模电PSPICE仿真实验报告
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实验一 晶体三极管共射放大电路
一、 实验目的
1、 学习共射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、 学习放大电路数输入、输出电阻的测试方法以及频率特性的分析方法。 一、实验内容
确定并调整放大电路的静态工作点。 为了稳定静态工作点,必须满足的两个条件: 条件一:I 1>>I BQ I 1=(5~10)I B 条件二:V B >>V BE V B =3~5V
由
B BE B
E EQ CQ V V V R I I -=
=计算出Re
再选定I 1,由
21(5~10)B B
b BQ V V R I I =
=
计算出R b2
再由
11(5~10)B CC B
b BQ Vc
c V V V R I I --=
=计算出R b1
FREQ = 3.5k
VAMPL = 4m VOFF = 0
设置的参数如图所示,输出波形为:
Time
0s
50us
100us
150us
200us
250us 300us
350us
400us
450us
500us
V(C2:2)
V(C1:1)
-400mV
-200mV
0V
200mV
从输出波形可以看出没有出现失真,故静态工作点设置的合适。
改变电路参数:
FREQ = 3.5k
VAMPL = 40m VOFF = 0
此时得到波形为:
Time
0s
50us
100us
150us
200us
250us 300us
350us
400us
450us
500us
V(C2:2)
V(C1:1)
-4.0V
-2.0V
0V
此时出现饱和失真。
当RL 开路时(设RL=1MEG Ω)时:
FREQ = 3.5k
VAMPL = 40m VOFF = 0
输出波形为:
4.0V
2.0V
0V
-2.0V
-4.0V
0s50us100us150us200us250us300us350us400us450us500us V(C2:2)V(C1:1)
Time
出现饱和失真
二、实验心得
这个实验我做了很长时间,主要是秏在静态工作点的调试上面。按照估计算出的Rb1、
Rb2、Re的值带入电路进行分析时,电路出现失真,根据其失真的情况需要不停的调
节Rb1、Rb2和Re的值是电路输出不失真。
实验二差分放大电路
一、实验目的
1、学习差分放大电路的设计方法
2、学习差分放大电路静态工作的测试和调整方法
3、学习差分放大电路差模和共模性能指标的测试方法
二、实验内容
1.测量差分放大电路的静态工作点,并调整到合适的数值。
由图,静态工作电流Ic1q=Ic2q=744.6uA ,Ic3q=1.506mA, Vc1=14V,Id=2.7mA
2.
将输入方式改接为单端输入,并设置直流扫描分析,以VI 为扫描对象,仿真
分析差分放大电路的电压传输特性。
100Vdc
15.0V
14.5V
14.0V
13.5V
13.0V
-5.0V-4.0V-3.0V-2.0V-1.0V0V 1.0V 2.0V 3.0V 4.0V 5.0V V(Q1:c)
V_V1
15.0V
14.5V
14.0V
13.5V
13.0V
-5.0V-4.0V-3.0V-2.0V-1.0V0V 1.0V 2.0V 3.0V 4.0V 5.0V V(Q2:c)
V_V1
3.将输入方式改接为差模输入(取VI1=5VI2=-5),
设置交流分析和瞬态分析。
VOFF = 0
Time
0s
0.2ms
0.4ms
0.6ms
0.8ms
1.0ms 1.2ms
1.4ms
1.6ms
1.8ms
2.0ms
V(Q1:c)
V(Q2:c)
13.8V
13.9V
14.0V
14.1V
14.2V
由图可得:两端的输出电压的相位差为180° 输入电压和输出电压的波形图:
-388mV
-392mV
-396mV
SEL>>
-400mV
V2(C1)
14.2V
14.0V
13.8V
0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms 1.0ms 1.2ms 1.4ms 1.6ms 1.8ms 2.0ms V(Q1:c)
Time
由图可知Vid=398.791mV时Vod=14.198V,则电压放大倍数Avd=-103.3
求差模输入电阻
由图可知Vid=4.9653mV时Iid=1.6069uA,则输入电阻为Rid=3.1K
将输入方式改接为共模输入(取V I1= V I2=),设置交流分析和瞬态分析,
计算共模电压放大倍数和共模输入电阻,观察两个输出端电压的相位关系。