multisim单级放大电路_

合集下载

实验五 单级放大器静态工作点的调整与测试及放大性能的测试实验

实验五 单级放大器静态工作点的调整与测试及放大性能的测试实验

实验五单级放大器静态工作点的调整与测试及放大性能的测试实验1、实验目的:1)掌握Multisim仿真软件的基本使用方法;2)掌握放大器静态工作点的调试方法;3)学习测量放大器Au、Ri、Ro的方法;4)观察和研究静态工作点的选择对输出波形失真与电压放大倍数的影响。

2、实验器材:装有Multisim软件的计算机3、实验内容及步骤:1)静态工作点的调整与测试一(1)实验电路如下图示,填写下表各静态值并画出u O波形。

静态值U B U C U E工作状态3.94671 3.99187 3.28322 98-u O波形:(2)根据以上结果,计算此放大电路静态工作点。

并分析该三极管工作状态。

2)静态工作点的调整与测试二(1)实验电路同上图示,R2=100KΩ,填写下表各静态值并画出u O 波形。

静态值U B U C U E工作状态4.07949 3.52932 3.41255u O波形:(2)根据以上结果,计算此放大电路静态工作点。

并分析该三极管工作状态。

3)静态工作点的调整与测试三(1)实验电路如上图示,V1=40mVrms,R2=100KΩ,R4=70KΩ,,填写下表各静态值并画出u O波形。

u O波形:(2)根据以上结果,计算此放大电路静态工作点。

并分析该三极管工作状态。

4)放大性能验证(1)实验电路如下图示:(2)将信号发生器调到f=1kHZ;幅值为1mV,接到放大器的输入端Vi,观察输入端和输出端的波形,并比较相位;(3)信号频率不变,逐渐加大幅值3mV~10 mV,观察V0不失真的最大值,并填表(R3=∞):Uim(mV) Uom(V) Au(4)保持Vi=1 mV不变,放大器接入负载R3=3KΩ,观察Vo的最大值并填表:Uim(mV)Uom(V)Au(5)观察R6对输出波形的影响。

保持Vi=1mV不变,增大和减小R6,观察Vo波形变化,填入下表:(6)分析以上结果,与计算值比较。

5)实验总结。

单管放大器电路multisim仿真

单管放大器电路multisim仿真

单管放大器multisim 仿真
电路图如图1,电路由Multisim 11.0 软件制作,本文档中图片均为从中截图, 11.0与10.0的元件有部分不同(电阻外形不同, Vcc 不同)。

接下来是静态工作点的调整,改变电位器的阻值,使IcQ
=1m ( U R
C
=2.599V )(由
于电位器调节公差的限制,此时 I CQ
最接近1mA ,达到合适的工作点,此时
u CE =2.429V 。

-SR * q 上4,"、
1-Dk-D
100^0 Key-A
^2静态工作点的调
RS
R7
2JKQ
mtt-A
BJTNPN VIRTUAL
厂、10
Or
T
T
lOmVrmt 1kHz
C2
* 1DpF
10fjF
ma
IGkn
经过放大后的波形与输入波形如图3,从图上可以看出出单管放大器的放大功能,以及倒相功能。

A通道为输入信号,B通道为输出信号。

由于A通道为
50mV/Div , B通道为500mV/Div,因此实际(同一量程下)的波形与图示差距更大。

符合图4算出的32.5的放大倍数。

由图4,可算出放大倍数A u =32.5
JOWl
I—■
图q篩人与输出电圧肓敎值
vcc

VrtfH
ci
)1
iap
F
B
L~」—
Ltfl -
-Rfi
2 口

k
7
7
R
2
r
t
u
l x>w I IDmVnns
2 7KQ。

实验一 单级放大电路

实验一 单级放大电路

实验一单级放大电路一、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器性能的影响。

3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的仿真方法,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place/component,弹出如下所示的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%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结果如下:7.同理如下所示,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 ,如下所示19.此时,电路中每条线路出上便出现编号,以便为后来仿真。

20.如果要在2N222A的e端加上一个100欧电阻,可以先选中“3”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,弹出如下所示的select a component对话框,选取BASIC_VIRTUAL,然后选取RESISTOR_VIRTUAL,再点击OK按钮。

基于muitisim的单级共射放大电路设计

基于muitisim的单级共射放大电路设计

电子技术课程设计报告题目:基于muitisim的单级共射放大电路设计学生姓名:学生学号:年级:专业:班级:指导教师:制2015年3月基于muitisim的单级共射放大电路设计学生:指导教师:1设计的任务,要求与目的1.1课程设计的任务单级共射放大电路的设计1.2课程设计的要求了解放大电路,共射放大电路和单级共射放大电路1.3课程设计的目的1.3.1学习单级共射电压放大器静态工作点的设置与调试方法。

