低频电子线路的eda分析

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1、实验二低频电子线路的EDA分析实验目的:掌握Pspice在低频电子线路分析和设计中的基本使用方法,掌握的频率特性。实验内容:1、在Pspice分析中,信号源的选择方法。2、ACSweep分析设置和分析方法。3、DCSweep分析设置和分析方法。4、Transient分析设置和分析方法。实验步骤及结果:单极放大电路原理图的绘制及仿真一、单管放大器分析图一图二图三图四图五图六原理图绘制:(1)进入Schematics的编辑界面。(2)根据图一调出R1R2Rb1Rb2RcReRpC1C2CeQ1VsinV2PARAM(3)将这些调用出的元件并将以移动到适合的位置。并将需要

2、翻转的原件加以翻转。(4)将以上的元件用导线依次连接。检查是否有漏线或短接。(5)根据图设置参数。Vsin的参数为DC=0、AC=1、VOFF=0、VMAPL={VX}、FREQ=1000。设置PARAM的参数为NAME1=Vx,VALUE1=1.5V,NAME2=Rx,VALUE2=26.5K。(6)在需要设置节点序号的导线上设置序号。仿真:1、静态工作点的选择(1)打开AnalysisSetup窗口,选中DCSweep选项,选择GlobalParamter和Linear设置Name=Rx,StartValue=20K,EndValue=30K,Increment

3、=0.1K(2)执行Simulate进行仿真(3)在Probe中选择Trace/Add选项并选择V[4]启用十字标线在V[4]=6V的地方标注坐标值。结果如图二。2、观察放大器的失真:(1)在AnalysisSetup窗口,选择Parametric和Transient在Parametric中选择GlobalParameter跟Linear设置Name=Vx,StartValue=0.6,EndValue=2,Increment=0.2在Transient中设置PrintStep=50us,FinalTime=8ms,StepCeiling=10us。(2)执行Sim

4、ulate进行仿真,在Probe界面中Trace/Add中选择V[5]输出图像如图三。3、放大器的幅频特性:(1)在Analysis窗口选择ACSweep,选择Decade设置Decade=10,StartFreq=10,EndFreq=100meg(2)执行Simulate进行仿真,在Probe界面中Trace/Add中选择V(5)/V(2)并在标注最大值和fL和fH的坐标,结果如图四。(3)在原理图中断开RL,在根据以上的步骤输出仿真,结果如图五。4、放大器的输入输出阻抗:相关设置跟3的想通。在Add中选择V(2)/I(c1)输出图像并在1K跟60K标注坐标值。

5、输出结果如图六二、输出阻抗测试图七图八图九原理图的绘制:在图一的基础上进行改动。将Vsin替换掉RL添加部分导线。仿真:1、交流扫描分析(1)在Analysis窗口选择ACSweep,选择Decade设置Decade=10,StartFreq=10,EndFreq=100meg(2)执行Simulate进行仿真,在Probe界面中Trace/Add中选择V(V1:+)/I(C2)并在1Khz处标注坐标值,结果如图八2、幅频特性(增益曲线)、相频特性、输入阻抗放在同一图。(1)执行Simulate进行仿真(2)在Add中输入V(5)/V(2)输出曲线。然后在Plot中

6、执行addYAxis命令,添加Y轴。用如上的方法将Vp(5)跟V(2)/I(C1)输出在一个图中。结果如图九两极放大电路及负反馈放大电路的原理图绘制及仿真一、第一级电路图十图十一原理图绘制:根据图一为模版进行改动电路。删除ReCeRb2,将RL改成RL’5.1K改成2.8K。将PARAM的Vx改成1,Rx=2.5meg。改动结果如图十仿真:(1)在Analysis窗口选择ACSweep,选择Decade设置Decade=20,StartFreq=1,EndFreq=0.1g(2)执行Simulate进行仿真,在Probe界面中Trace/Add中选择V(5)/V(2

7、)并在Y取得最大值处标注坐标值,结果如图十一。二、第二级电路图十二图十三原理图绘制:根据图一为模版进行改动电路。将Rb2改成Rb2224K改成20K。将PARAM的Vx改成3.6V,Rc改为Rc2。改动后结果如图十二。仿真:(1)在Analysis窗口选择ACSweep,选择Decade设置Decade=20,StartFreq=1,EndFreq=0.1g(2)执行Simulate进行仿真,在Probe界面中Trace/Add中选择V(5)/V(2)并在Y取得最大值处标注坐标值,结果如图十三。三、两级级联电路图图十四图十五原理图绘制:将第一级跟第二级的电路合并

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