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文档简介
1、三极管及其放大电路的仿真三极管及其放大电路的仿真一实验目的熟悉Multisim的使用方法,了解元件库、分析功能、虚拟仪表等功能。使用multisim分析和设计电子电路。二,实验设备MultisimV13三,实验内容1三极管特性曲线测量三极管:2N2222Ao特点:小功率NPN型三极管。I输入曲线测量:输入特性曲线参数要求:uBE:。L5V,步长0.01V;uC: 012V,步长0.2V。图1 三极管输入曲线测量电路图通过对的E逐点扫描,每次变化一个VCC,便可以得到一个变化曲线步骤:simulate-analysis-*DC sweep然后开始设定要求,设置输出,最后如图所示:图二三极管输入曲
2、线参数设定最后分析出来的结果为:图三.三极管输入曲线DesignlDC Transfer Charactenstic/tDC sweep然后开始设定要求,设置输出,最后如图所示:图5 三极管输出曲线参数* *DC Sweep Analysis*_AnM wrarnetes I Output | Analyas cptcns | Surey | t=Source lSoiree:卜2 Cnange Alter |Start0vStopvaLe:12VInaenent:0.01VW Use souce 2 Source 2Souce:11 Change filter |StdUTue:oAstop
3、vaLe:0.801aIncrcnwr1+005及|l Smul4te CK Gancd*b最后分析出来的结果为:图六.三极管输出曲线输出DC Transfer Characteristican (上一DO2s5025HO12v/2 Vcflago(V) 府”七步,m0y-4.rv,i g.-iw.ro gf -*. rZc ,也叫饱和区。造成饱和的原因是由于发射区发射的电子多, 没有被完全收集到集电区。发射有余,收集不足/B=0; 7c=Zceo;UbeV死区电压,该区称为截止区。2基本放大电路设计设计的电路图如图所示:图七基本放大电路电路图可以通过改变RB的阻值来调整Ube的值,从而到最后
4、使Uce接近6V。合理选择出和Ac,亦可使发射结正偏,集电结反偏。利用参数扫描,确定RB的值:图八设定扫描RB的参数XSC10.( 102I y二TT :.1:XM+确定RB的值为L7MQ。启动电路,观察波形:图九一放大电路输出波形49n21助 Design3 XSC1TU1KM可以看出来,波形完好,没有失真。注意到波形最后反相,原因是/历 电流的方向是相同的,所以在测量的时候回产生反相。放大倍数:88.3381图十放大电路幅频特性曲线101雌1CM1CCU1k必ReqiwrcyCHzi带宽:17JMHZICO图十一 放大电路幅频特性曲线六1.902310100101(0带宽有一定范围主要是因
5、为电容的影响,当频率很大或很小的时候就0”队八七R AC AnalysisFroquancy(H2)vScale: 5SC3fc: I。mV(OiVX p.(Div): 0Ypsg): 0y pos.(Div): 0瓯 Add B/A B仁(AC;| O lfDC; :| Reverse- Ext. DiggerTriggerEdge:国王同叵|因Lcwl: o/:Sintfe j Nc吟l)Auto Me测量4和4的值,则有Ur=U厂U4=UlUiJ Uj r % ,带入数据可以计算出来, 厂厂丽rtm产19980输出电阻:【(孑_l)x七,其中U。是输出端空载时的电压,UL是UOL输出端接
6、入负载时的输出电压无负载:图二十二.输出电阻无负载测量 g T2国团T2-T1Time O.OOOs 226.764 us 226.764 usOnarnel.AChannel_30.000 V98.726 mV7.028 mV759.494 mV7.028 mV660.768 mV| Reverse I Save )TimebaseScale: 200 us/DivChannel ASzale: 5 mVQvCharnel BScale: 1 V/DivTrigger=dce: (7JCl1aJLlX pos.(Div);0Y pos.(Dv); 0Y pos.(Div); 0Level; qv国画巫瓯区叵画 叵五四口酶回西画瓯画回有负载:图二十三输出电阻有负载测量I Z (N J j JTime 0.000 s 326,764 us 326.764 usChannel-A 0.000 V7.028 mV 7.028 mVChannel-B 37.358 mV 672,786 mV 635.428 mVTimphcpChannel AChannel BScale: 200 usQivScale: 5 mV/toivScale: 1 VQMX pos.QDiv):0Y pos.QDiv): 0Y pos.(Div): 0Y/r
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