模电仿真实验报告。
模拟电路实验报告

模拟电路实验报告模拟电路实验报告引言:模拟电路是电子工程中的重要组成部分,通过对电子元件的组合和连接,可以实现信号的放大、滤波、调节等功能。
本次实验旨在通过实际操作,加深对模拟电路原理的理解,并掌握相关实验技巧。
实验一:放大电路在本实验中,我们使用了一个基本的放大电路,包括一个电压源、一个输入信号源、一个放大器和一个输出负载。
实验的目的是研究放大器的放大倍数和频率响应。
实验过程中,我们首先将输入信号源连接到放大器的输入端,然后将输出负载连接到放大器的输出端。
接下来,我们调节电压源的输出电压,观察输出信号的变化情况。
通过改变输入信号的频率,我们可以观察到放大器的频率响应。
实验结果显示,当输入信号的幅度较小的时候,放大器的输出信号与输入信号基本一致,放大倍数接近1。
然而,当输入信号的幅度较大时,放大器的输出信号会出现失真。
此外,我们还发现放大器的频率响应在不同的频率下有所差异,频率越高,放大倍数越小。
实验二:滤波电路滤波电路是模拟电路中常用的一种电路,通过选择性地通过或阻断特定频率的信号,实现对信号的滤波处理。
本实验旨在研究RC滤波电路的频率响应。
在实验中,我们使用了一个RC滤波电路,包括一个电容和一个电阻。
我们首先将输入信号源连接到滤波电路的输入端,然后将输出信号连接到示波器上进行观察。
接下来,我们改变输入信号的频率,观察输出信号的变化情况。
实验结果显示,当输入信号的频率较低时,滤波电路基本不对信号进行滤波处理,输出信号与输入信号相似。
然而,当输入信号的频率增加时,滤波电路开始对信号进行滤波,输出信号的幅度逐渐减小。
当输入信号的频率高于滤波电路的截止频率时,滤波电路几乎完全阻断了信号的传递。
实验三:调节电路调节电路是模拟电路中常用的一种电路,通过对电子元件的调节,实现对电压、电流等信号的调节。
本实验旨在研究调节电路的工作原理和调节范围。
在实验中,我们使用了一个调节电路,包括一个电位器和一个负载电阻。
模拟电子线路multisim仿真实验报告精选文档

模拟电子线路m u l t i s i m仿真实验报告精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-实验一单级放大电路一、实验目的1、熟悉multisim软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。
3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。
二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器信号发生器交流毫伏表数字万用表三、实验步骤1.仿真电路图E级对地电压25.静态数据仿真26.动态仿真一1.单击仪表工具栏的第四个,放置如图,并连接电路。
2.双击示波器,得到如下波形5.他们的相位相差180度。
27.动态仿真二1.删除负载电阻R62.重启仿真。
28.仿真动态三1.测量输入端电阻。
在输入端串联一个的电阻,并连接一个万用表,启动仿真,记录数据,填入表格。
数据为VL测量数据为VO1.画出如下电路图。
2.元件的翻转4.去掉r7电阻后,波形幅值变大。
实验二 射级跟随器一、实验目的1、熟悉multisim 软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。
3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。
4、学习mutisim参数扫描方法 5、学会开关元件的使用二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器 信号发生器 交流毫伏表 数字万用表三、实验步骤1实验电路图如图所示;2.直流工作点的调整。
如上图所示,通过扫描R1的阻值,在输入端输入稳定的正弦波,功过观察输出5端的波形,使其为最大不失真的波形,此时可以确定Q1的静态工作点。
7.出现如图的图形。
10.单击工具栏,使出现如下数据。
11.更改电路图如下、17思考与练习。
1.创建整流电路,并仿真,观察波形。
XSC12.由以上仿真实验知道,射级跟随器的放大倍数很大,且输入输出电压相位相反,输入和输出电阻也很大,多用于信号的放大。
模拟电子技术实验报告

模拟电子技术实验报告模拟电子技术是一门涉及研究电子设备和仪器的有关科学。
它主要关注于对信号进行检测、记录和分析,以准确估算电子系统的性能参数。
该领域应用非常广泛,影响着许多领域,如医学器械、电信和计算机技术等。
本文的目的是通过实验报告的形式来研究模拟电子技术的概念及其实际运用,以增强读者对该领域的了解。
首先,本文将概要介绍模拟电子技术的概念及其重要性。
模拟电子技术是电子技术领域的一个重要分支,它开发出来的系统用于收集和分析电子信号。
除了传统的模拟信号外,现代技术还使用数字信号,以改善信号的精确度和控制能力。
