模电仿真实验报告

模电仿真实验报告 姓名: 学号: 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、 实验准备 已知条件和设计要求如下: 1、电源电压 =12V; 2、静态工作电流 =1.5mA; 3、当Rc=3KΩ, RL =∞时,要求Vo(max)>=3V(峰值),Av >=100; 4、根据要求选取三极管,β=100~200, = =10μF, =100μF;

三、实验内容 1、三极管在BIPOLAR库中,元件名称:Q2N2222 参数设置方法:激活三极管,右键打开Edit\pspice model文本框,修改电流放大系数Bf=100(默认值为255.9),修改 =0.7V(默认值为0.75 V),修改基区电阻 =300(默认值为10)。修改完成后,存盘退出。 电容参数为 = =10μF, =100μF; 电阻参数 =3K,其他阻值根据参数计算得出。

2、根据计算及 =1.5mA得实验电路如下: 直流通路 3、共射放大电路的静态分析 由各节点电压和各支路电流可知,电路基本符合实验设计要求。电路工作在放大区。 4、电路输入与输出波形 输入端加交流信号源 vsin(交流信号频率:3.5KHz,幅值:10mv)。 交流通路 当RL=3KΩ,交流扫描分析如下:

V3.759VCe100uFC210uF4.418V0V0VV112Vdc7.527VUsFREQ = 3.5kVAMPL = 4mVOFF = 0RL3kQ1Q2N2222Re2.5k

0VRc3kR175k

12.00V

0R250k

C110uF

V(Q1:c) - V(Q1:e) 1.0V 2.0V 3.0V 4.0V 5.0V 6.0V 7.0V IC(Q1)

0.8m

1.2m 1.6m 2.0m (3.6980,1.5010m) 对比输入和输出电压容易知道,共射放大电路接3千欧负载时电压放大倍数少于100,不满足要求。

1) 当RL开路时,交流扫描分析如下:

对比输入和输出电压容易知道,共射放大电路负载开路时电压放大倍数大于100,满足要求。 3) 当RL=3KΩ时,瞬态分析,放大电路输入、输出电压波形。

Frequency1.0Hz10Hz100Hz1.0KHz10KHz100KHz1.0MHz10MHzV(Us:+)V(RL:2)

0V

0.5V1.0V(6.1759K,936.664m)

(6.1759K,7.0700m)

Frequency 1.0Hz 10Hz 100Hz 1.0KHz 10KHz 100KHz 1.0MHz 10MHz V(Us:+) V(RL:2)

0V

200mV 400mV 600mV (9.822K,482.585m)

(9.822K,7.0700m) 观察输入输出波形容易知道,电压之间的相位关系为反相。 5、改变输入,观察电压传输特性,判断先出现饱和还是截止失真 1) 当RL=3KΩ时

观察可知波形先出现截止失真。 2) 当负载开路时

Time0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0msV(C2:2)

-1.0V

0V1.0VV(C1:1)-10mV0V10mVSEL>>

Time0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0msV(C2:2)

-4.0V

0V4.0VV(C1:1)-40mV0V40mVSEL>> 观察可知波形先出现饱和失真。 6、输入电阻测量 利用交流扫描,得出输入电压和电流在3.5k时的值如下:

Time0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0msV(C2:2)

-4.0V

0V4.0VV(C1:1)-40mV0V40mVSEL>>

var52KV56KV60KV64KV68KV50KV70KVIC(Q1)

1.2mA

1.4mA1.6mA1.8mA(58.143K,1.5006m)

var32KV34KV36KV38KV40KV42KV44KV46KV48KV50KVIC(Q1)

1.2mA

1.4mA1.6mA1.8mA(39.969K,1.5000m) 从图上看出,输入电阻值约为1.67KΩ,接近rbe的阻值 7、输出电阻测量 把交流电压源改接至负载位置,并设置交流分析,得出输出电压与输出电流的比值曲线如下:

由图上标记可知,输出电阻值3 KΩ,等于RC的阻值,符合理论计算。 8、放大器的幅频特性和相频特性 幅频特性:

var0V1KV2KV3KV4KV5KV6KV7KV8KV9KV10KVIC(Q1)

