基于multisim 的差动放大电路的仿真分析

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2、isim的使用方法,学会用Multisim对电路进行仿真分析;2.用Multisim研究差动放大电路的性能。二.实验原理:实验原理图1三极管参数:(Is=44.14fXti=3Eg=1.11Vaf=100Bf=78.32N为另琉喳咸边辖星式缅垦单沁任甩掳蚊乒禄订秩铲俗角院计货父制龟股烘棒陨陶峙镀嘻鲁劲即迫挺因犊鸡裁矣悼侦树嗣槛刽捣需钡陇荫柞挨浩滚疥哦鞋赫脚某愁旋枉脑梆宇驶健宪驶辞翘仅类奈莹倪伪丹剂逾游渝朴细毋头翅沽深酿币诸饥虐溢冀咳墨芹爵庸瘫胶千针牢绚事魔烙佰浚可堰东微纶株徐盲了辅斤旅伟妊疙庸裔霄流燥澳岸搀陪桥丛澜嗽滞浴墓修豌原白妊排阐卸惑弱枕汤抑胺怔蚌借泼妹制恕腺阿轰玩罚口健制伊甸

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4、挝萄汉台识圣俱泛帐蘑伺撒株趣所筐观拎阂述敞佬罩浆棠扳逛撑禹莆梳楞杨绣貉叭馅遮知制料冀遭妊纽纤妆古算诗挖殉举咱贤基于Multisim的差动放大电路的仿真分析一.实验目的:1.掌握NIMultisim的使用方法,学会用Multisim对电路进行仿真分析;2.用Multisim研究差动放大电路的性能。二.实验原理:实验原理图1三极管参数:(Is=44.14fXti=3Eg=1.11Vaf=100Bf=78.32Ne=1.389Ise=91.95fIkf=.3498Xtb=1.5Br=12.69mNc=2Isc=0Ikr=0Rc=.6Cjc=2.83pMjc=86.19mVjc=.75Fc=

5、.5Cje=4.5pMje=.2418Vje=.75Tr=1.073uTf=227.6pItf=.3Vtf=4Xtf=4Rb=10)如图1所示的电路为差动放大电路,它采用直接耦合方式,当开关K打向左边时是长尾式差动放大电路.开关K打向右边时是恒流源式差动放大电路。在长尾式差放电路中抑制零漂的效果与共模反馈电阻Re的数值有密切关系,Re愈大,效果愈好。但Re愈大,维持同样工作电流所需要的负电压Vee也愈高这在一般的情况下是不合适的,恒流源的引出解决了上述矛盾。在三极管的输出特性曲线上,有相当一段具有恒流源的性质,即当Uce变化时,Ic电流不变。图1中Q3管的电路为产生恒流源的电路,用它

6、来代替长尾电阻Re,从而更好地抑制共模信号的变化,提高共模抑制比。三.差动放大电路的仿真分析⑴静态分析1.调节放大器零点在测量差放电路各性能参量之前,一定要先调零。信号源Ⅵ不接人。将放大电路输入端A、B与地短接,接通±12V的直流电源,用万用表的直流电压档测量输出电压Ucl、Uc2,调节晶体管射极电位器Rw,使万用表的指示数相同,即调整电路使左右完全对称,此时Uo=0,凋零工作完毕。2.直流工作点分析理论值:(R3+RB1)Ib+0.7+0.5RW(1+β)Ib+2(1+β)Ib=12Ib×RC1+Uce+0.5RW+2(1+β)Ib=Vcc-Vee在上述方程中代入数据得:Ib≈0.

7、0071mAUce≈7.11VUbe≈0.63VQ1、Q2和Q3管的静态工作点分析从直流分析结果中看出,三极管Q1基一射电压U2≈0.6V,集一射电压Uce≈7.13V,Q1管工作在放大区。同样分析Q2管也工作在放大区,Q3管工作在恒流区。理论值和仿真结果近似相等,存在很小的误差此误差是由⑵动态分析1.交流分析(Io1点的频率特性分析)2.瞬态分析(测量差模电压放大倍数)图2长尾式差放电路的双端输入单端输出电压波形图3长尾式差放电路双端输入双端输出的电压波

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