Multisim电路设计与仿真第5章Multisiml2在模拟电路中的应用和仿真课件.ppt
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1、0101020203030404单管放大电路的分析仿真集成电路中的应用仿真有源滤波器的设计与仿真运算电路中的应用仿真0505反馈电路中的应用和仿真 单管共射放大电路是放大电路的基本形式,也是模拟电子技术这门课的重点和难点。要在放大电路中实现输出信号的不失真放大,必须设置合适的静态工作点。放大电路的适用范围是低频小信号,电压增益、输入电阻和输出电阻是分析放大电路的动态指标。建立如图1所示的单管共射放大电路为例,应用Multisim12对其进行静态工作点和动态指标的分析仿真。图1 单管共射放大电路静态工作点分析1)执行菜单命令Simulation/Analysis,在列出的可操作分析类型中选择DC
2、 Operating Point,则出现直流工作点分析对话框,如图2所示。图2 静态工作点分析对话框2)在弹出的对话框中的Output Variables选项卡中选择1、2、4结点作为仿真分析结点。单击Simulate按钮,得到在图示参数下的静态工作点的分析结果,如图3所示。图3 静态工作点 从结果来看,集电极电流ICQ=1.40mA,放大电路的Uce=V4V1=7.814622.97120=4.84342V,电源电压为12V,可见该电路的静态工作点合适。电压放大倍数测量 单击Simulate下的Run按钮,双击示波器XSC1,得到如图4所示的输入输出波形。图4 输入输出波形 从图4可以看出,
3、在图的测试线1处,当输入信号电压幅值为4.996mV时,输出信号幅值为-93.019mV,并且输出电压没有失真,电压放大倍数Au=Uo/Ui=-93.019/4.996=-18.62,还可以从图中看到输入信号和输出信号相位差为180o,即输入信号和输出信号反相。输入电阻测量1)删除虚拟双踪示波器,在放大电路的输入回路接电流表XMM1和电压表XMM2。2)在放大器的输入端串接一个1k的电阻R7作为信号源的内阻,3)双击虚拟电流表,将它切换在交流电流档,双击虚拟电压表,将它切换在交流电压档,开启仿真开关,测得的数据如图5所示,电压为3.007mA,电流为528.017nA,那么输入电阻为Ri=Ui
4、/Ii=5.69k。图5 输入电阻测量输出电阻测量1)输出电阻的测量采用外接激励法,将图1电路中的信号发生器XFG1短路,负载R6开路。2)在输出端接电压源、电压表和电流表。3)双击虚拟电流表,将它切换在交流电流档,双击虚拟电压表,将它切换在交流电压档,开启仿真开关,测得的数据如图6所示,电压为707.106mV,电流为252.721uA,那么输出电阻为Ro=Uo/Io=2.80k。图6 输出电阻测量 这里以反相比例放大集成电路为例,介绍利用Multisim12进行集成运放的仿真。如图7所示,电路中的运放采用理想的虚拟集成运放,输入电压Vi通过R1作用于运放的反相端,R2跨接在运放的输出端和反
5、相端之间,同相端接地。图7 反相比例放大器R110kR220kU1OPAMP_3T_VIRTUALV11 V XMM1 运行仿真按钮,得到的结果如图8。可见,通过反相放大,输出电压放大了2倍,并且输出与输入为反相关系,与理论计算一致。图8 反相比例放大结果 使有用频率信号通过而同时抑制无用频率信号的电路称为滤波电路。集成运放的开环增益和输入阻抗高,输出阻抗低,构成滤波器后具有一定的电压放大和缓冲作用,因此在这主要讨论在Multisim12中用集成运放构成的有源滤波器,下面以一阶有源低通电路为例来仿真和分析滤波电路。如果在一级无源RC低通滤波电路的基础上加上一个同相比例放大器,使之与负载很好的隔
6、离起来,就构成了一个简单的一阶有源低通滤波器,如图9所示。其中,RC电路的主要作用是确定电路的截止频率,即选频作用,截至频率为f0=1/RC。集成运放主要起到放大作用和提高带负载的能力。图9 一级有源RC低通滤波电路 单击Simulate,双击示波器图标,电路的输入与输出波形如图10所示。在图中可以观测到输入波形幅度为987.165mV和4.324V,计算得电压放大倍数为4.380。图10 一级有源RC低通滤波电路波形 双击波特图测试仪XBP1,得到低通滤波器的幅频特性如图11所示,相频特性如图12所示。图11 幅频特性 图12 相频特性 在图11中移动数字的图标,移动红色的游标1到达使一阶有
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