含耦合电感正弦稳态交流电路的仿真分析.ppt
《含耦合电感正弦稳态交流电路的仿真分析.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《含耦合电感正弦稳态交流电路的仿真分析.ppt(184页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第九章 模拟电子技术实验,9.1 常用电子仪器的使用1.实验目的(1)熟悉示波器、低频信号发生器和晶体管毫伏表等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,功能及使用方法。(2)初步掌握用示波器观察波形和测量波形参数的方法。,2.实验原理(1)信号发生器的使用 信号频率的调节:拨动面板左下方“频率范围”波段开关,配合调节三个“频率调节”旋钮(注:XD11型“功能”旋钮要拨到正弦波档),可以输出一定频率的正弦信号,根据“频率范围”旋钮指示的波段和“频率调节”旋钮指示的刻度,就可读出频率的数值。信号输出幅度的调节:“正弦波幅度”旋钮是用来调节输出幅度的,“输出衰减”旋钮的具体衰减后的输出幅值可用晶体管毫伏表
2、测得。,(2)晶体管毫伏表的使用在用晶体管毫伏表测量电压时,为避免接入被测信号后使表头过载,应先将毫伏表“量程”旋钮置于大量程档,接入被测电压后,再逐次向小量程档旋动,为了达到读数精确,一般要求指针指示在满刻度的三分之一以上。,(3)示波器的使用使用示波器时,先接通电源,在加入被测信号前,首先应调节“辉度”,“聚焦”和“辅助聚焦”等旋钮,使屏幕上显示一条细而清晰的扫描基线,调节“X轴位移”和“Y轴位移”旋钮,使基线位于屏幕中央,然后将信号发生器的输出电压接入示波器,调节示波器的有关旋钮(幅度:VOLTS/DIV、触发电压旋钮:LEVEL、频率:TIME/DIV等),使屏幕上出现完整,的正弦波形
3、。如果要测量所显示波形的电压,从波形的正峰至负峰,根据坐标刻度(单位:厘米)读出Y轴偏转距离,根据Y轴灵敏度“Vcm”开关所置的位置,每厘米偏转电压乘以峰峰之间的Y轴偏转距离,再乘上所用探极的衰减因数,即得到实际的峰峰值电压,可用公式转换成有效值电压。如果要测量信号周期和频率,根据坐标刻度(厘米)读出屏幕上所显示的一个周期的波形在X轴向偏转距离,用X轴向偏转距离乘以扫描“tcm”开关所置位置标度的每厘米时间值,再除以“扩展”开关所对应的倍数,即为所测量的信号周期。,3.实验器材信号发生器 一台直流稳压电源 一台示波器 一台毫伏表 一块万用表 一块,4.实验内容及步骤(1)练习万用表和直流稳压电
4、源的使用万用表:用来测量电阻、直流电流、交(直)流电压。直流稳压电源:输出直流电压,把直流电源开关打开,将V、A开关置于V,调出下列电压值,用万用表校正(注意万用表的极性)。,表9-1,(2)用示波器测量信号电压使信号发生器输出信号的频率固定在10KHz,并保持输出为5V(在0dB时),幅度旋钮不动,将示波器输入“选择”开关置于“AC”位置,“灵敏度”的微调旋钮置于“校准”位置,被测信号经探极接入Y轴输入端,调节相关旋钮,使屏幕上出现完整的波形。根据波形测量出输入信号的电压值,结果填入表9-2中。,表9-2,(3)用毫伏表测量电压将信号源输出衰减放在0dB,调节输出细调旋钮,使电压为2V,频率
5、调到1000Hz,用毫伏表测量,然后改变衰减倍数,分别测出输出电压,并计算衰减倍数填于表9-3中。,表9-3,(4)用示波器显示波形将信号源输出调到0.1V,分别将频率调到1000Hz、560Hz、1000Hz、120Hz,用示波器观察不同频率的波形并分别画出来。信号源的频率荡围应选在哪档,频率调节1、0.1、0.01三个旋钮放在什么位置,填入表9-4中。,表9-4,(5)用示波器测量信号周期和频率 使信号发生器的输出信号固定为3V,根据坐标刻度(厘米)读出屏幕上所显示的一个周期的波形在X轴向偏转距离,用X轴向偏转距离乘以扫描“tcm”开关所置位置标度的每厘米时间值,再除以“扩展”开关所对应的
