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* 5.2启动失真分析工具 执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择Transient Analysis,则出现瞬态分析对话框,如图所示。 * 失真分析对话框中Analysis Parameters页的设置项目、单位以及默认值等内容见表所示。 选项 默认值 含义和设置要求 Start frequency(起始频率) 1Hz 设置起始频率。 Stop frequency(终止频率) 10GHz 设置终止频率。 Sweep type(扫描类型) Decade 扫描类型可选Decade(10倍刻度扫描)、Linear(线性刻度扫描)或Octave(8倍刻度扫描)。 Number of points per decade (十倍频点数) 10 设置每十倍频的采样点数。 Vertical scale(垂直刻度) Logarithm 垂直刻度可以选Linear(线性)、Lograrithm(对数)、Decibel(分贝)或Octave(八倍)。 F2/F1 ratio 0.1(不选) 选中时,在F1扫描期间,F2设定为该比率乘以起始频率,应 0,1。 Reset to main AC values 按钮将所有设置恢复为与交流分析相同的设置值。 Reset to default 按钮将所有设置恢复为默认值。 * 5.3检查分析结果 电路的失真分析结果如图所示。由于该电路只有一个输入信号,因此,失真分析结果给出的是谐波失真幅频特性和相频特性图。 * 电路中的电阻和半导体器件在工作时都会产生噪声,噪声分析就是定量分析电路中噪声的大小。Multisim提供了热噪声、散弹噪声和闪烁噪声等3种不同的噪声模型。噪声分析利用交流小信号等效电路,计算由电阻和半导体器件所产生的噪声总和。假设噪声源互不相关,而且这些噪声值都独立计算,总噪声等于各个噪声源对于特定输出节点的噪声均方根之和。 6 噪声分析 * 6.1构造电路 构造单管放大电路,双击信号电压源符号,在属性对话框中Distortion Frequency 1 Magnitude:项目下设置为1V。然后继续分析该单管放大电路。 * 6.2启动噪声分析工具 执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择Noise Analysis,则出现噪声分析对话框,如图所示。 * * * Multisim10 的基本分析方法 * 主要内容 直流工作点分析(DC Operating Point Analysis ) 交流分析(AC Analysis) 瞬态分析(Transient Analysis) 傅立叶分析(Fourier Analysis) 失真分析(Distortion Analysis) 噪声分析(Noise Analysis) 直流扫描分析(DC Sweep Analysis) * Multisim10为仿真电路提供了两种分析方法,即利用虚拟仪表观测电路的某项参数和利用Multisim10 提供的十几种分析工具,进行分析。常用的分析工具有:直流工作点分析、交流分析、 瞬态分析、傅立叶分析、失真分析、噪声分析和直流扫描分析。利用这些分析工具,可以了解电路的基本状况、测量和分析电路的各种响应,且比用实际仪器测量的分析精度高、测量范围宽。 * 直流工作点分析也称静态工作点分析,电路的直流分析是在电路中电容开路、电感短路时,计算电路的直流工作点。 在电路工作时,无论是大信号还是小信号,都必须给半导体器件以正确的偏置,以便使其工作在所需的区域,这就是直流分析要解决的问题。了解电路的直流工作点,才能进一步分析电路在交流信号作用下电路能否正常工作。求解电路的直流工作点在电路分析过程中是至关重要的。 1 直流工作点分析 * 1.1构造电路 为了分析电路的交流信号是否能正常放大,必须了解电路的直流工作点设置得是否合理,所以首先应对电路得直流工作点进行分析。在Multisim10工作区构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。 * 执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择DC Operating Point,则出现直流工作点分析对话框,如图所示。直流工作点分析对话框包括3页。 * (1) Output 页 Output 页用于选定需要分析的节点。 左边Variables in circuit 栏内列出电路中各节点电压变量和流过电源的电流变量。右边Selected variables fo
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