模拟电子技术的重要性不言而喻,它被广泛应用于各种工业领域,比如电信、医疗、计算机科学、航空航天等。
其次,本文将先容模拟电子技术常用实验,用于收集信号数据。
以模拟实验为例,开发者可以采用模拟技术来生成精确的模拟信号,并利用数字测量设备来检测模拟信号的有效性。
此外,其他实验也可以采用同样的原理和步骤,来实现实验的目的。
第三,本文将介绍模拟电子技术的应用,以及如何采用技术来解决实际问题。
举例来说,自动化控制领域采用模拟电子技术可以实现更精确的目标控制,从而提高整个系统的稳定性。
同样,仪器测量领域也在不断采用模拟电子技术,以改善采集和处理数据的准确性和可靠性。
最后,本文将总结模拟电子技术的重要性和发展趋势,以及对未来技术发展的展望。
随着计算机技术的发展,并行计算和智能信息处理技术已经成为一个经常被使用的领域。
模拟电子技术同样在受到研究和突破,从而有望在计算机技术的支持下取得进一步的发展。
综上所述,本文详细介绍了模拟电子技术的概念、常用实验、应用以及发展趋势,进一步增强了读者对该领域的认识。
得益于科学技术的不断进步,模拟电子技术将继续发挥重要作用,并在许多方面展示其强大的功能。
模电实验实训结果分析报告

一、实验目的本次模电实验实训旨在通过实际操作和理论分析,加深对模拟电子技术基本原理的理解,提高电路分析和设计能力。
通过实验,学生能够熟练掌握基本模拟电路的设计、搭建、测试和分析方法,为后续的专业学习和实践打下坚实基础。
二、实验内容本次实训主要包含以下几个实验:1. 晶体二极管伏安特性实验2. 晶体三极管共射极放大电路实验3. 集成运算放大器基本应用实验4. 滤波电路实验5. 电源电路实验三、实验结果以下是对各个实验结果的分析:1. 晶体二极管伏安特性实验实验中,我们使用了Multisim软件对二极管进行伏安特性仿真,并使用示波器观察实际电路中的伏安特性。
实验结果显示,二极管的伏安特性曲线符合理论分析,即在正向电压作用下,电流随电压增加而迅速增大;在反向电压作用下,电流几乎为零。
通过实验,我们验证了二极管单向导通的特性。
2. 晶体三极管共射极放大电路实验在共射极放大电路实验中,我们搭建了基本放大电路,并使用示波器观察输入信号和输出信号的变化。
实验结果显示,放大电路能够将输入信号放大,且放大倍数与电路参数相关。
通过调整电路参数,我们可以实现不同的放大倍数和带宽。
实验过程中,我们还分析了电路的输入阻抗、输出阻抗和增益带宽等特性。
3. 集成运算放大器基本应用实验在集成运算放大器实验中,我们搭建了基本的运算电路,如反相比例放大器、同相比例放大器、加法器和减法器等。
实验结果显示,这些运算电路能够实现相应的数学运算,且运算精度较高。
通过实验,我们掌握了集成运算放大器的基本应用方法。
4. 滤波电路实验滤波电路实验中,我们搭建了低通滤波器和高通滤波器,并使用示波器观察滤波效果。
实验结果显示,滤波电路能够有效滤除高频或低频信号,实现对信号的分离。
通过调整电路参数,我们可以实现不同的滤波效果。
5. 电源电路实验电源电路实验中,我们搭建了简单稳压电路和开关稳压电路,并使用示波器观察输出电压的稳定性。
实验结果显示,稳压电路能够有效稳定输出电压,使其不受输入电压波动的影响。
模电仿真实验报告。

模拟电路仿真实验报告张斌杰生物医学工程141班Multisim软件使用一、实验目的1、掌握Multisim软件的基本操作和分析方法。
二、实验内容1、场效应管放大电路设计与仿真2、仪器放大器设计与仿真3、逻辑电平信号检测电路设计与仿真4、三极管Beta值分选电路设计与仿真5、宽带放大电路设计与仿真三、 Multisim软件介绍Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。
它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。
工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。
Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE 技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。
通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。
一、实验名称:仪器放大器设计与仿真二、实验目的1、掌握仪器放大器的设计方法2、理解仪器放大器对共模信号的抑制能力3、熟悉仪器放大器的调试功能4、掌握虚拟仪器库中关于测试模拟电路仪器的使用方法,如示波器,毫伏表信号发生器等虚拟仪器的使用三、设计实验电路图:四、测量实验结果:差模分别输入信号1mv第二条线与第三条线:第一条线输出为差模放大为399mv。
共模输入2mv的的电压,输出为2mv的电压。
五、实验心得:应用Multisim首先要准备好器件的pspice模型,这是最重要的,没有这个东西免谈,当然Spice高手除外。