6、倍数,即为所测量的信号周期,测量数据填入表9-5。,表9-5,9.2 二极管、三极管的识别和检测,1.实验目的(1)熟悉二极管、三极管的外形及引脚识别方法。(2)学习使用万用表检测二极管、三极管。,2.实验原理1)用万用表测试二极管的方法。将万用表置于R1K或R100档,调零后用表笔分别正向、反向接于二极管的两个引脚,分别测得大、小两个电阻值。其中较大的是二极管的反向阻值,较小的是二极管的正向阻值。测得正向阻值时,与黑表笔相连的是二极管的正极(万用表置欧姆档时,黑表笔连接表内电池正极,红表笔连接表内电池负极),与红表笔相连的是二极管的负极。正向电阻越小,反向电阻越大的二极管的质量越好。如果一个
7、二极管正反向电阻相差不大,则必为劣质管。如果正、反向电阻值都是无穷大或都是零,则二极管已损坏,即二极管内部已断路或已被击穿短路。,2)用万用表测试三极管的方法。(1)基极及管型的判断根据PN结单向导电性原理,首先假定三个电极中的某一电极为基极,用万用表的欧姆档(R100或R1K),黑表笔接假设的基极,红表笔分别去搭试另外两个电极,若测出两次的阻值都很小(或很大);反之,表笔位置交换,测出两次的阻值都很大(或很小),说明这个假定的基极是对的。前者是NPN型的,后者(括号中的)是PNP型的,如果不是这种对称的结果,必须重新假设基极。三个极都假设完毕,也得不到这种结果,说明这个管子是坏的。,(2)集
8、电极和发射极的判断确定了管型(如NPN)和基极之后,根据放大原理,再假定余下的两个电极中的一个为集电极,用黑表笔接假设的集电极,红表笔去碰另一个电极(假定的发射极)如图9-2所示。,图9-2 判别三极管c、e电极原理图(a)三极管集电极判别电路;(b)三极管集电极判别原理电路。,这就相当于在c与e之间加上反向偏置,再用手捏住b与c,这就相当于在c、b之间加上一个偏置电阻,根据放大原理,在输出回路,就有很大的电流通过,万用表指针偏转很大(阻值很小)。反之再假设另外一个电极为集电极,重复上述过程,如果指针偏转很小,则说明前一次假定是正确的。,(3)判断晶体三极管的好坏在已知管子类型和管脚的基础上,
9、若分别测量两个PN结正向电阻及反向电阻都很大或指针基本不动,则说明PN结开路;若两个PN结正向电阻及反向电阻都很小或趋零,说明PN结短路,这两种情况都说明管子已损坏。,3实验器材直流稳压电源 一台万用表 一块 二极管、三极管 若干1K电阻 一只,4实验内容及步骤1)用万用表判别二极管极性及好坏用万用表的R1K或R100档,测量二极管的正、反向电阻,判断二极管的好坏,判别二极管的正、负极。2)用万用表判别三极管的管脚、管型(NPN型和PNP型)及好坏(1)用万用表的R1K或R100档先判别三极管的基极和管型;,(2)判别出集电极c和发射极e;(3)用万用表测试三极管的好坏。3)将所测数据添入自拟
10、表格中。,5注意事项(1)注意电源和万用表的极性不要接错;(2)测量管子时管脚不要从根部搬开,从距管脚1/2处搬开,防止从根部断开造成损坏;(3)万用表用完后放回到电压挡最大量程上。,9.3 晶体管共发射极放大电路的调试与性能测试,1实验目的(1)掌握电路的连接方法。(2)掌握晶体管放大电路静态工作点的测试方法,了解静态工作点的设置对非线性失真的影响。(3)掌握晶体管放大电路动态指标的测试方法。,2实验原理电路图9-3为电阻分压式共发射极单管放大电路。,图9-3 共射极单管放大电路,1)放大器静态工作点的测量与调试(1)静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号ui=0的情况下进行,
