08级模拟电子技术仿真实验报告
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模拟电子技术实验报告模拟电子技术实验报告引言模拟电子技术是电子工程领域中的重要分支,它研究的是电子信号的传输、处理和控制。
在实际应用中,模拟电子技术被广泛应用于通信、娱乐、医疗等领域。
本篇实验报告将介绍我在模拟电子技术实验中的学习和实践经验。
实验一:放大电路设计与实验在这个实验中,我们主要学习了放大电路的设计和实验。
首先,我们通过理论计算和仿真软件的辅助,设计了一个放大电路。
然后,我们按照设计要求,选择合适的电子元件进行实验搭建。
在搭建完成后,我们使用示波器和信号发生器对电路进行测试和分析。
通过实验,我们深入了解了放大电路的工作原理和特性。
实验二:滤波电路设计与实验滤波电路是模拟电子技术中常见的电路之一。
在这个实验中,我们学习了低通滤波器和高通滤波器的设计和实验。
通过理论计算和仿真软件的辅助,我们设计了一个低通滤波器和一个高通滤波器。
然后,我们使用合适的电子元件进行实验搭建,并使用示波器和信号发生器对电路进行测试和分析。
通过实验,我们掌握了滤波电路的设计和调试方法。
实验三:振荡电路设计与实验振荡电路是模拟电子技术中的重要内容之一。
在这个实验中,我们学习了振荡电路的设计和实验。
通过理论计算和仿真软件的辅助,我们设计了一个振荡电路。
然后,我们使用合适的电子元件进行实验搭建,并使用示波器对电路进行测试和分析。
通过实验,我们了解了振荡电路的工作原理和特性,并学会了调试振荡电路的方法。
实验四:运算放大器设计与实验运算放大器是模拟电子技术中常见的电子元件之一。
在这个实验中,我们学习了运算放大器的设计和实验。
通过理论计算和仿真软件的辅助,我们设计了一个运算放大器电路。
然后,我们使用合适的电子元件进行实验搭建,并使用示波器和信号发生器对电路进行测试和分析。
通过实验,我们掌握了运算放大器的工作原理和特性,并学会了调试运算放大器电路的方法。
实验五:电源设计与实验电源是模拟电子技术中不可或缺的一部分。
在这个实验中,我们学习了电源的设计和实验。
模拟电子技术实验报告实验目的评估模拟电子技术的运用和实验结果的分析。
实验器材- 双踪示波器- 函数信号发生器- 直流稳压电源- 万用表- 电阻、电容等元器件实验步骤第一步:直流电压放大1. 按照电路图连接好电路,并将直流稳压电源输出设为10V。
2. 测量放大电路的直流放大倍数。
3. 将输入信号从0.1V逐渐增加到1V,并记录对应输出信号的电压值。
第二步:换流电路1. 按照电路图连接好电路,并将函数信号发生器的输出设为正弦波。
2. 测量换流电路的输出波形,并与输入波形进行比较。
第三步:集成运放1. 按照电路图连接好电路,并将输入信号设为三角波。
2. 测量集成运放输出波形,并与输入波形进行比较。
结果和分析1. 在直流电压放大实验中,测得电路的直流放大倍数为15.4倍,输出信号的失真略微增加。
这是因为理想的运放模拟电路在直流部分可以达到无穷大增益,但实际电路因为存在漏电、器件参数的不同导致实际相对稳定的直流增益不可能太高,而且正负电源电压限制了输出信号的动态范围。
2. 在换流电路实验中,我们通过不同的电容选择和欧姆电阻配合,完成了信号的正弦波变换成半波直流脉冲的效果。
但由于电路的非线性和欧姆电阻的不稳定,导致了输出信号有一定的失真和频率降低的现象。
3. 在集成运放实验中,我们实现了三角波的变幻成矩形波的目的。
理论上,集成运放的输入阻抗无限大,输出阻抗无穷小,所以输出信号理论上等于输入信号。
而实际中,集成运放输出信号会受到负载、电源电压波动等因素的影响,导致实际输出信号与理论信号有一定偏差。
总结通过本次模拟电子技术实验,我们学习了基本的模拟电路设计和调试方法,深入理解了运放的基本原理,对模拟电子技术的应用和实验结果的分析有了更深入的认识。
模拟电子技术实验报告模拟电子技术是一门涉及研究电子设备和仪器的有关科学。
它主要关注于对信号进行检测、记录和分析,以准确估算电子系统的性能参数。
该领域应用非常广泛,影响着许多领域,如医学器械、电信和计算机技术等。
本文的目的是通过实验报告的形式来研究模拟电子技术的概念及其实际运用,以增强读者对该领域的了解。