1.3.2学习放大器的放大倍数(A u)、输入电阻(R i)、输出电阻(R)的测试方法1.3.3观察基本放大电路参数对放大器的静态工作点、电压放大倍数及输出波形的影响2 单级共射放大电路设计方案制定2.1单级共射放大电路设计的原理(设计所用的基础理论)2.1.1三极管的放大原理(1)发射区向基区扩散电子:由于发射结处于正向偏置,发射区的多数载流子(自由电子)不断扩散到基区,并不断从电源补充进电子,形成发射极电流I E。

(2)电子在基区扩散和复合:由于基区很薄,其多数载流子(空穴)浓度很低,所以从发射极扩散过来的电子只有很少部分可以和基区空穴复合,形成比较小的基极电流I B,而剩下的绝大部分电子都能扩散到集电结边缘。

(3)集电区收集从发射区扩散过来的电子:由于集电结反向偏置,可将从发射区扩散到基区并到达集电区边缘的电子拉入集电区,从而形成较大的集电极电流I C。

(4)三极管的输入输出特性三极管的输入特性是指当集-射极电压U CE为常数时,基极电流I B与基-射极电压U BE之间的关系曲线。

对硅管而言,当U CE超过1V时,集电结已经达到足够反偏,可把从发射区扩散到基区的电子中的绝大部分拉入集电区。

如果此时再大U CE,只要U BE保持不变(从发射区发射到基区的电子数就一定)I B也就基本不变。

就是说,当U CE超过1V后的输入特性曲线基本上重和的。

由图(1)可见,和二极管的伏安特性一样,三极管的输入特性也有一段死区,只有当U BE大于死区电压时,三极管才会出现基极电流I B。

单级放大器的实验报告

单级放大器的实验报告

电子线路实验报告题目:单级放大电路实验第一部分:multisim仿真一:仿真模型的建立过程1)启动multisim 10.0,在place中点击component的元件库中,将电路所需的元件(信号源[ac power],直流电源[vcc],三极管[BJT NPN],电阻[resistor],滑线变阻器[potentiometer],电容[cap electrolit],地端[ground])一一调用,放工作区中。

2)将放置好的元件移动,旋转,然后,按照位置适当的连接完成。

3)在已经连接好的电路中选中一个元件,单击左键,在出现的快捷菜单中,选择属性[properties],在打开的页面中修改元件的参数,选择适当的参数来保证下面的仿真工作顺利进行。

4)最后在操作界面顶端的工作菜单中,点击选项[options],选择sheetproperties,在打开的对话界面中,在Net Name 栏中,选择show all 选项,是电路中每条线路上都显示标号,以便仿真与电路的修改。

5) 完成后的单级放大电路的multisim原理图如下所示。

图1-1二:实际操作中的错误错误最开始仿真过程无法进行,万用表测量值为负值,不符合实际中的电压情况,没有实现放大的功效。

原因在绘制multisim原理图时,忽略了节点的作用,在分压偏置的两个R1,R2中间,没有节点,没有完成正常的分压偏置作用。

三:电路原理分析1)电路中必须根据放大管的类型加入合适的直流电源,以便设置合适的静态工作点,并且作为输出的能源。

对于晶体管放大电路,电源的极性和大小要保证发射结的正向偏置,且基极与发射极之间的静态电压要大于开启电压,保证晶体管导通,集电结要处于反向偏置,保证晶体管工作在放大区。

2)电阻的取值要得当,与电源相配合,是放大管有合适的静态工作点。

3)加入输入信号时候,要能够作用输出回路,改变基极和发射极之间的电压,从而改变基极或发射极的电流。

4、基于Multisim的单管放大电路仿真及调试

4、基于Multisim的单管放大电路仿真及调试

掌握Multisim 的使用和仿真,理解电路参数对放大电路静态工作点的影响基于Multisim 的单管放大电路仿真及调试基本放大电路1. 实验目的(1)掌握单管放大电路的静态工作点、电压放大倍数的测量方法。

(2)观察静态工作点的变化对电压放大倍数和输出波形的影响。

(3)学习和掌握Multisim 软件的使用及调试。

2. 知识要点(1)实验参考电路见图2-1:图2-1 分压式共射放大电路电路参考参数:V cc=12V R w=680k Ω R B =51k Ω R B2=24k Ω R c=5.1k Ω R E =1k Ω R L =5.1k Ω C 1=C 2=C 3=10µF T 为3DG12β=80(2)为获得最大不失真输出电压,静态工作点应选在交流负载线中点。

