低频电子线路,基于Multisim仿真实验报告

目录

一, 软件仿真实验

实验一 仪器放大器设计与仿真……………………… 实验二 逻辑电平信号检测电路设计与仿真………… 实验三 三极管Beta值分选电路设计与仿真………… 实验四 宽带放大电路设计与仿真……………………

二,硬件实验

实验一 电子仪器的使用 实验二 二极管整流滤波电路 实验三 晶体管共发射极放大器 实验四 负反馈放大器 实验五 差分放大器

实验六 集成运算放大器的基本应用——模拟运算电路 实验七 集成运算放大器的基本应用——电压比较器

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低频电子线路,基于Multisim仿真实验报告

实验一、基于Multisim的仪器放大器设计

一、实验目的:

1、掌握仪器放大器的设计方法,理解仪器放大器对共模信号的抑制能力;

2、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、函数信号发生器等虚拟仪器的使用。

二、实验基本原理:

仪器放大器是用来放大差值信号的高精度放大器,它具有很大的共模抑制比,极高的输入电阻,且其增益能在大范围内可调。

下图是由三个集成运放构成的仪器放大器电路。其中,集成运放U3组成减法电路,即差值放大器,集成运放U1和U2各对其相应的信号源组成对称的同相放大器,且

R1?R2,R3?R6,R4?R7

Uo1

Uo2

R1?R2?R时,Uo1?Uo2?(1?2R)(V1?V2) RG集成运放U3的输入信号是Uo1和Uo2,由于R3?R6,R4?R7 所以Uo??R4R2R(Uo1?Uo2)??4(1?)(V1?V2) R3R3RG仪器放大器的差值电压增益

AVf?UoR2R??4(1?)

V1?V2R3RG因此改变电阻的值可以改变仪器放大器的差值电压增益,此仪器放大器的增益是负的。

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三、实验内容:

1、 采用运算放大器设计并构建一仪器放大器,具体指标为:

(1)当输入信号ui=2sinwt(mV)时,输出电压信号uo=0.4sinwt(V),AVd?200,

f?1kHz;

(2)输入阻抗要求Ri?1M?。

2、用虚拟仪器库中关于测试模拟电路仪器,按设计指标进行调试。 3、自拟实验步骤,记录实验数据并进行整理分析。

四、实验步骤:

1.按下图连接电路:

2、设置函数信号发生器,输出正弦,频率为1kHz,幅度为2mV; 3、测量输出电压,及输入输出波形。

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五、实验结果:

由示波器得出输入信号与输出电压的对应关系如下图:

当输入信号的峰峰值为4mV时,输出电压的峰峰值为800mV,可以求得

AVd?

Uo800 ??-200Ui-4

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实验二、基于Multisim的逻辑电平测试器设计

一、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、掌握逻辑电平测试器的调整和主要性能指标的测试方法。

二、实验基本原理:

电路可以由五部分组成:输入电路、逻辑状态判断电路、音响电路、发音电路和电源。

原理框图如图所示:

逻辑状态音响声 输入电路 Vi 判断电路 调电路

技术指标要求: 电源 V,高电平VH?3.5V 测量范围:低电平VL?0.75用1kHz的音响表示被测信号为高电平;

用500kHz的音响表示被测信号为低电平;

当被测信号在0.75V~3.5V之间时,输入电阻大于20k?。 输入和逻辑状态判断电路要求用集成运算放大器设计,产生电路要求用555定时器构成的振荡器设计。

三、主要仪器设备及实验仪器:

Multisim虚拟仪器中的数字运算放大器、555计时器、电阻、电容、示波器、频率计等。

四、实验内容及步骤:

图1为测试输入和逻辑判断电路原理图。

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