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文档简介

第1页共8页实验报告课程(项目)名称:模拟集成电路基础一Multisim7的应用一.实验目的1.学会使用电路仿真软件Multisim7完成三种放大电路。调电路参数观察对输出波形的影响。放大电路的电压放大倍数、输出电阻的测量。二、实验内容1.共发射极放大电路(如下图)(1)调整和测试静态工作点调整直流稳压电源为12伏,接通电源,调整电位器RP,用万用表测UCEQ=6V。测量基极电阻(RP+Rb)并记录。如图所示为直流电路,测得的基极电阻为1.138GOhm。通过静态分析可得到静态工作点,锗三极管的Ubeq=0.2V,Ibq=1.037mA,共基电流直流传输系数为0.99,共射电流直流传输系数为99,Icq=102.663mA。(2)计算电压放大倍数放大电路的输入端加有效值为5mv,频率10KHz的正弦波,观察输出波形是否失真。记录输入、输出波形曲线,测量不失真时的输出电压,并计算电压放大倍数。输出波形没有失真。输入电压=9.995mv,输出电压=1.299V,放大倍数=129.96(3)观察放大电路最大不失真输出范围a.加大输入信号的幅值,观察到的最大不失真的输出电压的波形。测量其峰峰值。b.调节静态工作点,确立电路最大不失真电压范围,并指出最大饱和不失真电压值和最大截止不失真电压值。加大输入信号的幅值为9.194mV,最大不失真的输出电压峰峰值=2.360V(4)观察静态工作点对的影响放大电路的输入端加有效值为5mv,频率10KHz的正弦波。增大电位器RP阻值为最大,观察输出波形出现何种失真,并记录输入、输出波形曲线。减小电位器RP阻值为最小,观察输出波形出现何种失真,并记录输入、输出波形曲线。(5)测量放大电路的输出电阻不接RL时,U1=751.851mv接RL时,U2=392.90mvR0=(U1/U2-1)RL=2.73kohm2.共集电极放大电路(如下图)步骤及要求同共发射极放大电路(1)调整和测试静态工作点调整直流稳压电源为12伏,接通电源,调整电位器RP,用万用表测UCEQ=6V。测量基极电阻(RP+Rb)并记录。如图所示为直流电路,万用表测的Uceq=3.149V。基极电阻为100kOhm,共基电流直流传输系数为0.99,共射电流直流传输系数为99,Icq=102.663mA。(2)计算电压放大倍数放大电路的输入端加有效值为5mv,频率10KHz的正弦波,观察输出波形是否失真。记录输入、输出波形曲线,测量不失真时的输出电压,并计算电压放大倍数。输出波形没有失真。输入电压=9.974mv,输出电压=9.846mV,放大倍数=1(3)观察放大电路最大不失真输出范围a.加大输入信号的幅值,观察到的最大不失真的输出电压的波形。测量其峰峰值。b.调节静态工作点,确立电路最大不失真电压范围,并指出最大饱和不失真电压值和最大截止不失真电压值。加大输入信号的幅值为1.848V,最大不失真的输出电压峰峰值=3.698V(4)观察静态工作点对的影响放大电路的输入端加有效值为5mv,频率10KHz的正弦波。增大电位器RP阻值为最大,观察输出波形出现何种失真,并记录输入、输出波形曲线。减小电位器RP阻值为最小,观察输出波形出现何种失真,并记录输入、输出波形曲线。(5)测量放大电路的输出电阻不接RL时,U1=3.512mV接RL时,U2=3.491m

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