通信电子线路Multisim仿真实验报告

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multisim实验报告

multisim实验报告

multisim实验报告多用途电路模拟(Multisim)是一款广泛应用于电子电路设计和仿真的软件工具。

它的功能强大且易于使用,使得工程师和学生们能够通过计算机模拟电路的性能和行为。

本文将介绍我在使用Multisim进行实验时的经历和收获。

在实验中,我选择了一个简单的RC电路作为实验对象。

RC电路由一个电阻(R)和一个电容(C)组成,是电子电路中常见的一种基本电路。

我希望通过Multisim模拟RC电路的充放电过程,并观察电压和电流的变化。

首先,我在Multisim中建立了一个RC电路的原理图。

通过选择合适的电阻和电容值,我可以调整电路的时间常数,从而改变充放电过程的速度。

在Multisim的库中,我可以找到各种电阻和电容的模型,并将它们拖放到原理图中。

接下来,我设置了一个输入电压源,将其连接到RC电路的输入端。

通过调整电压源的幅值和频率,我可以模拟不同的电源信号。

在Multisim中,我可以直接设置电压源的参数,并且可以实时观察到电路中电压和电流的变化。

在模拟过程中,我发现Multisim提供了丰富的分析工具,可以帮助我深入理解电路的性能。

例如,我可以使用示波器工具来观察电压和电流的波形,以及它们随时间的变化。

我还可以使用频谱分析工具来分析电路的频率响应,了解电路在不同频率下的行为。

通过Multisim的仿真,我可以快速获得电路的性能参数,如电压幅值、电流幅值、相位差等。

这些参数对于电路设计和分析非常重要。

此外,Multisim还提供了电路优化工具,可以帮助我优化电路的性能,使其满足特定的需求。

除了模拟电路,Multisim还支持数字电路的设计和仿真。

例如,我可以使用Multisim设计和验证逻辑门电路、计数器电路等。

这些功能使得Multisim成为一个全面的电子设计工具,适用于各种电子领域的研究和开发。

总的来说,Multisim是一个功能强大且易于使用的电子电路模拟软件。

通过Multisim,我可以在计算机上模拟和分析各种电路的性能和行为。

multisim实验二实验报告

multisim实验二实验报告

仲恺农业工程学院实验报告纸_自动化学院_(院、系)_工业自动化_专业_144_班_电子线路计算机仿真课程实验二模拟运算电路仿真实验一、实验目的1、掌握在Multisim平台上进行集成运算放大器仿真实验的方法2、掌握用集成运算放大器组成比例、加法、减法和积分电路的方法。

二、实验设备PC机、Multisim11。

三、实验内容1. 反相比例运算电路(1)创建电路创建如图所示反相比例运算电路,并设置各元器件参数。

图2- 1 反相比例运算电路(2)仿真测试①闭合仿真开关。

②观察万用表,显示输出电压有效值为5V,打开示波器窗口,如图所示。

图2- 3 输入、输出波形图(3)实验原理如图所示,这是典型的反相比例运算电路。

输入电压u I 通过电阻R 作用于集成运放的反向输入端,故输出电压uo 与u I 反相。

同相输入端通过电阻R ’接地。

由“虚短”的原则,有 u N = u P = 0由“虚断”的原则,有 i R = i FRu u R oN I -=-N u u 整理,得因此,u o 和u I 成比例关系,比例系数为-R f /R ,负号表示u o 与u I 反相。

在这里,R f =100k Ω,R=10k Ω,u I =0.5,所以2. 同相比例运算电路 (1)创建电路创建如下图所示电路,并设置电路参数。

图2-4 反向比例运算电路图2- 2 输出电压有效值If o u RR -=u -5V 0.5*-10u ==-=I fo u RR图2- 5 同相比例运算电路(2)仿真测试 ①闭合仿真开关。

