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正文內(nèi)容

基于multisim的模擬電路仿真技術(shù)_畢業(yè)設(shè)計(jì)論文-文庫(kù)吧資料

2024-09-03 15:19本頁(yè)面
  

【正文】 時(shí)再調(diào)節(jié)R5增加Q1的柵極負(fù)偏壓值,輸出電壓波形失真會(huì)得到明顯改善,直到滿意為止。 場(chǎng)效應(yīng)管穩(wěn)幅的RC橋式振蕩器 (19)圖19為一采用場(chǎng)效應(yīng)管穩(wěn)幅的RC橋式振蕩器,在此電路中,由Q1,R3,R6構(gòu)成穩(wěn)幅環(huán)節(jié)。 振蕩電路中二極管D1,D2構(gòu)成穩(wěn)幅環(huán)節(jié),調(diào)節(jié)R4可觀察幅度條件改變對(duì)振蕩的影響。我們首先對(duì)選頻網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行選頻特性分析,在EWB主界面內(nèi)重建選頻網(wǎng)絡(luò)電路 (18) 如圖18所示規(guī)定好電路的輸入,輸出節(jié)點(diǎn),用儀器庫(kù)的函數(shù)發(fā)生器在輸入端加交流正弦電壓(Vi幅值為5V,頻率為10KHz。另外,還可以由示波器測(cè)出電路的振蕩周期和振蕩頻率,然后與理論值加以比較,從而加深對(duì)基本理論的理解。7. 觀察引入負(fù)反饋和無(wú)反饋對(duì)放大器非線性失真的改善在有負(fù)反饋和無(wú)反饋兩種情況下,分別增加輸入正弦信號(hào)電壓的幅值,對(duì)比有,無(wú)負(fù)反饋情況下的輸出波形,可看到引入負(fù)反饋后,非線性失真得到明顯改善(波形正,負(fù)兩半周的對(duì)稱性明顯提高)。6. 測(cè)量反饋放大器閉環(huán)時(shí)的頻率響應(yīng)令放大器工作在閉環(huán)狀態(tài),選擇EWB分析菜單中的交流頻率分析項(xiàng),對(duì)話框參數(shù)設(shè)置與開(kāi)環(huán)時(shí)的設(shè)置相同。打開(kāi)數(shù)字多用表,置于正弦電壓有效值測(cè)試檔,分別測(cè)得負(fù)載開(kāi)路時(shí)輸出電壓和負(fù)載接入時(shí)輸出電壓,并算出RO5. 測(cè)量反饋放大器開(kāi)環(huán)時(shí)的頻率響應(yīng)令放大器工作在開(kāi)環(huán)狀態(tài),選擇EWB分析菜單中的交流頻率分析項(xiàng),將交流頻率分析設(shè)置對(duì)話框中掃描的起始和終止頻率分別設(shè)置為1HZ和1GHZ,掃描形式選擇十進(jìn)制,顯示點(diǎn)數(shù)按缺省設(shè)置,縱向標(biāo)度選擇線性,選擇節(jié)點(diǎn)8作輸出節(jié)點(diǎn)。3. 測(cè)量反饋放大器開(kāi)環(huán)時(shí)的輸出電阻在放大器開(kāi)環(huán)時(shí)通過(guò)敲擊B鍵,控制開(kāi)關(guān)S1的斷開(kāi)與閉合。用示波器測(cè)量輸入,輸出電壓的峰值VO(將示波器面板展開(kāi),拖曳讀數(shù)指針讀取)。以下通過(guò)對(duì)該電路的仿真分析,驗(yàn)證負(fù)反饋的基本理論,并進(jìn)一步加深對(duì)這些基本理論的理解。通過(guò)開(kāi)關(guān)SO的通斷,控制反饋網(wǎng)絡(luò)的接入與斷開(kāi)。與上一個(gè)波形相比,可見(jiàn),單電源互補(bǔ)對(duì)稱功放電路與雙電源功放電路相比,輸出電壓正,負(fù)兩半周對(duì)稱性稍差。