为使静态工作点稳定必须满足以下条件:(3)静态工作点可由下列关系式计算(4)电压放大倍数计算BEQBQBQ UUI I >>>>,1,EBEQBQE C R U UI I -=≈)()(26)1('mA I mV r r EQ bb be β++=,212CC B B B BQV R R R U+=)(C E CQ CC CEQ R R I V U +-=(5)输入电阻输出电阻测量方法:其中:0U 为带负载时的输出电压,'0U 为空载时的输出电压。

(6)Multisim 软件的使用(略) 3. 实验内容及要求(1)打开Multisim 软件,新建一个空白文件,调入所需元器件,并按下面的操作步骤进行实验。

(2)测量静态工作点1) 按图接好电路,设置好元件的参数值,无误后开始仿真。

2) 调节R W ,使U CE Q 约为6V 。

测量U CQ 、U BQ 、U EQ 、,计算I CQ =(V CC -U CQ )/R C 。

(3)放大倍数测量在上述条件下,调入交流信号源,在放大电路输入端接入一个U ip-p =30mV 、f =5KHz 的正弦信号。

multisim单管放大电路

multisim单管放大电路

multisim单管放大电路单管放大电路是一种基本的放大电路,在电子学的领域中有着广泛应用。

它可以将电流、电压和功率等信号进行放大,使其适用于各种不同的应用场景中。

本文将介绍如何在Multisim软件中搭建一个单管放大电路,并对其进行分析。

第一步:选择元器件在Multisim中,我们需要选择合适的元器件来搭建一个单管放大电路。

我们可以在元器件库中选择一个NPN型晶体管作为放大器的放大元件,如下图所示。

此外,我们需要一个电阻器、电源、信号源以及耦合电容等元器件,用于搭建放大电路的基本框架。

第二步:搭建电路图在Multisim软件中,我们可以使用电路图模式来构建单管放大电路。

通过将元器件拖拉到电路板上,并使用连线工具连接元器件,我们可以构建出一个完整的电路图,如下图所示。

在该电路图中,信号发生器产生一个输入信号VIN,经过一个200欧姆电阻器RI限流,然后进入电容C1。

电容C1起到了去除杂波和直流分量的作用。

晶体管Q1的发射极接地,基极通过一个10k欧姆的电阻R1接在信号源与电阻RI之间。

随着输入信号的增大,晶体管的电流会逐渐增大,从而放大输入信号。

由于放大电流的存在,输入信号被转换为一个增强的输出信号VOUT,经过一个200欧姆负载电阻RL后输出。

第三步:运行仿真在搭建好电路图之后,我们需要通过Multisim软件运行仿真,并对电路进行分析。

通过分析电路中各元器件的电压和电流,我们可以推导出电路的工作原理。

在Multisim中,我们可以使用“直流工具”来模拟电路中的直流电流,并通过调整电阻、电源、信号源等参数来搭建更加精细的电路模型。

例如,我们可以设置输入信号的幅度为10mV,频率为1kHz,并使用AC边界条件来对电路中的交流电流进行模拟。

通过分析输出信号的频响特性和增益曲线,我们可以了解电路的放大率和频率响应等信息。

第四步:分析成果通过Multisim模拟,我们可以得到单管放大电路的增益曲线图,并计算出电路的工作点和直流放大倍数等关键性能参数。

基于Multisim的单极共射放大电路的仿真设计

基于Multisim的单极共射放大电路的仿真设计

基于Multisim的单极共射放大电路的仿真设计齐龙友( 安庆师范学院物理与电气工程学院安徽安庆 246011)指导教师:王鹏摘要: 随着计算机技术的发展,计算机辅助分析与设计在电子电路的设计中得到越来越广泛的应用。

文章叙述了利用Multisim软件对NPN型三极管进行输出特性曲线测试的方法和步骤,及对基本共射放大电路进行静态和动态分析的方法和设计过程。

关键词: Multisim,单极共射放大电路,仿真设计一、引言传统的电子线路分析主要是根据经验和成熟的电路数据来分析、计算、判断,若想更进一步地得到电路的相关数据或波形等参数,则需要搭建试验电路来进行测试,但这种方法费用高、效率低。

随着计算机技术的发展,采用计算机仿真来代替实际的实验电路,可以大大减少工作量,提高工作效率,还能保持仿真过程中产生的大量数据、图形,为电子线路整体分析与改进提供方便。

实验所需时间较长,加上仪器本身的缺陷,所采集到的数据量较少且误差较大, 使用Multisim软件能很好的解决这些问题,它具有直观的图形界面、丰富的元器件库、丰富的测试仪器、完备的分析手段和强大的仿真能力等特点。

Multisim 软件用虚拟的元件搭建各种电路、用虚拟的仪表进行各种参数和性能的测试。

本文将以三极管的单极共射放大电路为例,用Multisim 进行单极共射放大电路的性能设计并进行分析。

二、Multisim相关介绍1 Multisim简介Multisim是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technoligics简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力,它以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

