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文档简介
基于MULTISIM仿真的模拟电子设计一、本课程的目的通过学习和使用MULTISIM11软件,将模拟电子技术理论和实践相结合,采取虚拟电子实验仿真和实际动手制作相结合的教学方式,提高学生理论知识应用到实践的能力,有助于加深对理论知识的理解。二、本课程的内容了解和熟悉MULTISIM11软件界面、基本操作、元件和元件库的管理及虚拟仪器的使用,使学生能够熟练使用MULTISIM11软件进行电路仿真,进行虚拟电子实验。课程内容包括模拟电子技术,同时动手制作部分电路,验证虚拟实验是否正确。三、实验内容一、单管放大电路(1)共发射极放大电路输入输出电压比较观察输入输出波形1、截止失真波2、饱和失真二、电阻分压式共发射极放大电路输入信号为5MV时的输入、输出电压波形时的输入、输出电压波形50ER时的输入、输出电压波形KRE2因此,该电阻对放大倍数的影响较大。电压放大失真分析。情况一静态工作点不合适(Q点偏高或偏低),输入信号大小合适。将如图15所示的电路中的RB11去掉,只保留电位器RP,改变RP的大小,可改变Q点高低,输出波形会出现失真。观察波形。情况二静态工作点合适,输入信号偏大。当输入信号幅值为50MV,观察输入、输出电压波形。当输入信号幅值为100MV,观察输入、输出电压波形。当输入信号幅值为200MV,观察输入、输出电压波形3)输入、输出电阻测量A、测量交流输入电阻。B、测量输出电阻测量输出电路,并与计算值比较是否一致。二、电源电路(1)、桥式整流滤波电路(2)、C1100UF(3)、C11UF4、C1100UF(5)、R11K(6)、R11000K三、半波整流滤波1、半波整流电路图2、整流波形输出图四、并联型稳压管稳压电路1、稳压电路图2、输入输出电压R1200KR21R210KR15R1100K四、集成稳压电路电压输出波形图四、信号放大与调理电路一、同相比例放大电路输入输出电压波形图二、串联限幅电路三、稳压管双向限幅电路4、波形发生电路1555多谐振荡器R35R395五、信号变换与滤波电路3、I/U变换电路负载R9100负载R915二、滤波电路1、无源RC低通滤波电路1)创建如图54所示的低通滤波电路,其中、构成无源低通滤波电路,电阻为负载电阻。图51无源低通滤波电路图52无源低通滤波电路的频率特性从频率特性可以看出,当接K1负载时,幅频特性上最大输出为4999975MV,上限截止频率为输出下降约为MV353552/9975499(即增益下降3DB)时对应的频率,约为3162278HZ。在此截止频率处产生的相移为81244。图53无源低通滤波电路负载分别为1M和1K时的频率特性从特性上课看出,当负载加重(负载电阻减小)时,输出幅值较小,而上限截止频率明显增大。所以无源滤波器的滤波参数明显随负载的变化而变化。2、无源RC高通滤波电路图54无源高通滤波电路图图55空载时无源高通滤波电路的频率特性幅频特性上最大输出幅值为1000MV,下限截止频率幅值为707MV,即增益下降3DB时对应的频率,约为160HZ,在此下限截止频率产生的相移约为。442)输出接一负载阻抗为1K的R2电阻,重新进行频率特性分析,可以看出下限截止频率约为320HZ,通带幅值为1000MV,接负载时下限截止频率明显变高。滤波参数随着负载的变化而变化。接上负载电阻R2后,运用参数扫描分析,可得如图510所示的仿真结果。图56空载和负载为1K时无源高通滤波电路的频率特性3、有源低通滤波电路1)创建如图511所示的二阶低通有源滤波电路。运放,电阻、构成负反馈的同相比例运算电路,放大倍数1U3R4R81A;、构成二阶低通滤波网络,特征频率为1R1C2R2CHZRCF9316210。图57二阶低通有源滤波电路图58二阶低通有源滤波电路的频率特性由频率特性可看出,在其特征频率处(标尺2处,约为168192HZ),幅值已下降为6056892MV,而实际的上限截止频率则为65891HZ(标尺1处,幅值约为12459V),远小于特征频率。截止频率和特征频率相差较大,为缩小二者差距,增大输出增益,使二阶低通滤波电路的截止频率和特征频率大致相同,可引入合适的正反馈,适当增大特征频率处的幅值,这就是压控电压源的二阶低通滤波电路。电路如图513所示。图513压控电压源的二阶低通滤波电路四、收获与体会通过此次电子技术的培训,使我更加扎实的掌握了有关模拟电子技术方面的知识,在设计过程中虽然遇到了一些问题,但经过一次又一次的思考,一遍又一遍的检查终于找出了原因所在,也暴露出了前期我在这方面的知识欠缺和经验不足。实践出真知,通过亲自动手操作,使我们掌握的知识不再是纸上谈兵。不仅培养了独立
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