首先,本文将概要介绍模拟电子技术的概念及其重要性。
模拟电子技术是电子技术领域的一个重要分支,它开发出来的系统用于收集和分析电子信号。
除了传统的模拟信号外,现代技术还使用数字信号,以改善信号的精确度和控制能力。
模拟电子技术的重要性不言而喻,它被广泛应用于各种工业领域,比如电信、医疗、计算机科学、航空航天等。
其次,本文将先容模拟电子技术常用实验,用于收集信号数据。
以模拟实验为例,开发者可以采用模拟技术来生成精确的模拟信号,并利用数字测量设备来检测模拟信号的有效性。
此外,其他实验也可以采用同样的原理和步骤,来实现实验的目的。
第三,本文将介绍模拟电子技术的应用,以及如何采用技术来解决实际问题。
举例来说,自动化控制领域采用模拟电子技术可以实现更精确的目标控制,从而提高整个系统的稳定性。
同样,仪器测量领域也在不断采用模拟电子技术,以改善采集和处理数据的准确性和可靠性。
最后,本文将总结模拟电子技术的重要性和发展趋势,以及对未来技术发展的展望。
随着计算机技术的发展,并行计算和智能信息处理技术已经成为一个经常被使用的领域。
模拟电子技术同样在受到研究和突破,从而有望在计算机技术的支持下取得进一步的发展。
综上所述,本文详细介绍了模拟电子技术的概念、常用实验、应用以及发展趋势,进一步增强了读者对该领域的认识。
得益于科学技术的不断进步,模拟电子技术将继续发挥重要作用,并在许多方面展示其强大的功能。
模电仿真实验报告模电仿真实验报告引言模拟电子技术是电子工程中的重要分支,通过对电子电路的仿真实验,可以更好地理解和掌握电路的工作原理和性能特点。
本实验旨在通过模电仿真实验,探索和研究电路的性能参数及其相互关系,提高对电路的理论与实际应用的认识。
实验目的本次模电仿真实验的主要目的是研究和分析RC电路的频率响应特性,并通过仿真实验验证理论计算结果的准确性。
具体目标如下:1. 理解RC电路的基本原理和频率响应特性;2. 通过仿真实验测量RC电路的频率响应曲线,并与理论计算结果进行对比分析;3. 掌握模电仿真软件的基本操作和参数设置。
实验原理RC电路是由电阻(R)和电容(C)组成的一种基本电路,其频率响应特性是指电路在不同频率下对输入信号的响应程度。
根据理论计算,RC电路的频率响应曲线呈现低通滤波特性,即在低频时通过输入信号的幅度较大,而在高频时则衰减较快。
实验步骤1. 搭建RC电路:根据实验要求,选择合适的电阻和电容值,搭建RC电路。
2. 设置仿真参数:打开模电仿真软件,选择合适的电源和信号源,设置仿真参数。
3. 仿真实验:通过模电仿真软件进行RC电路的频率响应仿真实验,记录实验数据。
4. 数据分析:根据实验数据,绘制RC电路的频率响应曲线,并与理论计算结果进行对比分析。
5. 结果总结:总结实验结果,评价实验的准确性和实用性。
实验结果与分析根据实验步骤和原理,我们进行了RC电路的频率响应仿真实验,并得到了实验数据。
通过数据分析和计算,我们绘制了RC电路的频率响应曲线,并与理论计算结果进行了对比。
实验数据显示,随着频率的增加,RC电路的输出幅度逐渐减小,符合低通滤波特性。
而理论计算结果与实验数据吻合较好,验证了理论计算的准确性。
实验总结通过本次模电仿真实验,我们深入了解了RC电路的频率响应特性,并通过仿真实验验证了理论计算结果的准确性。
同时,我们也掌握了模电仿真软件的基本操作和参数设置,为今后的模电实验和电路设计提供了基础。
模拟电子技术基础实验报告模拟电子技术基础实验报告引言:模拟电子技术是电子工程中的重要分支,它涉及到模拟电路的设计、分析与实验。
本次实验旨在通过实际操作,加深对模拟电子技术的理解,并掌握一些基本的实验技能。
本报告将从实验原理、实验步骤、实验结果和实验总结等方面进行讨论。
实验原理:本次实验主要涉及到放大电路的设计与实现。
放大电路是模拟电子技术中的重要内容,它能够将输入信号放大到所需的幅度。
在本次实验中,我们将使用二极管、电阻和电容等元件来搭建一个简单的放大电路。
实验步骤:1. 准备工作:检查实验仪器和元件是否齐全,并确保实验台面整洁。
2. 搭建电路:按照实验指导书上的电路图,将二极管、电阻和电容等元件连接起来。
注意正确连接元件的正负极性,避免短路或反接。
