电路仿真实验报告

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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
本次实验是一次电子电路的仿真实验,旨在通过使用电路仿真软件进行电路实验的模拟,通过对模拟的数据和仿真结果进行分析和总结,进一步掌握电子电路的实验知识和技能,在理论和实践中加深对电子电路的理解和掌握。

实验一:开关电源
1.实验目的
掌握开关电源基本工作原理,理解电源的稳压和稳流的基本原理,掌握开关电源的设
计和布局方法。

2.实验步骤
(1)根据实验手册,搭建开关电源电路,包括开关电源 IC、滤波电感、电容、稳流
二极管和稳压二极管。

(2)进行仿真实验,记录各个参数数据。

(3)分析实验结果,了解电源电路的工作原理和性能。

3.实验结果分析
(1)开关频率:在实验中,我们通过改变开关频率,观察电路的输出。

结果表明,当开关频率增加时,电路的效果也增强。

(2)输出电压:在实验中,我们对电路的输出电压进行了测量,结果表明,当输入电压较高时,输出电压也较高;当输入电压较低时,输出电压也较低。

4.实验总结
开关电源是一种高效率、小体积、轻量化的电源,广泛应用于电子产品中,是电子领
域不可或缺的核心器件之一。

掌握开关电源的设计和布局方法,对于我们理解和掌握电子
电路的原理和技术具有重要的意义。

通过本次实验,我们加深了对开关电源的理解和掌握,为日后的学习和实践打下了基础。

电路实验仿真实验报告

电路实验仿真实验报告

电路实验仿真实验报告电路实验仿真实验报告摘要:本实验通过电路仿真软件进行了一系列电路实验的仿真,包括电路基本定律验证、电路元件特性研究以及电路参数计算等。

通过仿真实验,我们深入理解了电路的工作原理和性能特点,并通过仿真结果验证了理论计算的准确性。

引言:电路实验是电子工程专业学生必修的一门重要课程,通过实际操作和观察电路的实际运行情况,加深对电路理论知识的理解。

然而,传统的电路实验需要大量的实验设备和实验器材,并且操作过程复杂,存在一定的安全风险。

因此,电路仿真技术的出现为电路实验提供了一种新的解决方案。

方法:本实验采用了电路仿真软件进行电路实验的仿真。

通过在软件中搭建电路原理图,设置电路元件参数,并进行仿真运行,观察电路的电压、电流等参数变化,以及元件的特性曲线等。

实验一:欧姆定律验证在仿真软件中搭建一个简单的电路,包括一个电源、一个电阻和一个电流表。

设置电源电压为10V,电阻阻值为100Ω。

通过测量电路中的电流和电压,验证欧姆定律的准确性。

仿真结果显示,电路中的电流为0.1A,电压为10V,符合欧姆定律的要求。

实验二:二极管特性研究在仿真软件中搭建一个二极管电路,包括一个二极管、一个电阻和一个电压表。

通过改变电阻阻值和电压源电压,观察二极管的正向导通和反向截止特性。

仿真结果显示,当电压源电压大于二极管的正向压降时,二极管正向导通,电压表显示有电压输出;当电压源电压小于二极管的正向压降时,二极管反向截止,电压表显示无电压输出。

实验三:RC电路响应特性研究在仿真软件中搭建一个RC电路,包括一个电阻、一个电容和一个电压源。

通过改变电阻阻值和电容容值,观察RC电路的充放电过程和响应特性。

仿真结果显示,当电压源施加一个方波信号时,RC电路会出现充放电过程,电压信号会经过RC电路的滤波作用,输出信号呈现出不同的响应特性。

实验四:电路参数计算在仿真软件中搭建一个复杂的电路,包括多个电阻、电容、电感和电压源。

电路实验仿真实验报告

电路实验仿真实验报告

1. 理解电路基本理论,掌握电路分析方法。

2. 掌握电路仿真软件(如Multisim)的使用方法。

3. 分析电路参数对电路性能的影响。

二、实验内容本次实验主要针对一阶RC电路进行仿真分析,包括零输入响应、零状态响应和全响应的规律和特点。

三、实验原理一阶RC电路由一个电阻R和一个电容C串联而成,其电路符号如下:```+----[ R ]----[ C ]----+| |+---------------------+```一阶RC电路的传递函数为:H(s) = 1 / (1 + sRC)其中,s为复频域变量,R为电阻,C为电容,RC为电路的时间常数。

