基于multisim仿真的模拟电子设计说明书

更新时间:2023-10-17 09:15:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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基于multisim仿真的模拟电子设计

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一、本课程的目的

通过学习和使用Multisim 11 软件,将模拟电子技术理论和实践相结合,采取虚拟电子实验仿真和实际动手制作相结合的教学方式,提高学生理论知识应用到实践的能力,有助于加深对理论知识的理解。

二、本课程的内容

了解和熟悉Multisim 11 软件界面、基本操作、元件和元件库的管理及虚拟仪器的使用,使学生能够熟练使用Multisim 11 软件进行电路仿真,进行虚拟电子实验。课程内容包括模拟电子技术,同时动手制作部分电路,验证虚拟实验是否正确。

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三、实验内容

一、单管放大电路 (1)共发射极放大电路

输入输出电压比较

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观察输入输出波形

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1、 截止失真波

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当输入信号幅值为100mV,观察输入、输出电压波形。 当输入信号幅值为200mV,观察输入、输出电压波形 3)输入、输出电阻测量

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a、测量交流输入电阻。

b、测量输出电阻

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测量输出电路,并与计算值比较是否一致。

二、电源电路

(1)、桥式整流滤波电路

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(2)、C1=100uF

(3)、C1=1uF

(4) 、C1=100uF

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(5)、R1=1K

(6)、R1=1000K

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三、半波整流滤波

1、半波整流电路图

2、整流波形输出图

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四、并联型稳压管稳压电路

1、稳压电路图

2、输入输出电压

R1=200K

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R2=1Ω

R2=10K

R1=5Ω

R1=100k

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四、集成稳压电路

电压输出波形图

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四、信号放大与调理电路

一、同相比例放大电路

输入输出电压波形图

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已下降为605.6892mV,而实际的上限截止频率则为6.5891Hz(标尺1处,幅值约为1.2459V),远小于特征频率。截止频率和特征频率相差较大,为缩小二者差距,增大输出增益,使二阶低通滤波电路的截止频率和特征频率大致相同,可引入合适的正反馈,适当增大特征频率处的幅值,这就是压控电压源的二阶低通滤波电路。电路如图5-13所示。

图5-13 压控电压源的二阶低通滤波电路

四、收获与体会

通过此次电子技术的培训,使我更加扎实的掌握了有关模拟电子技术方面的知识,在设计过程中虽然遇到了一些问题,但经过一次又一次的思考,一遍又一遍的检查终于找出了原因所在,也暴露出了前期我在这方面的知识欠缺和经验不足。实践出真知,通过亲自动手操作,使我们掌握的知识不再是纸上谈兵。不仅培养了独立思考、动手

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操作的能力,在各种其它能力上也都有了提高。更重要的是,在课上,我们学会了很多学习的方法。而这是日后最实用的,真的是受益匪浅。只有不断的学习、实践,再学习、再实践。这对于我们的将来也有很大的帮助。

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R3=5%

R3=95%

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五、信号变换与滤波电路

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3、I/U变换电路

负载R9=100%

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负载R9=15%

二、滤波电路

1、无源RC低通滤波电路

1)创建如图5-4所示的低通滤波电路,其中、构成无源低通滤波电路,电阻为负载电阻。

图5-1 无源低通滤波电路

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/5svf.html

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