下面就可以利用Multisim的元件向导功能制作自己的仿真元件模型了。
将刚刚做好的元件保存,你可能注意到了,保存的路径里面没有出现Master Database,即主数据库,这就是Multisim做的较好的其中一方面,你无论是新建元件还是修改主数据库里面的元件,都不会影响主数据库里面的元件,选好路径以后点击Finish即可,一个新元件就被创建了。
武汉大学电气工程学院模电仿真实验报告

模电仿真实验电气工程学院09级5班余章2009302540166实验一晶体三极管共射放大电路一、实验目的1、学习共射放大电路的参数选取方法。
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、确定并调整放大电驴的静态工作点。
2、确定放大电路的电压放大倍数A v和最大不失真输出电压V omax。
1)R L=∞(开路);2) R L=3kΩ。
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R i和输出电阻R o。
5、测量放大电路-带负荷时的上限频率f H和下限频率f L。
三、实验准备1、阅读本实验的实验原理与说明,了解共射放大电路中各元件参数的选择及静态工作点的测量、调整方法。
2、选取图1-1所示的共射基本放大电路参数,已知条件和设计要求如下:1)电源电压V cc=12V;2)静态工作电流I CQ=1.5mA;3)当R c=3kΩ,R L=∞时,要求V omax≥3V(峰值),A v≥100;4)根据要求选取三极管,β=100-200,C1=C2=10uF,C e=100uF;3、估计所涉及的放大电路的主要技术指标(R c=3kΩ):1)在不接R L和接上R L联众情况下的电压放大倍数。
2)在不接R L和接上R L联众情况下的最大不失真输出电压。
实验电路图四、实验电路的仿真分析1、原理图绘制及参数选取:三极管在BIPOLSAR库中,元件名称:Q2N2222参数设置方法:激活三极管,右键打开Eidt\pspice model文本框,修改电流放大系数Bf=100(默认值是255.9),修改Vje=0.7V(默认值是0.75V),修改基区电阻Rb=300(默认值是10)。
修改完成后保存,其他的参数不要随意修改,避免仿真时出错。
模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)

模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)模电课程设计直流稳压电源实训报告概述本次实训是电子信息工程专业课程“模拟电子技术”设计实践环节之一。
主要目的是让学生通过设计并制作直流稳压电源,加深对模拟电路原理的理解,并掌握电路设计与实际制作的能力。
实验过程设计1.根据要求,确定电源的输出电压、输出电流等参数。
本次实验要求输出电压为5V,输出电流为1A。
2.根据输出电压和电流计算电源的功率。
P = V × I = 5V × 1A= 5W。
3.根据功率选择合适的变压器和二极管,计算所需电容的容量。
在本次实验中,选择5V、2A的变压器和1N4007二极管,计算电容可得:C = I × τ/ΔV = 1A × 0.02s/0.5V = 40uF。
4.根据电容的容量选择合适的电容,并确定前级稳压二极管和后级稳压三端稳压器型号。
本次实验选择4700uF的20V电容,前级稳压二极管选择1N5817,后级稳压三端稳压器选择LM7805。
5.根据所选元器件的参数和数据手册,绘制电路图和PCB布局图。
制作1.根据PCB布局图,在铜板上用喷锡机喷上底部铜皮。
2.根据电路图使用光刻出铜盐膜线路图。
刻蚀后得到铜盐膜PCB板。
3.微风干燥后,在氢氟酸水溶液中脱盐,清洗后得到精美的PCB板。
4.根据电路图逐个安装元器件,注意电解电容、极性电容和稳压二极管等的极性。
5.完成元器件的安装后,进行焊接。
焊接过程中应注意不要使元器件过热,避免烧坏元器件。
6.检查电路连接是否正确,并使用万用表进行电路测试。
实验结论通过本次实验,我们学会了使用电子元器件设计并制作直流稳压电源的方法,并在实际制作上得到了巩固。
同时,我们也加深了对模拟电路原理的理解,为今后的学习和实践奠定了基础。
实验总结本次实际操作中,我们深刻感受到电路设计的重要性。
正确的设计能够避免各种问题的发生,方便后续的制作和测试。
因此,在实际操作中,我们应该注重电路设计的细节,并严格按照电路图进行安装和调试工作。
模电仿真报告

模拟电子技术基础Multisim 仿真实验报告课题:交流负反馈对放大倍数稳定性的影响班级:自1203班姓名:张凯(41251083)张晨光(41251084)李顶立(41251085)一、题目负反馈对电压串联负反馈放大电路电压放大倍数稳定性的影响。
