資料介紹
Multisim 10與Protel相比具有更加形象直觀的人機(jī)交互界面。阻容耦合兩級放大電路是模擬電路中比較經(jīng)典的電路,文章采用實驗法,借助Multisim 10仿真平臺,分析阻容耦合兩級放大電路靜態(tài)工作點和動態(tài)參數(shù),將實際焊接測量的數(shù)據(jù)與仿真結(jié)果對比,探索電路最大不失真波形的特點,這在實際設(shè)計電路時具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義。
0引言
近年來,電子技術(shù)的發(fā)展日新月異,隨著計算機(jī)技術(shù)的迅速發(fā)展,EDA技術(shù)促進(jìn)了電子線路的設(shè)計和應(yīng)用。本文借助Multisim 10的仿真平臺,采用實驗法,分析了阻容耦合兩級放大電路靜態(tài)工作點和動態(tài)參數(shù),將實際焊接測量的數(shù)據(jù)與仿真結(jié)果對比,探索電路最大不失真波形的特點,這在實際設(shè)計電路時具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義。
1 Multisim仿真軟件與特點
Multisim軟件是加拿大圖像交互技術(shù)公司IIT公司推出的專門用于電路仿真和設(shè)計的電子設(shè)計自動化軟件。其前身是電子工作平臺EWB,從EWB6.0版本開始,公司對軟件做了大規(guī)模的改動,升級后軟件功能更為強(qiáng)大,被美國NI公司收購后,更名為NI Multisim,而V10.0是其(即NI公司)最新推出的Multisim新版本。相對于Protel等其它EDA軟件,它具有更加形象直觀的人機(jī)交互界面,特別是其儀器儀表庫中的各儀器儀表與操作真實實驗中的實際儀器儀表完全沒有兩樣,但它對模數(shù)電路的混合仿真功能卻毫不遜色,幾乎能夠100%地仿真出真實電路的結(jié)果。
2 Multisim仿真阻容耦合兩級放大電路
2.1理論分析
單級放大電路的電壓放大倍數(shù)一般只能達(dá)到幾十至幾百倍,要將輸入的微弱信號放大到能推動負(fù)載工作的程度,往往要通過多個單級放大電路連續(xù)多次地放大。因此,實用放大電路通常是由兩級或兩級以上單級基本放大電路組成的。
阻容耦合是將前級與后級之間通過電容相連,所以各級的直流電路互不相通,每一級的靜態(tài)工作點都相互獨立、互不影響。這樣就給分析、設(shè)計和調(diào)試帶來了很大的方便。而且,只要耦合電容選得足夠大,就可以做到前一級的輸出信號在一定的頻率范圍內(nèi)幾乎不衰減地加到后一級的輸入端上,使信號得到了充分的利用。
2.2實踐與仿真分析
如圖1所示,阻容耦合兩級放大電路焊接實物圖,使用信號發(fā)生器通入1kHz、5mV的正弦信號,在示波器觀察不失真放大情況下用萬用表測試兩級放大電路的靜態(tài)工作情況,用示波器觀察最大不失真放大波形,使用晶體管毫伏表測量兩級放大的電壓放大倍數(shù)。
圖1 印刷電路板焊接圖
將元器件按照電路圖搭建,將虛擬信號發(fā)生器、示波器連線后調(diào)節(jié)到適合的檔位。圖2所示是阻容耦合兩級放大仿真的電路圖。
圖2 阻容耦合兩級放大仿真電路圖
啟動DC Operating Point Analysis,添加要分析的節(jié)點,點擊Simulate,分析結(jié)果如圖3所示。由各點的電壓值可以判斷晶體管工作在放大區(qū)。
0引言
近年來,電子技術(shù)的發(fā)展日新月異,隨著計算機(jī)技術(shù)的迅速發(fā)展,EDA技術(shù)促進(jìn)了電子線路的設(shè)計和應(yīng)用。本文借助Multisim 10的仿真平臺,采用實驗法,分析了阻容耦合兩級放大電路靜態(tài)工作點和動態(tài)參數(shù),將實際焊接測量的數(shù)據(jù)與仿真結(jié)果對比,探索電路最大不失真波形的特點,這在實際設(shè)計電路時具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義。
1 Multisim仿真軟件與特點
Multisim軟件是加拿大圖像交互技術(shù)公司IIT公司推出的專門用于電路仿真和設(shè)計的電子設(shè)計自動化軟件。其前身是電子工作平臺EWB,從EWB6.0版本開始,公司對軟件做了大規(guī)模的改動,升級后軟件功能更為強(qiáng)大,被美國NI公司收購后,更名為NI Multisim,而V10.0是其(即NI公司)最新推出的Multisim新版本。相對于Protel等其它EDA軟件,它具有更加形象直觀的人機(jī)交互界面,特別是其儀器儀表庫中的各儀器儀表與操作真實實驗中的實際儀器儀表完全沒有兩樣,但它對模數(shù)電路的混合仿真功能卻毫不遜色,幾乎能夠100%地仿真出真實電路的結(jié)果。
2 Multisim仿真阻容耦合兩級放大電路
2.1理論分析
單級放大電路的電壓放大倍數(shù)一般只能達(dá)到幾十至幾百倍,要將輸入的微弱信號放大到能推動負(fù)載工作的程度,往往要通過多個單級放大電路連續(xù)多次地放大。因此,實用放大電路通常是由兩級或兩級以上單級基本放大電路組成的。
阻容耦合是將前級與后級之間通過電容相連,所以各級的直流電路互不相通,每一級的靜態(tài)工作點都相互獨立、互不影響。這樣就給分析、設(shè)計和調(diào)試帶來了很大的方便。而且,只要耦合電容選得足夠大,就可以做到前一級的輸出信號在一定的頻率范圍內(nèi)幾乎不衰減地加到后一級的輸入端上,使信號得到了充分的利用。
2.2實踐與仿真分析
如圖1所示,阻容耦合兩級放大電路焊接實物圖,使用信號發(fā)生器通入1kHz、5mV的正弦信號,在示波器觀察不失真放大情況下用萬用表測試兩級放大電路的靜態(tài)工作情況,用示波器觀察最大不失真放大波形,使用晶體管毫伏表測量兩級放大的電壓放大倍數(shù)。
圖1 印刷電路板焊接圖
將元器件按照電路圖搭建,將虛擬信號發(fā)生器、示波器連線后調(diào)節(jié)到適合的檔位。圖2所示是阻容耦合兩級放大仿真的電路圖。
圖2 阻容耦合兩級放大仿真電路圖
啟動DC Operating Point Analysis,添加要分析的節(jié)點,點擊Simulate,分析結(jié)果如圖3所示。由各點的電壓值可以判斷晶體管工作在放大區(qū)。
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