模电仿真实验报告书精选文档

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1、实验一晶体管共射放大电路一、实验目的1、学习共射放大电路的参数的选取方法。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、确定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(开路);(2)RL=3k欧姆。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

2、大电路带负载时的上限频率fH和下限频率fL。三、实验准备1、设置电源电压Vcc=12V,使静态工作电流Icq=1.5mA,Rc=3k欧。2、设置三极管Q2N2222的β即Bf=160,Vje=0.7V,Rb=300。3、C1=C2=10uF,Ce=100uF。四、实验电路仿真分析1、原理图绘制和参数选取经过估算得出以下结果:Rb1=80K欧左右,Rb2=20k欧左右,Re=1k欧左右,Rc=3k欧2、检查电路中各节点电压和各支路电流,按设计要求调整静态工作点通过调整Re的大小和Rb1、Rb2的比值,比较输出输入放大倍数,得出如下电路参数(如原

3、理图中所示)。图1.1晶体三极管共射放大电路原理图3、观察输入输出电压波形,测量电压放大倍数当输入端加入交流信号源Vsin(频率:3.5kHz,幅值10mV)(1)当RL=3k欧时,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。图1.2RL为3k欧时原理电路图1.3RL为3k欧时输出输入放大倍数由图1.3可知放大倍数为132左右,满足题设要求(100-200之间)(1)当RL开路(设RL=1Meg欧)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。图1.4RL开路时的电路原理图图1.5RL开路时的输出与输入的

4、放大倍数由图1.5可知此时放大倍数为198左右,满足题设要求(100-200之间)。(1)当RL=3k欧时,设置瞬态分析,观察输入输出波形,比较其相位关系。图1.6输入和输出波形由图1.6易知:输出和输入反相1、观察饱和、截止失真(Vi=40mV)图1.7RL=3k欧时,出现饱和失真图1.8RL=1Meg时出现饱和失真图1.9截止失真图像经判断,输出电压是先出现饱和失真,再出现截止失真。1、输入电阻测量图1.10输入电阻测量图像由图中数据可知,在频率为3.5kHz时,输入电阻为2.28k欧左右。理论值为11.54k欧。2、输出电阻测量图1.1

5、1输出电阻测量图线由图可知,输出电阻为2.8K欧,理论值为3k欧。1、仿真分析电路的频率特性,并测量放大器的上限截止频率和下限截止频率图1.12仿真设置图1.13放大倍数曲线图1.14频率特性曲线1、观察放大器的相频特性曲线图1.15频率特性曲线及相频特性曲线实验二差分放大电路一、实验目的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试方法。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。通过设置RW为变量,确定满足题设静态工作点的条件时RW的值,由

6、以上三幅图线可知,RW为1.339kR2为1.339k。2、测量差模电压放大倍数Avd1,观察vb、ve、vo的波形,并记录他们的相位和大小。3、测量共模电压放大倍数Ave1,观察vb、ve、vo的波形,并记录他们的相位和大小。4、计算共模抑制比KCMR。三、实验准备1、绘制电路图2、设置三极管的β=100,D1、D2为硅二极管(采用D1N4001),3、电路要求(1)Ic1q=Ic2q=0.75mA(2)Vc1=14V(3)二极管D1、D2中流过的电流Id=3mA4、设T3管Rce3=50k欧,D1、D2的动态电阻Rd忽略不计四、实验电路仿

7、真分析1、静态工作点的确定和调整图2.1电路原理图、静态工作点条调试图图2.2电阻RW的确定1、单端输入时的电压传输特性图2.3设置直流扫描分析图2.4c1端为输出端时的电压传输特性图2.5c2端为输出端时的电压传输特性图2.6双端输出时的电压传输特性1、差模输入(取vi1=5sinwtmV,vi2=-5sinwtmV),计算差模电压放大倍数和差模输入电阻,观察两输出端的相位关系。图2.7差模输入电路原理图图2.8设置时间扫描图2.9c2端和c1端输出电压波形由此图可知:c1端输出电压波形与输入波形反相,c2端输出波形与输入波形同相,c1端和

8、c2端输出波形反相。图2.10差摸双端输出电压波形图2.11设置交流扫描分析图2.12c1端输出时电压放大倍数Avod1图2.13c2端输出时电压放大倍数图2.14

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