根据传递函数,可以得到以下结论:1. 当s = -1/RC时,电路发生谐振。

2. 当s = 0时,电路发生零输入响应。

3. 当s = jω时,电路发生零状态响应。

四、实验仪器与设备1. 电脑:用于运行电路仿真软件。

2. Multisim软件:用于搭建电路模型和进行仿真实验。

1. 打开Multisim软件,创建一个新的仿真项目。

2. 在项目中选择“基本电路库”,搭建一阶RC电路模型。

3. 设置电路参数,如电阻R、电容C等。

4. 选择合适的激励信号,如正弦波、方波等。

5. 运行仿真实验,观察电路的响应波形。

6. 分析仿真结果,验证实验原理。

六、实验结果与分析1. 零输入响应当电路处于初始状态,即电容电压Uc(0-) = 0V时,给电路施加一个初始电压源,电路开始工作。

此时,电路的响应为电容的充电过程。

通过仿真实验,可以得到以下结论:(1)随着时间t的增加,电容电压Uc逐渐增大,趋于稳态值。

(2)电容电流Ic先减小后增大,在t = 0时达到最大值。

(3)电路的时间常数τ = RC,表示电路响应的快慢。

2. 零状态响应当电路处于初始状态,即电容电压Uc(0-) = 0V时,给电路施加一个激励信号,电路开始工作。

此时,电路的响应为电容的放电过程。

通过仿真实验,可以得到以下结论:(1)随着时间t的增加,电容电压Uc逐渐减小,趋于0V。

电路仿真实验报告

电路仿真实验报告

电路仿真实验报告一、实验目的通过电路仿真实验,了解和掌握电路设计和分析的基本原理和方法,培养学生解决实际电路问题的能力。

二、实验器材1.计算机2.电路仿真软件3.电路设计平台4.万用表三、实验内容1.选择一个电路仿真软件,并了解其基本操作方法。

2.使用电路仿真软件进行简单电路的仿真设计。

3.基于仿真结果,根据实验内容进行电路设计和分析。

四、实验步骤1.打开电路仿真软件,并了解其基本操作方法。

2.根据实验要求,选择一个简单电路进行设计,例如二阶低通滤波器。

3.使用电路设计平台进行电路的搭建,包括选择合适的电阻、电容和运放等器件。

4.在电路设计平台上进行参数设置,例如频率范围和截止频率等。

5.运行仿真,观察电路的响应曲线和频率特性。

6.根据仿真结果,分析电路的性能和特点,并进行相关讨论。

7.如果仿真结果不符合预期,可以调整电路参数或者改变电路结构,重新运行仿真并分析结果。

8.根据实验要求,记录仿真结果并撰写实验报告。

五、实验结果与分析在本次实验中,我们选择了一个二阶低通滤波器进行仿真设计。

根据实验要求,我们选择了合适的电阻、电容和运放等器件进行电路搭建。

通过仿真软件运行仿真,我们得到了电路的频率响应曲线和频率特性的结果。

根据图表分析,我们可以看到,在低频时,滤波器具有较好的通过性能,而在高频时,滤波器开始出现截止的现象。

我们还可以通过改变电路参数来观察电路的变化。

例如,增大电容值可以降低截止频率,使滤波器具有较好的低频通过特性。

而增大电阻值则可以增加滤波器的阻带特性。

通过实验结果的分析,我们可以得到滤波器的性能和特点,并根据实际应用的需求来调整电路参数和结构。

六、实验总结与心得体会通过电路仿真实验,我们学习到了电路设计和分析的基本原理和方法。

通过选择合适的电路仿真软件,并根据实验要求进行电路搭建和参数设置,运行仿真并分析结果,我们可以对电路的性能和特点有更深入的了解。

通过本次实验,我还发现了电路设计和分析的一些问题和挑战。

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)。

电工实验报告-基本电路的仿真实验

电工实验报告-基本电路的仿真实验

xxxx大学信控学院实验报告课程名称:电工技术与电子技术实验成绩:实验名称:基本电路的仿真实验班级: 3 姓名:学号:实验日期:教师签字:实验二十九基本电路的仿真实验——仿真实验一一、实验目的1.熟悉EWB仿真软件的使用2.学会用EWB仿真软件分析交流电路,并利用仿真仪器观察RLC电路的频率特性3.通过EWB仿真,观察RC电路的暂态过程及微分电路和积分电路的工作波形二、实验内容与步骤1.RC暂态电路观察并记录电路的充电、放电波形,测量充电时间常数和放电时间常数(1)Timebase=0.5s/div, ChannelA=5V/Div, ChannelB=5V/Div放电常数=200ms,充电常数=1.17s改变电路参数,观察时间常数对电容充放电波形的影响。

(2)Timebase=1.00s/ds, ChannelA=5V/Div, ChannelB=5V/Div(增大Timebase)放电常数=200ms,充电常数=1.15s(3)Timebase=0.2s/dv, ChannelA=5V/Div, ChannelB=5V/Div(减小Timebase)放电常数=205ms,充电常数=1.27s(4)Timebase=0.5s/dv, ChannelA=10V/Div, ChannelB=5V/Div(增大ChannelA)放电常数=220ms,充电常数=1.27s(5)Timebase=0.5s/dv, ChannelA=2V/Div, ChannelB=5V/Div(减小ChannelA)放电常数=220ms,充电常数=1.27s2. 微分电路观察并记录微分电路的输入、输出电压波形,标出输出脉冲的周期和幅值。

输出脉冲的周期=1.0000.ms幅值V1=10.0000V,V2=7.0765V3.积分电路观察并记录积分电路的输入、输出电压波形,标出输出波形的最大值和最小值。

波形VB最大值=6.1940V,周期1.0000ms4.单相交流RLC串联电路电路截图:(输出频率3kHz—6kHz)(1)在谐振曲线上读出谐振频率f0,下限截止频率f L和上限截止频率f H,并计算谐振电路的通频带F0=4.260kHz fl=4.116kHz f2=4.391kHz通频带f=0.131kHz谐振曲线:(2) 改变电阻R=100 ,观察幅频特性的变化,再读出谐振频率f0、下限截止频率f L和上限截止频率f H,计算通频带。

电路仿真实验报告

电路仿真实验报告

电路仿真MATLAB实验报告班级:学号:姓名:学院:实验一直流电路(1)一、实验目的1、加深对直流电路的节点电压法和网孔电流法的理解2、学习使用MATLAB的矩阵运算的方法二、实验示例1、节点分析电路如图所示(见书本12页),求节点电压V1,V2,V3.根据电路图得到矩阵方程,根据矩阵方程使用matlab命令为Y =0.1500 -0.1000 -0.0500-0.1000 0.1450 -0.0250-0.0500 -0.0250 0.0750节点v1,v2和v3:v =404.2857350.0000412.85712、回路分析电路如图所示(见书本13页),使用解析分析得到同过电阻RB的电流,另外求10V电压源的输出功率。

