根据Multisim的通信电路仿真实验.docx

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根据Multisim的通信电路仿真实验

基于Multisim的通信电路仿真实验

通信电路课程仿真实验指导书

班级:

通信一班、通信二班、通信三班、通信四班

实验一高频小信号放大器

1.1实验目的

1.2实验内容

4.

4.

4.

1.2.1单调谐高频小信号放大器仿真

1.2.2双调谐高频小信号放大器

1.3实验要求

6.

实验二高频功率放大器

2.1实验目的

2.2实验内容

2.3实验要求

9.

实验三正反馈LC振荡器

10

3.1实验目的

10

3.2实验内容

10

3.2.1电感三端式振荡器

10

3.2.2电容三端式振荡器

11

3.2.3克拉泼振荡器

11

3.3实验要求

12

实验四晶体振荡器

13

4.1实验目的

13

4.2实验内容

13

4.3实验要求

14

实验五低电平调制

15

5.1实验目的

15

5.2实验内容

15

5.2.1二极管平衡电路调制

15

5.2.2模拟乘法器调制电路

16

5.3实验要求

16

 

实验六咼电平调制

1.7

6.1实验目的

17

6.2实验内容

17

6.2.1集电极调幅电路

1.7

6.2.2基极调幅电路

18

6.3实验要求

18

实验七包络检波

19

7.1实验目的

19

7.2实验内容

19

7.3实验要求

19

实验八同步检波

20

8.1实验目的

20

8.2实验内容

20

8.2.1二极管平衡电路解调DSB

20

 

21

21

8.2.2模拟乘法器同步检波

8.3实验要求

实验

高频小信号放大器

1.1

实验目的

 

 

1、

掌握高频小信号谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。

掌握咼频谐振放大器处于谐振时各项主要技术指标意义及测试技能。

 

1.2.1单调谐高频小信号放大器仿真

a

MS.OliQ

 

图1.1单调谐高频小信号放大器

 

1、根据电路中选频网络参数值,计算该电路的谐振频率3

p。

2、通过仿真,观察示波器中的输入输出波形,计算电压增益

Avo。

3、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。

4、改变信号源的频率(信号源幅值不变),通过示波器或着万用表测量输出

电压的有效值,计算出输出电压的振幅值,完成下列表,并汇出

f~Av

fo(KHz)

65

75

165

265

365

465

1065

1665

2265

2865

3465

4065

Uo(mv)

Av

相应的图,根据图粗略计算出通频带。

5、在电路的输入端加入谐振频率的2、4、6次谐波,通过示波器观察图形,

体会该电路的选频作用。

1.2.2双调谐高频小信号放大器

L3

luH

V212T

丄匚10C3「■厂IQnTiqiJ—P

LI

0町=*

A1皿

5QV

丄.X

"P&DQpF

Cl

--1^

VILnF

1.533KII

DD«e

K1

6.2kQ

C2

丄QluF

C4

=B

EOpF

'O'*C5

Ih

lOOpF

C6

J/laj=C

50K

L2

K47=D

5CW

 

(b)

 

图1.2双调谐高频小信号放大器

2、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。

1.3实验要求

1、明确实验目的。

2、熟悉Multsim各个器件、模块和仪器的调用。

3、根据实验电路原理图在Multisim中搭建出总电路图,并说明其工作原理。

4、每个步骤需有相应的仿真波形并解释其含义。

5、理解并能解释电路相应参数变动而带来的电路波形变化的含义。

6整理仿真数据,得出结论。

3、

、原理仿真

Ql

图2.1高频功率放大器

1、搭建Multisim电路图(Q1选用元件Transistors中的BJT_NPN_VIRTUAL)。

2、设输入信号的振幅为0.7V,利用瞬态分析对高频功率放大器进行分析设

置。

要设置起始时间与终止时间,和输出变量。

(提示:

单击simulate菜

单中中analyses选项下的transientanalysis..命令,在弹出的对话框中设

置。

在设置起始时间与终止时间不能过大,影响仿真速度。

例如设起始

时间为0.03s,终止时间设置为0.030005s在outputvariables页中设置

输出节点变量时选择vv3#branch即可)

3、将输入信号的振幅修改为1V,用同样的设置,观察ic的波形。

4、根据原理图中的元件参数,计算负载中的选频网络的谐振频率30,以及

5、要求将输入信号V1的振幅调至1.414V。

注意:

此时要改基极的反向偏

掌握高频功率放大器各项主要技术指标意义及测试技能。

置电压V2=1V,使功率管工作在临界状态。

同时为了提高选频能力,修

改R1=30KQ。

6正确连接示波器后,单击“仿真”按钮,观察输入与输出的波形。

PdVccIC0

112

P0二1c1mVcm二Ic1mR

22

二、外部特性

1、调谐特性,将负载选频网络中的电容C1修改为可变电容(400pF),在电路中的输出端加一直流电流表。

当回路谐振时,记下电流表的读数,修

改可变电容百分比,使回路处于失谐状态,通过示波器观察输出波形,

并记下此时电流表的读数;

2、将电容调为90%时,观察波形。

3、负载特性,将负载R1改为电位器(60k),在输出端并联一万用表。

根据

原理中电路图知道,当R1=30k,单击仿真,记下读数U01,修改电位器

的百分比为70%,重新仿真,记下电压表的读数U02。

修改电位器的百分比为30%,重新仿真,记下电压表的读数U03。

比较三个数据,说明当前电路各处于什么工作状态?