3. 调试电路:将信号发生器连接到电路的输入端,通过调节信号发生器的频率和幅度,观察输出信号的变化。
根据实验要求,调整电路参数,使得输出信号达到所需的放大倍数。
4. 测量数据:使用示波器测量输入信号和输出信号的幅度、频率和相位等参数。
记录测量结果,并进行数据处理和分析。
5. 总结实验:根据实验结果,总结实验的目的、方法和结果。
分析实验中可能存在的误差和改进的方向。
实验结果:经过调试和测量,我们成功搭建了一个简单的放大电路,并获得了一系列的实验数据。
通过对实验数据的分析,我们发现在一定范围内,输入信号的幅度与输出信号的幅度成线性关系。
同时,我们还观察到输出信号的相位滞后于输入信号,这与放大电路的特性相符合。
实验总结:通过本次实验,我们深入了解了模拟电子技术的基础原理和实验方法。
我们不仅学会了搭建放大电路并调试,还掌握了使用示波器进行信号测量和分析的技巧。
在实验过程中,我们也遇到了一些困难和问题,但通过不断尝试和思考,最终解决了这些难题。
这次实验不仅增加了我们对模拟电子技术的理解,还提高了我们的实验能力和问题解决能力。
结语:模拟电子技术是电子工程中不可或缺的一部分,它在通信、控制、电力等领域有着广泛的应用。
一、实验目的1. 熟悉模拟电子技术实验的基本操作流程;2. 掌握模拟电子技术实验的基本测量方法;3. 理解模拟电子电路的基本原理,提高电路分析能力;4. 培养实验操作技能,提高动手实践能力。
二、实验内容1. 常用电子仪器的使用:示波器、万用表、信号发生器等;2. 晶体管共射极单管放大器实验;3. 射极跟随器实验;4. 差动放大器实验。
三、实验原理1. 常用电子仪器使用:示波器、万用表、信号发生器等是模拟电子技术实验中常用的测量工具,掌握这些仪器的使用方法对于进行实验至关重要。
2. 晶体管共射极单管放大器:晶体管共射极单管放大器是一种基本的模拟放大电路,其原理是利用晶体管的电流放大作用,将输入信号放大。
3. 射极跟随器:射极跟随器是一种具有高输入阻抗、低输出阻抗、电压放大倍数接近1的放大电路,常用于信号传输和阻抗匹配。
4. 差动放大器:差动放大器是一种能有效地抑制共模干扰的放大电路,广泛应用于测量、通信等领域。
四、实验步骤1. 常用电子仪器使用:熟悉示波器、万用表、信号发生器的操作方法,并进行基本测量。
2. 晶体管共射极单管放大器实验:(1)搭建实验电路,包括晶体管、电阻、电容等元件;(2)调整电路参数,使晶体管工作在放大区;(3)使用示波器观察输入信号和输出信号,分析电路放大效果。
3. 射极跟随器实验:(1)搭建实验电路,包括晶体管、电阻、电容等元件;(2)调整电路参数,使晶体管工作在放大区;(3)使用示波器观察输入信号和输出信号,分析电路放大效果。
4. 差动放大器实验:(1)搭建实验电路,包括晶体管、电阻、电容等元件;(2)调整电路参数,使晶体管工作在放大区;(3)使用示波器观察输入信号和输出信号,分析电路放大效果。
五、实验数据及分析1. 常用电子仪器使用:根据实验要求,使用示波器、万用表、信号发生器等仪器进行测量,并记录数据。
2. 晶体管共射极单管放大器实验:(1)输入信号频率为1kHz,幅值为1V;(2)输出信号频率为1kHz,幅值为5V;(3)放大倍数为5。
模拟电子技术仿真实习报告一、实习目的通过本次模拟电子技术仿真实习,我旨在掌握模拟电子技术的基本原理,提高自己在电子电路设计和仿真方面的能力。
同时,通过实习,我期望能够将所学的理论知识与实际操作相结合,培养自己的动手能力和团队协作精神。
二、实习内容本次实习主要分为以下几个部分:1. 熟悉Multisim仿真软件的使用方法,了解其基本功能和操作界面。
2. 学习并掌握模拟电子技术中常用元器件的特性和使用方法,包括二极管、晶体管、电阻、电容等。
3. 设计并仿真简单的模拟电子电路,如共射放大电路、集成运算放大器、RC正弦波振荡器等。
4. 通过仿真实验,了解并分析电路的性能指标,如电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。
5. 学习电路的调试方法,掌握调整静态工作点、测量频率特性等技能。
三、实习过程在实习过程中,我按照指导书的要求,逐步完成了各个阶段的任务。