②观察交流万用表,显示输出电压有效值为5.5V ,打开示波器窗口,如图所示。

观察u I 和u O 波形,由大小和相位关系,可以得出u O = 11u I ,与理论值相符。

(3)实验原理由“虚短”和“虚断”,有 u P = u N = u I 且图2- 6 输出电压有效值图2-7 同相比例运算电路仿真波形图2-8 同相比例运算电路fNO N Ru u R -=-0u整理,有则I )1(u u RR f O +=上式表明u o 与u I 同相且u o 大于u I 。

电子技术实验报告(Multisim的应用)

电子技术实验报告(Multisim的应用)

实验报告(一)
课程名称:电子技术
实验项目:multisim的基本使用
专业班级:机电
姓名:座号:09
实验地点:仿真室
实验时间:
指导老师:成绩:
一.实验目的:
了解multisim7软件界面各分区的功能;
掌握电路创建方法与基本测试方法;
掌握虚拟仪器万用表、示波器、函数发生器的使用方法。

二.实验内容:
一、电路创建与基本测试
二、常用虚拟仪器的使用
三.实验步骤:一、电路创建与基本测试
1.创建电路1-1,测试开关闭合与断开时电路中发光二极管的状态。

2.创建电路1-2,测试R1和R2及电源的电压。

改变R1或R2的值为2K,再次观察结果。

电路创建的步骤为:
1、调用元器件
2、电路连接
3、电路文件存盘
4、电路功能测试
二、常用虚拟仪器的使用
1.万用表
(1)创建电路2-3
电路2-3
(2)分别测试电路2-3中三个小电路中的电流、电压和电阻
2.函数发生器与示波器
(1)创建电路2-4
电路2-4
(2)将XFG1设置成500Hz,10V的方波,XFG2设置成1KHz,10V 的方波,观察示波器的波形。

四.实验总结:
1.说明电路创建的步骤有那些?
答:调用元器件、电路连接、电路文件存储、电路功能测试
2.说明如何放置电路所需的元器件(以12V直流电压源为例)。

答:先找出12V直流电压源放置,再找出所需元件隔一些距离放置,然后从电压源引出电线与所需元件连接起来,组成一个闭合回路,其次检查电路的接线是否正确,最后调整电路元件位置使其电路更直观。

学生签名:
年月日。

基于Multisim通信电子线路与仿真

基于Multisim通信电子线路与仿真

摘要 (1)第1章设计意义 (1)第2章 Multisim软件的介绍 (2)2.1 软件的发展与简介 (2)2.2Multisim10的特点 (3)第3章设计要求 (5)3.1 目的 (5)3.2 主要的技术指标 (5)3.3 基本要求 (6)第4章调幅的调制与解调原理概述 (6)4.1 调幅原理 (6)4.2 DSB调制部分原理 (7)4.3 DSB解调部分原理 (8)4.4 低通滤波器部分原理 (8)第5章设计过程 (9)5.1 总体方案 (9)5.2电路设计及参数选择 (10)第6章仿真过程 (15)6.1实验结果 (15)6.2 结果分析 (17)参考文献 (18)课程设计总结 (19)在信息传递过程中,为保质保量地传输信号,都要用到调制与解调。

本次设计以双边带调制解调为主,对DSB波进行处理。

在调制部分用MC1496芯片的内部电路对输入信号进行了调制。

采用Multisim软件工具实现对信号进行抑制载波双边带的调幅和解调,并且绘制相关的电路图形。

对信号进行抑制载波双边带的调幅和解调设计中,首先针对题目进行分析,根据高频中所学的相关知识,将调制、解调波形及频谱做了研究,对双边带调制解调原理进行分析。

根据所学通信电子线路内容以及结合通信原理知识,对双边带调制与解调过程做详细的分析,并绘制电路图,用Multisim10软件进行仿真,及对结果做出判断。

由于电路中选择的芯片原因,应用Multisim软件仿真产生的解调波形有些失真。

关键词DSB调制解调双边带 Multisim 仿真第1章设计意义通过此次课程设计,掌握通信系统仿真软件,加深对所学的通信电子线路知识理解及Multisim软件工具的应用,培养对所学电路系统的调试和检测的能力,采用软件工具实现对信号进行抑制载波双边带调幅和解调,学会绘制相关的图形,对实验结果进行分析总结。