11、即将放大器输入端与地短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流IC以及各电极对地的电位UB、UC、UE。一般实验中,为了避免断开集电极,采用测量UE或UC,然后算出IC的方法。,(2)静态工作点的调试改变电路参数UCC、RC、RB、(RB1、RB2)都会引起静态工作点的变化。通常多采用调节偏置电阻RB2的方法来改变静态工作点。,2)放大器动态指标测试(1)电压放大倍数Au的测量调整放大器到合适的静态工作点,然后加入输入电压ui,在输出电压u0不失真的情况下,用交流毫伏表测出ui和u0的有效值Ui和U0,则。,(2)输入电阻Ri的测量为了测量放大器的输入电阻,按图
12、9-4所示电路,在被测放大器的输入端与信号源之间串入一个已知电阻R,在放大器正常工作的情况下,用交流毫伏表测出US和Ui,根据输入电阻的定义可得:,图9-4 输入、输出电阻测量电路,(3)输出电阻R0的测量按图9-4电路,在放大器正常工作条件下,测出输出端不接负载RL的输出电压U0和接入负载后的输出电压UL,根据:即可求出RO,4)最大不失真输出电压UOPP的测量为了得到最大动态范围,应将静态工作点调在交流负载线的中点。在放大器正常工作时,逐步增大输入信号的幅度,并同时调节RW,用示波器观察u0,当输出波形同时出现削底和缩顶现象时,说明静态工作点已调在交流负载线的中点。然后反复调整输入信号,使
13、波形输出幅度最大,且无明显失真时,由示波器直接读出UOPP来,或用毫伏表测出UO,则动态范围等于。,3实验器材信号发生器 一台毫伏表 一块万用表 一块直流稳压电源 一台示波器 一台晶体三极管3DG6 一只电阻、电容 若干电位器 一只,4实验内容及步骤(1)调试静态工作点按图9-3连接电路,接通电源前,先将RW调至最大,令ui=0,接通+12V直流电源,用万用表校正,然后加到电路上(上正下负)。调整RW使UE=2V,测此时UB、UC、UE、RB2,将数据填入表9-6中。,表9-6,(2)测量电压放大倍数在放大器输入端加入f=1000HZ,Ui=10mv的信号,用示波器观察放大器输出电压u0的波形
14、,在波形不失真的条件下,用毫伏表测出u0 的有效值,计算电压放大倍数Au,并用双踪示波器观察u0和ui的相位关系,填入表9-7中。,表9-7,(3)观察静态工作点对输出波形的影响。置RC=2.4K,RL=2.4K,ui=0,调节RW使UE=2V,测出UCE值。再逐步加大输入信号,使输出电压足够大但不失真,然后保持输入信号不变,分别增大和减小RW,使波形出现失真,绘出uo波形,并且测出失真时的IC和UCE值,分析失真原因,填入表9-8中。测IC和UCE时,要将信号源的旋钮旋至零。,表9-8,4)测量输入电阻和输出电阻调整RW使UE=2V,在输出电压u0不失真的条件下,用毫伏表测出us、ui、uL
15、 的有效值。保持us不变,断开RL,测量输出电压u0有效值。计算Ri、R0的值,填入表9-9中。,表9-9,(5)测量最大不失真输出电压同时调节电位器RW和输入信号幅度,用示波器观察输出电压u0的波形,当u0同时出现削底和缩顶现象时,用示波器直接读出UOPP的值,或用交流毫伏表测出UO,则动态范围等于 并记录。,5注意事项(1)不要带电接线,更换元件。(2)静态测试时,ui=0;动态测试时,要注意公共接地端。,9.4 晶体管共集电极放大电路的调试与性能测试,1实验目的(1)掌握共集电极放大电路的特点和性能。(2)进一步熟悉放大电路各项指标的测试方法。(3)理解射极跟随器电压跟随范围的意义。,2