R1(百分比)

50%

70%

30%

Ub

4、当电位器的百分比为30%时,通过瞬态分析方法,观察ic的波形。

5、振幅特性,在原理图中的输出端修改R1=30KQ并连接上一直流电流表。

将原理图中的输入信号振幅分别修改为1.06V,0.5V,并记下两次的电

流表的值,比较数据的变化,说明原因。

V1(V)

0.7

1.06

0.5

Ic0

6、倍频特性,将原理图中的信号源频率改为500KHZ,谐振网络元件参数不

变,使电路成为2倍频器,观察并记录输入与输出波形,并与第2个实验结果比较,说明什么问题?

通过傅里叶分析,观察结果。

(提示:

在单

击Simulate菜单中中Analyses选项下的FourierAnalysis...命令,在弹出

的对话框中设置。

在AnalysisParameters标签页中的Fundamental

frequency中设置基波频率与信号源频率相同,NumberOfHarmonics中

设置包括基波在内的谐波总数,Stoptimeforsampling中设置停止取样时

间,通常为毫秒级。

在Outputvariables页中设置输出节点变量)。

2.3实验要求

1、明确实验目的。

2、熟悉Multsim各个器件、模块和仪器的调用。

3、根据实验电路原理图在Multisim中搭建出总电路图,并说明其工作原理。

4、每个步骤需有相应的仿真波形并解释其含义。

5、理解并能解释电路相应参数变动而带来的电路波形变化的含义。

6整理仿真数据,得出结论。

实验三正反馈LC振荡器

 

3.1

实验目的

1、

掌握正反馈LC振荡器的电路组成与基本工作原理。

2、

熟悉正反馈振荡器的判断方法。

 

3、

掌握正反馈LC振荡器各项主要技术指标意义及测试技能。

 

3.2.1电感三端式振荡器

C3

IQ

丄OnP

11esuH

QI

CE

lOliO

图3.1电感三端式振荡器

1、在Multisim中搭建测试总电路。

2、通过示波器观察其输出波形,并说明该电路的不足。

3.2.2电容三端式振荡器

T1

El

图3.2电容三端式振荡器

1、画出其等效交流电路图。

2、在Multisim中搭建测试总电路图。

3、通过示波器观察输出波形,与电感三端式振荡器比较。

3.2.3克拉泼振荡器

 

VI

12

 

1、在Multisim中搭建测试总电路。

2、通过示波器观察输出。

3、在该电路的基础上,将其修改为西勒振荡器,并通过示波器观察波形。

L2

22Uk

图3.4席勒振荡器

3.3实验要求

1、明确实验目的。

2、熟悉Multsim各个器件、模块和仪器的调用。

3、根据实验电路原理图在Multisim中搭建出总电路图,并说明其工作原理。

4、每个步骤需有相应的仿真波形并解释其含义。

5、理解并能解释电路相应参数变动而带来的电路波形变化的含义。

&整理仿真数据,得出结论。

实验四晶体振荡器

VI

12T)

 

(B)

(A)

图4.1晶体振荡器

1、上图分别是什么形式的振荡器?

2、通过示波器观察波形,电路的振荡频率是多少?

3、振荡器的电路特点?

电路组成?

4、并联型和串联型晶体振荡器中的晶体分别起什么作用?

4.3实验要求

1、明确实验目的。

2、熟悉Multsim各个器件、模块和仪器的调用。

3、根据实验电路原理图在Multisim中搭建出总电路图,并说明其工作原理。

4、每个步骤需有相应的仿真波形并解释其含义。

5、理解并能解释电路相应参数变动而带来的电路波形变化的含义。

6整理仿真数据,得出结论。

实验五低电平调制

 

5.2.1二极管平衡电路调制

 

图5.1二极管平衡调制电路

1、观察电路的特点,V1,V2中哪一个是载波,哪一个是调制信号?

2、通过示波器观察电路波形,并计算电路的调幅系数m。

10Hz

ODeg

图5.2模拟乘法器调制电路

乘法器原则上只能实现DSB调制,该电路为什么可以实现AM调制?

5.3实验要求

1、明确实验目的。

2、熟悉Multsim各个器件、模块和仪器的调用。

3、根据实验电路原理图在Multisim中搭建出总电路图,并说明其工作原理。

4、每个步骤需有相应的仿真波形并解释其含义。

5、理解并能解释电路相应参数变动而带来的电路波形变化的含义。

6整理仿真数据,得出结论。

实验六咼电平调制

图6.1集电极调幅电路

通过示波器观察电路波形,并计算电路的调幅系数ma。

将电路中的V4去掉,R1=30Q,再通过示波器观察输出波形,通过瞬态分析,观察集电极电流波形说明此时电路是什么工作状态?

(注意:

在设置输出变量时,选择vv3#branch即可)

图6.2基极调幅电路

通过示波器观察电路波形,并计算电路的调幅系数ma

将电路中的V4去掉,R1=30Q,再通过示波器观察输出波形,通过瞬态分析,观察集电极电流波形说明此时电路是什么工作状态?

 

1、明确实验目的。

2、熟悉Multsim各个器件、模块和仪器的调用。

3、根据实验电路原理图在Multisim中搭建出总电路图,并说明其工作原理。

5、

6、

整理仿真数据,得出结论。

理解并能解释电路相应参数变动而带来的电路波形变化的含义。

实验七包络检波

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