单管放大电路仿真Word下载.docx
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10uF
Cl
卄
10
12
C2=
LI.
Rb210kQ
Vs
10mVrms1kHz
Oa
泸222A
ce47u
图I共射放大仿真实验电路
四、实验内容
1.静态分析
1)理论分析
1CQ:
1EQ
VBQ~'
VBE(on)ft}
1.84—0.75
IL1103
=1.09mA
取2=220,I
1CQ
BQ
甥m5A
Vbq=Rw+RNSR^Vcb]50「+5.1+10>
<
12$怎1.84/
:
8.73V
VceqVccIcQ(RcReb12V-1.09(21)V
2)直流工作点分析
Multisim11分析如图II所示
图II直流工作点仿真分析结果图
根据分析结果可得,有
Vbq:
1.799V,VEQ:
1.169V,VBEq二Vbq-Veq1.799V-1.169V=0.63V
、,乂—乂V9,2-9.6731.799IA
Vbq-:
-mA5.2」A
Rb1Rb2!
210」
A1.16mA
Vcc-V7刁2—9.673
Icq="
Rc-2
Vceq:
Vcc-&
RcReV:
12-1.1621V:
8.52V
2.动态分析
1)理论分析
%=300“1一:
26mV二30022126门:
5.57k「
IeqE_1.09
R=Rw+Rb1]//&
2〃rbe=55.1//10//5.57】S茫E.46//5.57】©
茫3.362
Ro=Re=2k1.1
V。
=<
Rc//Rl
Virbe
=_220汇兰?
止一39.5
5.57
Avs=V。
=——R—Av&
—x(-39.5-30.4
VsRs+Ri1+3.36
V°
=VsAv1010”30.4V=304mV
2)仿真分析电压放大倍数
在图I仿真电路中,加入示波器测量电路放大倍数代,示波器电压波形图
如iii所示,根据数据取出一组进行估算有
219
11.7
VOp
图III示波器测量输入Vi、输岀Vo电压波形
3.失真
1)饱和失真
据图I仿真电路,其他参数不变,减小Rb(将Rw调至10%),为15.1;
信
号源增大至Vs二60mV;
并将示波器A通道连接至信号源输出端,B通道不变;
仿真测量图如IV所示,此时,Icq,Vceq明显改变,显然,静态工作点设置偏高,电
路工作在饱和状态,由示波器得到电压波形图正、负半周有明显差别,电路已产生饱和失真,Vo底部波形被削,波形失真。
2)截止失真
如同饱和失真电路,其他参数不变,增大Rb(将Rw调至80%),为85.1k1;
仿真测量图如V所示,Icq,Vceq改变,显然这时,静态工作点设置偏低,电路工
作在截至状态。
由示波器得到电压波形图正、负半周有明显差别,电路已产生饱
和失真,
X
图IV饱和失真仿真输入、输岀电压波形
图V截至失真仿真输入、输出电压波形
五、实验分析
根据仿真测量可知,调整Rb可改变电路的静态工作点及动态参数。
在放大
区内,增大Rb,Icq减小,Vceq增大,A减小;
减小Rb,Icq增大,Vceq减小,A
增大。
在失真仿真实验中,当输出波形产生非线性失真时,输出波形并不是顶部或底部被削平的曲线,而是正、负半周不等的圆滑曲线。
小信号共射放大电路
1•实训目的:
熟悉放大电路
2.实训内容
a.检测,用万能表测试元器件的性能
b.放大电路线路连接、放大电路测试如图2.1〜2.3所示
2.1放大电路线路连接
2.2基极电压
2.3发射极电压
c.输入电压信号,信号波形图2.4
阡T
CrtleRMS
Peak-PeakPwriM_
Tl.ZmV
21ftnV
1.0G4mt
Undo
2.4输入信号波形图
d.连接电路接入信号,测量输出波形如下2.5所示
2.5输出电路波形图
3.失真讨论
a
砌'
2.6饱和失真波形图
4.焊接实物图(2.8所示)
2.7截止失真波形图
2.8焊接实物图
5实验总结
经过这次实验,小信号放大电路满足设计的放大量程的要求,放大后数据性良好,并根据实验得到拟合直线,建立的模型为之后的数字信号处理奠定了基础,实践表明该放大电路可以很好的应用在小信号测试系统中。