可同通過(guò)電容C斷開(kāi)與接入時(shí)輸出電壓正半周的變化來(lái)觀察自舉電路的作用。用示波器同時(shí)觀察輸入(VA),輸出(VB)電壓波形,敲擊W鍵,調(diào)節(jié)RW1可以克服交越失真。(OTL)功放電路圖15為一帶自舉電路的單電源互補(bǔ)對(duì)稱功放電路(也稱OTL電路),按圖連接好電路之后,敲擊R鍵,調(diào)節(jié)RW2使K點(diǎn)直流電位為1/2VCC。用示波器同時(shí)觀察輸入,輸出波形,敲擊R鍵,調(diào)節(jié)RW的大小,改變T1,T2的偏置電壓,直至消除交越失真為止。以下分別對(duì)雙電源和單電源互補(bǔ)對(duì)稱功放電路進(jìn)行仿真分析。在電子電路中,人們對(duì)電壓放大器的主要要求是使負(fù)載得到不失真的電壓信號(hào),其考核的主要指標(biāo)是電壓放大倍數(shù),輸入和輸出電阻等,對(duì)輸出功率基本沒(méi)有較高要求。用示波器測(cè)得電路的同相輸入端(V+)和輸出端(Vo)電壓波形。 (13) B 同相輸入方式波形測(cè)試。 按差模單端輸入方式,將儀器庫(kù)的函數(shù)發(fā)生器為電路提供的正弦輸入信號(hào)(VI的幅值為2mV,頻率為1kHz)接在反相與同相端之間,并將同相輸入端接地,其連接方式如圖13所示。(2) 工作電壓波形測(cè)試。每重設(shè)一次仿真按鈕(Simulate),進(jìn)行一次傳遞函數(shù)仿真分析。3. 動(dòng)態(tài)分析(1) 傳函數(shù)分析 將簡(jiǎn)單集成運(yùn)放的同相和反相輸入端分別接入信號(hào)源庫(kù)中的直流電壓源,并將其電壓值設(shè)置為1mV,其連接方式如圖12所示。輸入端Vi運(yùn)放的反相輸入端,Vi+是同相輸入端。 Q3,Q4組成復(fù)合管共射極放大電路,以提高整個(gè)電路的電壓放大倍數(shù)。輸出級(jí)一般由射極跟隨器或互補(bǔ)射極跟隨器組成,主要作用是提高輸出功率。 輸入級(jí)一般是有晶體管或場(chǎng)效應(yīng)管組成的差動(dòng)式放大電路,利用差放電路的對(duì)稱性可以提高整個(gè)電路的共模抑制比和其他方面的性能,它的兩個(gè)輸入端構(gòu)成整個(gè)電路的反相輸入端和同相輸入端。 運(yùn)算放大器的類型很多,電路也不盡相同,但在電路結(jié)構(gòu)上有共同之處。分析方法同上。示波器接輸入電壓,接輸出電壓。調(diào)整R6電阻,使恒流源差放的靜態(tài)電流與射極耦合差放電路性同,便于兩者進(jìn)行比較。因此,這里僅對(duì)恒流源差放的共模放大倍數(shù)進(jìn)行仿真分析。用示波器測(cè)得電路的兩輸出端輸出電壓波形。 共模輸入仿真分析。分析方法同上。從EWB信號(hào)源庫(kù)中選擇直流電壓源(),替代儀器庫(kù)中的函數(shù)發(fā)生器,做差放電路的輸入信號(hào)源,以滿足進(jìn)行傳遞函數(shù)分析時(shí)對(duì)輸入源的要求。 C。 差模輸入頻率響應(yīng)分析。用示波器測(cè)得電路的兩輸出端輸出電壓波形。用示波器測(cè)量差模電壓放大倍數(shù),觀察波形相位關(guān)系。(2) 差模輸入仿真測(cè)試分析。2. 動(dòng)態(tài)分析。1. 靜態(tài)分析。在圖8所示差放電路中,晶體管Q1和Q2的發(fā)射極通過(guò)開(kāi)關(guān)S1與射極電阻R3和Q3構(gòu)成的恒流源有選擇的連接(通過(guò)敲擊”K”鍵,選擇連接點(diǎn)9或11),完成射極耦合差放和恒流源差放兩種電路的轉(zhuǎn)換. (8) 射極耦合差放仿真分析按圖8搭建電路,選擇晶體管Q1,Q2和Q3均為2N2222A,電流 放大系數(shù)為200。