次实验,我不仅复习了之前学到的电路原理知识,而且学会运用了一款新的软件,收获很大!。

相关文档
最新文档