(仅供参考)放大电路实验操作和multisim仿真

(仅供参考)放大电路实验操作和multisim仿真
图 3 三极管放大电路截止失真时的输出电压波形 再通过对电路图进行直流分析,可得图 4 中的数据。
图 4 三极管放大电路饱和失真时的静态工作点值 此时静态工作点为 Ib=947.55nA、Ic=208.40uA、Vce=10.84V。 3)观察不失真并测定参数 无需改变设计图中的任何参数。观察波形,发现输出电压波形出现了较为对称的波形(图 5)。
Av
=
vo vi
=
65.42
图 19 电压增益的测试电路
图 20 输出电压和输出电压的读数 6.电路的频率响应曲线和 fL、fH 值 1)电路的频率响应曲线 对电路进行交流分析,幅频,相频特性曲线如图 21 所示。
图 21 频率特性曲线 2) fL、fH 值的测定
通过软件得到幅频最大的值后,再通过三分贝点得到 fL、fH 值,从而得到通频带宽。 fL、fH 值的测定可通过图 22 得到。fL=69.21HZ、fH=27.13MHZ。
图 9 测试输入特性曲线的实验图
图 10 输入特性曲线
通过静态时的 Ib 找到 Q 点,在 Q 点附近取两个点,斜率的倒数即为 rbe。求 rbe 值的过
程如图 11 所示。r = Nhomakorabeax = 6K
be dy

图 11 通过输入特性曲线得到 rbe 3)测试三极管的输出特性曲线 图 12 为测试输出特性曲线的实验图,使得 IB=IBQ,使用直流扫描,可得输出特性曲线 如图 13 所示。
E=
be真 −
| be = 7.7%
rbe真
3)
R
i
=
R1||R
||r
2
be
=
5.11K
,则误差为
R R |

multisim放大电路设计

multisim放大电路设计

multisim放大电路设计
在 Multisim 中设计放大电路可以通过以下步骤实现:
1. 打开 Multisim 软件并创建一个新的电路设计文件。

2. 在元件库中选择放大器元件,例如通用运算放大器(Operational Amplifier)。

3. 将所选的运算放大器放置在电路设计区域中。

你可以使用拖放功能将其移动到合适的位置。

4. 连接放大器的输入和输出引脚。

根据你的设计需求,将输入信号源连接到放大器的输入引脚,将负载(例如电阻或电容)连接到放大器的输出引脚。

5. 设置放大器的增益。

在放大器的属性对话框中,可以设置增益值。

根据你的需求,选择合适的增益倍数。

6. 添加其他元件(如果需要)。

根据你的设计要求,可能需要添加其他元件,如电阻、电容、电源等,以实现所需的放大电路功能。

7. 连接电路的电源。

根据你的设计,连接适当的电源到电路中的元件。

8. 进行仿真。

在 Multisim 中,你可以运行仿真来测试放大电路的性能。

通过观察输入和输出信号的波形,可以评估电路的放大效果。

9. 调整和优化。

根据仿真结果,你可以调整电路中的元件值或增益设置,以优化放大电路的性能。

10. 保存并导出设计。

完成设计后,保存电路文件,并根据需要导出为图像或其他格式。

以上是在 Multisim 中设计放大电路的基本步骤。

具体的设计过程可能因具体需求和电路要求而有所不同。

你可以根据自己的设计目标进行相应的调整和优化。

模电实验单级共射放大电路

模电实验单级共射放大电路

模电实验单级共射放⼤电路单极共射放⼤电路⼀、实验⽬的(1)掌握⽤Multisim 13 仿真软件分析单极放⼤电路主要性能指标的⽅法。

(2)熟悉掌握常⽤电⼦仪器的使⽤⽅法,熟悉基本电⼦元器件的作⽤。

(3)学会并熟悉“先静态后动态”的电⼦线路的基本调试⽅法。

(4)分析静态⼯作点对放⼤器性能的影响,学会调试放⼤器的静态⼯作点。

(5)掌握放⼤器的放⼤倍数、输⼊电阻、输出电阻及最⼤不失真输出电压的测试⽅法。

(5)测量放⼤电路的频率特性。

⼆、实验原理1.基本电路电路在接通直流电源CC V ⽽未加⼊输⼊信号时(通过隔直流电容1C 将输⼊端接地),电路中产⽣的电流、电压为直流量,记为BEQ V ,CEQ V ,BQ I ,CQ I ,由它们确定了电路的⼀个⼯作点,称为静态⼯作的Q 。

三极管的静态⼯作点可⽤下式近似估算:)7.0~6.0(=BEQ V V 硅管;(0.2~0.3)V 锗管()e c CQ CC CEQ R R I V V +-=CC P BQ V R R R R V 212++= EBEQBQ EQ CQ R V V I I -=≈βCQ BQ I I =2.静态⼯作点的选择放⼤器静态⼯作点的选择是指对三极管集电极电流C I (或CE V )的调整与测试。