共模輸入特性,輸入失調(diào)特性和噪聲特性。4. 元件參數(shù)掃描分析。再計(jì)算出電路的放大倍數(shù)。 (2)仿真測(cè)試分析。2. 動(dòng)態(tài)分析。1. 靜態(tài)分析。 (7)圖7是由場(chǎng)效應(yīng)管共源極放大電路和晶體管共射極放大電路組成的兩極組合放大電路,圖中三端式增強(qiáng)型絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)管Q1選用理想模型,晶體管Q2選用N2222A。場(chǎng)效應(yīng)管具有輸入阻抗高,噪聲小等顯著特點(diǎn),但放大能力較弱(?。雽?dǎo)體三極管具有較強(qiáng)的放大能力(高)和負(fù)載能力。電路仿真分析過(guò)程可參見(jiàn)共基極放大電路的分析過(guò)程進(jìn)行??筛鶕?jù)圖5電路參數(shù)和共源極放大器的電壓放大倍數(shù)表達(dá)式求得A的理論計(jì)算值,然后與仿真實(shí)測(cè)值進(jìn)行比較。分析共源極放大電路可參照共射極放大電路的分析過(guò)程進(jìn)行,可根據(jù)圖4電路參數(shù)和共源極放大器的電壓放大倍數(shù)表達(dá)式求得AV的理論計(jì)算值,然后與仿真實(shí)測(cè)值進(jìn)行比較。 場(chǎng)效應(yīng)管基本放大電路 共源極放大電路 (4) ,Q1選用三端式增強(qiáng)型N溝道絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)管。用示波器測(cè)得電路的輸出,輸入電壓波形,選用交流頻率分析項(xiàng)分析出電路的頻率響應(yīng)曲線及相關(guān)參數(shù)。 (2)   由圖所示共集電極基本放大電路的頻率響應(yīng)曲線可求得:電路的上限頻率(X2),下限頻率(X1)?!」布姌O基本放大電路(射極輸出器)圖2為一共集電極基本放大電路,用儀器庫(kù)的函數(shù)發(fā)生器為電路提供正弦輸入信號(hào)VI(幅值為1V,頻率為10 kHz)采用與共射極基本放大電路相同的分析方法獲得電路的靜態(tài)工作點(diǎn)分析結(jié)果。由圖分析可得:當(dāng)共射極基本放大電路輸入信號(hào)電壓VI為幅值5mV的變頻電壓時(shí),中頻電壓放大倍數(shù)約為-100倍,下限頻率(X1),上限頻率(X2)。選擇分析菜單中的參數(shù)掃描選項(xiàng)(Analysis/Parameter Sweep Analysis),在參數(shù)掃描設(shè)置對(duì)話框中將掃描元件設(shè)為R1,參數(shù)為電阻,掃描起始值為100K,終值為900K,掃描方式為線性,步長(zhǎng)增量為400K,輸出節(jié)點(diǎn)5,掃描用于暫態(tài)分析。再一種直接測(cè)量電壓放大倍數(shù)的簡(jiǎn)便方法是用儀器庫(kù)中的數(shù)字多用表直接測(cè)得。2. 動(dòng)態(tài)分析用儀器庫(kù)的函數(shù)發(fā)生器為電路提供正弦輸入信號(hào)Vi(幅值為5mV,頻率為10kH),用示波器觀察到輸入,輸出波形。 共射極基本放大電路按圖1搭建共射極基本放大電路,選擇電路菜單電路圖選項(xiàng)(Circuit/Schematic Option )中的顯示/隱藏(Show/Hide)按鈕,設(shè)置并顯示元件的標(biāo)號(hào)與數(shù)值等。通過(guò)Mul
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