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第5章 Multisim 在模拟电子技术中的应用;5.1半导体器件的特性仿真分析;图5-2 二极管限幅电路的电压波形;2. 二极管开关电路;图5-4 二极管开关电路的电压波形;5.2单管放大电路的仿真分析;图5-12 单管放大电路的静态工作点;图5-13 单管放大电路的输入输出波形;2. 电压放大倍数;图5-14 (Re1=0时)输入输出电压波形;2. 电压放大倍数;⑶电压放大失真分析;3. 输入输出电阻测量;⑵输出电阻测量;4. 温度对静态工作点的影响;图5-19 静态工作点温度扫描分析结果;图5-20 瞬态分析温度扫描分析结果;5.4 负反馈放大电路的仿真分析;5.4.1 负反馈放大电路动态特性分析;⑴Q点分析 ;⑵负反馈放大电路放大倍数分析;5.4.2 负反馈对放大性能的影响;图5-35 无负反馈时的频率特性;⑵负反馈对放大波形失真的影响; 可见,引入负反馈时,输出波形基本不失真,而同样电 路,同样输入信号下,在不引入负反馈时,输???波形出现正 负半波明显不对称,即出现了明显的非线性失真(上部的波 形),放大倍数明显增大。也就是说,不加负反馈时放 大倍数较大,但可能出现较大的波形失真,而加上负反馈后, 放大倍数虽然减小,但可大大改善波形失真。; ⑶负反馈对输入输出电阻的影响;①在图5-31电压串联负反馈放大电路的输入端串接一交流电 表,如图5-37所示。 ;②断开反馈电阻Rf,重复①操作,得电流值为:2.174μA,可 计算出无串联反馈时的输入电阻为:Ri=4.6k 可见,引入串联负反馈可以增大交流输入电阻。;图5-38测量电压负反馈电路的输出电阻;5.3 差分放大电路的仿真分析;图5-25 差分放大电路的静态工作点;2. 差模放大倍数分析;电路改画为双入双出方式,创建如图5-27所示仿真电路。 运行并双击示波器,调整各通道显示比例可得图5-28所 示波形图。 ;图5-28 双入双出差分放大电路的输入输出波形;5.3.2 共模抑制特性分析;当加共模输入信号,而从单端输出时,可得图5-30所示的输 入输出波形。 ;5.5运算放大电路的仿真分析;⑵单击运行按钮,并双击示波器图标XSC1,可得如图5-40 所示的输入输出波形。;;5.5.2 加法运算电路;⑵单击运行按钮,并双击示波器图标XSC1,可得电路5-43 对应的输入输出波形,如图5-44所示。;图5-43所示反相比例加法运算电路的输出输入关系为: ;5.5.3 电压跟随器和比较器电路;⑵电压比较器:选择比较器(比如LM139AD)、直流电源、 交流信号源、示波器等,创建单限比较器电路,如图5-46所示。;运行并双击示波器图标XSC1,可得仿真结果,输入输出仿 真波形如图5-47所示。 ;5.5.4 积分运算电路;图5-48 积分运算仿真电路;图5-49 积分运算电路的输入输出波形;5.5.5 微分运算电路;图5-51 微分运算电路的输入输出波形;5.6 放大电路的频率响应仿真分析;⑵选择菜单命令Simulate/Analyses/ AC Analysis,进行参数设置。;⑶将旁路电容C3参数改为100μF,重复⑵进行交流分析, 可得图5-54所示的频率特性。 ;⑷采用Multisim仿真分析法中的参数扫描分析。 ;5.7.2 非正弦波发生电路;图5-63 矩形波发生器的输入输出波形;5.8 滤波器电路特性的仿真分析;图5-69 无源低通滤波电路的频率特性;2 无源RC高通滤波电路;图5-72 空载时无源高通滤波电路的频率特性;图5-73 空载和负载为1kΩ时无源高通滤波电路的频率特性;4 带阻滤波电路;图5-81 有源带阻滤波电路的频率特性
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