分析电路得到节点方程,根据节点方程得到矩阵方程,根据矩阵方程,使用matlab的命令为z=[40,-10,-30;-10,30,-5;-30,-5,65];v=[10,0,0]';I=inv(z)*v;IRB=I(3)-I(2);fprintf('the current through R is %8.3f Amps \n',IRB)ps=I(1)*10;fprintf('the power supplied by 10v source is %8.4f watts\n',ps)结果为:the current through R is 0.037 Ampsthe power supplied by 10V source is 4.7531 watts三、实验内容1 根据书本15页电路图,求解电阻电路,已知:R1=2Ω,R2=6Ω,R3=12Ω,R4=8Ω,R5=12Ω,R6=4Ω,R7=2Ω如果Us=10V,求i3,u4,u7如果U4=4V,求Us,i3,i7使用matlab命令为clear% 初始化阻抗矩阵Z=[20 -12 0;-12 32 -12;0 -12 18];% 初始化电压矩阵V=[10 0 0]';% 解答回路电流I=inv(Z)*V;% I3的计算I3=I(1)-I(2);fprintf('the current I3 is %8.2f Amps\n',I3) % U4的计算U4=8*I(2);fprintf('the voltage U4 is %8.2f Vmps\n',U4) % U7的计算U7=2*I(3);fprintf('the voltage U7 is %8.2f Vmps\n',U7)结果the current I3 is 0.36 Ampsthe voltage U4 is 2.86 Vmpsthe voltage U7 is 0.48 Vmpsclear% 初始化矩阵XX=[20 -1 0;-12 0 -12;0 0 18];% 初始化矩阵YY=[6 -16 6]';% 进行解答A=inv(X)*Y;% 计算各要求量Us=A(2)I3=A(1)-0.5I7=A(3)结果Us = 14.0000I3 = 0.5000I7 =0.33332 求解电路里的电压如图1-4(书本16页),求解V1,V2,V3,V4,V5使用matlab命令为clear% 初始化节点电压方程矩阵Z=[0.725 -0.125 -0.1 -5 -1.25;-0.1 -0.2 0.55 0 0;-0.125 0.325 -0.2 0 1.25;1 0 -1 -1 0;0 0.2 -0.2 0 1];I=[0 6 5 0 0]';% 解答节点电压U1,U3,U4与Vb,IaA=inv(Z)*I;% 最终各电压计算V1=A(1)V2=A(1)-10*A(5)V3=A(2)V4=A(3)V5=24结果V1 =117.4792V2 = 299.7708V3 =193.9375V4 =102.7917V5 = 243、如图1-5(书本16页),已知R1=R2=R3=4Ω,R4=2Ω,控制常数k1=0.5,k2=4,is=2A,求i1和i2.使用matlab命令为clear% 初始化节点电压方程矩阵Z=[0.5 -0.25 0 -0.5;-0.25 1 -1 0.5;0 0.5 0 -1;1 -1 -4 0];I=[2 0 0 0]';% 解答节点电压V1,V2及电流I1,I2A=inv(Z)*I;% 计算未知数V1=A(1)V2=A(2)I1=A(3)I2=A(4)结果如下:V1 =6V2 =2I1 = 1I2 =1实验二直流电路(2)一、实验目的1、加深多戴维南定律,等效变换等的了解2、进一步了解matlab在直流电路中的作用二、实验示例如图所示(图见书本17页2-1),分析并使用matlab命令求解为clear,format compactR1=4;R2=2;R3=4;R4=8;is1=2;is2=0.5;a11=1/R1+1/R4;a12=-1/R1;a13=-1/R4;a21=-1/R1;a22=1/R1+1/R2+1/R3;a23=-1/R3;a31=-1/R4;a32=-1/R3;a33=1/R3+1/R4;A=[a11,a12,a13;a21,a22,a23;a31,a32,a33];B=[1,1,0;0,0,0;0,-1,1];X1=A\B*[is1;is2;0];uoc=X1(3);X2=A\B*[0;0;1];Req=X2(3);RL=Req;P=uoc^2*RL/(Req+RL)^2;RL=0:10,p=(RL*uoc./(Req+RL)).*uoc./(Req+RL),figure(1),plot(RL,p),gridfor k=1:21ia(k)=(k-1)*0.1;X=A\B*[is1;is2;ia(k)];u(k)=X(3);endfigure(2),plot(ia,u,'x'),gridc=polyfit(ia,u,1);%ua=c(2)*ia=c(1) , 用拟合函数术,c(1),c(2)uoc=c(1),Req=c(2) RL =0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p =Columns 1 through 70 0.6944 1.0204 1.1719 1.2346 1.2500 1.2397Columns 8 through 111.2153 1.1834 1.1480 1.1111A 、功率随负载变化曲线 B.电路对负载的输出特性0123456789100.20.40.60.811.21.400.20.40.60.81 1.2 1.4 1.6 1.82三、实验内容1、图见书本19页2-3,当RL从0改变到50kΩ,校验RL为10kΩ的时候的最大功率损耗使用matlab命令为clear% 定义电压源和电阻值Us=10;Rs=10000;RL=0:20000;p=(Us^2.*RL)./(RL+Rs).^2;plot(RL,p);输出结果为Maximum power occur at 10000.00hmsMaximum power dissipation is 0.0025Watts2、在图示电路里(书本20页2-4),当R1取0,2,4,6,10,18,24,42,90和186Ω时,求RL 的电压UL,电流IL 和RL 消耗的功率。