0A

0.5mA1.0mA1.5mA2.0mA(2.5885K,1.5000m)

Frequency1.0Hz10Hz100Hz1.0KHz10KHz50KHzV(C2:2) / I(V1)

0

10K20K(3.5112K,3.0000K)

Frequency1.0Hz100Hz10KHz1.0MHz100MHzV(C2:2)

0V

40mV80mV(1.4440M,48.098m)(82.204,47.989m)(10.000K,68.061m)由图中可以看出:共射放大电路的上限频率为82.204Hz,下限频率为1.444MHz。 相频特性

四、实验总结 1.、单击共射基本放大电路是放大电路的基本形式,为了获得不失真的放大输出,需设置合适的静态工作点,静态工作点过高或过低都会引起输出信号的失真。本实验确定实验参数比较困难,首先根据公式Re=VB/ICQ及VB=(5—10)VBE=(3—5)V,那么Re=(2—3.33)kΩ;由公式I1=(5—10)ICQ/βmin,取βmin=100,那么I1=(0.075—0.15)A;易知Rb1=VB/I1≈(20——66.67)kΩ,Rb2≈(VCC-VB)/I1=(46.67——120)kΩ。将上面的计算的参数填入刚刚完成的电路图中,将交流源短接,进行静态工作点分析。通过调整各个元件参数使得ICQ=1.5mA。要多次尝试下,这样才可以确定合适的静态工作点了。

2、总结静态工作点的选取方法,降低三极管功耗,提高放大器倍数以及扩大动态范围该如何选取静态工作点。 为了减小和避免非线性失真,必须合理设置静态工作点Q的位置。当输入信号Vs较大时应把Q点设在输出交流负载线的中点,这时可得到输出电压的最大动态范围。当Vs较小时,为了降低电路的功率损耗,在不产生截止失真和保证一定得电压增益的前提下,可把Q点选的低一些。

3、具体的实验过程包括:对电路进行直流分析得到了它的静态工作点;通过对它的调整掌握了静态工作点的变化对放大电路的影响;最后测得了放大电路的放大倍数和最大不失真输出电压的分析方法,并测定放大电路输入、输出电阻以及频率特性曲线。

4、心得体会 通过试验我们更深刻了解了单管共射基本放大电路的特性、要获得不失真的输出电压,必须设置合适的静态工作点。接入负载后,电路的电压放大倍数降低。同时也初步了解与掌握了电压放大倍数和频率特性的仿真分析方法。

Frequency1.0Hz100Hz10KHz1.0MHz100MHzVp(C2:2)

-400d

-200d0d 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、实验原理与内容 1、差分放大电路的调零及静态工作点的测量 当差分放大电路的电路结构对称,元件参数和特性相同时,两个三极管集电极上的直流电位相同。但在实验过程中,由于三极管特性和电路参数不可能完全对称,导致差分放大电路在没有输入时双端输出却不为零。因此需要对差分放大电路进行零点调节。 如图,静态工作电流Ic1q=Ic2q=750.2uA ,Ic3q=1.517mA,Id=3mA. 2、差分放大电路电压放大倍数的测量 根据直接耦合电路的特性,可以采用直流电压作为差分放大电路的输入信号,很方便的测出差分放大电路点电压传输特性曲线。由电压传输特性曲线可以求出差分放大电路的差模放大倍数和线性工作范围。 差分放大电路也可以采用交流新号作为输入信号来测量差分放大电路的电压放大倍数,这时应该注意下列几个方面: (1)对于双输入的差分放大电路,其信号源应该是差模信号输出。 (2)由于常用的测试仪器通常有一端接地,因而不能用来直接测试差分放大电路双端输出电压v0,而只能测出输出端对地电压vo1和vo2,然后求出双端输出电压。 (3)用交流信号测量电压放大倍数时,信号频率应选在差分放大电路的通频带内,且输入信号幅度不能太大,否则将导致输出波形出现失真。 (4)同时观察放大电路输入和输出信号的波形,分析他们的相位关系和输出失真情况。

