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第2章双极型三极管及其基本放大电路【Multisim仿真练习题】仿真题2.1.共射单级交流放大电路的静、动态分析,电路如图2.73所示。图2.73单级交流放大电路1.静态分析按仿真图2.73连接好电路,将输入端对地短路,调节电位器W1,使UC≈VCC/2,此时将输入端接入接入f=1Kz、Ui=5mV的正弦波信号,观察输出波形是否失真,若输出波形失真,可微调W1,使得输出波形正常放大,测量并记录静态工作点。表2.3静态工作点测试IBQ(μICUCEQ解:仿真电路如图1所示。图1交流放大电路仿真图图2输入输出波形静态测试时,输入为零,将输入端对地短路,测试基极电流IBQ,集电极电流ICQ,以及集电极与发射极间的电压。如图3所示。图3静态工作点测试2.动态分析(1)测量电压放大倍数及观察负载电阻对放大倍数的影响在静态分析的基础上,把输入对地断开,接入f=1Kz、ui=5mV的正弦波信号,负载电阻分别为RL=2KΩ、RL表2.4动态测试数据RLuiuoA2K5mV322mV64.45.1K5mV454mV90.8∞5mV617mV123.4图4动态测试电路(2)测量输入电阻RRi解:根据输入电阻的定义进行仿真测试,如图4所示。图5测试输入电阻求得输入电阻R(3)测量输出电阻输出电阻测试可先测出负载电阻RL开路时的输出电压U∞,再测试接入RL时的输出电压UoLR解:输出电阻测试如图6所示。图6测试输出电阻R(4)观察静态工作点对放大器输出波形的影响按仿真图2.73连接好电路,负载电阻RL=5.1KΩ,观察仿真①输入端接入f=lKHz、ui②逐渐改变W1的阻值,观察输出电压的变化,在输出电压波形出现明显削波失真时,把失真的波形描绘下来,并说明是哪种失真;相反方向改变W解:正常工作时的仿真波形如图2所示。减小RW1,波形出现削波谷失真,由于电阻减小,基极电流增大,静态工作点上移,产生饱和失真。图7饱和失真波形增大电阻RW1,波形出现削波峰失真,由于电阻增大后,波形失真不明显,可适当增加串联电阻的阻值,基极电流减小,静态工作点下移,产生截止失真。也可以通过测试波峰波谷幅值,可明显看出波峰幅值小于波谷幅值,判断波峰被削弱。图8截止失真波形仿真题2.2共集电极放大电路的静态、动态分析。射极跟随器如图2.74所示,根据以下要求对电路进行仿真分析。图2.74共集电极电路(1)静态分析将电源VCC(+l2V)和地(GND)接上,在B点加f=lkHz正弦波信号,输出端用示波器监视,反复调整W1及信号源输出幅度,使输出幅度在示波器屏幕上得到一个最大不失真波形,然后断开输入信号,测量放大器静态工作点,将所测数据填入表2.5中。表2.5静态测试数据IBQ(μICUC11.21.754.971解:共集放大电路的仿真电路及仿真波形如图1、图2所示。图1共集电极放大电路仿真图图2输入输出波形静态测试时,输入端对地短路,如图3所示。测试变量如表2.5所示。图3静态测试(2)动态分析=1\*GB3①电压放大倍数Au接入负载RL,在B点f=lkHz信号,调输入信号辐度(此时偏置电位器W1不能再旋动),用示波器观察,在输出最大不失真情况下测ui、uo值,将所测数据填入表2.6中,计算表2.6测试数据ui(muo(mAu=uo54.880.976解:测试电路如图1所示,测试波形如图2所示。=2\*GB3②测量输入电阻RiR在输入端串入5.1K电阻,B点加入f=lKHZ的正弦波信号,用示波器观察输出波形,并分别测将测量Ui、I表2.7输入电阻测试数据UiIiR解:测试电路如图4所示。图4测试输入电阻输入电阻仿真测试一般可采用仿真题2.1直接测试输入电压和电流的方法。实际测试中由于输入电流过小,通常采用在输入端串入电阻的方法,通过测试电阻两端的电压,运用欧姆定律求得输入电流。由图4可求5.1K电阻上的电流即为IiI则输入电阻为Ri=可见共集电极放大电路的输入电阻远远大于共射放大电路的输入电阻,具有良好的信号源带载能力。=3\*GB3③测量输出电阻Ro在B点加f=lKHz正弦波信号,ui=500mV左右,接上负载RL=1KΩ时,用示波器观察输出波形,测空载输出电压U∞(RL=∞),有负载输出电压UL表2.8输出电阻测试数据U∞ULR49648718.5Ω解:输入电阻测试如图5、图6所示。图5负载为1K的输出电压和电流测试图6空载时的输出电压测试共集电极放大电路的输出电阻较小,具有很好的带负载能力。(5)测射极跟随器的跟随特性接入负载RL=1KΩ,在B点加入f=lkHz的正弦信号,逐点增大输入信号幅度ui,用示波器监视输出端,在波形不失真时,测所对应的输出uo解:仿真电路如图1所示,测试
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