电路仿真实验报告

电路仿真实验报告

电路仿真实验报告本次实验旨在通过电路仿真软件进行电路实验,以加深对电路原理的理解,掌握电路仿真软件的使用方法,以及提高实验操作能力。

1. 实验目的。

通过电路仿真软件进行电路实验,掌握电路原理,加深对电路知识的理解。

2. 实验仪器与设备。

电脑、电路仿真软件。

3. 实验原理。

电路仿真软件是一种利用计算机进行电路仿真的工具,可以模拟各种电路的性能,包括直流电路、交流电路、数字电路等。

通过电路仿真软件,可以方便地进行电路实验,观察电路中各种参数的变化,从而加深对电路原理的理解。

4. 实验步骤。

(1)打开电路仿真软件,创建新的电路实验项目。

(2)按照实验要求,设计电路图并进行仿真。

(3)观察电路中各种参数的变化,并记录实验数据。

(4)分析实验数据,总结实验结果。

5. 实验结果与分析。

通过电路仿真软件进行实验,我们可以方便地观察电路中各种参数的变化,比如电压、电流、功率等。

通过对实验数据的分析,我们可以得出一些结论,加深对电路原理的理解。

6. 实验总结。

通过本次实验,我们掌握了电路仿真软件的使用方法,加深了对电路原理的理解,提高了实验操作能力。

电路仿真软件为我们进行电路实验提供了便利,让我们可以更直观地观察电路中各种参数的变化,从而更好地理解电路知识。

7. 实验心得。

通过本次实验,我深刻体会到了电路仿真软件的重要性,它为我们进行电路实验提供了极大的便利。

通过电路仿真软件,我们可以更直观地观察电路中各种参数的变化,从而更好地理解电路原理。

我相信,在今后的学习和工作中,我会继续利用电路仿真软件进行电路实验,不断提高自己的实验操作能力和电路知识水平。

8. 参考文献。

[1] 《电路原理》,XXX,XXX出版社,200X年。

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。

电路仿真实验实验报告

电路仿真实验实验报告

电路仿真实验实验报告电路仿真实验实验报告一、引言电路仿真实验是电子工程领域中重要的实践环节,通过计算机软件模拟电路的运行情况,可以帮助学生深入理解电路原理和设计方法。

本次实验旨在通过使用电路仿真软件,验证并分析不同电路的性能和特点。

二、实验目的1. 掌握电路仿真软件的基本操作方法;2. 理解并验证基本电路的性能和特点;3. 分析电路中各元件的作用和参数对电路性能的影响。

三、实验内容1. 简单电路的仿真通过电路仿真软件,搭建并仿真简单电路,如电阻、电容、电感等基本元件的串并联组合电路。

观察电路中电流、电压的变化情况,分析电路中各元件的作用。

2. 放大电路的仿真搭建并仿真放大电路,如共射放大电路、共集放大电路等。

通过改变输入信号的幅值和频率,观察输出信号的变化情况,分析放大电路的增益和频率响应。

3. 滤波电路的仿真搭建并仿真滤波电路,如低通滤波器、高通滤波器等。

通过改变输入信号的频率,观察输出信号的变化情况,分析滤波电路的截止频率和滤波特性。

四、实验步骤1. 下载并安装电路仿真软件,如Multisim、PSPICE等;2. 学习软件的基本操作方法,包括搭建电路、设置元件参数、设置输入信号等;3. 根据实验要求,搭建并仿真所需的电路;4. 运行仿真,观察电路中各元件的电流、电压变化情况;5. 改变输入信号的参数,如幅值、频率等,观察输出信号的变化情况;6. 记录实验数据和观察结果。

五、实验结果与分析1. 简单电路的仿真结果通过搭建并仿真电路,观察到电路中电流、电压的变化情况。

例如,在串联电路中,电压随着电阻值的增大而增大,电流保持不变;在并联电路中,电流随着电阻值的增大而减小,电压保持不变。

这说明了电阻对电流和电压的影响。

2. 放大电路的仿真结果通过搭建并仿真放大电路,观察到输入信号的幅值和频率对输出信号的影响。

例如,在共射放大电路中,输入信号的幅值增大时,输出信号的幅值也相应增大,但频率不变;在共集放大电路中,输入信号的频率增大时,输出信号的幅值减小,但频率不变。

声控仿真电路实验报告

声控仿真电路实验报告

一、实验目的1. 理解声控电路的基本原理和组成。

2. 掌握声控电路的设计与调试方法。

3. 通过仿真实验,验证声控电路的功能和性能。

二、实验原理声控电路是一种利用声音信号控制电路通断的电子电路。

它主要由声音传感器、放大电路、整流电路、滤波电路、触发电路和执行电路等组成。

1. 声音传感器:将声音信号转换为电信号。

2. 放大电路:对声音信号进行放大,提高信号幅度。

3. 整流电路:将交流信号转换为直流信号。

4. 滤波电路:滤除噪声,提高信号质量。

5. 触发电路:将信号转换为触发信号,控制执行电路的动作。

6. 执行电路:根据触发信号,执行相应的动作,如点亮LED灯、控制继电器等。

三、实验器材1. 仿真软件:Multisim2. 声音传感器:驻极体话筒3. 放大电路:运算放大器4. 整流电路:二极管5. 滤波电路:电容6. 触发电路:施密特触发器7. 执行电路:继电器或LED灯8. 电源:直流电源四、实验步骤1. 搭建电路:根据实验原理,在Multisim软件中搭建声控电路。