差模电压放大倍数的测量差

v51R61333R8380Q2Q2N2222V0Q3Q2N2222D1D1N3063v215R44600R71333D2

D1N3063V1

15

Q1Q2N2222

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模电实验报告——半导体器件特性仿真

模电实验报告——半导体器件特性仿真

实验报告课程名称:___模拟电子技术基础实验_____实验名称:____半导体器件特性仿真____实验类型:__EDA___一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、 实验目的和要求1、了解PSPICE 软件常用菜单和命令的使用。

2、掌握PSPICE 电路图的输入和编辑。

3、学习PSPICE 分析设置、仿真、波形查看等方法。

4、学习半导体器件特性的仿真分析方法。

二、 实验内容和原理1、二极管伏安特性测试电路如图3.1.1所示,输入该电路图,设置合适的分析方式及参数,用PSpice 程序仿真分析二极管的伏安特性。

2、在直流分析中设置对温度的内嵌分析,仿真分析二极管在不同温度下的伏安特性。

3、将电源Vs 用VSIN 元件代替,并设置合适的元件参数,仿真分析二极管两端的输出波形。

4、三极管特性测试电路如图3.1.2所示,用PSpice 程序仿真分析三极管的输出特性,并估算电压放大倍数。

图3.1.1 二极管特性测试电路 图3.1.2 三极管特性测试电路三、 主要仪器设备装有PSpice 程序的PC 机四、 操作方法和实验步骤1、二极管特性的仿真分析受温度影响。

用PSpice仿真时,从元件库中选出相应元件,连线,设置分析参数。

二极管特性测试电路的直流扫描分析参数可设置为:扫描变量类型为电压源,扫描变量为Vs,扫描类型为线性扫描,初始值为-200V,终值为40V,增量为0.1V。

为了仿真分析二极管在不同温度下的伏安特性,还需设置直流扫描的内嵌分析(Nested Sweep),内嵌分析参数可设置为:扫描变量类型为温度,扫描类型为列表扫描,扫描值为-10(℃),0(℃),30(℃)。

在Probe程序中可查看到二极管的伏安特性曲线,其横坐标应为二极管两端电压V(2)。

为了分析温度对二极管伏安特性的影响,可以改变X坐标轴和Y坐标轴的范围,得到二极管在不同温度下的正向伏安特性曲线。

模电仿真实验报告。

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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、 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。

电力系统仿真实验报告

电力系统仿真实验报告

电力系统仿真实验报告电力系统仿真实验报告引言:电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,它为我们的生活提供了稳定可靠的电力供应。

