Multisim-2001在电子电路设计中的应用-09Multisim-在高频电路中的应用资料.ppt
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1、9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 9.1 三端式振荡器三端式振荡器 在电子线路中,需要在没有激励信号的情况下自行产生周期性振荡信号的电子线路,即振荡器。鉴于正弦波信号是应用最广泛的信号,本节利用Multisim的仿真仪器示波器来观测三端式正弦波振荡器的输出波形。三端式振荡器除了三极管外,还要有三个电抗器件,它们共同构成决定振荡器频率的并联振荡电路,同时也构成正反馈所需的反馈网络。从振荡器振荡原理可知,振荡器的平衡条件是KF=1,是一个复数形式,相位条件需满足射同它异的原则。下面就通过图9-1所示电路观察三端式振荡器的振荡过程。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 20
2、 kohm50 uF30 kohm0.01 uF0.01 uF20 VBJT_NPN_VIRTUAL2 kohmABTGVCC0.01mH图9-1 三端式振荡器电路原理图 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 (1) 在Multisim仿真电路窗口创建图9-1所示电路。该电路是一个基极调谐的电容三端式振荡器,即考必兹电路。交流等效满足相位条件。LC回路构成选频网络。振荡中心频率为 LC1c9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 (2) 运行仿真开关,双击示波器图标,可以得到仿真结果,如图9-2所示。 图9-2 三端式振荡器输出波形 9第9章 Multisim 在高频电路中的应
3、用 9.2 乘法器乘法器AM调幅调幅 调幅是调制的一种方式,它是用调制信号(例如声音、图像)去控制载波的振幅,使振幅随着调制信号瞬时值而线性地变化,而载波的频率和初相位则保持不变。若载波电压为Uc(t)Ucm U(t)= Um调制电压为 U(t)= Umcost,通常 。 根据 AM 调制的定义,已调信号的振幅随调制信号线性变化。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 在Multisim仿真电路窗口创建如图9-3所示电路,其中,V1为载波信号,V2为调制信号。载波信号参数设置为:电压幅值为1 V,频率为20 kHz。调制信号参数设置为:电压幅值为1 V,频率为1000 Hz。电压源V
4、CC为2 V,调幅指数取0.5。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 2 VVCCYXA1KXYR11 kohmV11 V0.71 V_rms20 kHz0 Deg1 V/V 0VV21 V0.71 V_rms1000 Hz0 DegXABTGXSC1图9-39第9章 Multisim 在高频电路中的应用 (2) 运行仿真开关,双击示波器图标,可以得到仿真输出调幅波形,如图9-4所示。 图9-4 调幅电路输出波形 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 由图9-4的输出波形可以看出,高频载波信号的振幅随着调制信号的规律变化。 (3) 若将图9-3中电压源VCC改为1 V,调
5、幅指数变为1,则电路输出曲线恰好为调幅曲线,仿真结果如图9-5所示。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 图9-5 调幅电路恰好调幅时的输出波形 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 (4) 利用频谱分析仪可以观察调幅电路的频谱分布。方法是:分别将图9-3所示电路中的输入V1和乘法器输出连接到频谱分析仪的IN端和OUT端,双击频谱分析仪图标,合理设置面板参数,得到如图9-6所示仿真结果。 由频谱分析仪面板右下方可以看到,图9-6中指针当前所处频率为20 kHz,中心频率幅度为2 V,20 kHz载波分量幅值最大。移动指针,可以观察到在21 kHz和19 kHz有两个上下边
6、频分量,幅度为MUC/2=0.5 V,所以说载波分量不携带消息。频率的搬移是线性搬移。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 图9-6 调幅电路输出频谱 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 9.3 二极管平衡调幅二极管平衡调幅 振幅调制是调制的一种方式,也是频谱的线性搬移电路。实现频谱的线性搬移的电路形式很多。9.2节我们利用了乘法器电路实现了AM调制,本节将采用另一种非线性电路二极管平衡调制电路来实现AM调制。在该电路中,两个性能完全一样的二极管与变压器组成平衡电路,可以减少一些不必要的频率分量。仿真过程如下: (1) 在Multisim仿真电路窗口创建电路,如图9-7
7、所示。其中,V1是高频载波信号, V2是低频恢复载波信号。V1参数设置为幅值4.5 V,频率为16 kHz;V2参数设置幅值为0.3 V,频率500 Hz。输出端有RC滤波电路。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 图9-7 平衡调制原理电路 ABTGXSC1V1V2D1DIODE_VIRTUALD2DIODE_VIRTUALR11 ohmR21 ohmR32.5 kohmC10.1 uFL11 mHT1 2T24.5 V3.18 V_rms15.84 kHz0 Deg0.3 V0.21 V_rms500 Hz0 Deg 29第9章 Multisim 在高频电路中的应用 (2) 运