16、实验原理电路,图9-6 共集电极放大电路,(1)输入电阻Ri、输出电阻RO、电压放大倍数Au的测试方法与共射极晶体管放大电路的测试方法相同(2)电压跟随范围,3实验器材示波器 一台信号发生器 一台万用表 一块毫伏表 一块直流稳压电源 一台三极管3DG12 一只电位器 一只电阻、电容 若干,4实验内容及步骤1)按图9-6连接共集电极放大电路,检查无误后,接通电源。2)调整静态工作点 接通+12V直流电源,令ui=0,调节电位器RW,使UE=7.5V(IE=1.5mA),测量静态工作点参数,填入表9-10中。,表9-10,3)动态指标测量(1)在图9-6所示电路中的A点加入f=1KHz、有效值为1
17、V的正弦信号,用示波器的通道1观察ui的波形、通道2观察u0的波形。画出ui和u0的波形,比较它们的相位关系和幅值大小,填入表9-11中。,表9-11,(2)电压放大倍数Au 在图9-6所示电路中的B点加入f=1KHz的正弦信号,调节输入信号幅度,用示波器观察输出波形u0,在输出不失真的情况下,测量输出电压u0和输入电压ui的有效值,计算电压放大倍数Au。,(3)输入电阻Ri 在图9-6所示电路中的A点加入f=1KHz的正弦信号US,用示波器观察输出波形,在不失真的情况下,分别测出A、B两点对地的电位US、Ui,即可计算出输入电阻Ri的大小。(4)输出电阻R0 断开负载RL,测量负载开路时的输
18、出电压U0,然后接上负载RL,再次测量输出电压UL,计算输出电阻R0。,4)电压跟随范围 保持输入信号为1KHz,逐渐增大输入信号ui的幅度,用示波器观察输出波形直至输出波形达到最大不失真,记录此时的ui和u0的值,得出电压跟随范围。5注意事项 测量Ri、Ro和Au时,应在输出不失真的情况下进行。若输出波形失真,可适当降低输入信号的大小。,9.5 晶体管放大器电路的仿真实验,1实验目的(1)熟悉Multisim仿真软件的使用方法。(2)掌握用Multisim仿真软件测量共射极单管放大器的电压增益、输入电阻、输出电阻等性能指标的方法。,2实验原理电路,图9-7 共发射极放大电路,3实验器材计算机
19、(装有Multisim仿真软件)4实验内容及步骤1)放大器静态工作点的分析在Multisim用户界面中,创建如图9-7所示的电路,其性能指标的仿真如下所述。,(1)输入/输出波形晶体管T1从部件中调用晶体管三极管,信号源设置为10mV/1KHz的正弦信号,调整变阻器R3的变化,通过示波器观察使放大电路输入与输出波形不失真。,(2)直流工作点分析在输出波形不失真情况下,单击Simulate菜单中的Analysis 命令下的DC Operating Point 命令项,在Output variable 标签中选择需仿真的变量,然后单击Simulate 按钮,系统自动显示运行结果。,(3)直流参数扫
20、描为选择合适的偏置电阻RB值,可以使用直流参数扫描选择RB的值。首先选择工作点电压Uce对电阻RB扫描。对图9-7所示的电路,可设R3值从9K200 K变化,观察节点5(发射极节点)和节点7(集电极节点)随RB的变化情况。由此确定晶体管处于放大状态时R3的取值。,2)放大电路的动态分析(1)放大电路的交流分析单击Simulate菜单中的Analysis 命令下的AC Analysis 命令,弹出AC Analysis 对话框,在其Output variables 标签中选定节点9进行仿真,然后在Frequency Parameters 标签中,设置起始频率为10Hz,扫描终点频率10GHz,扫
