(10.1.2)--基于Multisim的晶体管放大电路设计研究.pdf
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1、wwwele169com|23实验研究在电子信息工程和自动化工程中经常需要将一些微弱的信号放大到便于人们测量和计算的量级,因此,晶体管放大电路是电子技术的核心,除了需要保证输入与输出信号的波形相同,还需要使得输出功率大于输入功率,所以,在晶体管放大电路的设计过程中,各元件参数的合理配置至关重要。然而采用理论计算的方法,所需要涉及的参数方面非常广也十分繁杂,包括频率特性、静态工作点、电压放大倍数等,非常容易出错,这对于刚刚接触本课程内容的学生而言,具有极大的难度和挑战,而利用 Multisim 集成化的虚拟实验环境进行晶体管放大器的设计与仿真,具有速度快、成本低、精度高等显著优势,且无需真实电路
2、的搭建,就能直观地观察到不同参数对放大电路性能指标的影响,这对于晶体管放大器的理论分析和实际应用具有极大辅助作用,有助于提高学生对放大器基本理论及应用电路的理解和运用。1Multisim 集成化仿真平台Multisim 是 由 InteractiveImageTechnologies 公 司推出的一款电路模拟仿真软件,该软件界面友好和形象、易学易用,在绘制电路图与电路仿真过程中,可以直接从元件库中进行选择,运行环境十分逼真,且具有较强的仿真与分析能力,确保了仿真结果的实用性和真实性。此外,它为设计者提供了多达十余种的虚拟仪器仪表,可以进行模拟/数字电路、单片机电路、自动控制电路等电子线路的仿真
3、设计和调试。2晶体管放大电路的设计模拟电子技术在现代化科技发展过程中占据重要地位,而晶体管放大器则是模拟电子技术中的核心元器件,直接关系着信号的输入与输出处理。为此,在模拟电子技术教学中,帮助学生理解与掌握该部分内容,能为学生奠定良好的专业基础。在实际应用中,需要设计一个开环差模增益大于20000、输入失调电压低于 1mV、共模抑制比大于 5000、压摆率大于 30V/s 和增益带宽积大于 5MHz 的晶体管运算放大器电路,图 1 为该电路系统的框图。图 1 晶体管运算放大器电路系统框图 21输入级(差分输入)图 2 为模拟电子技术中的典型差分放大电路。图 2 差放电路的典型设计具有高性能的差
4、分放大电路,是运算放大器输入级的最佳选择,这是因为该电路具有较大的差模放大倍数和较强的抑制共模信号,当共模输入时,差放对零点漂移现象的解决具有显著的优势。然而在典型设计中,当发射极的电阻 Re过大时,不利于大规模集成工艺的实现。所以,在本设计中,采用恒流源作为负载电路来代替 Re,解决 Re 过大的弊端,如图 3 所示。图 3 采用恒流源作为负载电路的差分放大电路为了保障电路的正常工作,首先要确定电路的静态工作点,而图 3 所设计差分电路的静态工作流是由恒流源来决定的,因为恒流源在通常情况下不宜设置过大,所以,在本设计中,我们设60=,根据实际应用要求,通过基于 Multisim 的晶体管放大
5、电路设计研究摘要:晶体管放大电路是电子电工课程中的重难点,是学生学习电子技术的基础。文章基于集成化的Multisim虚拟设计实验环境对模拟电子技术中典型的晶体管放大电路进行了设计与仿真,分析了放大电路的开环差模增益、输入偏移电压、共模抑制比、增益带宽积等基本特性。实验结果表明,通过这种方法可以非常形象简便地得出结果,对学生理解晶体管放大电路的原理及工作具有很大帮助。关键词:电子电路;晶体管放大电路;Multisim;仿真设计DOI:10.16589/11-3571/tn.2020.18.01024|电子制作2020 年 09月实验研究计算可取3.47berK=,126.8bbRRK=,输入级差
6、模放大倍数30dA=,负载电阻21LRK=,21LRK=,1220ccRRK=。由于恒流源电路的稳定电压,等于二极管 D1 和 D2 导通时的压降,所以,根据其伏安特性曲线,可以确定 D1 和 D2 导通压降为 07V。在此过程中,我们通过调节滑动变阻器 Rp1,使得:31700PRR+=,从而可以得到恒流源的电流为01ImA=。22中间放大级(多级放大电路)在整个运算放大器的中间级设计中,主要采用共源或共射放大电路。但由于晶体管的放大倍数受到参数等方面的限制,为了能够获得更高的开环增益,我们在利用二极管和三极管构成恒流源。与此同时,为了让电路变得更加简化,在连接电路时,将恒流源与输出级共用恒
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- 10.1 基于 Multisim 晶体管 放大 电路设计 研究
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