Pspice仿真共9页.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流Pspice仿真【精品文档】第 9 页PSPICE实验报告完成实验共7个第四章二个,第三章二个,第五章一个,第六章一个,第二章一个(部分图片由于修改了扫描速率,导致绿线变为了灰色线)姓 名:张熙童班 级:智能二班学 号:201208070225第四章基本共射极放大电路实验背景BJT的重要特性之一是具有电流控制(即电流放大)作用,利用这一特性可以组成各种放大电路,单管放大电路是复杂放大电路的基本单元。这里以基本共射极放大电路为例,显然放大电路中可能会交、直流共存。分析放大电路的工作情况的基本方法有图解分析法和小信号模型分析法。这里用到了图解分析法,这种方法
2、特别适用于分析信号幅度较大而工作频率不太高的情况,它直观、形象,有助于理解正确选择电路参数、合理设置静态工作点的重要性。实验目标1. 静态工作点的计算2. 通过仿真实验理解基本共射极放大电路的基本原理.SPE4.9.1题目简述:共射极放大电路分别为下图a与图b所示。设两图中BJT均为NPN型硅管,型号为Q2N3904,Bf=50(Bf为共射极放大系数)。图中的Ce是Re的旁路电容。试用Pspice程序分析:分别求两路电路的Q点;作温度特性分析,观察当温度在-30度 +70度范围变化时,比较两电路BJT的集电极电流Ic的相对变化量;是否可将图a与图b放在同一个窗口执行仿真并进行比较?共射极放大电
3、路有两种,两图的BJT均为PNP管,型号为2N3904,放大系数为50。BJT参数:书图4.4.1共射极放大电路如图基极分压射极偏置电路:书图4.3.7共射极放大电路如图固定偏置电路:数据记录:图4.4.1静态工作点:Ic与温度变化图4.3.7静态工作点Ic随温度变化对Ic随温度的变化可知,4.4.1的温度稳定性大大优于4.3.7的温度稳定性。结论:基极分压射极偏置电路温度稳定性高于固定偏置电路。SPE4.9.2(调整了采样率即扫描速度,所以绿线变灰)问题简述:电路图如下所示:BJT参数:测试幅频响应和相频响应。并记录fl和fh。数据记录:幅频特性:由图上的两A1的值的变化可知fl=174.1
4、66HZ fh=6.2399MHZ相频特性:第三章 二极管特性仿真实验目的1. 掌握PSpice中电路图的输入和编辑方法2. 学习PSpice中分析设置、仿真、波形查看的方法SPICE 3.6.1问题概述:理想模型、折现模型和恒压降模型与真实情况的接近程度分析。电路图如下:二极管参数:数据记录:当VDD=1V时,ID =53.52A和VD =0.452V;当VDD=10V时,ID =939.8A和VD =0.579V;手算结果:当VDD=1V时:理想模型:VD =0V,ID =VDD/R=0.1mA;恒压降模型:VD =0.7V, ID =(VDD - VD) /R=0.03mA;折线模型:
5、ID =0.049mA ,VD =0.51V;当VDD=10V时:理想模型:VD =0V,ID =VDD/R=1mA;恒压降模型:VD =0.7V, ID =(VDD - VD) /R=0.93mA;折线模型: ID =(VDD Vth) /(R+rD)=0.931mA, VD =0.69V;实验结果:折线模型的结果更接近仿真结果。SPICE 3.6.31. 稳压电路如图所示,使用直流偏移为12.8V,振幅为0.8V,频率为100Hz的正弦信号源,稳压管使用1N4739。试绘出负载上电压VL(指针处)的波形,观察电路的稳压特性。其中负载电阻RL为162W,限流电阻R为47W。负载上电压VL(指
6、针处)的波形由负载上的电压和功率,得到负载电阻RL=(VL)2/PL=(9V)2/0.5W=162。仿真电路的负载用RL代替。设置瞬态分析,得到如图的结果。VL随V1波动很小,基本上保持稳定。由放大后的图可以看出,当V1波动1.6V时,VL波动0.1136V,稳压效果明显。第五章 场效应管仿真SPICE 5.6.2(调整了采样率即扫描速度,所以绿线变灰)实验电路图:CMOS管参数:数据记录:由图可知,限于软件的误差,互阻增益大约为2855欧姆。增益曲线第六章 差分放大电路SPE6.8.1(调整了采样率即扫描速度,所以绿线变灰)问题描述电路图如下:静态工作点根据静态工作点的数据和电路图的数据标记
7、,可知:Ibef=2.38mA,Ic5=1.37mA,Ic1=0.676mA,Ic2=0.674mAVce1=5.96V,Vce2=5.65A放大倍数:幅频响应和相频响应第二章 运算放大电路1. 实验背景集成运算放大器是一种高增益直接耦合放大器,它作为基本的电子器件,可以实现多种功能电路,如电子电路中的比例、求和、求差、积分和微分等模拟运算电路。运算放大器有两个工作区域。在线性区它放大小信号;输入为大信号时,它工作在非线性区,输出电压扩展到饱和值Vom。同相放大电路和反相放大电路是两种最基本的线性应用电路。由此可推广到求和、求差、积分和微分等电路。这种由理想运放组成的线性应用电路输出和输入的关
8、系(电路闭环特性)只取决于运放外部电路的元件值,而与运放内部特性(Avo、ri、ro)几乎无关。2. 实验目标1 熟悉电压跟随器的原理2. 掌握求差电路和求和电路的设计及仿真SPE2.5.1电路图如下:数据记录:输出特性:(1)Vi1=0,Vi2输出。Vi2=0,Vi1输出。Vi1,Vi2都输出。(2)实验步骤总结:(以单级共射电路为例,其余类似)设计与仿真一个单级共射放大电路(提供的参考电路如图一所示) 。要求:放大电路有合适静态工作点、电压放大倍数30左右、输入阻抗大于1K、输出阻抗小于5.1K及通频带大于1MHZ 。请参照下列方法及步骤,自学完成Pspice实践练习一。一、启动Pspic
9、e9.2 Capture 在主页下创建一个工程项目exa1。 选File/New/ Project 建立一个子目录 Create Dir (键入e:zhu),并双击、打开子目录; 选中 Analog or Mixed- Signal Circuit OK! 键入工程项目名exa1; 在设计项目创建方式选择对话下,选中 Create a blank pro OK! 画一直线,将建立空白的图形文件(exa1.sch)存盘。二、画电路图(以单级共射放大电路为例,电路如图一所示 ) 打开库浏览器选择菜单Place/Part Add Library 提取:三极管Q2N2222(bipolar库或者Eva
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