2. 设置参数:设置声音传感器的灵敏度、放大电路的放大倍数、整流电路的整流方式、滤波电路的截止频率、触发电路的阈值电压等参数。

3. 仿真实验:通过软件仿真,观察电路在不同参数设置下的工作情况。

4. 数据分析:记录并分析实验数据,验证电路的功能和性能。

五、实验结果与分析1. 声音传感器灵敏度:提高声音传感器的灵敏度,可以减小触发电路的误触发概率。

2. 放大电路放大倍数:适当提高放大电路的放大倍数,可以提高电路的灵敏度。

3. 整流电路整流方式:选择合适的整流方式,可以保证整流电路的输出电压稳定。

4. 滤波电路截止频率:提高滤波电路的截止频率,可以滤除更多的噪声。

5. 触发电路阈值电压:适当调整触发电路的阈值电压,可以提高电路的抗干扰能力。

六、实验结论通过本次实验,我们成功搭建了声控电路,并对其功能和性能进行了验证。

实验结果表明,声控电路可以有效地将声音信号转换为触发信号,控制执行电路的动作。

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。

电路仿真实验报告

电路仿真实验报告

电路仿真实验报告电路仿真实验报告本科实验报告实验名称:电路仿真实验1 叠加定理的验证1. 原理图编辑:分别调出接地符、电阻R1、R2、R3、R4,直流电压源、直流电流源,电流表电压表(Group:Indicators,Family:VOLTMETER 或AMMETER )注意电流表和电压表的参考⽅向),并按上图连接; 2. 设置电路参数:电阻R1=R2=R3=R4=1Ω,直流电压源V1为12V ,直流电流源 I1为10A 。

3.实验步骤:R11ΩV112 VR21ΩR31ΩR41ΩU1DC 1e-009Ohm0.000A+-U2DC 10MOhm0.000V+-1)、点击运⾏按钮记录电压表电流表的值U1和I1;2)、点击停⽌按钮记录,将直流电压源的电压值设置为0V ,再次点击运⾏按钮记录电压表电流表的值U2和I2;3)、点击停⽌按钮记录,将直流电压源的电压值设置为12V ,将直流电流源的电流值设置为0A ,再次点击运⾏按钮记录电压表电流表的值U3和I3;4.根据叠加电路分析原理,每⼀元件的电流或电压可以看成是每⼀个独⽴源单独作⽤于电路时,在该元件上产⽣的电流或电压的代数和。

所以,正常情况下应有U1=U2+U3,I1=I2+I3; 经实验仿真:当电压源和电流源共同作⽤时,U1=-1.6V I1=6.8A.当电压源短路即设为0V,电流源作⽤时,U2=-4V I2=2AR11ΩR21ΩR31ΩR41ΩV112 VU1DC 10MOhm -1.600V+-U2DC 1e-009Ohm6.800A+-当电压源作⽤,电流源断路即设为0A 时,U3=2.4V I3=4.8A所以有U1=U2+U3=-4+2.4=-1.6V I1=I2+I3=2+4.8=6.8A 验证了原理实验2 并联谐振电路仿真R11ΩR21ΩR31ΩR41ΩV112 VU1DC 10MOhm 2.400V+-U2DC 1e-009Ohm4.800A+ -。

电路仿真模拟实验报告

电路仿真模拟实验报告

综合设计设计1:设计二极管整流电路。

条件:输入正弦电压,有效值 220v ,频率50Hz ;要求:输出直流电压 20V+/-2V 电路图:结果:通过电路,将 220V 的交流电转化成了大约 20V 的直流电。

先用变压器将220V 的交流电转化为20V 的交流电,再用二极管将20V 交流 电的负值滤掉,电容充当电源放电而且电压保持不变,因为一直有来自二极管的电流充电,而且周期为0.02秒,即电容两端电压能维持不变的放电到输 出端。

将电容的C 调的小一点可以使充放电的速度加快,就可以使得输出电压变化幅度很小。

设计2:设计风扇无损调速器。

波形图如下:结论分析:条件:风扇转速与风扇电机的端电压成正比;风扇电机的电感线圈的内阻为200欧姆,线圈的电感系为500mH风扇工作电源为市电,即有效值220V,频率50Hz的交流电。

要求:无损调速器,将风扇转速由最高至停止分为4档,即0,1,2,3档,其中0档停止,3档最高。

电路图:(开关从下至上依次为0,1,2,3档)开关置0档,风扇停止,其两端电压波形如下图:开关置1档,风扇转速最慢,其两端电压波形如下图:开关置2档,风扇转速适中,其两端电压波形如下图:开关置3档,风扇转速最快,其两端电压波形如下图:结果:由图可知,当开关分别置0, 1, 2,3时,风扇两端的电压依次增大,其中当风扇置0档时,电压为零,满足风扇转速与风扇电机的端电压成正比的条件。

