西北工业大学模拟电子技术基础实验报告.docx
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1、模拟电子技术基础实验实验报告一、共射放大电路1.实验目的(1)掌握用Multisim 13仿真软件分析单极放大电路主要性能指标的方法。(2)熟悉常用电子仪器的使用方法,熟悉基本电子元器件的作用。(3)学会并熟悉“先静态后动态”的电子线路的基本调试方法。(4)分析静态工作点对放大器性能的影响,学会调试放大器的静态工作点。(5)掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。(6)测量放大电路的频率特性。2.实验内容(1)电路仿真1.1 静态工作点选择根据XSC1的显示,按如下方法进行操作:现象出现截止失真出现饱和失真操作减小R7增大R7当滑动变阻器R7设置为11%时,有
2、最大不失真电压。1.2 静态工作点测量将交流电源置零,用万用表测量静态工作点。理论估算值实际测量值 3.98V6.03V3.28V2.75V2.98mA3.904V6.253V3.186V3.067V2.873mA1.3 电压放大倍数测量加入1kHz,100mV正弦波信号。测量= 时输入输出电压有效值大小。 测量= 2k时输入输出电压有效值大小。1.4输入输出电阻测量输入电阻测量。根据可计算得到输入电阻。输出电阻测量。根据可得到输出电阻。1.5动态参数结果汇总实际测量值参数开路70.707mV1.277V18.062.769k=2k70.707mV640.333mV9.0562.769k2.0
3、65k(2)实验室实测2.1 静态工作点实测理论估算值实际测量值 3.98V6.03V3.28V2.75V2.98mA3.86V6.24V3.18V3.06V2.87mA2.2 动态参数实测实际测量值参数开路70.7mV1.1V15.562.468k=2k70.7mV620.5mV8.7762.468k2.432k3.总结与讨论(1)共射组态放大器会使输入输出电压反相。(2)会影响输出电阻、放大倍数。二、集成运算放大器1.实验目的(1)加深对集成运算放大器的基本应用电路和性能参数的理解。(2)了解集成运算放大器的特点,掌握集成运算放大器的正确使用方法和基本应用电路。(3) 掌握由运算放大器组成
4、的比例、加法、减法、积分和微分等基本运算电路的功能。(4)进一步熟悉仿真软件的使用。2.实验内容(1)电路仿真集成运放是一种具有高电压放大倍数的直接耦合器件。当外部接入有不同的线性或非线性元器件组成的输入负反馈电路时,可以灵活的实现各种函数关系 ,在线性应用方面,可组成加法、减法、比例。积分、微分、对数等模拟运算电路。在大多数情况下,将运放视为理想的,即在一般讨论中,以下三条基本结论是普遍使用的:开环电压增益运放的两个输入端电压近似相等,即,称为“虚短”。运放的同相和反相两个输入端的电流可视为零,即,称为“虚断”。应用理想运放的三条基本原则,可简化运放电路计算,得出本次实验结论。1.1反相比例
5、电路显然,输入电压与输出电压反相,且满足 1.2同相比例电路显然,输入电压与输出电压同相,且满足 1.3同相加法电路显然,输入电压与输出电压同相,且满足如下关系式:1.4反相加法电路考核内容:搭建电路一满足关系显然,输入电压与输出电压反相,且满足如下关系式:1.5减法电路1.6反相积分电路显然,输入电压与输出电压反相,且满足如下关系式:(2) 实验室实测3.总结与讨论(1)误差分析:本次试验结果接近理论值,误差很小,主要由于仿真计算和电阻的误差所致,可以较好地完成实验。(2)接线时注意集成块的针脚位置与方向,注意电流大小,防止烧坏运放。三、RC正弦波振荡器1.实验目的(1)学习RC正弦波振荡器
6、的组成及其振荡条件和原理。(2)学会使用、调试振荡器。2.实验内容(1)电路仿真考核内容:搭建一RC振荡电路。RC桥式振荡电路是一种较好的正弦波产生电路,适用于产生频率小于1MHz,频率范围宽,波形较好的低频振荡信号。 因为没有输入信号,为了产生正弦波,必须在电路里加入正反馈。下图是用运算放大器组成的电路,图中,构成负反馈支路,的串并联选频网络构成正反馈支路并兼作选频网络,二极管构成稳幅电路。调节电位器可以改变负反馈的深度,以满足振荡的振幅条件和改善波形。二极管,要求温度稳定性好且特性匹配,这样才能保证输出波形正负半周对称,同时接入以消除二极管的非线性影响。电路起振后,由于元件参数的不稳定性,
