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6章 Multisim8在模拟电子技术中的应用 模拟电子技术是电类专业的一门重要的技术基础课程,在自动控制系统中、在众多的电子产品中占有极其重要的地位。即便在电子产品逐渐趋于数字化、集成化的现在和将来,模拟电子电路的基本原理、基本方法和控制思想也仍然具有不可替代的作用。Multisim中具有大量的模拟元器件、信号源、电压电流表、万用表、各种示波器,还有各种分析工具和分析方法,如交流分析、瞬态分析和频率分析等,提供给读者一个庞大的模拟电子实验室。正确、有效、合理的使用这个实验室,可以十分方便的掌握并领会模拟电子技术中的一些内在规律,全面掌握模拟电子的器件性能、各种模拟电路的特性以及快速提高模拟电子技术的实践技能。 本章分九节分别讨论对半导体器件、基本放大电路、差动放大电路、运算放大器应用电路、振荡电路、稳压电源电路等的仿真方法,并详细、深入、广泛地探讨各种模拟电路的仿真应用技术。 6.1.1半导体二极管特性与应用 二极管限幅电路 6.1.1半导体二极管特性与应用 二极管限幅电路电压波形 : 6.1.1半导体二极管特性与应用 二极管开关电路 : 6.1.1半导体二极管特性与应用 二极管开关电路电压波形 6.1.2半导体三极管特性 晶体管和特性测试仪的连接 6.1.2半导体三极管特性 双极型三极管(BJT-NPN)的输出特性 6.1.2半导体三极管特性 MOSFET和特性仪连接 6.1.2半导体三极管特性 N沟道绝缘栅MOSFET输出特性曲线 6.2 单管放大电路的仿真分析 单管共射放大电路是放大电路的基础,也是模拟电子技术的基础,放大电路要实现不失真放大,必须设置合适的静态工作点;放大电路的适用范围是低频小信号,因此,即便静态工作点合适,如果输入信号幅值太大,也会造成输出信号失真;另外,电压放大倍数、输入电阻和输出电阻是分析放大电路的核心指标。 6.2.1单管共射放大电路仿真分析 (1)说明:以单管共射放大电路为例,通过仿真分析其静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻,一方面可加深对放大电路性能的理解,动态直观理解不同参数对放大指标的影响,另一方面掌握用Multisim8对模拟放大电路的基本仿真分析方法。 (2)仿真电路 (3)仿真分析 6.2.2单管共集放大电路和共基放大电路 (1)说明:以单管共集放大电路为例,通过仿真分析其静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻,一方面可加深对放大电路性能的理解,动态直观理解不同参数对放大指标的影响,另一方面掌握用Multisim8对模拟放大电路的基本仿真分析方法。 (2)仿真电路 (3)仿真分析 6.2.2单管共基放大电路 同上,创建共基放大电路,分析静态工作点、输入输出波形,同共射放大电路,分析Q点对放大性能、失真等的影响,测量交流电压放大倍数、交流输入输出电阻等。进而比较三种基本放大电路的电压放大倍数、交流输入输出电阻的大小关系,加深理解不同接法放大电路的主要特点和应用场合 6.3 差分放大电路 (1)说明:在集成运放的输入级,通常采用差分放大电路,利用差分放大电路的参数对称性来抑制零点漂移,也就是说,差分放大电路能放大差模信号,对共模信号有很强的抑制能力。本节通过用Multisim8对差分放大电路的仿真分析,研究其如何实现对差模信号的放大和对共模信号的抑制。 (2)仿真电路 (3)仿真分析 6.4 负反馈放大电路的仿真分析 (1)说明:负反馈放大电路的反馈思想及其特性在控制系统中应用极其广泛,可推广到几乎任意的闭环控制过程中。直流负反馈通常只起稳定静态工作点作用,而交流负反馈则可以改善放大电路的放大性能,当然是以牺牲放大倍数作为代价的。交流负反馈放大电路按照反馈信号的取样方式分为电压负反馈和电流负反馈,电压负反馈可以稳定输出电压,而电流负反馈可以稳定输出电流;按照反馈信号在输入端的比较求和方式可分为串联反馈和并联反馈。因此交流负反馈可分为电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并联负反馈四种基本组态。 本节利用Multisim8的仿真分析方法对负反馈放大电路的主要性能进行仿真分析,在进一步熟悉运用仿真分析方法的同时,加深理解负反馈放大电路的原理和各项性能改善情况。 (2)仿真电路 (3)仿真分析 6.5运算放大电路仿真分析 集成运算放大器是一种高放大倍数、高输入阻抗、低输出电阻的直接耦合线性放大器,可以在很宽的信号频率范围内对信号进行运算、处理。采用集成工艺,所以功耗很低,可靠性高。引入不同的负反馈和正反馈电路,可以构成不同功能的放大器、信号变换器、数据运算器、信号跟随器、振荡器、滤波器等,因
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