在晶体管低频放⼤电路中,静态⼯作点的选择及稳定具有举⾜轻重的作⽤,直接关系到放⼤电路能否正常可靠地⼯作。

若⼯作点偏⾼(C I 放⼤),则放⼤器在加⼊交流信号以后易产⽣饱和失真,此时输出信号o u 的负半周将被削底;若⼯作点偏低,则易产⽣截⽌失真,即o u 的正半周被削顶(⼀般截⽌失真不如饱和失真明显)。

这些情况都不符合不失真放⼤的要求。

所以在选定⼯作点以后还必须进⾏动态调试,即在放⼤电路的输⼊端加⼊⼀定的输⼊电压i u ,并检查输出电压o u 的⼤⼩和波形是否满⾜要求。

如不满⾜,则应调节静态⼯作点的位置。

还应说明的是,上⾯所说的⼯作点“偏⾼”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度⽽⾔。

晶体管单级放大电路的测试与分析

晶体管单级放大电路的测试与分析

实验4 晶体管单级放大电路的测试与分析一、实验目的:1.掌握对共发射级放大电路的静态工作地的分析2.掌握晶体管放大电路的动态分析的交流分析和瞬态分析3.会分析放大电路的指标测量4.掌握输入电阻和输出电阻的测量二、实验仪器设备:Multisim10.0仿真电路软件三、实验原理:如图所示。

偏置电路采用由7.0712.42.948iiiU mVR KL uA===Ω、2R和2R组成的基极分压电路,发射极接有5R,以稳定放大器的静态工作点。

放大器的输入端加入信号Ui后,输出端得到一个相位相反幅值放大的信号Uo,实现电压放大。

四、实验内容和步骤1.放大电路的静态工作点分析1)输入输出波形信号源设置为10mV kHz,调整1R在合适位置,使输入输出波形不失真。

2)放大电路的其它分析都是建立在输出波形不失真的基础上3)直流工作点分析求解电路仅受直流电压源或电流源作用时,每个节点上的电压与流过电源的电流。

4)电路直流扫描分析某一节点的直流工作点随电路的一个或两个电源变化的情况5) 参数扫描分析检测某个元件的参数在一定的取值范内变化时对直流工作点、瞬态特性、交流频率特性的影响。

2. 电压源激励下放大电路的输入和输出情况3. 放大电路的动态分析1) 交流分析对电路进行交流频率响应分析。

2) 瞬态分析4. 放大电路的动态指标测量1) 放大倍数的测量 O V iU A U 可用瞬态分析法或幅频特性的测量来实现放大倍数的测量2) 输入电阻的测量五、实验数据与分析通过示波器观察输入输出波形不失真,且输入输出信号反相。

静态工作点的测量,由仿真得出电路中个节点的电压分析电压电源对发射极的影响参数扫描分析由数据可知,集电极电压和发射极电压会随电阻R1的增大而减小。

当阻值较小时,(4)(3)CEO U V V =-较小,此时工作点偏高,易进入饱和区,当阻值较大时,(4)(3)CEO U V V =-较大,工作点较低,易进入截止区,从扫描参数可知1R 在40K 左右。

Multisim实验报告

Multisim实验报告

实验一单级放大电路一、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器性能的影响3、学习放大器静态工作点、放大电压倍数、输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射极电路的特性二、虚拟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4、静态数据仿真电路图如下:当滑动变阻器阻值为最大值的10%时,万用表示数为2.204V。

仿真得到三处节点电压如下:5、动态仿真一(1)单击仪器表工具栏中的第四个(即示波器Oscilloscope),放置如图所示,并且连接电路。

(注意:示波器分为两个通道,每个通道有+和-,连接时只需要连接+即可,示波器默认的地已经接好。

观察波形图时会出现不知道哪个波形是哪个通道的,解决方法是更改连接的导线颜色,即:右键单击导线,弹出,单击wire color,可以更改颜色,同时示波器中波形颜色也随之改变)(2)右键V1,出现properties,单击,出现对话框,把voltage的数据改为10mV,Frequency的数据改为1KHz,确定。

(3)单击工具栏中运行按钮,便可以进行数据仿真。

(4)双击图标,得到如下波形:电路图如下:示波器波形如下:由图形可知:输入与输出相位相反。

6、动态仿真二(1)删除负载电阻R6,重新连接示波器如图所示(2)重新启动仿真,波形如下:(4)其他不变,增大和减小滑动变阻器的值,观察Vo的变化,并记录波形:动态仿真三1、测输入电阻Ri,电路图如下在输入端串联一个5.1千欧的电阻,如图所示,并且连接一个万用表,如图连接。