为了确保电力系统的安全运行,我们进行了一系列的仿真实验,以评估系统的性能、优化运行策略,并提出改进建议。

一、实验目的本次实验的主要目的是通过仿真模拟电力系统的运行情况,分析系统的稳定性、可靠性和经济性,并探索如何优化系统的运行策略。

二、实验方法我们使用了一款先进的电力系统仿真软件,该软件可以模拟电力系统的各个组成部分,包括发电机、输电线路、变电站等。

通过输入系统的参数和运行策略,我们可以获得系统在不同负荷情况下的运行状态和性能指标。

三、实验结果与分析1. 系统稳定性分析我们首先对系统的稳定性进行了仿真分析。

通过模拟系统在负荷突变和故障情况下的响应,我们评估了系统的稳定性。

实验结果显示,在负荷突变和故障发生时,系统能够迅速调整,保持稳定运行。

然而,我们也发现系统在某些情况下存在潜在的稳定性问题,需要进一步改进。

2. 系统可靠性评估为了评估系统的可靠性,我们对系统进行了故障模拟实验。

通过模拟不同部件的故障,我们分析了系统的可靠性指标,如可用性和平均故障间隔时间。

实验结果显示,系统在大部分故障情况下能够保持正常运行,但在某些故障情况下,系统的可靠性会受到一定影响。

我们建议在设计和运行中加强对系统的容错性和冗余性。

3. 系统经济性优化为了优化系统的经济性,我们进行了成本效益分析。

通过调整系统的运行策略和参数,我们评估了不同方案下的成本和效益。

实验结果显示,通过合理的调整发电机的输出功率和输电线路的容量,可以降低系统的运行成本,并提高系统的经济效益。

四、实验结论与建议通过本次仿真实验,我们得出了以下结论:1. 系统在大部分情况下表现出良好的稳定性和可靠性,但仍存在一些潜在的问题需要解决。

2. 加强系统的容错性和冗余性可以提高系统的可靠性。

3. 通过合理的调整运行策略和参数,可以降低系统的运行成本,并提高经济效益。

模电的实验报告

模电的实验报告

模电的实验报告模电的实验报告模电这门课程,它是一门综合应用相关课程的知识和内容来解决书本上定理的课程以及锻炼学生们的动手操作能力。

下面是模电的实验报告,欢迎阅读!模电的实验报告1在本学期的模电实验中一共学习并实践了六个实验项目,分别是:①器件特性仿真;②共射电路仿真;③常用仪器与元件;④三极管共射级放大电路;⑤基本运算电路;⑥音频功率放大电路。

实验中,我学到了PISPICE等仿真软件的使用与应用,示波器、信号发生器、毫伏表等仪器的使用方法,也见到了理论课上学过的三极管、运放等元件的实际模样,结合不同的电路图进行了实验。

当学过的理论知识付诸实践的时候,对理论本身会有更具体的了解,各种实验方法也为日后更复杂的实验打下了良好的基础。

几次的实验让我发现,预习实验担当了不可或缺的作用,一旦对整个实验有了概括的了解,对理论也有了掌握,那实验做起来就会轻车熟路,而如果没有做好预习工作,对该次实验的内容没有进行详细的了解,就会在那里问东问西不知所措,以致效率较低,完成的时间较晚。

由于我个人对模电理论的不甚了解,所以在实验原理方面理解起来可能会比较吃力,但半学期下来发现理论知识并没有占过多的比例,而主要是实验方法与解决问题的方法。

比如实验前先要检查仪器和各元件(尤其如二极管等已损坏元件)是否损坏;各仪器的地线要注意接好;若稳压源的电流示数过大,证明电路存在问题,要及时切断电路以免元件的损坏,再调试电路;使用示波器前先检查仪器是否故障,一台有问题的示波器会给实验带来很多麻烦。

做音频放大实验时,焊接电路板是我新接触的一个实验项目,虽然第一次焊的不是很好,也出现了虚焊的情况,但技术都是在实践中成熟,相信下次会做的更好些。

而这种与实际相结合的`电路,在最后试听的环节中,也给我一种成就感,想来我们的实验并非只为证实理论,也可以在实际应用上小试身手。

对模电实验的建议:①老师在讲课过程中的实物演示部分,可以用幻灯片播放拍摄的操作短片,或是在大屏幕上放出实物照片进行讲解,因为用第一排的仪器或元件直接讲解的话看的不是很清楚。

模电仿真报告

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。

西安工业大学模电仿真实验2实验报告

西安工业大学模电仿真实验2实验报告

实验2 负反馈放大电路仿真实验一、实验目的(1)进一步熟悉multisim软件的使用方法(2)学会使用multisim软件对负反馈放大电路进行仿真分析(3)研究负反馈对放大电路性能的影响(4)掌握负反馈电路的测试方法二、实验原理1.总的电压放大倍数:Au=U02/Ui=(U01/Ui)(U02/U01)=Au1Au2电路输入端加入了一个分压器,其作用是对信号源Uis进行衰减,以方便调节Ui的大小。

2.负反馈放大器的一般表示式为Af=A/(1+AF)无反馈时的上限频率和下限频率;闭环时的上限频率和下限频fHf=fH(1+AF),fLf=fL/(1+AF)负反馈放大器的输入、输出电阻Rif=Ri(1+AF)(串联负反馈),Rif=Ri/(1+AF)(并联负反馈)Rof=Ro/(1+AF)(电压负反馈),Rof=Ro(1+AF)(电流负反馈)三、实验内容及步骤1、组建负反馈放大仿真电路2、静态工作点测试(1)输入1KHz,有效值1mV(或者峰值1.414vP)的正弦交流信号,用示波器监测电路开环、负载开路情况下的波形不失真。