二、仿真电路仿真电路采用虚拟集成运放,运放U1、U2分别引入了局部电压并联负反馈,其闭环电压放大倍数分别为RR A11f 1uf -≈,RR A22f 2uf ≈,可以认为该负反馈放大电路中基本放大电路的放大倍数AA Au u 2f 1f ≈整个电路引入了急件电压串联负反馈,闭环电压放大倍数FA A A A Au u u u u 2f 1f 2f 1f f1+≈,RRR Ff+=,三、仿真内容分别测量 Ω=k R f 1002和 Ωk 10 时的 A u f 。
从示波器可读出输出电压的幅值,得到放大倍数电压的变化。
四、仿真结果1、张凯的结果(1)实验截图图1 负反馈放大倍数(张凯)(2)实验数据表图2 实验数据表(张凯)(1)实验截图图3 负反馈放大倍数(张晨光)(2)实验数据表图4 实验数据表(张晨光)(1)实验截图图5 负反馈放大倍数(李顶立)(2)实验数据表图6 实验数据表(李顶立)五、实验数据分析1、比较第1组数据与第2组数据可知,当反馈电阻减小时,运放的闭环电压放大倍数减小。
2、不接反馈电阻时的开环电压放大倍数与接上反馈电阻时的闭环电压放大倍数具有明显的差异,表明负反馈具有提高放大倍数稳定性的作用。
六、实验结论1、由 图4 可知,当R 2f 从100k Ω 变为10k Ω时,电路的开环电压放大倍数变化量Δ9.0101010443)(=-=A A ,闭环电压放大倍数变化量Δ()148.01.1.95-0.811ff-≈=AA u u ,AA AA uf∆<<∆uf。
由此说明负反馈放大倍数的稳定性。
2、根据 图四 可知R 2f 从100k Ω 变为10k Ω时,开环电压放大倍数A 从104变为103,闭环电压放大倍数A uf 分别为99和90.9,与仿真结果近似。
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模 拟 电 路 仿 真 实 验 报 告
张斌杰 生物医学工程141班
MUltiSim
软件使用
一、 实验目的
1、掌握MUltiSim
软件的基本操作和分析方法。
二、 实验内容
1
、 场效应管放大电路设计与仿真
2
、 仪器放大器设计与仿真
3
、 逻辑电平信号检测电路设计与仿真
4、 三极管Beta
值分选电路设计与仿真
5
、 宽带放大电路设计与仿真
三、 MUItiSim软件介绍
MUItiSim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以WindOWS
为基础的仿真工 具,适用
于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、 电路硬件描述语
言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。工程师们可以使用 MUItiSinl交互式地搭建电路
原理图,并对电路进行仿真。MUltiSiIn提炼了 SPICE 仿真的复杂内容,这样工程师无需懂
得深入的SPlCE技术就可以很快地进行捕获、 仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子
学教育。通过MUItiSiIn和,PCB设计 工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理
图捕获与仿真再到和测试这样 一个完整的综合设计流程。
实验名称:
仪器放大器设计与仿真
二、实验目的
1
、 掌握仪器放大器的设计方法
2
、 理解仪器放大器对共模信号的抑制能力
3
、 熟悉仪器放大器的调试功能
4
、 掌握虚拟仪器库中关于测试模拟电路仪器的使用方法,如示波器,毫伏
表信
号发生器等虚拟仪器的使用
三、设计实验电路图:
四、测量实验结果:
出为差模放大为
399mvo
五、实验心得:
应用MUItiSim首先要准备好器件的PSPiCe模型,这是最重要的,没有这个
东西免谈,当然SPiCe高手除外。下面就可以利用MUItiSinl的元件向导功 能制作
差模分别输入信号InW第二条线与第三条线:
共模输入2mv的的电压,输出为2mv的电压。
第一条线输
白己的仿真元件模型了。将刚刚做好的元件保存,你可能注意到了,
保存的路径里面没有出现MaSter Database,即主数据库,这就是MUltiSim 做的较
好的其中一方面,你无论是新建元件还是修改主数据库里面的元件, 都不会影响主数
据库里面的元件,选好路径以后点击FiniSh即可,一个新 元件就被创建了。在应用电
子仿真软件MUItiSim进行虚拟仿真时,有许多 传感器或新器件,只要知道了它们的
电特性或在电路中的作用,完全可以灵 活采用变通的办法代替进行仿真,本来软件就
是进行虚拟实验的,并不一定 非要用真实元件不可,这样可以大大地拓宽电子仿真软
件MUItiSiin的应用 范围。再说用软件仿真时不存在损坏和烧毁元件、仪器的问题,
只要设计好 了电路都可以试一试,仿真成功了就可以进行实际电路的组装和调试,不
成 功再修改电路重新仿真,这个很方便。
一、 实验名称:
逻辑电平信号检测电路设计与仿真
二、 实验目的:
1
•理解逻辑电平检测电路的工作原理及应用。
2. 掌握用集成运放和555
定时器构建逻辑电平检测电路的方法。
3.