启动仿真,记录数据,并填表。

万用表的示数如下:则填表如下:2、测量输出电阻Ro如图所示:*万用表要打在交流档才能测试数据,其数据为VL。

电路图及万用表示数如下:如图所示:*万用表要打在交流档才能测试数据,其数据为V0 则可得下表:思考题:1、 画出电路如下:W2、 第一个单击,第二个单击。

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

实验报告一 单极放大电路的设计与仿真

实验报告一 单极放大电路的设计与仿真

实验报告一单极放大电路的设计与仿真1.实验目的(1)使用Multisim软件进行原理图仿真。

(2)掌握仿真软件调整和测量基本放大电路静态工作点的方法。

(3)掌握仿真软件观察静态工作点对输出波形的影响。

(4)掌握利用特性曲线测量三极管小信号模型参数的方法。

(5)掌握放大电路动态参数的测量方法。

2.实验内容1. 设计一个分压偏置的单管共射放大电路,要求信号源频率5kHz(峰值10mV),负载电阻5.1kΩ,电压增益大于50。

2.调节电路静态工作点(调节电位计),观察电路出现饱和失真和截止失真的输出信号波形,并测试对应的静态工作点值。

3.调节电路静态工作点(调节电位计),使电路输出信号不失真,并且幅度最大。

在此状态下测试:①电路静态工作点值;②三极管的输入、输出特性曲线和β、rbe、rce值;③电路的输入电阻、输出电阻和电压增益;④电路的频率响应曲线和fL、fH值。

3.实验步骤单管共射放大电路示意图图1.1(1)非线性失真分析放大器要求输出信号和输入信号之间是线性关系,不能产生失真。

由于三极管存在非线性,使输出信号产生了非线性失真。

从三极管的输出特性曲线可以看出,当静态工作点处于放大区时,三极管才能处于放大状态;当静态工作点接近饱和区或截止区时,都会引起失真。

放大电路的静态工作点因接近三极管的饱和区而引起的非线性失真称为饱和失真,对于NPN管,输出电压表现为顶部失真。

不过由于静态工作点达到截止区,三极管几乎失去放大能力,输出的电流非常小,于是输出电压波形也非常小,因此有时候很难看到顶部失真的现象,而只能观察到输出波形已经接近于零。

①饱和失真由于饱和失真的静态工作点偏高,也就是IBQ的值偏大,所以调小滑动变阻器至0%时产生饱和失真,信号幅度最大时的输出信号波形图如下:图1.32.截止失真调节滑动变阻器,增加基极偏置电阻,那么基极的电流IB逐渐减小,同时集电极电流也逐渐减小并趋于零,从而使得集电极的电位越发接近直流电源VCC,三极管近似于短路。

实验3.2 单管放大电路Multisim仿真实验

实验3.2 单管放大电路Multisim仿真实验

实验3.2 单管放大电路
二、实验设备及材料
1.装有Multisim 14的计算机 2. 函数信号发生器 3. 双踪示波器 4. 数字万用表 5. 模拟电路实验箱
实验3.2 单管放大电路
三、实验原理
图3-13 电阻分压式单管放大电路
实验3.2 单管放大电路
三、实验原理
1.静态工作点调试
具体现象 调整动作
V
PR1
V: 7.90 V V(p-p): 1.21 pV V(rms): 0 V V(dc): 7.90 V V(freq): --
V
PR2
C2
10µF Q1 2N3903
V: 1.90 V V(p-p): 0 V V(rms): 0 V V(dc): 1.90 V V(freq): --
PR3
V
R3 100Ω
R6 2.4kΩ
R2 20kΩ
R4
C3
1kΩ
100µF
图3-17 测量探针测量静态工作点示意图
图3-18 使用万用表测量静态工作点示意图
实验3.2 单管放大电路
四、计算机仿真实验内容
C1 10µF
VCC 12V
Rw 100kΩ
R5 2.4kΩ
Key=A 42 %
U2
+
R1 20kΩ
1.705m A
-
C2
DC 1e-009Ohm
U1
10µF
Q1
U3
+
-
0.023m A
+
6.005 V
-
DC 1e-009Ohm
2N3903 DC 10MOhm
R2 20kΩ
R3 100Ω