波形图:(2)利用直流工作点分析法(DC Operating Point Analysis)来分析和计算电路Q点,分析数据并记录在表1中。

表1 静态工作点数据三极管Q1 三极管Q2V b(V))V c(V))V e(V) V b(V))V c(V))V e(V)8.52 1.42 0.75 8.08 3.37 2.683、负反馈放大电路开环、闭环放大倍数的测试调用示波器监测输出端波形,调用交流毫伏表(用万用表的交流档代替)测量表2中相关数据,并计算。

(1)开环电路测试(2)闭环电路测试(3)ΔA/A=(Auo-AuL)/Auo4、负反馈对放大电路的频率特性的影响(1)调出“波特分析仪”,并连入电路中。

(2)使用读数指针读出电路在开环、闭环下的上下限频率,将数据记录在表3中。

四、思考题试分析负反馈的引入对放大电路性能的影响?1. 增大Rp的电阻值,将使三极管的静态工作点下移,造成三极管对输入信号的下班波相应的动态范围不足,造成输出失真。

模电PSPICE仿真实验报告

模电PSPICE仿真实验报告实验一晶体三极管共射放大电路实验目的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、学习放大电路数输入、输出电阻的测试方法以及频率特性的分析方法。

、实验内容确定并调整放大电路的静态工作点。

为了稳定静态工作点,必须满足的两个条件条件一: 条件二: I 1>>I BQV>>V BE I I =(5~10)I BV B =3~5VR E由V B V BE V B再选定 I EQI CQ计算出ReR b2I I ,由 V B V BI I (5~10)I B Q 计算出 m - Vcc V B R b1再由V CC V B(5~10)I BQ 计算出 RiTime从输出波形可以看出没有出现失真,故静态工作点设置的合适。

改变电路参数:V112VdcRc此时得到波形为:400mV200mV0V-200mV450us 500us75k3k4.372V R2 50kQ1Q2N2222Re 2.2kC2T 一6.984V 10uF彳Ce100uF2.0 V-4.0V 0s 50us 100us口V(C2:2) V(C1:1) 150us 200us 250us 300us 350us 400us 450us 500usTime此时出现饱和失真。

当RL开路时(设RL=1MEG Q)时:V1输出波形为:4.0V-4.0V出现饱和失真二、实验心得这个实验我做了很长时间,主要是耗在静态工作点的调试上面。

按照估计算出的Rb1、Rb2、Re的值带入电路进行分析时,电路出现失真,根据其失真的情况需要不停的调节Rb1、Rb2和Re的值是电路输出不失真。

实验二差分放大电路-、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的测试和调整方法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。

模拟电子电路实验报告

实验一晶体管共射极单管放大器一、实验目的1、学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。

2、掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。

3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、实验原理图2-1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。

它的偏置电路采用RB1和RB2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻RE,以稳定放大器的静态工作点。

当在放大器的输入端加入输入信号ui后,在放大器的输出端便可得到一个与ui相位相反,幅值被放大了的输出信号u,从而实现了电压放大。

图2-1 共射极单管放大器实验电路在图2-1电路中,当流过偏置电阻RB1和RB2的电流远大于晶体管T 的基极电流IB时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算CCB2B1B1BURRRU+≈U CE=U CC-I C(R C+R E)CEBEBEIRUUI≈-≈电压放大倍数beL C V r R R βA // -=输入电阻R i =R B1 // R B2 // r be 输出电阻 R O ≈R C由于电子器件性能的分散性比较大,因此在设计和制作晶体管放大电路时,离不开测量和调试技术。

