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模拟电路仿真软件实验报告
篇一:模拟电路仿真实验报告 一、实验目的
(1)学习用multisim实现电路仿真分析的主要步骤。(2)用仿真手段对电路性能作较深入的研究。二、实验内容1.晶体管放大器共射极放大器
(1)新建一个电路图(图1-1),步骤如下: ①按图拖放元器件,信号发生器和示波器,并用导线连接好。②依照电路图修改各个电阻与电容的参数。 ③设置信号发生器的参数为Frequency1khz,Amplitude10mV,选择正弦波。
④修改晶体管参数,放大倍数为40,。
(2)电路调试,主要调节晶体管的静态工作点。若集电极与发射极的电压差不在电压源的一半上下,就调节电位器,直到合适为止。 (3)仿真 (↑图1)
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(↓图2) 2.集成运算放大器 差动放大器
差动放大器的两个输入端都有信号输入,电路如图1-2所示。信号发生器1设置成1khz、10mV的正弦波,作为ui1;信号发生器2设置成1khz、20mV的正弦波,作为ui2。 满足运算法则为:u0=(1+Rf/R1)*(R2/R2+R3)*ui2-(Rf/R1)*ui1仿真图如图 3 图1-2 图3
3.波形变换电路 检波电路
原理为先让调幅波经过二极管,得到依调幅波包络变化的脉动电流,再经过一个低通滤波器,滤去高频部分,就得到反映调幅波包络的调制信号。 电路图如图1-4,仿真结果如图4. 篇二:multisim模拟电路仿真实验报告 1.2.3. 一、实验目的
认识并了解multisim的元器件库;学习使用multisim绘制电路原理图;
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学习使用multisim里面的各种仪器分析模拟电路; 二、实验内容
【基本单管放大电路的仿真研究】 仿真电路如图所示。 1.
2.修改参数,方法如下:
双击三极管,在Value选项卡下单击eDITmoDeL;修改电流放大倍数bF为60,其他参数不变;图中三极管名称变为2n2222A*;双击交流电源,改为1mV,1kz; 双击Vcc,在Value选项卡下修改电压为12V; 双击滑动变阻器,在Value选项卡下修改Increment值为0.1%或更小。 三、数据计算 1.
由表中数据可知,测量值和估算值并不完全相同。可以通过更精细地调节滑动变阻器,使Ve更接近于1.2V.2.电压放大倍数
测量值??u=?13.852985;估算值??u=?14.06; ?13.852985??14.06 相对误差=×100%=?1.47% ?14.06
由以上数据可知,测量值和估算值并不完全相同,可能
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的原因有:
1)估算值的计算过程中使用了一些简化处理,如动态分析时视电容为短路, 26
??????=300+??+1?等与仿真电路并不完全相同。 ??
2)仿真电路的静态工作点与理想情况并不相同,也会影响放大倍数。3.输入输出电阻
验相同的原因外(不再赘述),还有:万用表本身存在电阻。4.
去掉Re1后,电压放大倍数增大,下限截止频率和上限截止频率增大,输入电阻减小。说明Re1减小了放大倍数,增大了输入电阻。 四、感想与体会
电子实验中,估算值与仿真值、仿真值与实际测量值往往并不完全一致。在设计电路时可以通过估算得到大致的判断,再在电脑中进行仿真,最后再实际测量运行。用电脑仿真是很必要的,一方面可以及早发现一些简单错误,防止功亏一篑,另一方面还可以节省材料和制作时间。但必须考虑实际测量与仿真的不同之处,并应以实测值为准。 篇三:模电仿真实验报告。 模拟电路仿真实验报告
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张斌杰生物医学工程141班学号6103414032 multisim软件使用 一、实验目的
1、掌握multisim软件的基本操作和分析方法。 二、实验内容
1、场效应管放大电路设计与仿真 2、仪器放大器设计与仿真
3、逻辑电平信号检测电路设计与仿真 4、三极管beta值分选电路设计与仿真 5、宽带放大电路设计与仿真
三、multisim软件介绍multisim是美国国家仪器(nI)有限公司推出的以windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。工程师们可以使用multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。multisim提炼了spIce仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的spIce技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过multisim和虚拟仪器技术,pcb设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 一、实验名称:
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仪器放大器设计与仿真 二、实验目的
1、掌握仪器放大器的设计方法
2、理解仪器放大器对共模信号的抑制能力 3、熟悉仪器放大器的调试功能
4、掌握虚拟仪器库中关于测试模拟电路仪器的使用方法,如示波器,毫伏表信号发生器等虚拟仪器的使用 三、设计实验电路图: 四、测量实验结果:
差模分别输入信号1mv第二条线与第三条线: 为差模放大为399mv。第一条线输出
共模输入2mv的的电压,输出为2mv的电压。 五、实验心得:
应用multisim首先要准备好器件的pspice模型,这是最重要的,没有这个东西免谈,当然spice高手除外。下面就可以利用multisim的元件向导功能制作自己的仿真元件模型了。将刚刚做好的元件保存,你可能注意到了,保存的路径里面没有出现masterDatabase,即主数据库,这就是multisim做的较好的其中一方面,你无论是新建元件还是修改主数据库里面的元件,都不会影响主数据库里面的元件,选好路径以后点击Finish即可,一个新元件就被创建了。在应用电子仿真软件
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