首先,我花了一定的时间学习了Multisim仿真软件的使用方法,通过自学和请教同学,基本掌握了软件的基本功能和操作界面。
接着,我学习了模拟电子技术中常用元器件的特性和使用方法。
我通过查阅资料和实验操作,了解了二极管、晶体管、电阻、电容等元器件的工作原理和特性,并学会了如何选择和使用这些元器件。
然后,我开始设计并仿真简单的模拟电子电路。
我根据教材和指导书的要求,设计了共射放大电路、集成运算放大器、RC正弦波振荡器等电路,并通过Multisim软件进行了仿真。
在仿真过程中,我学会了如何调整电路的参数,分析电路的性能指标,如电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。
最后,我学习了电路的调试方法。
我通过实验操作,掌握了调整静态工作点、测量频率特性等技能,并能够独立完成电路的调试工作。
四、实习收获通过本次实习,我对模拟电子技术有了更深入的了解,掌握了常用元器件的特性和使用方法,学会了电路设计和仿真的一般方法。
同时,我在动手能力和团队协作方面也有了较大的提高。
总之,本次实习使我受益匪浅,我对模拟电子技术有了更全面的认识,提高了自己的实际操作能力。
实验一 共发射极放大电路1、实验目的(1)熟练掌握共发射极放大电路的工作原理,静态工作点的设置与调整方法,了解工作点对放大器性能的影响;(2)掌握放大器基本性能指标参数的测试方法。
2、实验设备(1)模拟电子线路实验箱 1台 (2)双踪示波器 1台 (3)函数信号发生器 1台(4)直流稳压电源 1台 (5)数字万用表 1台3、实验原理图1.1 所示是一个阻容耦合共发射极放大器。
它的偏置电路采用R b1 和R b2 组成的分压电路,并在发射极中接有电阻R e (Re =Re1+Re2),以稳定放大器的静态工作点。
当在放大器的输入端加输入信号u i 后,在输出端就可以得到一个与u i 相位相反,幅值被放大了的输出信号u o ,从而实现了放大。
(1)静态工作点U BQ = U CC R b2 /(R b1 + R b2)I CQ ≈I EQ =(U BQ -U BE )/ R e = U EQ / R eU CEQ ≈ U CC -I CQ (R C +R e )为使三极管工作在放大区,一般应满足: 硅管: U BE ≈ 0.7V U CC >U CEQ >1V (2)电压放大倍数图1.1共发射极放大器CCA u = -βR L ′/r be (注:R L ′=RL ∥RC )(3)输入、输出电阻R i = R b1∥R b2∥r be r be = r bb ′+(1+β)26mV / I EQ mA R o = r o ∥R C ≈ R C4、实验内容与步骤(1)线路连接按图1.1 连接电路,把基极偏置电阻R P 调到最大值,避免工作电流过大。
(2)静态工作点设置接通+12V 直流电源,调节基极偏置电阻R P ,使I EQ =1mA ,也即是使U EQ = 1.9V 。
然后测试各工作点电压,填入表1-1中。
(3)电压放大倍数测量调节信号源,使之输出一个频率为1kHz ,峰峰值为30mV 的正弦信号(用示波器测量)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除电子仿真实验报告篇一:模拟电子技术基础课后仿真实验报告模电课后仿真分析报告学院____班级___________姓名___________________学号指导老师______二极管静态和动态电压的测试仿真数据结论(1)比较直流电源在1V和4V两种情况下二极管直流管降压可知,二极管的直流电流越大,管压降越大,直流管压降不是常数。
(2)比较直流电源在1V和4V两种情况下二极管直流管降压可知,二极管的直流电流越大,其交流管压降越小,说明随着静态电流的增大,动态电阻将越小;两种情况下电阻的交流压降均接近输入交流电压值,说明二极管的动态电阻很小。
共源放大电路测试仿真数据结论(1)由2n7000的转移特性可得ugs(th)=2V,IDo=199.182mA。
由于ugs变化时iD变化较快,因此用电子仪器测量时,应特别注意不能超过场效应管的最大功耗,以免烧坏。