双边带抑制载波(DSB-SC)是一种传输设置。

由调幅所产生的频率是被对称性地上下与载波器隔开,载波的水平被降低到可行的最低限度,最为理想的情形是完全被抑制。

通信系统仿真实验报告概要

通信系统仿真实验报告概要

《通信系统仿真》实验报告信息工程学院电子工程系 陈亚环 实验一 高频小信号放大器的MULTISIM 仿真实验目的:1、了解MULTISIM 的基本功能、窗口界面、元器件库及工具栏等;2、掌握MULTISIM 的基本仿真分析方法、常用仿真测试仪表等;3、掌握高频小信号放大器MULTISIM 仿真的建模过程。

实验内容及结果:(一)单频正弦波小信号放大器的MULTISIM 仿真。

1)根据图一所示高频小信号放大器电路,创建仿真电路原理图。

要求输入信号的幅度在2mV---1V 之间、频率在1MHz---20MHz 之间;图一 高频小信号放大器电路2)根据实际情况设置好电路图选项,接入虚拟仪器并设置合适的参数。

打开仿真开关,运行所设计好的电路,给出输入输出信号的波形图和频谱图。

根据初步仿真结果改变电路元器件的型号和参数,使输出信号波形无失真、幅度放大10倍以上; 仿真电路图:输入输出信号的波形图:3)由交流分析方法可以得到电路的谐振频率MHz f 1.100=。

根据波特仪测试可观察得电路的谐振频率MHz f 62.80=。

改变输入信号的频率,通过交流分析方法和波特仪观察电路谐振频率的几乎无变化。

4)、改变输入信号的幅度,用示波器观察输出电压波形,测量出输出波形不失真情况下输入信号幅度的变化范围为2mV 到25mV 。

5)、改变输入信号的频率,用示波器观察输出电压幅度的变化情况通频带B 为23MHz 矩形系数K 0.1为3.55 通频带曲线见坐标纸。

6)、改变R5(负载)的值,用示波器观察输出电压波形和峰峰值的变化情况R5-峰峰值的关系曲线见坐标纸(二)多频正弦波合成小信号放大器的MULTISIM 仿真测试及其分析。

1. 多频正弦波合成小信号放大器的MULTISIM 仿真电路图输入信号幅值及频率分别为20mv ,14MHz 、22mv ,16MHz 、25mv ,15MHz 2. 多频正弦波合成小信号放大器的输入输出波形测试通过虚拟示波器观察输入输出信号基本放大10倍且只有小部分波形失真分析其原因是输入信号的频率参数分散导致一部分频率的放大倍数较小从而导致波形的部分失真。

实验十、基于multisim数字电路仿真实验

实验十、基于multisim数字电路仿真实验

南昌大学实验报告学生姓名:罗族学号: 6103413001 专业班级:生医131班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:实验十、基于Multisim数字电路仿真实验一、实验目的1、掌握虚拟仪器库中关于测试数字电路仪器的使用方法,如数字信号发生器和逻辑分析仪的使用。

2、进一步了解Multisim仿真软件基本操作和分析方法。

二、实验原理从逻辑分析仪中可以得出74LS138的八个输出端每次输出时,只有一个为低电平,其余为高电平。

字发生器三个输出端信号以‘000-111’二进制循环输入到138的三个输入端ABC。

通过74LS138的真值表可以得出每次八个输出端只有一个低电平,其余七个输出高电平,该结果与逻辑分析仪的显示结果一致,从而通过数字信号发生器与逻辑分析仪可测试得出74LS138译码器逻辑功能三、实验设备Multisim虚拟仪器中的74Ls138,字发生器,逻辑分析仪。

四、实验内容用数字信号发生器和逻辑分析仪测试仪74LS138译码器逻辑功能自拟实验步骤,记录实验结果并进行整理分析。

五、实验步骤1.按设计好的电路连接电路,如图1所示图 12.在Multisim工作区中点击‘字发生器’,在字生器中选择‘循环‘控制,设置中选用上数序计数器,显示类型为二进制,频率为1kHz.图 23.运行仿真电路,点击‘逻辑分析仪’观察74LS138输出的信号变化,运行仿真后,在逻辑分析仪中可观察到输出信号的变化波形以及输入信号波形变化。

