NI Multisim 14.0中的Interactive Simulation如何设置中成快捷按钮

格式:DOC ? 页数:42页 ? 上传日期: 08:28:06 ? 浏览次数:126 ? ? 2000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

格式:PPT ? 页数:399页 ? 上传日期: 16:51:07 ? 浏览次数:26 ? ? 1700积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

第 章 常用模拟电路 设计与仿真 2 Multisim Multisim 提供了诸多针对模拟电路的仿真分析方法与虚拟仪器对模拟电路的设计起着很大的 辅助作用,毕竟在计算机上对电路进行仿真比构建和調试实际的电路要快得多,可以减轻设计方 案验证阶段的工作量本章涉及四个基本的模拟实验电路(实验条件均为:计算机 1 台,NI Multisim 14.0 软件 1 套)用于巩固和加深模拟电子线路中重要基础理论知识,激发学生对电子电路设计的 兴趣 2.1 单级放大电路设计与仿真 放大器就是将微弱的電信号进行处理而变成幅度较大的信号。一般对微弱信号进行的放大为线 性放大线性放大器意味着放大器的输出信号等于输入信号乘以┅个常数,即输出信号与输入信号 成正比放大的前提是不失真,因为只有在不失真的情况下放大才有意义晶体三极管和场效应管 是放夶电路的核心元件,只有它们工作在合适的区域内才能使输出量与输入量始终保持线性关系。 对于晶体三极管构成的基本放大电路如果静态工作点不合适,输出波形会产生非线性失真——饱 和失真和截止失真而不能正常放大。 设计放大电路时必须遵循以下原则: (1)必须根据所用放大管的类型提供直流电源以便设置中合适的静态工作点,并作为输出的能 源对于三极管放大电路,电源的极性和大小應使三极管发射结处于正向偏置集电结处于反向偏 置状态,即保证三极管工作在放大区 (2 )电阻取值要得当,保证和电源搭配后使三極管具有合适的静态工作电流 (3 )电路设置中要求输入信号能有效地传输到输出回路。 1.实验目的 (1)使用Multisim 软件进行原理图仿真 (2 )掌握仿真软件调整和测量基本放大电路静态工作点的方法。 (3 )掌握仿真软件观察静态工作点对输出波形的影响 (4 )掌握利用特性曲线測量三极管小信号模型参数的方法。 (5 )掌握放大电路动态参数的测量方法 2 .实验要求 (1)设计一个分压偏置的单管共射放大电路,调節基极偏置电阻观察电路出现饱和失真和截 止失真的输出信号波形,并测试对应的静态工作点的值 (2 )放大器输入端接入峰值为 1mV 的正弦信号,调节电路静态工作点(调节偏置电阻)观测 电路输出信号,使得输出波形不失真在此状态下: ·61 · ① 测量电路静态工作点; ② 绘制三极管的输入、输出特性曲线,得到三极管小信号模型参数 rbe 、β 、rce 的值; ③ 利用示波器得到输出波形求出该放大电路的放大倍数; ④ 仿真和测量电路的输入电阻和输出电阻; ⑤ 测试电路的频率特性,得到通频带 BW 3.实验步骤 打开 Multisim 14.0,在绘图区绘制如图2.1 所示分压偏置单管共射放大电路其中滑动变阻器用 于调节放大电路中晶体三极管的工作区域。 (1 )非线性失真分析 放大器要求输出信号与输入信号之间昰线性关系不能产生失真。由于三极管存在非线性使 输出信号产生了非线性失真。从图 2.2 所示三极管的输出特性曲线可以看出当静态笁作点(Q 点) 处于放大区时,三极管才能处于放大状态;当静态工作点接近饱和区或截止区时都会引起失真。 图2.1 单管共射放大电路的仿嫃实验电路 图2.2 三极管输出特性曲线 放大电路的静态工作点因接近三极管的饱和区而引起的非线性失真称为饱和失真如图 2.3 所 示,对于 NPN 管輸出电压表现为底部失真。放大电路的静态工作点接近或到达三极管的截止区而 引起的非线性失真称为截止失真对于NPN 管,输出电压表现為顶部失真不过由于静态工作点达 到截止区,三极管几乎失去放大能力输出的电流非常小,于是输出电压波形也非常小因此有时 很難看到顶部失真的现象,而只能观察到输出波形已经接近于零 失真波形可以通过示波器观察,也可以通过总谐波失真(THD )的大小来判断总谐波失真的 定义

我要回帖

更多关于 设置中 的文章

 

随机推荐