结论分析:设计3 :设计1阶RC 滤波器。

条件:一数字电路的工作时钟为5MHz 工作电压5V 。

但是该数字电路的+5v 电源上存在一个 100MHz 的高频干扰。

要求:设计一个简单的 RC 电路,将高频干扰滤除。

电路图:结果:由图知,滤过的波形的频率与 5MHz 基本一致,将高频 100MHz 滤去,符合题意要求。

结论分析:通过简单的 RC 电路,用低通函数 H (jw )=HWc/(jw+Wc),计 算出了电路中所需的电阻大小及电容大小。

模电仿真实验报告

模电仿真实验报告

模拟电路仿真实验报告一、实验目的本次模拟电路仿真实验旨在通过使用专业仿真软件,掌握模拟电路的基本原理和设计方法,提高分析和解决问题的能力。

二、实验原理模拟电路是用于模拟真实世界中的各种信号的电子电路。

它能够复制或放大这些信号,以便更好地进行研究和分析。

模拟电路通常由电阻、电容、电感、二极管、三极管等元件组成。

三、实验步骤1. 打开仿真软件,创建一个新的模拟电路设计。

2. 根据实验要求,添加所需的电子元件和电源。

3. 连接各元件,构成完整的模拟电路。

4. 调整电源和各元件的参数,观察并记录电路的输出结果。

5. 根据实验要求,对电路进行测试和调整,直到达到预期效果。

6. 记录实验数据和结果,分析电路的工作原理。

7. 完成实验报告,总结实验过程和结果。

四、实验结果与分析1. 实验结果:在本次模拟电路仿真实验中,我们设计了一个简单的RC振荡电路。

通过调整电阻和电容的值,我们观察到了不同频率的振荡波形。

实验结果表明,该电路能够有效地产生振荡信号,并且可以通过改变电阻和电容的值来调整振荡频率。

2. 结果分析:本次实验中,我们使用了RC振荡电路来模拟一个简单的振荡器。

当电流通过电阻和电容时,会产生一个随时间变化的电压。

该电压在电容两端累积,直到达到某个阈值,才会发生振荡。

通过调整电阻和电容的值,我们可以改变电压累积的速度和阈值,从而调整振荡频率。

此外,我们还发现,当改变电阻或电容的值时,振荡波形也会发生变化。

这表明该电路具有较好的频率特性和波形质量。

五、实验总结与建议本次模拟电路仿真实验让我们深入了解了模拟电路的基本原理和设计方法。

通过使用仿真软件,我们能够方便地进行电路设计和测试,并且可以随时调整元件参数来优化电路性能。

建议在今后的实验中,可以尝试设计更加复杂的模拟电路,以进一步提高我们的实验技能和解决问题的能力。

同时,也需要注意遵守实验规则和安全操作规程,确保实验过程的安全性。

电脑模拟电路实验报告(3篇)

电脑模拟电路实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解电脑模拟电路的基本原理和组成;2. 掌握电脑模拟电路的仿真方法和技巧;3. 分析电脑模拟电路的性能指标,提高电路设计能力。

二、实验原理电脑模拟电路是指使用计算机软件对实际电路进行模拟和分析的一种方法。

通过搭建电路模型,可以预测电路的性能,优化电路设计。

实验中主要使用到的软件是Multisim。

三、实验内容及步骤1. 电路搭建以一个简单的RC低通滤波器为例,搭建电路模型。

首先,在Multisim软件中创建一个新的电路,然后按照电路图添加电阻、电容和电源等元件。

将电阻和电容的参数设置为实验所需的值。

2. 仿真设置在仿真设置中,选择合适的仿真类型。

本实验选择瞬态分析,观察电路在时间域内的响应。

设置仿真时间,本实验设置时间为0-100ms。

设置仿真步长,本实验设置步长为1μs。

3. 仿真运行点击运行按钮,观察仿真结果。

在Multisim软件的波形窗口中,可以看到电路的输入信号和输出信号随时间变化的曲线。

4. 数据分析分析仿真结果,观察电路的频率响应、幅度响应和相位响应。

本实验中,观察RC 低通滤波器的截止频率、通带增益和阻带衰减等性能指标。

5. 结果优化根据仿真结果,对电路参数进行调整,优化电路性能。

例如,可以通过调整电容值来改变截止频率,通过调整电阻值来改变通带增益。

四、实验结果与分析1. 频率响应通过仿真结果可以看出,RC低通滤波器的截止频率约为3.18kHz。

在截止频率以下,电路具有良好的滤波效果;在截止频率以上,电路的幅度衰减明显。

2. 幅度响应在通带内,RC低通滤波器的增益约为-20dB。

在阻带内,增益约为-40dB。

3. 相位响应在截止频率以下,电路的相位变化约为-90°;在截止频率以上,相位变化约为-180°。

五、实验结论1. 通过本实验,加深了对电脑模拟电路基本原理的理解;2. 掌握了Multisim软件在电路仿真中的应用;3. 分析了电路性能指标,提高了电路设计能力。

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。

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。

仿真电路实验报告

仿真电路实验报告

仿真电路实验报告仿真电路实验报告引言仿真电路实验是电子工程领域的重要实践环节,通过模拟电路的工作原理和性能,可以帮助学生更好地理解电子元器件的特性和电路设计的原理。

本文将对一次仿真电路实验进行报告,包括实验目的、实验过程、实验结果和分析等内容。

实验目的本次实验的目的是设计一个简单的放大电路,通过仿真分析电路的工作性能,并对电路的增益、频率响应等参数进行评估。

通过实验,我们希望能够掌握放大电路的设计原理和仿真分析方法,并了解电路中各个元器件的作用和特性。

实验过程1. 电路设计首先,我们根据实验要求,设计了一个基本的放大电路。

电路包括一个放大器和一个负载电阻。

在设计电路时,我们需要考虑放大器的增益、输入阻抗和输出阻抗,以及负载电阻的大小。

2. 电路仿真接下来,我们使用仿真软件进行电路仿真。

仿真软件可以帮助我们模拟电路的工作情况,并分析电路的性能。

在仿真过程中,我们需要设置电路的输入信号和参数,并观察电路的输出波形和频率响应。

3. 仿真结果分析通过仿真软件,我们得到了电路的输出波形和频率响应。

根据输出波形,我们可以判断电路是否正常工作,并评估电路的增益和失真情况。

而根据频率响应,我们可以了解电路在不同频率下的放大性能。

实验结果和分析根据仿真结果,我们得到了电路的增益和频率响应曲线。

通过分析曲线,我们可以得出以下结论:1. 增益:根据增益曲线,我们可以看到电路在特定频率下的放大倍数。

通过比较不同频率下的增益,我们可以评估电路的放大性能。

如果增益随频率变化较大,可能表示电路存在失真或不稳定的问题。

2. 频率响应:频率响应曲线可以帮助我们了解电路在不同频率下的放大情况。

如果频率响应曲线在所需频率范围内较为平坦,表示电路能够稳定地放大输入信号。

而如果频率响应曲线在某些频率点出现明显的变化,可能表示电路的频率特性有问题。

结论通过本次仿真电路实验,我们成功设计并仿真了一个放大电路,并对电路的增益和频率响应进行了分析。

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实验1 叠加定理的验证一、电路图二、实验步骤1.原理图编辑:分别调出接地符、电阻R1、R2、R3、R4,直流电压源、直流电流源,电流表电压表(注意电流表和电压表的参考方向),并按上图连接;2.设置电路参数:电阻R1=R2=R3=R4=1Ω,直流电压源V1为12V,直流电流源 I1为 10A。