学握逻辑电平测试器的调整和主要性能指标的测试方法。
三、 实验电路图:
三、测试结果:
输入电压为时:输出方波频率为
558HZ
输入电压为3V的时候:
当输入电压为5V的时候:输出频率为
五、实验心得:
1.
本实验主要是在于门限电压的选定及其电路设计
2.
通过此次实验,我明白了设计电路的基本步骤,并了解、更加熟悉掌握了
MUltiSim
的用法,基本了解了逻辑电平检测器的原理及构造
一、 实验名称:
三极管BETA值分选电路设计与仿真
二、 实验目的:
1
、 熟悉三极管的电流放大原理,掌握其各管脚电流之间的关系;
2
、 掌握三极管放大电路和集成运算放大器(或集成电压比较器)的特性和应用。
3
、 学握电路仿真调试的原则和排除故障的方法。
三、 实验原理图:
2
、 实验测试结果:
当B <50时:
当 50<β <100 时:
当 100<β<150 时:
当 150< β <200 时:
当β>200时:
四、 实验总结与心得:
使用集成运放电路进行信号处理。由于BJT是CCCS器件,其输出等效为受控 电流源,
所以采用反相比例运算电路进行电流-电压的转换,因为反相比例运算电 路的输入电阻低。
同时反相比例运算电路对运放的共模抑制比要求低,其输出电 阻很低,这是优点。实际输入
电阻不为零,所以信号源内阻比输入电阻越大,电 路的转换精度就越高。但这次的实验电路
设计和理解比之前难很多,需要多多理 解。
一、 实验名称:
宽带放大电路设计与仿真
二、 实验目的:
1
、 熟悉集成运算放大器的特性。
2
、 学握运用集成运算放大器构成有源滤波器的方法。
3
、 学握电路仿真调试的原则和排除故障的方法。
4、 进一步熟悉MUltiSim
的功能与使用。
三、 实验原理图:
四、 实验测试结果及其仿真:
当输入电压为50HZ的时候:
当输入电压为中频区域的时候:可得到二级输出为一级输出的二倍,为输入电压 的四倍。
用波特率测结果为:
五、 实验总结及其心得:
不良接地和不充分的供电电源滤波、大容量容性负载、输入杂散电容的影响、 前沿校正
(补偿)和高频噪声都对运算放大器的稳定性有影响。
零点漂移时直流放大器直流工作点的渐进的慢变化。产生零点漂移的原因有很 多,电路
中任何元器件参数的变化,供电电源的波动,都会造成输出电压的漂移, 但主要因素还是温
度的影响。零漂是一种不规则的缓慢变化,增益越大,放大级 数越多,在输出端出现的零漂
现象越严重,因此主要考虑放大电路第一次零漂的
抑制。
一、 实验名称:MOS管的单级放大电路:
二、 实验目的:1)学会仿真软件的使用;
2)
学会利用仿真软件分析,了解电路及工作原理;
3)
利用简单的场效应管放大实现对小信号的放大、控制作用,观察波形。
三、 实验原理:场效应晶体管放大器是电压控制器件,具有输入阻抗高、噪声低 的优点,被
广泛应用在电子电路中,待别是具有上述要求前级放大器显示器出越 性。根据场效应管两大
类型一结型场效应管和绝缘栅场效应管可构成相应的场效 应管放大器。
四、 实验设计图形:
如
图为基本的场效应管放大电路,与双极型晶体管放大器一样,为使场效应管放大 器正常工
作,也需选择恰当的直流偏置电路以建立合适的静态工作点。
五、实验测试结果:
1
、放大器波形分析
如图为场效应管放大器的输入输出波形仿真图
2
、通频带测量
3
、失真分析
如图为失真分析仪的仿真结果
六、总结及其心得: 放大器的基本任务是不失真地放大信号,实现输入变化量对输出变化
量的控制作 用,要使放大器正常工作,除要保证放大电路正常工作的电压外,还要有合适
的 静态工作点。
由图可知输入电压为,输出电
由图可知场效应管对中频信号具有放大和控
压,则电压增益A二,输入电压与输出电压反相。
如图为波特图仪对电路的仿真结果
制能力