7、如果电路增益增大,输出幅度将越来越大,最后由于二极管的非线性限幅,这必然产生非线性失真。反之,如果增益不足,则输出幅度减小,可能停振,为此振荡电路要有一个稳幅电路。图中两个二极管主要是利用二极管的正向电阻随所加电压而改变的特性,来自动调节负反馈深度。可见,产生了相当稳定的正弦波信号。(2) 实验室实测 调整示波器到有正弦输出3.总结与讨论可以通过调节滑动变阻器来控制振荡器的起振与输出正弦波的幅度。四、方波发生器1、实验目的1.了解电压比较器的工作原理并熟悉迟滞比较器的原理和功能。2.学习用集成运算放大器组成矩形波发生器方法。2.实验内容输出高电平时间:输出低电平时间:振荡频率:占空比: 可见调
8、节电位器改变的大小,即可调节输出脉冲的宽度。(1)电路仿真考核内容:搭建一方波发生器电路。显然,产生了占空比可调的方波信号。(2) 实验室实测五、多级负反馈放大电路1、实验目的1.掌握Multisim 13仿真研究多级负反馈放大电路。2.学习集成运算放大器的应用,掌握多级集成运放电路的工作特点。3.研究负反馈对放大器性能的影响,掌握负反馈放大器的性能工作指标的测试方法。4.测试开闭环的电压放大倍数,输入电阻,输出电阻,反馈网络的电压反馈系数和通频带。5.比较电压放大倍数在开闭环的差别。6.观察负反馈对非线性失真的改善作用。2、实验内容在电子电路中,将输出量(输出电压或输出电流)的一部分或全部通
9、过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量(放大电路的输入电压或输入电流)的措施称为反馈。若反馈的结果使净输入量减小,则称之为负反馈;反之,称之为正反馈。若反馈存在于直流通路,则称为直流反馈;若反馈存在于交流通路,则称为交流反馈。交流负反馈有四种组态:电压串联负反馈;电压并联负反馈;电流串联负反馈;电流并联负反馈。若反馈量取自输出电压,则称之为电压反馈;若反馈量取自输出电流,则称之为电流反馈。输入量、反馈量和净输入量以电压形式相叠加,称为串联反馈;以电流形式相叠加,称为并联反馈。 (1)电路仿真1.1 测试电路的开环基本特性调节J1,使开关A端与B端相连。将信号发生器输出调为1kHz、2
10、0mV(峰峰值)正弦波,然后接入放大器的输入端到网络的波特图仪。保持输入信号不变,用示波器观察输入和输出的波形。接入负载RL,用示波器分别测出Vi、VN、Vf、Vo。将负载RL开路,保持输入电压Vi的大小不变,用示波器测出输出电压Vo。1.2 测试电路的闭环基本特性调节J1,使开关A端与P端相连。将信号发生器输入调为1kHz、20mV(峰峰值)正弦波,接入放大器的输入端,得到网络的波特图。接入负载RL,逐渐增大输入信号Vi,使输入电压Vo达到开环时的测量值,然后用示波器分别测出Vi、VN和Vf的值。将负载RL开路,保持输入电压Vi的大小不变,用示波器分别测出Vo的值。闭环式放大器的频率特性测试
11、同开环时的测试。Vi/mVVN/mVVf/mVV0/VV0/VAvAvRi/RO/FVFl/HzFh/kHz开环测试9.9930.87121.0871.9901.648199.1164.911K9750.0121.52541.246理论计算-58.755.332.7K287-0.512122.86闭环测试33.48721.70022.4601.7491.65552.249.428.4K2670.0130.549151.18开环通频带BW=41.25kHz2,闭环通频带理论值BWF=122.86kHz,闭环通频带实际测量BW=151.18kHz3.总结与讨论(1)引入负反馈明显展宽了通频带,但降
12、低了放大倍数。(2)引入电压串联负反馈增大了输入电阻,减小了输出电阻。六、有源滤波器1、实验目的(1)熟悉RC有源滤波器的设计方法。(2)掌握滤波器上下限频率的测试方法,了解滤波器在实际中的应用。2、实验内容由RC元件与运算放大器组成的滤波器称为RC有源滤波器,其功能是让一定范围内的频率通过,抑制或者急剧衰减频率范围以外的信号。因受到运算放大器带宽的限制,这类滤波器仅适用于低频范围。根据频率范围可分为低通、高通、带通和带阻四种滤波器。(1)电路仿真1.1低通滤波器=1.00v时的仿真数据输入频率/Hz1001502002503004006008001000Vo/v1.581.571.551.5
13、51.511.310.920.570.38Av1.581.571.551.551.511.310.920.570.38Av/dB3.9293.8953.8033.7993.5842.341-0.801-4.884-8.4681.2高通滤波器显然,只有高频信号才有较大增益。1.3带通滤波器显然,只有特定频率信号才有增益。1.4带阻滤波器显然,只有一小段特定频率段的信号增益极小,无法通过。(2) 实验室实测1.1低通滤波器=1.00v时的实测数据输入频率/Hz1001502002503004006008001000Vo/v1.681.701.701.681.681.541.050.690.475A
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