multisim单管放大电路

multisim单管放大电路

真验一单管搁大电路之阳早格格创做真验手段:1、掌握单管搁大电路的电路个性;2、掌握单管搁大电路的各项参数的尝试要领;3、教习MULTISIM仿真硬件的使用.真验步调:1、用MULTISIM仿真硬件画制电路图;2、共收射极搁大电路的固态处事面的安排;3、共收射极搁大电路的电压搁大倍数的丈量;4、共收射极搁大电路的输进电阻的丈量;5、共收射极搁大电路的输出电阻的丈量.真验真质:一、共收射极搁大电路1、元件采用1)电源V1:Place Source→POWER_SOURCES→DC_POWER.(此处的含意为:单打元器件工具栏的Place Source按钮,正在挨开的窗心的Family列表框中采用POWER_SOURCES,再正在Component列表框中采用DC_POWER)2)接天:Place Source→POWER_SOURCES→GROUND,采用电路中的接天.3)旗号源V2:PlaceSource→SIGNAL_VOLTAGE_SO→AC_VOLTAGE,需要注意,默认的电压为1V,需要树立电压为2mV.4)电阻:Place Basic→RESISTOR,采用2KΩ、10KΩ战750KΩ.5)电容:Place Basi c→CAPACITOR,采用10uF.6)三极管:Place Transistor→GJT_NPN→2N222A.2、电路组成将元器件及电源搁置正在仿真硬件处事窗心符合的位子,对接成图11所示的仿真电路.??、电路仿真??分解曲流处事面图13 基原共收射极搁大电路的固态处事面2)瞅察输进输出波形.将图11所示仿真电路接上示波器,挨开仿真开闭,安排示波器扫描时间战通讲A、B的隐现比率,得到如图14(b)所示的输进、输出波形.a)接上示波器的仿真电路b)基原共收射极搁大电路的输进、输出波形图14 基原共收射极搁大电路的输进、输出波形瞅察4、仿真分解1)固态处事面偏偏矮时爆收停止得真2)固态处事面偏偏下时爆收鼓战得真出现上述二种情况,该怎么样安排电路参数.二、电阻分压式共收射极搁大电路1、电路组成正在仿真硬件的处事窗心符合的位子,形成如图15所示电路.图15 电阻分压式共收射极搁大电路固态处事面可用下式估算:电压搁大倍数为输进电阻为输出电阻为2、仿真分解(1)固态处事面分解函数旗号收射器参数树立:单打函数旗号爆收器图标,出现如图16所示里板图,改换里板上相闭树立,可改变输出电压旗号的波形典型,大小、占空比或者偏偏置电压等.原例采用正弦波、频次1KHz、旗号电压10mV.电位器RP参数树立:单打电位器RP,出现如图17所示对于话框,单打Value选项卡.Key文原框,安排电位器大小.Increment文原框,树立电位器按百分比减少或者缩小.安排图15中的电位器RP决定固态处事面.电位器RP中间标注的笔墨“Key=A”标明按A键,电位器的阻值按5%的速度较少;若要减少,按Shift+A快速键,阻值将以5%的速度减少.电位器变动的数值大小间接以百分比的形式隐现正在一旁.图16 函数旗号爆收器参数树立图17 电位器RP参数树立开用仿真开闭,反复按A键.单打示波器图标,瞅察示波器输出波形.正在输出波形没有得真情况下,单打Options→Sheet Properties菜单下令,再挨开对于话框的Circuit选项卡采用Show All选项,使图15隐现出节面编号,而后真止菜单下令Simulate→Analysis,正在列出的可支配分解典型中采用DC Operating Point,以采用需要用去仿果然变量,单打Simulate按钮,不妨瞅到固态处事面.分解固态处事面是可合理.其余,也不妨采与电压表、电流表的要领、丈量探针的要领推断电路固态处事面.(2)搁大电路的动向指标尝试a、电压搁大倍数丈量当旗号源电压幅值为5mV时,对于图15所示电路举止仿真尝试,测得的输进、输出电压波形如图18所示.从丈量停止瞅,正在图示的尝试线1处,输进旗号的幅值为4.891mV,输出旗号幅值为509.527mV.搁大倍数.图18 输进旗号为5mV时的输进、输出电压波形当图15中的时,电压输出波形如图19所示.创制输出幅值明隐删大许多,共时瞅到输进、输出有一定的相移.那是由于采用的耦合电容较小,正在1KHz频次下耦合电容的矮频效力制成的.正在尝试线1处,输进旗号的幅值为4.398mV,输出旗号的幅值为857.691mV,电压搁大倍数约等于195.当,接流电压搁大倍数约莫惟有57,如图110所示.图19 时的输进、输出电压波形图110 时的输进、输出电压波形果此,该电阻对于搁大倍数的做用较大.2)电压搁大得真分解.情况一:固态处事面分歧适(Q面偏偏下或者偏偏矮),输进旗号大小符合.将如图15所示的电路中的RB11去掉,只死存电位器RP,改变RP的大小,可改变Q面下矮,输出波形会出现得真.瞅察波形.情况二:固态处事面符合,输进旗号偏偏大.当输进旗号幅值为50mV,瞅察输进、输出电压波形.当输进旗号幅值为100mV,瞅察输进、输出电压波形.当输进旗号幅值为200mV,瞅察输进、输出电压波形.3)输进、输出电阻丈量a、丈量接流输进电阻.电路如图111所示,丈量输进电阻.并与估计值比较.图111 搁大电路输进电阻丈量b、丈量输出电阻按图112所示电路,丈量输出电路,并与估计值比较是可普遍.图112 搁大电路输出电阻丈量电路。