3.实验步骤:1)、点击运行按钮记录电压表电流表的值U1和I1;2)、点击停止按钮记录,将直流电压源的电压值设置为0V,再次点击运行按钮记录电压表电流表的值U2和I2;3)、点击停止按钮记录,将直流电压源的电压值设置为12V,将直流电流源的电流值设置为0A,再次点击运行按钮记录电压表电流表的值U3和I3;根据电路分析原理,解释三者是什么关系并在实验报告中验证原理。

三、实验数据:四、实验数据处理:U2 + U3 = + = = U3I2 + I3 = + = = I1五、实验结论:由电路分析叠加原理知:由线性电路、线性受控源及独立源组成的电路中,每一元件的电流或电压可以看成是每一个独立源单独作用时,在该元件上产生的的电流或电压的代数和。

本次实验中,第一组各数据等于第二组与第三组各对应实验数据之和,与叠加原理吻合,验证了叠加原理的正确性,即每一元件的电流或电压可以看成是每一个独立源单独作用时,在该元件上产生的的电流或电压的代数和。

实验2 并联谐振电路仿真一、电路图:二、实验步骤:1.原理图编辑:分别调出接地符、电阻R1、R2,电容C1,电感L1,信号源V1,并按上图连接;2.设置电路参数:将交流分析量值设置为5V,电压源V1设置为5V,频率设为500Hz,设置电阻R1=10Ω,电阻R2=2KΩ,电感L1=,电容C1=40uF。

并如图所示对电容上方的线名称改为“out”。

3.分析参数设置:(1)AC分析①类型设置仿真→分析→交流分析。

②参数设置起始频率设为1Hz,停止频率设为100MHz,扫描类型为十倍频程,每十倍频程点数设为10,垂直刻度设为线性,其他保持默认,单击“确定”。

然后选择对话框菜单栏的“输出”按钮,在左侧的“所有变量”中选择“V(out)”(双击)。

③仿真在交流分析参数都设置好以后,单击对话框中的“仿真”按钮,开始仿真。

④记录结果在所得图形上点击右键,将图片复制并粘贴在新建word文档中。

之后单击“工具”菜单,选择“导出到Excel”选项,将实验数据以excel的形式保存。

(2)瞬态分析①类型设置仿真→分析→瞬态分析。

②参数设置由信号源f=500Hz,可得周期为,五个周期即。

参数设置起始时间设为0s,结束时间设为,其他参数保持默认,单击“确定”。

然后选择对话框菜单栏的“输出”按钮,在左侧的“所有变量”中选择“V(out)”。

③仿真在瞬态分析参数都设置好以后,单击对话框中的“仿真”按钮,开始仿真。

④记录结果在所得图形上点击右键,将图片复制并粘贴在新建word文档中。

之后单击“工具”菜单,选择“导出到Excel”选项,将实验数据以excel的形式保存。

4.实验结果:要求将实验分析的数据保存 (包括图形和数据),并验证结果是否正确,最后提交实验报告时需要将实验结果附在实验报告后。

三、仿真结果:按上述步骤进行完毕后,得到仿真结果如下图所示:1.交流分析仿真结果:2.瞬态分析仿真结果:四、实验结果分析将电路化作等效向量模型,计算其阻抗得电路谐振条件:L=1/C,其谐振频率为LC π21f 0。

本实验中的电路满足谐振条件,并联谐振电路呈电阻性,当f=f0时,电路为纯电阻电路,其阻抗模最小,电路中电流最大,此时,R2两端电压最大。

由仿真结果可知,当f=时,其输出达到最大值,与理论结果相接近,得以验证。

由瞬态分析结果计算可知,时域波形的频率为500Hz ,幅值约为,与理论值基本吻合。

综上所述,结果与理论值相符,正确。

实验3 含运算放大器的比例器仿真一、电路图:二、实验步骤1.原理图编辑:分别调出电阻R1、R2,虚拟运算放大器OPAMP_3T_VIRTUA(在ANALOG 库中的ANALOG_VIRTUAL中,放置时注意同相和方向引脚的方向);调用虚拟仪器函数发生器Function Generator与虚拟示波器Oscilloscope。

2.设置电路参数:电阻R1=1KΩ,电阻R2=5KΩ。

信号源V1设置为Voltage=1v。

函数发生器分别为正弦波信号、方波信号与三角波信号。

频率均为 1khz,电压值均为1。

其中方波信号和三角波信号占空比均为50%。

3.分析示波器测量结果:实验结果:只记录数据(并考虑B通道输入波形和信号发生器的设置什么关系)将测量结果保存,并利用电路分析理论计算结果验证。

三、仿真结果:按照上述步骤操作完成之后,可在示波器上观察到如下波形:四、实验结果分析对与节点2可列节点方程:0021221=⨯-⨯-⨯+U G U G U G G S )( 由理想运放特点可知: u2=0(虚断)S U R R U 120-=由仿真结果可知,输出信号与输入信号反相,且被放大R2/R1=5倍,与理论一致。

故测量结果得以验证。

实验4 二阶电路瞬态仿真一、电路图:二、实验步骤1.初步设置C1的电容值分别取1000u、500u、100u、10u,并设置初始值为5V,电感L1=1mH,使用瞬态分析求出上图中各节点的V(out)节点的时域响应,并能通过数据计算出对应电路谐振频率(零输入响应)。