六、实验结果及数据分析图 3七、实验总结:通过这次实验了解了虚拟仪器库中关于测试数字电路仪器的使用方法,如数字信号发生器和逻辑分析仪的使用。

进一步了解Multisim仿真软件基本操作和分析方法。

[VIP专享]Multisim电路仿真实验报告

Multisim电路仿真实验报告精33 张聪20130106571 实验目的:熟悉电路仿真软件Multisim的功能,掌握使用Multisim进行输入电路、分析电路和仪表测试的方法。

2使用软件:NI Multisim student V12。

(其他版本的软件界面稍有不同)3 预习准备:提前安装软件熟悉其电路输入窗口和电路的编辑功能、考察其元件库中元件的分类方式、工具栏的定制方法、仪表的种类、电路的分析方法等;预习实验步骤,熟悉各部分电路。

4熟悉软件功能(1)了解窗口组成:主要组建包括:电路图编辑窗口、主菜单、元件库工具条、仪表工具条。

初步了解各部分的功能。

(2)初步定制:定制元件符号:Options|Global preferences,选择Components标签,将Symbol Standard区域下的元件符号改为DIN。

自己进一步熟悉全局定制Options|Global preferences窗口中各标签中的定制功能。

(3)工具栏定制:选择:View|Toolbars,从显示的菜单中可以选择显示或者隐藏某些工具栏。

通过显示隐藏各工具栏,体会其功能和工具栏的含义。

关注几个主要的工具栏:Standard(标准工具栏)、View(视图操作工具栏)、Main(主工具栏)、Components(元件工具栏)、Instruments(仪表工具栏)、Virtual(虚拟元件工具栏)、Simulation(仿真)、Simulation switch(仿真开关)。

(4)Multisim中的元件分类元件分两类:实际元件(有模型可仿真,有封装可布线)、虚拟元件(有模型只能仿真、没有封装不能布线)。

另有一类只有封装没有模型的元件,只能布线不能仿真。

在本实验中只进行仿真,因此电源、电阻、电容、电感等使用虚拟元件,二极管、三极管、运放和其他集成电路使用实际元件。

元件库的结构:元件库有三个:Master database(主库)、Corporate database(协作库)和User database(用户库)。

大连理工大学实验报告 Multisim实验报告范例

大连理工大学实验报告学院(系):专业:班级:姓名:学号: ___实验时间:第周星期第 / 节实验室:综合楼实验台:指导教师签字:成绩:实验名称: Multisim电路仿真实验报告一、实验目的和要求1、通过实验了解并掌握Multisim软件的运用方法,以及电路仿真的基本方法。

2、学会用电路仿真的方法分析各种电路。

3、通过电路仿真的方法验证所学的各种电路基础定律,并了解各种电路的特性。

二、实验原理和内容Multisim是主要用于集成电路的分析程序,其主要用途是用于于仿真设计:在实际制作电路之前,先进行计算机模拟,可根据模拟运行结果修改和优化电路设计,测试各种性能,不必涉及实际元器件及测试设备。

Multisim可以十分方便的进行电路设计,然后利用分析工具对所设计的电路进行仿真,测试电路的有效性、可靠性和功能。

同时,也可以配合电路理论的基本知识对理论的推导结果进行有效的比较和验证。

在设计和仿真中需要注意的一点是,Multisim中的元件值可以进行任意设定,但如果设计仿真的是实际电路,则需要考虑实际元件的额定值,否则无法起到验证实际电路性能的效果。