在设计前应测量所用元器件的参数,为电路设计提供必要的依据,在完成设计和装配以后,还必须测量和调试放大器的静态工作点和各项性能指标。

一个优质放大器,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。

因此,除了学习放大器的理论知识和设计方法外,还必须掌握必要的测量和调试技术。

放大器的测量和调试一般包括:放大器静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大器各项动态参数的测量与调试等。

1、 放大器静态工作点的测量与调试 1) 静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号u i =0的情况下进行, 即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流I C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。

模电实验报告 1 PSpice 半导体器件特性仿真 zhaishuo

实验报告专业:姓名:学号:日期:桌号:课程名称:模拟电子技术基础实验指导老师:蔡忠法成绩:________________ 实验名称:半导体器件特性仿真一、实验目的1. 掌握PSpice软件的使用。

2. 学习半导体器件特性的仿真分析方法。

二、实验内容1. 仿真分析二极管的伏安特性。

2. 仿真分析二极管的温度特性。

3. 仿真分析二极管两端的输出波形。

4. 分析仿真分析三极管的输出特性。

三、实验电路和实验结果1. 仿真分析二极管的伏安特性。

仿真电路:R1D3D1N4148仿真结果:V(D3:1)-120V-100V -80V -60V-40V -20V -0V 20VI(D3)-100mA-50mA-0mAV(D3:1)0V0.1V0.2V0.3V0.4V0.5V0.6V0.7V0.8V0.9V1.0VI(D3)0A 20mA40mA仿真结果分析:二极管的伏安特性曲线如图所示。

当反向电压小于100V 时,二极管反向截止;当正向电压大于0.5V 时,二级管导通。

2. 仿真分析二极管的温度特性。

仿真电路:R1D3D1N4148仿真结果:V(D3:1)0V0.1V0.2V0.3V0.4V0.5V0.6V0.7V0.8V0.9V1.0VI(D3)0A 25mA仿真结果分析:当电压一定时,通过二极管的电流随温度增加而增加。

3. 仿真分析二极管两端的输出波形。

仿真电路:R1VOFF = 0V仿真结果:Time0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0msV(OUT)-10V-5V0V5V仿真结果分析:通过二极管的波形如图所示,当正向导通时,输出电压基本等于0V ;当二极管反向截止时,输出电压与开路电压相等。

4. 分析仿真分析三极管的输出特性。

仿真电路:Rc仿真结果:20mA10mA0A0V5V10V15V20V25V30V35V40V45V50V IC(Q1)V(Q1:c)- V(Q1:e)仿真结果分析:三极管输出特性曲线如图所示。

模电仿真实验报告

模电仿真实验报告
模电仿真实验报告
本次模电实验的目的是有效地利用仿真程序建立一个模型,以提高使用电路实验室中
常见电路的理解。

在实验中,利用PSpice16.6仿真软件实现了一个项目:根据设计要求
构建一个多通道放大器电路。

首先,根据实验项目的要求,设计一个放大器电路,其中包括给定的元件参数和功能,包括:特定的输入信号源、增益、增噪比、输出板载噪声等。

为此,设计了一个带有输入
增益的电路,并利用乘法器连接增益放大器,使其连接在输出和差分路径之间,以实现增
益放大作用;此外,设计中还包括一个椭圆滤波器,以保证电路的最佳数字误差和最小噪
声比。

然后,使用PSpice16.6对全部电路进行了仿真,通过对仿真波形、波形幅值、指标
值等评价结果,以及与理论计算结果和实际测量结果的对比,分析了所设计电路的功能系
数以及误差,并将结果作为最后的结论报告。

经过实验和分析,发现该电路的最大增益达到了2.73,输出失真度为0.1741%,增噪
比达到了100dB,输出板载噪声较低,说明电路的性能非常出色。

通过本次实验,在熟悉PSpice、仿真软件以及多通道放大器元件和线路的基础上,更加深入地掌握了射频放大器设计以及射频电路仿真分析技术,加深了对多通道放大器的理解,促进了同学们在模型、仿真环境上的工作,有助于提高学生的广泛技能。

最后,本次实验是一次有益的实践,使我们能够更深入、更全面地理解和掌握电路设
计的知识,从而更好地完成今后的工作任务。

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