(2)当电阻Rg2增大时,ugsQ减小,IDQ减小,uDsQ增大,|Au|减小。
由此说明,在Rd和RL不变的?情况下,调整电路参数增大IDQ是提高电路电压放大能力的有效方法。
需要注意的是,调节Rg2时,要始终保证效应管工作在恒流区,保证电路不是真。
(3)由ugs(th)=2V,IDo=199.182mA和公式gm?2ugs(th)IDo?IDQ,分别计算Rg2等于6?和6.1?时的gm分别为13.7ms和10.4ms,因此电压放大倍数Au??gm(Rd//RL)??13.7?5??68?Au??gm(Rd//RL)??10.5?5??52?两级直接耦合放大电路的测试静态工作点调试电压放大倍数测试共模放大倍数的测试篇二:电路仿真实验报告格式模拟电子技术课程电路仿真实验报告一、本仿真实验的目的查阅教材第八章内容可以知道,本实验中三个运放运放一和运放三作为电压比较器,另一个运放的输出电压与Rc电路充放电有关。
因此预计运放一和运放三输出波形为方波,运放二输出与运放一输出波形频率相同的。
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模拟电子技术基础仿真实验报告班级:班级:2007 级 10 班学号:学号:200732540318 姓名:姓名:冯韶祥 2009 年 6 月 23 日模拟电子技术仿真实验报告实验一实验一晶体三极管共射放大电路一、实验目的 1.学习共射放大电路的参数选取方法。
2.学习放大电路静态工作点的测量与调整,了解静态工作点对放大电路性能的影响。
3.学习放大电路的电压放大倍数和最大不失真输出电压的分析方法。
4.学习放大电路输入输出电阻的测量方法以及频率特性的分析方法。
二、实验内容 1.确定并调整放大电路的静态工作点。
2.调整放大电路的电压放大倍数 Av 和最大不失真输出电压 Vomax. (1)RL=无穷大(开路);(2)RL=3K. 3.观察饱和失真和截止失真,并测出相应的集电极静态电流。
4.测量放大电路的输入电阻 Ri 和输出电阻 Ro. 5.测量放大电路带负载时的上限频率 fH 和下限频率 fL 三、实验内容与步骤 1、原理图设置与参数选择,调整合适的静态工作点、原理图设置与参数选择,(1)电容参数C1=C2=10uf,Ce=100uf; (2)参数 Rc=3K,Rb1=61.5k,Rb2=35k,Re=1.9k; (3)检查各节点电压和各支路电流,调整合适的静态工作点。
(4)实验原理图 131.9uA Rb1 61.5k 1.674mA Rc 4.5k 4.466V 3.886V C1 0V 10uf Q1 1.674mA 10uf Vcc 12Vdc RLV 3k 0A Us VOFF = 0 VAMPL = 10mv FREQ = 3.5k 111.0uA Rb2 35k 3.221V1.695mA Re 1.9k Ce 100uf 0A 1.806mA C2 0V 12.00V 20.91uA Q2N2222 -1.695mA 0V 0 2、观察输入输出波形,测量电压放大倍数、观察输入输出波形, 1 模拟电子技术仿真实验报告(1)在放大电路的输入端加入交流信号源 VSIN(交流信号频率:3.5KHz,幅值: 10mv),并将其符号更改为 Us. (2)当 RL=3K 时,设置交流扫描分析,验证共射放大电路的电压放大倍数是否满足要求。
设置交流扫描分析,在 Probe 窗口中可观察到下面的图像 120 100 80 60 40 20 1.8KHz V(C2:2/V(R1:2 3.5KHz Frequency 5.3KHz 由图像及文本输出窗口中的到的电压打印机的数据,可大致算出放大倍数约为 70,而理论值为 75,二者之间的误差约为,7%。
(3)当 RL 开路(设 RL=1MEG)时,设置交流扫描分析,验证共射放大电路的放大倍数是否满足要求。
当 RL 开路时,仿真可得电压放大倍数为 135,与理论值150 的误差约为 10%。
250 200 150 100 50 1.8KHz V(C2:2/ V(C1:1 3.5KHzFrequency 5.3KHz (4)当 RL=3K 时,设置瞬态分析,观察共射放大电路的输入输出波形,注意比较输出电压与输入电压之间的相位关系。