三、预习要求及思考题对于简单的电阻电路,用Multisim软件进行电路的仿真分析时,需进行画出电路图,然后调用分析模块、选择分析类型,进行电路分析等步骤的操作。

Multisim软件是采用节点电压法求电压的,因此,在绘制电路图时,一定要有零点(即接地点)。

同时,要可以用电路基础理论中的方法列电路方程,求解电路中各个电压和电流。

与仿真结果进行对比分析。

四、主要仪器设备五、 实验步骤与操作方法题目1:基尔霍夫定律的Multisim 仿真实验基尔霍夫定律实验电路如图1所示,令U1=6V ,U2=12V ,利用Multisim 对该电路进行电路仿真,测量各支路电流,验证基尔霍夫电流定律(KCL )的正确性。

45U 2I I(1) 建立电路:根据上图所示电路在Multisim 中从各元器件库中选取直流电压源、电阻、电流表和接地端等元件,建立如下图所示的仿真电路,并设置各元器件的相关属性。

课程设计(论文)_基于Multisim通信电子线路设计与仿真

摘要 (1)第1章设计意义 (2)第2章 Multisim软件的介绍 (3)2.1 软件的发展与简介 (3)2.2Multisim10的特点 (4)第3章设计要求 (6)3.1 目的 (6)3.2 主要的技术指标 (6)3.3 基本要求 (6)第4章调幅的调制与解调原理概述 (7)4.1 调幅原理 (7)4.2 DSB调制部分原理 (7)4.3 DSB解调部分原理 (8)4.4 低通滤波器部分原理 (9)第5章设计过程 (10)5.1 总体方案 (10)5.2电路设计及参数选择 (10)第6章仿真过程 (15)6.1实验结果 (15)6.2 结果分析 (17)参考文献 (18)课程设计总结 (19)在信息传递过程中,为保质保量地传输信号,都要用到调制与解调。

本次设计以双边带调制解调为主,对DSB波进行处理。

在调制部分用MC1496芯片的内部电路对输入信号进行了调制。

采用Multisim软件工具实现对信号进行抑制载波双边带的调幅和解调,并且绘制相关的电路图形。

对信号进行抑制载波双边带的调幅和解调设计中,首先针对题目进行分析,根据高频中所学的相关知识,将调制、解调波形及频谱做了研究,对双边带调制解调原理进行分析。

根据所学通信电子线路内容以及结合通信原理知识,对双边带调制与解调过程做详细的分析,并绘制电路图,用Multisim10软件进行仿真,及对结果做出判断。

由于电路中选择的芯片原因,应用Multisim软件仿真产生的解调波形有些失真。

关键词DSB调制解调双边带 Multisim 仿真第1章设计意义通过此次课程设计,掌握通信系统仿真软件,加深对所学的通信电子线路知识理解及Multisim软件工具的应用,培养对所学电路系统的调试和检测的能力,采用软件工具实现对信号进行抑制载波双边带调幅和解调,学会绘制相关的图形,对实验结果进行分析总结。

双边带抑制载波(DSB-SC)是一种传输设置。

由调幅所产生的频率是被对称性地上下与载波器隔开,载波的水平被降低到可行的最低限度,最为理想的情形是完全被抑制。

Multisim模拟电路仿真实验

实验19 Multisim模拟电路仿真实验1.实验目的(1)学习用Multisim实现电路仿真分析的主要步骤。

(2)用仿真手段对电路性能作较深入的研究。

2.预习内容对仿真电路需要测量的数据进行理论计算,以便将测量值与理论值进行对照。

3.实验内容实验19-1 基本单管放大电路的仿真研究射极电流负反馈放大电路的仿真电路如下图所示。

三极管的电流放大系数设置为60。

(1)调节R w,使V E=1.2V;(2)用“直流工作点分析”功能进行直流工作点分析,测量静态工作点,并与估算值比较;(3)用示波器观测输入、输出电压波形的幅度和相位关系,并测量电压放大倍数,与估算值比较;(4)用波特图仪观测幅频特性和相频特性,并测量电压放大倍数和带宽(测出下线截止频率和上限截止频率即可);(5)用“交流分析”功能测量幅频特性和相频特性;(6)加大输入信号幅度,观测输出电压波形何时会出现失真,并用失真度分析仪测量信号的失真度;(7)设计测量输入电阻、输出电阻的方法并测量之。

