multisim仿真

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1、第7章Multisim在模拟电子线路中的应用7.1三极管输出特性曲线测试7.2单级共射放大电路7.3差动放大电路7.4共射放大电路频率特性7.5负反馈放大电路7.6非正弦波产生电路7.7整流与滤波7.8正弦波振荡电路习题7.1三极管输出特性曲线测试三极管输出特性曲线是指以三极管的集电极、发射极之间电压uce作为坐标横轴,以三极管集电极电流ic作为坐标纵轴,改变基极电流ib的大小,测量ic与uce之间的关系曲线。在模拟电路中,经常需要测量放大电路的主要器件——三极管的输出特性曲线。对此,可以采用传统的逐点测量法测量,电路如图7-1所示。图中,2N2712是

2、一个NPN型三极管,XMM1、XMM2和XMM3是数字万用表,分别用来测量基极电流、集电极电流以及集电极和发射极之间的电压。图7-1逐点测量法电路逐点测量法测量时的步骤如下:(1)调整电压源V1,使ib=1mA。(2)改变电压源V2,使V2分别取0V,1V,2V,…,12V,分别从电流表XMM2和电压表XMM3上读取数据,将以上测得数据在以uce为横轴,ic为纵轴的坐标上逐点描出来,得到一条曲线。(3)改变电压源V1,使基极电流ib分别取2mA、3mA、4mA、5mA,重复(2),即可得到一组曲线,即三极管输出特性曲线。由测试过程可以看出,逐点测量法复杂

3、而繁琐。我们不妨利用Multisim仿真分析法——DCSweepAnalysis来测量三极管输出特性曲线。方法如下:(1)在Multisim电路窗口创建图7-2所示测试电路。图7-2三极管输出特性曲线测试电路(2)启动Simulate菜单中Analysis下的DCSweepAnalysis命令,打开DCSweepAnalysis对话框。有关参数设置(如何设置参数,请参阅5.2.1节)如下:Source1中,Source:vv1(因为vv1表示集电极和发射极之间的电压,即uce,在三极管特性曲线中以此作为坐标横轴,故选择vv1为Source1);Start

4、value:0V;Stopvalue:8V;Increment:0.01V(该值越小,显示的曲线越平滑)。Source2中,Source:iib(iib表示三极管基极电流,改变基极电流才能测试一组输出特性曲线,故选择iib为Source2);Startvalue:0V;Stopvalue:0.0005mA;Increment:0.0001mA(该值越小,显示的曲线越平滑)。Outputvariables:vvce#branch,这是流过电压源V1的电流,即集电极电流-ic。(3)点击图5-13对话框上的Simulate按钮,得到如图7-3所示的曲线。图7

5、-3输出曲线图由于图7-3中输出曲线以集电极电流-ic表示,不符合习惯,故启动Simulate菜单中的Postprocessor命令,将图7-3中的曲线变换成习惯表示法(以ic表示坐标纵轴)。在弹出的Postprocessor对话框中,进行如下设置(有关Postprocessor的参数设置请参阅5.6节):(1)分别点击NewPage和NewGraph按钮,建立新页“三极管输出特性曲线”和新曲线图。(2)选择AnalysisResults栏内的“三极管输出特性测试”项下的DCtransfercharacteristic(dc01),然后选中Analysi

6、sVariables栏中的vvce#branch变量,点击CopyVariableToTrace按钮,再点击AddTrace按钮,这样,一根dc01.vvce#branch曲线便出现在Tracestoplot下部的栏中。(3)重复上述步骤,直至dc06.vvce#branch。这是一簇曲线,后处理器每次只能处理一根曲线。(4)点击Draw按钮,即可得到图7-4所示的常见形式的三极管输出特性曲线。图7-4三极管输出特性曲线7.2单级共射放大电路1.静态工作点的设置首先创建图7-5所示电路,运行仿真开关,双击示波器图标,可看到图7-6(a)所示的输出波形。图

7、7-5单级共射放大电路(a)图7-6共射放大电路输出(b)图7-6共射放大电路输出然后,双击电阻R3图标,改变元件参数至R3=27kohm,可看到输出波形如图7-6(b)所示。很显然,由于R3增大,三极管基极偏压增大,致使基极电流、集电极电流增大,工作点上移,输出波形出现了饱和失真。在电路窗口单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中点击show命令,选择shownodenames。启动Simulate菜单中Analysis下的DCOperatingPoint命令,在弹出的对话框中的Outputvariables页将节点3,4,7作为仿真分析节点。点击Simula

8、t按钮,可获得仿真结果如下:V3=1.81598V,V4=4.8422V,V7=

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