2 模拟电子技术仿真实验报告RL=3K 10mV 输入波形: (71.431u,10.000m 0V (500.000u,-10 -10mV 0s V(Us:+ Time 50us 100us 150us 200us 250us 300us 350us 400us 450us 500us 输出波形: 1.0V (497.451u,827. 0V (69.731u,-978.182m -1.0V 0s V(RL:2 Time 50us 100us 150us 200us 250us 300us 350us 400us 450us 500us 分析:输入输出波形均为正弦波,输入电压、输出电压波形反相 3、观察饱和、截止失真、观察饱和、设 Vi=40mV,仿真分析共射放大电路的电压传输特性及最大不失真输出电压,分别在 RL=3K 和 RL 开路的情况下进行,并判断输出电压是先出现饱和失真还是先出现截止失真。
(1)RL=3K 输出波形: 3 模拟电子技术仿真实验报告 8.0V 4.0V 0V -4.0V 0s V(RL:250us 100us 150us 200us 250us Time 300us 350us 400us 450us 500us (2)RL 开路输出波形: 8.0V 4.0V 0V -4.0V 0s V(RL:2 50us 100us 150us 200us 250us Time 300us 350us 400us 450us 500us 分析:当 RL=3K 和 RL 开路时,波形下半周失真,此时,输出波形发生截止失真; 4.当 RL=3K 时,设置交流仿真, probe 窗口中设置输出波形为 V(R1:2/I(R1即可当设置交流仿真,设置交流仿真在即可得到下图所示的波形,得到下图所示的波形,从图中我们知道输入电阻为 1.6,与理论值 1.8k 的相对误,差约为 11%。
%。
2.5K 2.0K 1.5K 1.0K 0.5K 1.8KHz V(C1:1/ I(C1 3.5KHz Frequency 5.3KHz 5.同理,将电源加在输出端,可值输出电阻为 3k,这与理论值是一致的。
同理,将电源加在输出端,同理,这与理论值是一致的。
4 模拟电子技术仿真实验报告 5.0K 4.0K 3.0K 2.0K 1.0K 1.8KHz V(RL:2/ I(RL 3.5KHz Frequency 5.3KHz 6.仿真分析得到放大器的幅频特性曲线如下仿真分析得到放大器的幅频特性曲线如下仿真分 2.363V 2.362V 2.361V 2.360V 2.359V 1KHz V(C2:2 2KHz 3KHz 4KHz 5KHz 6KHz 7KHz Frequency 8KHz 9KHz 10KHz 11KHz 12KHz 13KHz 相频特性曲线如下: -177d -178d -179d -180d -181d -182d 1KHz Vp(C2:2 2KHz 3KHz 4KHz 5KHz 6KHz 7KHz Frequency 8KHz 9KHz 10KHz 11KHz 12KHz 13KHz 由这两个图线我们可知,放大器的上限截止频率约为 5.4KHz,下限截止频率约为 3.2KHz。
实验二差分放大电路一、实验目的 5 模拟电子技术仿真实验报告 1.学习差分放大电路的设计方法; 2.学习差分放大电路静态工作点的测量和调整方法; 3.学习差分放大电路差模和共模性能指标的测量方法。
二、实验内容 1.测量差分放大电路的静态工作点,并调整到合适的数值; 2.测量差抹点压放大倍数 Avd1,观察,Vb,Ve,Vo 的波形,并记录它们的相位大小; 3.测量共模电压放大倍数 Acv1,观察 Vb,Ve,Vo 的波形,并记录它们的相位大小; 4.计算共模抑制比。
三、实验原理 1.查分放大电路的调零及静态工作点的测量当差分放大电路的电路结构对称,元件参数和特性相同时,两个三极管集电极上的直流电位相同。
但在实验过程中,由于三极管特性和电路参数不可能完全对称,导致差分电路在没有输入时,双端输出却不为零。
因此,需要对差分放大电路进行调零。
2.差分放大电路的电压放大倍数的测量根据直接耦合电路的特性,可以采用直流电压作为差分放大电路的输入信号,很方便地测出测出差分放大电路的电压传输特性曲线。