(测输入电阻采用“加压求流法”,测输出电阻采用改变负载电阻测输出电压进而估算输出电阻的方法,即。

式中,U oO是输出端空载时的输出电压,U oL是接入负载R L时的输出电压。

输入信号频率选用1000H Z)。

(8)将去掉,将的值改为1.2kΩ,即静态工作点不变,重测电压放大倍数、上下限截止频率及输入电阻。

将测得的放大倍数、上下限截止频率和输入电阻进行列表对比,说明对这三个参数的影响。

实验结果如下:(1)静态直流工作点分析理论上,;;。

实际测量结果如下:;相对误差为0.018%;相对误差为0.018%;相对误差为2.698%;; 相对误差为0.061%;相对误差为0.029%;由此可见,静态工作点的理论预测值与实际测量值十分接近。

其中误差最大,其主要影响因素应当是根据模拟的参数设置,该三极管是实际三极管而并非理想三极管,在实际电流放大倍数方面与理论值有一定的误差。

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通信电子线路实验报告
Multisim调制电路仿真
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目录
一、综述 ................................................. 1
二、实验内容 ............................................. 2
1.常规调幅AM ......................................... 2
(1)基本理论 ...................................... 2
(2)Multisim电路仿真图 ............................ 3
(3)结论: ........................................ 6
2.双边带调制DSB....................................... 6
(1)基本理论 ...................................... 6
(2)Multisim电路仿真图 ............................ 7
3.单边带调制SSB....................................... 8
(1)工作原理 ...................................... 8
(2)Multisim电路仿真图 ............................ 9
4.调频电路FM ........................................ 10
(1)工作原理 ..................................... 10
(2)Multisim电路仿真图 ........................... 10
5.调相电路PM ........................................ 11
(1)工作原理 ..................................... 11
(2)Multisim电路仿真图 ........................... 12
三、实验感想 ............................................ 12
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一、综述
基带信号是原始的电信号,一般是指基本的信号波形,在数字通
信调制技术中则指相应的电脉冲。在无线遥测遥控系统和无线电技术
中调制就是用基带信号控制高频载波的参数(振幅、频率和相位),
使这些参数随基带信号变化。用来控制高频载波参数的基带信号称为
调制信号。未调制的高频电振荡称为载波(可以是正弦波,也可以是
非正弦波,如方波、脉冲序列等)。
调制方式按照调制信号的性质分为模拟调制和数字调制两类;按
照载波的形式分为连续波调制和脉冲调制两类。模拟调制有调幅
(AM)、调频(FM)和调相(PM)。数字调制有振幅键控(ASK)、移频
键控(FSK)、移相键控(PSK)和差分移相键控 (DPSK)等。脉冲调
制有脉幅调制(PAM)、脉宽调制(PDM)、脉频调制(PFM)、脉位调制
(PPM)、脉码调制(PCM)和增量调制(ΔM)。
⑴调幅(AM):用调制信号控制载波的振幅,使载波的振幅随着调
制信号变化。已调波称为调幅波。调幅波的频率仍是载波频率,调幅
波包络的形状反映调制信号的波形。调幅系统实现简单,但抗干扰性
差,传输时信号容易失真。
⑵调频(FM):用调制信号控制载波的振荡频率,使载波的频率随
着调制信号变化。已调波称为调频波。调频波的振幅保持不变,调频
波的瞬时频率偏离载波频率的量与调制信号的瞬时值成比例。调频系
统实现稍复杂,占用的频带远较调幅波为宽,因此必须工作在超短波
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波段。抗干扰性能好,传输时信号失真小,设备利用率也较高。
⑶调相(PM):用调制信号控制载波的相位,使载波的相位随着调
制信号变化。已调波称为调相波。调相波的振幅保持不变,调相波的
瞬时相角偏离载波相角的量与调制信号的瞬时值成比例。在调频时相
角也有相应的变化,但这种相角变化并不与调制信号成比例。在调相
时频率也有相应的变化,但这种频率变化并不与调制信号成比例。
(4)在模拟调制过程中已调波的频谱中除了载波分量外在载波频
率两旁还各有一个频带,因调制而产生的各频率分量就落在这两个频
带之内。这两个频带统称为边频带或边带。位于比载波频率高的一侧
的边频带,称为上边带。位于比载波频率低的一侧的边频带,称为下
边带。在单边带通信中可用滤波法、相移法或相移滤波法取得调幅波
中一个边带,这种调制方法称为单边带调制(SSB)。单边带调制常用
于有线载波电话和短波无线电多路通信。在同步通信中可用平衡调制
器实现抑制载波的双边带调制(DSB-SC)。在数字通信中为了提高频
带利用率而采用残留边带调制(VSB),即传输一个边带(在邻近载波
的部分也受到一些衰减)和另一个边带的残留部分。在解调时可以互
相补偿而得到完整的基带。

