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文档简介

1、直流叠加定理仿真叠加定理验证电路先测R3两端的电压8.333V,这个电压为V1和I1共同作用的结果。将I1断开,V1单独供电的验证电路,R3两端为3.333V.将V1短路,I1单独供电的验证电路,R3两端为5V。结果分析 V1和I1共同作用时R3两端的电压为8.333V,V1和I1单独工作时R3两端的电压分别为3.333V和5V,这两个数值之和等于前者,符合叠加定理的描述。戴维宁定理仿真戴维宁定理仿真电路分别测量流过R4的电流和R4两端的电压,万用表显示IR4=16.667 mAUR4=3.333 V将直流电压源用导线替换掉,测原R4两端的电阻,测量结果为160.。断开负载R4,测量原来R4的

2、电压为6V。 戴维宁定理仿真电路 1 R4左边的电路等效为原R4两端电压和电阻串联形式,再与R4相连接。这时测量R4流过的电流和R4两端的电压分别为IR4=16.667 mAUR4=3.333 V戴维宁定理仿真电路 2结果分析 前后步骤测量的两组数字基本一致,从而验证了戴维宁定理的正确性。单管共射放大仿真单管共射放大器电路单管共射放大器实际测量电路从图上读出数据,可得放大器的增益为:Au=5.00/2.797=1.788晶体管放大电路仿真晶体管放大电路示波器波形如下左图波特图式仪波形如下右图负反馈放大器仿真负反馈放大器电路1)电路负反馈对增益的影响闭合开关J1,这时负反馈通路正常工作,测量R5

3、两端电压,测量结果为61.417 mV.电路的总增益为:Au=61.417/3.53617.4断开开关J1,这时负反馈通路不工作,测量R5两端电压,测量结果为334 mV。电路的总增益为:Au=334/3.53694.5由此可见,当负反馈工作时,电压的增益下降。RC一阶电路仿真波形如图所示波特仪仿真 低频功率放大器仿真低频功率放大器电路 闭合开关J1,观察放大器工作于乙类工作状态时的输出和输入电压波形(下左图所示)。 断开开关J1,观察输出和输入波形(下右图所示),与上述步骤观察的内容进行比较。 交越失真的波形 不失真的输出波形加法器减法器仿真反相加法运算放大器同相加法运算放大器减法运算放大器积分电路仿真积分电路积分电路:1. 当开关打开的时候,放大器是一个反相放大器(如上图),从输入、输出波形中可看出反相关系。2. 当开关合上的时候,放大器是一个积分电路(如下图)。3. 用波特仪观察积分电路的幅频特性和相频特性。积分运算放大器微分电路仿真1. 观察微分电路的输入、输出波形2. 用波特仪观察微分电路的幅频特性和相频特性。与非门仿真与非门电路555定时器设计与仿真555定时器构建施密特触发器(施密特反相器)仿真555定时器构建施密特触发器(施密特反相器)555定时器构建单稳态触发器仿真555定时器构建单稳态触发器

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