3.共模抑制比的测量根据共模抑制比的定义,只要分别测出差模放大倍数 Avd 和共模放大倍数 Avc 即可。
对于共模放大倍数的测量,也有交流和直流两种测试方法。
但由于共模输出信号远小于共模输入信号,为了便于测量,常采用交流法。
四、实验步骤 1、将输入方式改接为单端输入,并设置直流扫描分析,以 VI 为扫描对象,仿真为扫描对象,、将输入方式改接为单端输入,并设置直流扫描分析,分析差分放大电路的电压传输特性。
分析差分放大电路的电压传输特性。
6 模拟电子技术仿真实验报告 R1 1.33k R2 1.33k Q2 Q1 Q2N2222 Q2N2222 V1 +15Vdc V3 1Vdc R3 47k Q3 Q2N2222 R6 47k 1 D1 R4 467 2 1N4500 R5 4.53k D2 2 1N4500 1 0 V2 15Vdc 电路图输出特性:(1)Vo1: 15V 14V 13V -1.0V V(Q1:c -0.8V -0.6V -0.4V -0.2V V_V3 0V 0.2V 0.4V 0.6V (2)Vo2: 7 模拟电子技术仿真实验报告 15V 14V 13V -1.0V V(Q2:c -0.8V -0.6V -0.4V -0.2V V_V3 0V 0.2V 0.4V 0.6V 2.将输入方式改为差模输入(取 Vi1=5 将输入方式改为差模输入(将输入方式改为差模输入 mV,Vi2=-5 mV),设置交流分)设置交流分析和瞬态分析,计算差模点压放大倍数和差模输入电阻,析和瞬态分析,计算差模点压放大倍数和差模输入电阻,观察两个输出端电压点压放大倍数和差模输入电阻的相位关系。
的相位关系。
仿真电路图: R1 1.33k R2 1.33k Q2 Q1 Q2N2222 Q2N2222 V1 +15Vdc V4 VOFF = 0 VAMPL = 5mv FREQ = 100 R3 47k Q3 Q2N2222R6 47k 1 VOFF = 0 VAMPL = -5mv FREQ = 100 V5 D1 1 2 R4 467 1N4500 R5 4.53k D2 2 1N4500 V2 0 15Vdc 瞬态分析结果:(1)Vo1: 8 模拟电子技术仿真实验报告 13.24V (17.470m,13.233 13.23V 13.22V (2.4693m,13.216 13.21V 0s V(Q1:c5ms 10ms 15ms 20ms 25ms Time 30ms 35ms 40ms 45ms 50ms (2Vo2: 14.87V(2.4713m,14.861 14.86V 14.85V (17.390m,14.844 (47.494m,14 14.84V 0s V(Q2:c 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms Time 30ms 35ms 40ms 45ms 50ms 分析:两个输出端的电压反相 3.差模电压放大倍数的测量差模电压放大倍数的测量 v2 R7 1333 V R6 1333 15 Q1 Q2 Q2N2222 Q2N2222 Q3 Q2N2222 D1 R8 380 R4 v5 1 D2 4600 D1N3063D1N3063 V1 0 15 传输特性曲线: 9 模拟电子技术仿真实验报告如图,,当输入为零使,输出为 14v,很好的抑制了零点漂移,同时结算线性区的线段斜率得 Ad1=-(14.950v-13.049v)/(100mV+100mV)=-9.5 VB\VE\VO 的输出波形比较: v2 R7 1333 V R6 1333 15 Q1 C2 47u V Q2 Q2N2222 Q2N2222 V Q3 Q2N2222 D1 R4 R1 V8 VOFF = 0 VAMPL = 0.1 FREQ = 500 R8 R3 47k 380 D1N3063 D1N3063 D2 4600 47k V1 C1 47u 0 15 传输特性曲线: 10 模拟电子技术仿真实验报告观察所得,VE 与VB 的电压波形同相位,而与 VC 的波形反相位,验证了 BJT 中 Vbc 反相偏置的特性。