南昌大学模电实验Multisim
实验一 电子仪器使用
- 实验目的
熟悉实验操作平台;学习电子电路实验中常用电子仪器(示波器、函数信号发生器)的主要技术指标、性能及正确使用方法;初步掌握使用双踪示波器观察正弦信号的方法。
- 实验原理
电路设计与仿真。
- 实验内容
1.用示波器测量信号参数
用函数信号发生器输出频率分别为100Hz、1KHz、10KHz、100KHz,有效值均为 1V 的正弦波信号,用示波器测量信号源输出电压频率及幅值。
信号频率 (HZ) |
信号幅度 (VRMS) |
示波器测量值 |
|||
周期(ms) |
频率(Hz) |
峰峰值(V) |
有效值(V) |
||
100 |
1 |
||||
1K |
1 |
||||
10K |
1 |
||||
100K |
1 |
2.用双踪示波器测量两个波形间的相位差
信号发生器输出频率1KHz,幅值2V的正弦波,经RC移相网络获得频率相同但相位不同的两个信号Ui和UR,分别加到双踪示波器CH1、CH2测量两个波形间的相位差(C改为0.1uF,R改为1K)。
测量相位差参考电路
一周期格数 |
两波形 X轴差距格数 |
相 位 差 |
|
实 测 值 |
计 算 值 |
||
XT= |
X= |
θ= |
θ= |
实验二 二极管整流滤波电路
一、实验目的
研究单相桥式整流、电容滤波电路的特性。
- 实验原理
电路设计与仿真。
- 实验内容
整流滤波参考电路
(1)取RL=240Ω,不加滤波电容,测量直流输出电压UL及纹波电压,并用示波器观察波形;
(2)取RL=240Ω,C=470μf,重复内容(1)的要求;
(3)取RL=120Ω,C=470μf,重复内容(1)的要求。
电 路 形 式 |
输出电压 UL(V) |
输出电压波形 UL波形 |
纹波电压 (V) |
纹波电压波形 波形 |
/ |
||||
实验三至实验七电路均采用+12V或-12V供电。
实验三 共发射极放大电路
一、实验目的
掌握晶体管放大电路的调节方法,研究单管共射放大电路的性能,分析Q点对放大电路性能的影响。
- 实验原理
电路设计与仿真。
- 实验内容
(请参考低频实验讲义文档中“实验二 晶体管共射极放大器”)
完成实验内容部分的调试静态工作点、测量电压放大倍数、观察静态工作点对电压放大倍数的影响、观察静态工作点对输出波形失真的影响、测量输入电阻和输出电阻。(相关参数条件可以自定)
实验四 负反馈放大电路
一、实验目的
加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大电路各项性能指标的影响。
- 实验原理
电路设计与仿真。
- 实验内容
(请参考低频实验讲义文档中“实验五 负反馈放大器”)
完成实验内容部分的测量静态工作点、测试基本放大器的各项性能指标、测试负反馈放大器的各项性能指标。(通频带不用测试,相关参数条件可以自定)
实验五 差分放大电路
一、实验目的
加深对差分放大电路性能及特点的理解,学习差分放大电路主要性能指标的测试方法。
二、实验原理
电路设计与仿真。
三、实验内容
(请参考低频实验讲义文档中“实验六 差动放大器”)
完成实验内容部分的典型差动放大器性能测试、具有恒流源的差动放大电路性能测试。(相关参数条件可以自定)
实验六 集成运算放大器模拟运算电路
一、实验目的
研究由集成运算放大器组成的比例、加法、减法和积分等基本运算电路的功能。
- 实验原理
电路设计与仿真。
- 实验内容
(请参考低频实验讲义文档中“实验七 集成运算放大器的基本应用模拟运算电路”)
完成全部实验内容。(相关参数条件可以自定)
实验七 电压比较器
一、实验目的
了解电压比较器的电路结构特点,研究电压传输特性。
- 实验原理
电路设计与仿真。
- 实验内容
(请参考低频实验讲义文档中“实验八 集成运算放大器的基本应用电压比较器”)
完成实验内容部分的过零比较器、反相滞回比较器、同相滞回比较器。(相关参数条件可以自定)
实验八 音频小功率放大电路
一、设计任务
设计一小功率音频放大电路并进行仿真。
二、设计要求
已知条件:电源正负5V;输入音频电压幅值为5mV;8/0.5W扬声器;集成运算放大器;虚拟三极管;电阻、电容、二极管若干。
性能指标:Po>400mW(输出信号基本不失真,失真度不超过3%);负载阻抗RL=8(0.5W);截止频率fL=300Hz,fH=3400Hz 。
三、设计方案
音频功率放大电路基本组成框图如下:
音频功放组成框图
由于话筒的输出信号一般只有5mV左右,通过话音放大器不失真地放大声音信号,其输入阻抗应远大于话筒的输出阻抗;滤波器用来滤除语音频带以外的干扰信号;功率放大器在输出信号失真尽可能小的前提下,给负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。
应根据设计要求,合理分配各级电路的增益,功率计算应采用有效值。基于运放构建话音放大器与宽带滤波器。功率放大器可选用OCL功率放大电路,采用甲乙类互补对称电路,这种功放电路在具有较高效率的同时,又兼顾交越失真小,输出波形好,在实际电路中得到了广泛的应用。
对于负载来说,OCL电路是射极跟随器,且为双向跟随,利用射极跟随器的优点——低输出阻抗,提高了功放电路的带负载能力,这也正是输出级所必需的。由于射极跟随器的电压增益接近且小于1,所以在OCL电路的输入端必须设有推动级,且为甲类工作状态,要求其能够送出完整的输出电压;又因为射极跟随器的电流增益很大,所以它的功率增益也很大,这就同时要求推动级能够送出一定的电流。推动级可以采用晶体管共射电路,也可以采用集成运算放大电路,请自行查阅相关资料。
在Multisim软件仿真时,用幅值电压为5mV的正弦波信号代替话筒输出的语音信号,用8/0.5W电阻替代扬声器。电路所使用的虚拟三极管功耗不超过400mW,运放的输出电流必须处于安全范围,不超过正负40mA,尽可能小,电路中三极管不允许使用复合管。
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