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ORCAD实验
实验1 基本放大器 解:用上述两种方法测试。 (1)进行瞬态分析。运行后得到输入输出波形。启动标尺测出VO、VS的峰值,两者相除,得到电压放大倍数。 (2)进行交流分析。运行后在Probe窗口中,执行Trace/Add Trace命令,选择V(Out)/ V(Vs:+)作输出量。启动标尺测出中频处的电压放大倍数。 实验2:互补对称功率放大器如图所示。求最大不失真输出幅度Vom、最大输出功率Pom和电源提供的功率Pv。 解:分别用上述两种方法测量。 (1)用直流扫描分析。 ① 求最大不失真输出幅度Vom。 进行直流(DC)扫描分析:设置输入信号VIN为变量,扫描范围为-12~+12V。运行后,得到如图2.5.6所示的电压传输特性曲线。启动标尺,可读出最大不失真输出幅度Vom≈6.5V。 实验3:放大电路如图所示,要求Vi=0时VO=0,求Re的取值。 解:用上述两种方法分析 用直流扫描分析。① 将Re设置成全局变量{Rval}。 ② 设置直流扫描分析:在参数设置框中,选Global Parameter作变量类型,“扫描变量”选为Rval,变量的变化范围:10~30k,步长:2k。 ③ 运行后,得到VO与Re的关系曲线,启动标尺测出Re=15k时,VO=0V。 实验4:迟滞比较器电路如图所示,作出其电压传输特性。 解:(1)输入信号选分段线性源,设置参数为:T1=0s,V1=-10V;T2=1s,V2=10V;T3=2s,V3=-10V。得一三角波形信号。 实验5 555定时器组成的施密特触发器 (1)绘制电路图。输入信号选分段线性源,设置参数为: T1=0s,V1=0V;T2=1s,V2=5V;T3=2s,V3=0V。 得一三角波信号。 (2)进行瞬态分析,得到输入输出波形。启动标尺测出阈值电压VT+、VT-的值。 (3)电压传输特性。在瞬态分析后,点选V(VO)并将X轴变量改为V(Vi:+),即可得到电压传输特性。 (4)输入正弦信号(振幅=5V ,频率=1kHz ),观看输出波形。 实验6:计数器与A/D转换器组成的阶梯波发生器如图所示,分析各点波形 解:(1)设置脉冲信号 时钟脉冲CP:选用时钟信号源DigClock,参数设置为OFFTIME =0.05ms,ONTIME=0.05ms。 清零脉冲Cr:选用基本信号源符号STIM1。参数设置为: COMMAND1:0s 1 COMMAND2:0.1ms 0 COMMAND3:0.2ms 1 (2)各逻辑单元的接口模型级别均采用内定值。 (3)进行瞬态分析。分析时间:0~4ms,运行后,在Probe窗口下执行Trace/Add Trace命令后,用光标依次点选Cr、CP、QA、QB、QC、QD、V(Uo)即可得到各输入输出端的波形。 实验7 带自举的OTL功率放大器如图所示, 分析(1):Rp选多大,静态时Vk=Vcc/2。 分析步骤如下: ① 调用Capture绘制好电路图。 ② 将Rp设置成全局变量{ Rp}。方法是双击Rp的阻值,在出现的“Display Properties”设置框中,将其值设置为{Rp}。然后调出PARAM符号,双击该符号,在元器件属性编辑器中,按New按钮,在新增属性框中键入Rp并按OK按钮。这样设置的参数Rp称为全局参数。 ③ 对电路进行直流扫描分析。选择Globai Parameter变量类型,变量名为Rp,扫描范围为5k到30k,步长为1k。 ④ 运行后,选择V(K)作输出变量,即得到V(K)与Rp的关系曲线,从图中可以很容易地看出当Rp=14.746kW时VK=VCC/2=6V。
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