二、实验内容
1.常规调幅AM
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(1)基本理论
振幅调制就是用调制信号去控制高频率的载波信号,使载波
的振幅随调制信号的变化规律而变化。所得到的已调波就是调幅

设载波信号为
uct=Uccosωct
低频的调制信号为
uΩt=UΩcosΩt
所得条幅波的振幅可以表示为:

u(t)
其波形如图:
ttUkUccccos)cosU1(

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//条幅波要求所加大直流的电压值必须大于UΩ,否则已调波
的包络并不能表示原始信号的变化而造成失真,通常将这种失真
成为过调幅失真,此种现象是一定要避免的。

(2)Multisim电路仿真图
I.Mf=0.5
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II.Mf=1
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III.Mf=1.5
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(3)结论:

Mf>1时出现过调幅,波形失真
2.双边带调制DSB
(1)基本理论
由调幅信号频谱分析可知,载波信号本身不包含信息,有用信息
包含在上下边频上,因此为节省功率可只发射上下边频而不发射载
波,这种方式称为双边带调制
其表达式可表示为:
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ut=KUcUΩcosωctcosΩt
其波形和频谱分别如图:

(2)Multisim电路仿真图
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3.单边带调制SSB
(1)工作原理
因为边频中,任何一个边频已包含了调制信号的全部信息,所以
为了节省频带,可进一步抑制掉其中一个边带,而只发送一个边频,
这就是SSB。
它的表示式为:
u(t)=Umcos(wc+Ω) 或 u(t)=Umcos(wc-Ω)t
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原理框图:
(2)Multisim电路仿真图
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4.调频电路FM

(1)工作原理
设调制信号为UΩcosΩt,根据调频定义。调频波的瞬时频率
应随u0线性的变化
ωt=ωc+KuΩcosΩt
瞬时相位
θt=0tω(t)dt
调频波为:
vt=Ucos(ωct+k0tω(t)dt)

(2)Multisim电路仿真图

由于Multisim自带了Voltage controlled sine wave压控正弦振荡
器,所以用其调频较为简单
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5.调相电路PM
(1)工作原理
PM波的瞬时相位随uΩ线性变化,即PM波的瞬时相位:
θ(t) =ωct+ jo+kpUΩ cosΩt=ωct+ j o+mpcosΩt
其波形图为
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(2)Multisim电路仿真图
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三、实验感想
本次实验通过Multisim仿真直观地让我们认识到AM、FM、PM调
制电路的工作原理和波形形状,并通过比较它们电路的异同,对课本
知识有更深入的了解,对高频电路的课程学习十分有帮助。
不同调制电路是有联系的,理论上FM通过一个积分器可以得到
PM波形,但是实际仿真的结果十分不理想,应该是和积分器的电阻
电容选择有关。DSB通过一个滤波器也能变成SSB,但仿真效果仍不
理想,结果发现是滤波器设计不理想,很难实现带通。
在实验过程中发现,Multisim提供的一些封装好的器件可以大大
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简化电路,比如Voltage Controlled Sine Wave压控正弦电压源,
可以根据输入波形的频率输出电压,再加上乘法器就可以得到调频
电路;再比如PM、FM调制电路需要振荡器产生电源,而Multisim
就有自由调节的电源。

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