  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)。

实验一 单级放大电路
一、实验目的
1、熟悉Multisim9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、学习放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的仿真方法,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place/component,弹出如下所示的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1.5kΩ 5%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
结果如下:
7.同理如下所示,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 ,如下所示
19.此时,电路中每条线路出上便出现编号,以便为后来仿真。

20.如果要在2N222A的e端加上一个100欧电阻,可以先选中“3”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,弹出如下所示的select a component对话框,选取BASIC_VIRTUAL,然后选取RESISTOR_VIRTUAL,再点击OK按钮。

注意:这是虚拟电阻(都带有_VIRTUAL),因为只有虚拟电阻才能更改其阻值!同样,电容,
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阻值不一样,更改的方法是: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:
23.单击仪表工具栏中的第一个(即:万用表),放置如下图所示
24.单击工具栏中运行按钮,便进
行数据的仿真。

之后,双击图标,就可以观察三极管e端对地的直流电压。

如图所示
,然后,单击滑动变阻器,,会出现一个虚框,之后,按键盘上的A键,就可以增加滑动变阻器的阻值,shift+A便可以降低其阻值。

25.静态数据仿真:
1、调节滑动变阻器的阻值,使万用表的数据为2.2V。

2、执行菜单栏中simulate/analyses/DC Operating Point…
3、如下所示操作
注意:$1就是电路图中三极管基级上的1,$3,$6分别是发射极和集电极上的3和6
4、点击对话框上的Simulate,如下图所示
5、结果是:
6、记录数据,填如下表:
仿真数据(对地数据)单位:V 计算数据单位:V
基级集电极发射级 Vbe Vce Rp
★Rp的值,等于滑动变阻器的最大阻值乘上百分比。

26.动态仿真一
1、单击仪表工具栏中的第四个(即:示波器Oscilloscope),放置如下图所示,并且连接电路。

(注意:示波器分为2个通道,每个通道有+和—,连接时只需用+即可,示波器默认的地已经连接好的。

观察波形图时会出现不知道那个波形是那个通道的,解决方法是更改连接通道
的导线颜色,即:右键击导线,弹出),单击wire color,可以更改颜色,同时示波器中波形颜色也随之改变)
2、右击V1,出现,单击properties,出现
对话框,把V oltage 的数据改为10mV,Freguency的数据改为1kHz,确定。

3、.单击工具栏中运行按钮,便进行数据的仿真。

4、双击图标,得如下波形:
★:如果波形太密或者幅度太小,可以调整Scale里边的数据,如果还不清楚,可以看第一章中
示波器的使用
5、记录波形,并说出他们的相位有何不同
27动态仿真二
1、删除负载电阻R6,重新连接示波器如图所示
2、重新启动仿真,波形如下:
★可以单击T1和T2的箭头,移动如图所示的竖线,就可以读出输入和输出的峰值。

2
注意:峰峰值变为有效值除以2
记录数据如下表:(注此表为RL为无穷)
仿真数据(注意填写单位)计算
Vi有效值 V0有效值 Av
3、其他不变,分别加上5.1k欧和330欧的电阻,如下图所示,并填表
填表:
仿真数据(注意填写单位)计算
RL Vi V0 Av
5.1KΩ
330Ω
4、其他不变,增大和减小滑动变阻器的值,观察V0的变化,并记录波形。

Vc Ve 画出波形
Vb
Rp增大
Rp减小
★ 如果效果不明显,可以适当增大输入信号
28.动态仿真三
1、测量输入电阻Ri
在输入端串联一个5.1k的电阻,如图所示,并且连接一个万用表,如图连接。

启动
仿真,记录数据,并填表。

☆万用表要打在交流档才能测试数据
填表:
仿真数据(注意填写单位)计算
信号发生器有效电压值万用表的有效数据 Ri
2、测量输出电阻R0
如图所示:☆万用表要打在交流档才能测试数据,其数据为VL
如图所示:☆万用表要打在交流档才能测试数据,其数据为V0
填表:
仿真数据计算
VL V0 R0
29.思考题
1、画出如下电路:
2、如何把元件水平翻转和垂直翻转呢?如图所示
3、如何更改元件的数值呢?
4、如果去掉实验中的R7既是100欧电阻,输出波形有何变化?动手仿真看一看。

5、元件库中有些元件后带有VIRTUAL,它表示什么意思?。

相关文档
最新文档