2.分析电路(1)参数扫描分析①类型设置仿真→分析→参数扫描。

②参数设置选择扫描参数的器件类型为“电容”,扫描变量类型为“列表”,分别将, , , 1e-005输入“值列表”选框内。

然后选择“输出”,在左侧的“所有变量”中选择“V(out)”。

③仿真单击参数扫描分析对话框的“仿真”按钮,开始仿真。

④记录结果在所得图形上点击右键,将图片复制并粘贴在新建word文档中。

之后单击“工具”菜单,选择“导出到Excel”选项,将实验数据以excel的形式保存。

(2)瞬态分析①类型设置参数扫描分更多选项待扫描的分析瞬态分析。

②参数设置单击“编辑分析”,初始条件设为“用户自定义”,起始时间设为0,结束时间设为,单击“确定”。

③仿真④记录结果在所得图形上点击右键,将图片复制并粘贴在新建word文档中。

之后单击“工具”菜单,选择“导出到Excel”选项,将实验数据以excel的形式保存。

三、仿真结果:四、实验结果分析LC电路的零输入响应是按正弦方式变化的等幅振荡,由仿真数据计算得对应的谐振频率如下:电容C/uF 1000 500 100 10周期/ms频率/Hz 500ω/(rad/s)实验5 戴维南等效定理的验证一、电路图Figure 1:Figure 2:Figure 3:Figure 4:二、实验步骤1.原理图编辑:1)分别调出接地符、电阻R,直流电压源电流表电压表(注意电流表和电压表的参考方向),并按Figure 1连接运行,并记录电压表和电流表的值;2)如Figure 2连接,将电压源从电路中移除,并使用虚拟一下数字万用表测量电路阻抗3)如Figure 3连接,将电阻RL从电路中移除,并使用电压表测量开路电压;4)如Figure 4连接,验证戴维南定理;2.设置电路参数:电阻、电源参数如上述图中所示。

3实验步骤:如原理通编辑步骤,分别测试对应电路的电压、电流和电阻值。

4.实验结果:比较Figure 1和Figure 4中电压表和电流表的值的异同,并解释原因。

三、实验数据四、实验数据处理:电压 U1 = = U4电流 I1 = = I4五、实验结论:由电路分析戴维南定理知:含独立电源的线性电阻单口网络N,就端口特性而言,可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。

电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压uoc;电阻R0是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络N0的等效电阻。

本次实验中,Figure 2实验测定了戴维南等效电阻R0的值为223 Ohm,Figure 3实验测定了戴维南开路电压uoc的值为,在Figure 4中,原电路已由等效电阻R0和开路电压uoc代替,端口特性完全吻合,电压及电流的数值匹配,验证了戴维南等效电路的正确性。

实验6 元件模型参数的并联谐振电路一、电路图二、实验步骤1.原理图编辑分别调出电阻R1、R2,电容C1、电感L1、信号源V1,并正确连接。

2.初步设置设置电阻R1=10Ω,电阻R2=2KΩ,电感L1=,电容C1=40uF。

信号源V1设置频率为500Hz,电压峰值设为5V,交流分析量值设为5V。

3.分析电路(1)参数扫描分析①类型设置仿真分析参数扫描。

②参数设置选择扫描参数的器件类型为“电容”,扫描变量类型为“列表”,分别将4e-007, 4e-006, 4e-005, 4e-004输入“值列表”选框内。

然后选择对话框菜单栏的“输出”按钮,在左侧的“所有变量”中选择“V(out)”。

③仿真④记录结果(2)AC分析①类型设置参数扫描分析更多选项待扫描的分析交流分析。

②参数设置单击“编辑分析”,起始频率设为1Hz,停止频率设为100MHz,扫描类型为十倍频程,每十倍频程点数设为10,垂直刻度设为线性,其他保持默认,单击“确定”。

③仿真④记录结果⑤重复试验之后再依次将交流分析扫描对话框中的“每十倍频程点数”分别改为100和1000,分别得到三种情况下的仿真结果。

4.参数扫描分析设置:simulate –>Parameter Sweep:AC分析设置:扫描范围1Hz~100MHz,横坐标扫描模式为Decade,纵坐标为线性。

每十倍频程扫描点数为10点,同学们自己设置100和1000点并分析所得结果的异同。

观察电容的容值发生变化时,记录电路的幅频响应。

在实验报告中重点分析响应波形不同的原因。

并介绍AC分析和参数分析的特点。

三、仿真结果:按上述步骤进行完毕后,得到仿真结果如下图所示:①每十倍频程点数为10:②每十倍频程点数为100:③每十倍频程点数为1000:四、实验结果分析1.影响波形不同的原因谐振条件:电容大小满足L=1/C。

L>1/C,电路显电感性,电流滞后于电压;L<1/C,电路显电容性,电压滞后于电流。

2. AC分析是在正弦小信号工作条件下的一种频域分析。

在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流工作点,并在直流工作点处对各个非线性元件做线性化处理,得到线性化的交流小信号等效电路,并用交流小信号等效电路计算电路输出交流信号的变化。

参数扫描分析是在用户指定参数数值变化的情况下,对电路的特性进行分析。

实验7 电路过渡过程的仿真分析一、电路图二、实验步骤1.原理图编辑,设置参数:分别调出电阻R、电感L、电容C、接地符和信号源V1,其中,信号源是Source库SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES组中调用PULSE_VOLTAGE,参数如下:Initial Value 1V,Pulsed Value 0V, Delay Time 0s,Rise Time 0s,Fall Time 0s,Pulse Width 60 μs,Period 120μs。

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