21、描方式为十倍扫描,单击Simulate按钮,观察仿真分析结果。,(2)放大电路的瞬态分析单击Simulate菜单中的Analysis 命令下的Transient Analysis 命令,弹出Transient Analysis 对话框,在其Output variables 标签中,选定节点3(输入节点)和节点9(输出节点)进行仿真,在Frequency Parameters 标签中,设置起始频率为1Hz,扫描终点频率为100G Hz,扫描方式为十倍程扫描,单击Simulate 按钮,观察仿真分析结果。,3)放大电路的指标测试(1)放大倍数Au的测量单击Simulate菜单中的Analysis
22、命令下的Transient Analysis 命令,在弹出瞬态对话框中,设置起始时间(Start time)为0,终止时间(End time)为0.004s,在Output variables 标签中选择节点3和节点9为分析节点。单击Simulate按钮,显示仿真结果,利用指针读取输入、输出信号波形峰值,代入公式求出放大倍数Au。,(2)输入电阻的测量电路如图9-8所示,在输入/输出端分别接入交流模式电流表测量Ii、I0、Ui、U01(R8接入时的输出电压)和U02(R8开路时的输出电压),将所测值代入公式求出Ri和R0。,图 9-8 输入电阻和输出电阻的测量电路,9.6 场效应管放大器的安装
23、与测试,1实验目的(1)了解共源极场效应管放大器的特点、性能。(2)掌握共源极场效应管放大器的安装、调试与性能指标的测试方法,2实验原理电路,图9-9 结型场效应管共源极放大器,图9-10 3DJ6F的转移特性曲线,图9-11 输入电阻测量电路,在放大器的输入端串入电阻R,把开关S置于位置1(即使R=0),测量放大器的输出电压U01=AuUS;保持US不变,再把S置于位置2(即接入R),测量放大器的输出电压UO2。由于两次测量中Au和US保持不变,所以,由此可以求出:,3实验器材场效应管3DJ6F 一只+12V稳压电源 一台万用表 一块1 k电位器 一只毫伏表 一块电阻、电容 若干,4实验内容
24、及步骤1)按图9-9所示安装和连接电路。令ui=0,接通+12V电源,用万用表的直流电压档分别测量UD、UG、US。检查静态工作点是否在特性曲线放大区的中间部分,如果合适,则把结果填入表9-12中。若不合适,则适当调整RG2和RS后,再测量UD、UG、Um,填入表9-12中。,表9-12,2)电压放大倍数Au、输入电阻Ri和输出电阻R0的测量(1)电压放大倍数和输出电阻的测量在放大器的输入端加入f=1kHz的正弦信号ui(50-100mv),并用示波器监视输出电压u0的波形。在输出电压u0没有失真的条件下,用毫伏表分别测量RL=,RL=10K时的输出电压U0(注意:保持ui的幅度不变),同时用
25、示波器观察ui和uo的波形,填入表9-13中。,表9-13,2)输入电阻的测量按图9-11连接实验电路,选择合适大小的输入电压US(50-100mv),将开关S置于1,测出R=0时的输出电压UO1;然后将开关置于2(接入R),保持US不变,再测出UO2。根据公式求出Ri,填入表9-14中。,表9-14,9.7 多级放大电路的性能测试,1实验目的(1)掌握两级阻容耦合放大器静态工作点的调整方法。(2)学会计算多级放大器放大倍数。,2实验原理电路,图9-12 两级阻容耦合放大器,3实验器材信号发生器 一台毫伏表 一块直流稳压电源 一台万用表 一块示波器 一台晶体三极管3DG6 两只电阻、电容 若干
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 耦合 电感 正弦 稳态 交流电路 仿真 分析
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6380912.html