学号: 5080309224 姓名: 李有
了解电路起振条件,观察起振过程,进一步加深对振荡电路的理解。同时熟悉multisim的使用方法。
1. 选择合适的和稳压管,使电路产生正弦波振荡,并观察起振过程(图1 起振过程):
图 1起振过程
2. 调整电路参数,稳压管反向击穿电压1.4,使输出电压峰值约为14。
3. 测量输出电压的频率和幅值,如图2
图 2 调整参数后测量电压频率和幅值
1.选择合适的和稳压管,使电路产生正弦波振荡,并观察起振过程。
2.调整电路参数,稳压管反向击穿电压1.4,使输出电压峰值约为14。
3.测量输出电压的频率和幅值。
表 1 起振过程测试数据
1. 当时,可观察到电路产生正弦波振荡,起振过程如图1所示。
2. 稳定振荡时,集成运放同相输入端电位的最大值是最大输出电压峰值的三分之一,如图2所示。
3. 实验心得:通过本次实验,我观察到了振荡电路的起振过程,进一步了解了电路参数间的关系。同时还进一步熟悉了multisim的使用方法。
电子电路multisim仿真实验报告
班级:XXX
姓名:XXX
学号:XXX
班内序号:XXX
一:实验目的
1:熟悉 Multisim软件的使用方法。
2:掌握放大器静态工作点的仿真方法及其对放大器性能的影响。
3:掌握放大电路频率特性的仿真方法。
二:虚拟实验仪器及器材
基本电路元件(电阻,电容,三极管) 双踪示波器 波特图示仪 直流电源
三:仿真结果
(1)电路图
其中探针分别为:
探针一 探针二
(2)直流工作点分析。
(3)输入输出波形
A通道为输入波形 B通道为输出波形
四:实验流程图
开始
五:仿真结果分析
(1)直流工作点
电流仿真结果中,基极电流Ib为7.13u,远小于发射极和集电极,而发射极和集电极电流Ie和Ic近似相等,与理论结果相吻合。
电压仿真结果中,基极与发射极的电位差Vbe经过计算约为0.625V,符合三极管的实际阈值电压,而Vce约为5.65V。
以上数据均满足放大电路的需求,所以电路工作在放大区。
(2)示波器图像分析
示波器显示图像中,A路与B路反相,与共射放大电路符合。
六:总结与心得
这次的仿真花费了大量时间,主要是模块的建立。
经过本次的电子电路仿真实验,使我对计算机在电路实验中的应用有了更为深刻的认识,对计算机仿真的好处有了进一步的了解。仿真可以大大的减轻实验人员的工作负担,同时更可以极大的提升工作效率,事半功倍,所以对仿真的学习是极为必要的。
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