8、行仿真开关,双击示波器图标,可以得到仿真输出调幅波波形,如图9-8所示。观察图9-8所示波形,可知该波形是双平衡电路实现的AM调制波形。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 图9-8 输出调幅波波形 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 (3) 利用频谱分析仪观察已调波频谱,得到仿真结果,如图9-9所示。 观察该频谱可以看出,在16 kHz频率点,载波分量幅值最大,为1.662 V;在15.5 kHz和16.5 kHz有两个上下边频分量。在图9-7所示电路中,如果将两个输入信号的位置进行变换,则得到DSB调制。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 图9-9 平
9、衡调制AM调制输出频谱图 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 9.4 DSB信号的乘法器调制与解调信号的乘法器调制与解调 从高频已调信号中恢复出调制信号的过程称为解调,也称检波。解调是调制的逆过程。DSB信号是抑制了载波的双边带信号,发送时,不发送载波信号,对于DSB信号,其包络的变化反映了调制信号绝对值的变化情况,当调制信号过零点时,有相位的突变。DSB的解调就是从它的幅度变化上提取调制信号的过程。本节将利用Multisim的仿真仪器示波器来观测DSB调幅波的调制与解调波波形、频谱情况,步骤如下: 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 (1) 在Multisim仿真电路
10、窗口创建如图9-10所示电路。该电路中,A1是非线性乘法器电路;V1是幅度为1 V、频率为10 kHz的高频载波;V2是幅度为1 V、频率为1000 Hz的调制信号,V1和V2经A1相乘,输出双边带信号,该信号再经乘法器A2进行解调;V3是恢复载波信号。信号源V1、V2、V3分别加至非线性电路A1和A2的输入端。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 图9-10 DSB乘法器调制解调原理 ABTGXSC11V/V 0VA11V/V 30VV11 V0.71 V_rms10 kHz0 DegV21 V0.71 V_rms10 kHz0 DegR11 kohmC11 uFYKXYX1 V
11、0.71 V_rms1000 Hz0 DegA2YKXYX9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 (2) 运行仿真开关,双击示波器图标,可以得到仿真输出调幅波波形,如图9-11所示。 图9-11 DSB乘法器调制与解调波形 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 (3) 利用频谱分析仪可以观察双边带信号的频谱分布情况。将频谱分析仪接入电路,合理设置面板参数,得仿真结果如图9-12所示。 由图9-12可以看到,中间10 kHz的高频载波分量被抑制,其幅值仅为4.677 nV,近乎为0;频率为9 kHz和11 kHz的两个边频分量幅值最大。 9第9章 Multisim 在高频电路中
12、的应用 图9-12 DSB信号的频谱图 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 9.5 高频功率放大器高频功率放大器 在高频电路中,为了使含有有用信息的高频信号有足够的能量发射出去,必须要对信号进行功率放大。本节将利用Multisim的仿真仪器示波器来观测高频功率放大器(简称高频功放)对输入信号的选频放大作用。在输入为大信号的高频电路中,三极管工作在非线性状态。为了提高高频功率放大器的工作效率,通常选用C类工作状态,即集电极电流导通角要小于90。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 高频功放电路仿真过程如下:(1) 在Multisim仿真电路窗口创建图9-13所示电路。该电
13、路中V1是基极偏置,使功率管工作在C类状态;V2是集电极馈电,提供能量;V3是输入正弦波信号。根据高频功放原理,功率管集电极电流是含有丰富频率成分的脉冲波形,经选频电路以后,负载上得到的电压是单一频率的信号。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 图9-13 高频功率放大器原理图 ABTGXSC1V1V2D1DIODE_VIRTUALD2DIODE_VIRTUALR11 ohmR21 ohmR32.5 kohmC10.1 uFL11 mHT1 2T24.5 V3.18 V_rms15.84 kHz0 Deg0.3 V0.21 V_rms500 Hz0 Deg 29第9章 Multis
14、im 在高频电路中的应用 (2) 运行仿真开关,双击示波器图标,可以得到仿真输出调幅波波形,如图9-14所示。由图9-14可以看出,输出信号是单一频率的信号。(3) 根据功放原理,当电路工作在临界状态时,输出功率最大。下面我们通过改变电路外参数来改变电路的工作状态。在图9-13所示电路中,增加输入信号,增加基极偏压,增加负载值或减小EC,都可使电路从临界状态进入到过压状态,使集电极电流顶部出现凹陷。仿真结果如图9-15所示。 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 图9-14 高频功率放大器输出波形 9第9章 Multisim 在高频电路中的应用 图9-15 高频功率放大器过压状态集电
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