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模电PSPICE仿真实验报告

来源:网络收集 时间:2026-10-02
导读: 武汉大学电气工程学院实验报告 实验一 晶体三极管共射放大电路 一、 实验目的 1、 学习共射放大电路的参数选取方法。 2、 学习放大电路静态工作点的测量与调整,了解静态工作点对放大电路性能的影响。 3、 学习放大电路的电压放大倍数和最大不失真输出电压的

武汉大学电气工程学院实验报告

实验一 晶体三极管共射放大电路

一、 实验目的

1、 学习共射放大电路的参数选取方法。

2、 学习放大电路静态工作点的测量与调整,了解静态工作点对放大电路性能的影响。 3、 学习放大电路的电压放大倍数和最大不失真输出电压的分析方法 4、 学习放大电路数输入、输出电阻的测试方法以及频率特性的分析方法。 一、实验内容

确定并调整放大电路的静态工作点。 为了稳定静态工作点,必须满足的两个条件: 条件一:I1>>IBQ I1=(5~10)IB 条件二:VB>>VBE VB=3~5V

RE

VB VBE

IEQ

VB

ICQ计算出Re VBI1

VB

(5~10)IBQ计算出R b2

由

Rb2

再选定I1,由

Rb1

Vcc VB

I1

VCC VB

(5~10)IBQ计算出R

b1

再由

VOFF = 0VAMPL = 4mFREQ = 3.5k

设置的参数如图所示,输出波形为:

武汉大学电气工程学院实验报告

200mV

0V

-200mV

-400mV

0s

V(C2:2)

50us

V(C1:1)

100us

150us

200us

250us Time

300us

350us

400us

450us

500us

从输出波形可以看出没有出现失真,故静态工作点设置的合适。

改变电路参数:

VOFF = 0VAMPL = 40mFREQ = 3.5k

此时得到波形为:

武汉大学电气工程学院实验报告

0V

-2.0V

-4.0V

0s

V(C2:2)

50us

V(C1:1)

100us

150us

200us

250us Time

300us

350us

400us

450us

500us

此时出现饱和失真。

当RL开路时(设RL=1MEGΩ)时:

VOFF = 0VAMPL = 40mFREQ = 3.5k

输出波形为:

武汉大学电气工程学院实验报告

4.0V

2.0V

0V

-2.0V

-4.0V

0s

V(C2:2)

50us

V(C1:1)

100us

150us

200us

250us Time

300us

350us

400us

450us

500us

出现饱和失真

二、 实验心得

这个实验我做了很长时间,主要是秏在静态工作点的调试上面。按照估计算出的Rb1、Rb2、Re的值带入电路进行分析时,电路出现失真,根据其失真的情况需要不停的调节Rb1、Rb2和Re的值是电路输出不失真。

实验二 差分放大电路

一、实验目的

1、学习差分放大电路的设计方法

2、学习差分放大电路静态工作的测试和调整方法 3、学习差分放大电路差模和共模性能指标的测试方法 二、实验内容

1.

测量差分放大电路的静态工作点,并调整到合适的数值。

武汉大学电气工程学院实验报告

由图,静态工作电流Ic1q=Ic2q=744.6uA ,Ic3q=1.506mA, Vc1=14V,Id=2.7mA

2.

将输入方式改接为单端输入,并设置直流扫描分析,以VI为扫描对象,仿真

分析差分放大电路的电压传输特性。

100Vdc

武汉大学电气工程学院实验报告

14.5V

14.0V

13.5V

13.0V

-5.0V-4.0V

V(Q1:c)

-3.0V-2.0V-1.0V0V V_V1

1.0V2.0V3.0V4.0V5.0V

15.0V

14.5V

14.0V

13.5V

13.0V

-5.0V-4.0V

V(Q2:c)

-3.0V-2.0V

-1.0V0V V_V1

1.0V2.0V3.0V4.0V5.0V

3. 将输入方式改接为差模输入(取VI1=5 VI2=-5),

设置交流分析和瞬态分析。

武汉大学电气工程学院实验报告

VOFF = 014.2V

14.1V

14.0V

13.9V

13.8V

0s

V(Q1:c)

0.2ms

V(Q2:c)

0.4ms

0.6ms

0.8ms

1.0ms Time

1.2ms

1.4ms

1.6ms

1.8ms

2.0ms

由图可得:两端的输出电压的相位差为180° 输入电压和输出电压的波形图:

武汉大学电气工程学院实验报告

-392mV

-396mV

SEL>>-400mV

V2(C1)

14.2V

14.0V

13.8V

0s

V(Q1:c)

0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms Time

1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0ms

由图可知Vid=398.791mV时 Vod=14.198V,则电压放大倍数Avd=-103.3

求差模输入电阻

由图可知Vid=4.9653mV时Iid=1.6069uA,则输入电阻为Rid=3.1K

将输入方式改接为共模输入(取VI1= VI2=

),设置交流分析和瞬态分析,

计算共模电压放大倍数和共模输入电阻,观察两个输出端电压的相位关系。

武汉大学电气工程学院实验报告

VOFF = 0

14.0100V

14.0096V

14.0092V

0s

V(Q1:c)

0.2ms

V(Q2:c)

0.4ms

0.6ms

0.8ms

1.0ms Time

1.2ms

1.4ms

1.6ms

1.8ms

2.0ms

由图可得:两端的输出电压的相位差为0°

输入电压和输出电压的波形图:由图可知输

武汉大学电气工程学院实验报告

0V

SEL>>-1.0V

V(V6:+)

14.0140V

14.0135V

14.0130V

14.0125V

0s

V(R2:1)

0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms Time

1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0ms

入电压为-993.064mV时 输出电压为14.014V

则共模电压放大倍数为Avc=Voc/Vic=14.1 双端输入双端输出的波形

0V

-1.0V

V(V6:+)

1.0uV

0V

SEL>>

-1.0uV

0s

0.2ms

V(R1:1)- V(R2:1)

0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms Time

1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0ms

电压放大倍数为0

求共模输入电阻

输入电压和输入电流的波形如下

武汉大学电气工程学院实验报告

0V

-1.0V

V(V6:+)

40uA

0A

SEL>>-40uA

0s

I(C1)

0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms Time

1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0ms

由图可知输入电压为Vt=1V时输入电流为Ii=21.369uA 则共模输入电阻为Ric=Vt/Ii=47k

5.将输入方式改接为单端输入,取VI1=10Vo2、Vo、

的波形。

,查看差分放大电路中Vo1、

武汉大学电气工程学院实验报告

VOFF = 0

则得到的电压波形vo1、vo2、vo、vE依次列于下

14.25V

14.00V

SEL>>13.70V

V(R1:1)

14.25V

14.00V

13.75V

V(R2:1)

400mV

0V

-400mV

V(R1:1)- V(R2:1)

10mV

0V

-10mV

0s

V(C1:1)

0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms Time

1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0ms

由图可得:两输出端输出电压相位相差18 …… 此处隐藏:2717字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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