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时间:2018-09-15
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1、电子设计自动化院(部)电气信息工程学院姓名学号专业班级1.直流叠加定理仿真工作原理:在线性电路中,任一支路的电流(或电压)可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时,在该支路产生的电流(或电压)的代数和。这就是叠加定理。叠加定理验证电路叠加定理验证电路1叠加定理验证电路2叠加定理验证电路3结果分析:从3种情况可以看出:V1和I1共同作用时时R3两端的电压为36.666V;V1和I1单独工作时R3两端的电压分别为3.333V和33.333V,这两个数值之和等于前者,符合叠加定理的描述。2.戴维南定理仿真工作原理:一个具有直流源的线性电路,不管它如何复杂,都可以用一个电压
2、源UTH与电阻RTH串联的简单电路来代替,就它们的断点性能而言,两者是相同的。这就是戴维南定理。戴维南定理仿真电路1这时两个万用表显示的电流和电压值如下图所示,IRL=16.667A,URL=3.333V戴维南定理仿真电路2在上图电路图中断开负载RL,用电压挡测量原来RL两端的电压,将该电压命名为UTH,如下图为测量电路,测量结果为UTH=6V。戴维南定理仿真电路3将直流电压源V1用导线替换掉,将万用表切换到欧姆档,测量原RL两端的电阻,将其命名为RTH,如下图所示,测量结果为RTH=160欧。戴维南定理仿真电路4这时测量RL流过的电流IRL’和RL两端的电压URL’分别
3、为:IRL’=16.667mA,URL’=3.333V。结果分析:从上面的实验可以看出,步骤(1)、步骤(4)中测量的两组数字基本一致的,从而验证了戴维南定理的正确性。3.动态电路仿真一阶动态电路一阶动态电路分析结果结果分析:上图是用了“瞬态分析”的方法来显示电路的电压与时间的变化关系,特别适合于观察瞬间变化的非周期信号。而用示波器来观察是不合适的。二阶动态电路二阶动态电路分析:如上图所示二阶动态电路,设置R1分别为500欧、2千欧、4.7千欧时电容C1上的电压在稳定前的输出波形。下面是用瞬态分析的方法来实现观察输出的波形:二阶动态电路阻值变化对波形影响4.单管共射放大电
4、路仿真工作原理:如下图为具有稳定工作点的电阻分压式共射放大器电路。电阻R6,R5与R4构成分压网络给晶体管的基极偏置电压;发射极接有电阻R1构成负反馈,起到稳定静态工作点的作用。单管共射放大电路下面是对电位器R6的阻值从60千欧—80千欧分21个点进行的参数扫描分析:参数扫描分析结果实际测量可以使用示波器和交流电压表,用示波器观测波形失真不是很严重后再测量其输出电压值。如下图为实际测量的电路图。单管放大器实际测量电路打开仿真开关按钮,这时会发现输出波形基本不失真,从上图可以读出输出电压为0.244V,输入电压为3.536mV。放大器的增益为:A=244/3.536=69。
5、非线性的元件构成的放大器都存在一定的失真,衡量失真大小通常用失真度来显示。从上图可以看到,该电路的失真度为1.012%,所以在实际设计放大器时,失真度是一个必不可少的技术指标。下图为使用波特仪测量的电路及测量结果:失真度的测量频率响应的测量结果5.负反馈放大器仿真工作原理:负反馈放大器是在放大电路中引入负反馈,通过降低电路的增益来达到改善电路性能的目的。负反馈可以提高电路的输入阻抗,增大电路的频带宽度,提高电路的稳定性等。下图所示为电压串联负反馈放大器电路。图中R10和C5构成负反馈通路,开关J1可以控制负反馈通路的通和断。负反馈放大器电路结果分析:R10和C5构成的反馈
6、通路中R10的阻值大,则反馈深度小;反之,R10的阻值小,则反馈深度大。按动字母“A”使J1开关处于闭合状态,使用“参数扫描,观察R10分别为5千欧、10千欧和15千欧这三种情况时,节点8的输出瞬态波形如下图所示,由于输入幅度固定,输出幅度的变化同时也反映了增益的变化。反馈深度对输出幅度的影响按动字母“A”使J1处于闭合状态,使用“参数扫描”观察R10分别为5千欧、10千欧和15千欧这三种情况时,交流分析的波形结果如下图所示:负反馈深度对幅频特性曲线的影响6.串联谐振电路仿真RLC串联谐振电路工作原理:在正弦电压的作用下,电阻器R1两端的电压幅度随着频率变化,其幅度与频率
7、的关系是一个单峰的形状,由计算知当频率为503.3HZ时幅度最大;当R1的阻值变化时,单峰的封值不变,但单峰的平坦度会发生变化,R1的阻值越大,则波峰越平坦。RLC串联谐振电路是分析电路中某元件上电压随频率的变化,因此,使用“交流分析”方法进行分析:RLC谐振电路的幅频和相频特性曲线分析结果:从原理分析可知,电阻R1对电路的谐振频率不产生影响,但R1的阻值会影响电路的品质因数Q的大小,从而影响频率特性曲线的平坦度。为了分析R1对特性曲线的影响,需用“参数扫描分析”来进行,设R1分别为10欧,51欧,100欧,下面分析显示3个不
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