eda课程设计(一)实验报告

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1、EDA设计(一)实验报告目录实验一单级放大电路的设计与仿真3一、实验目的3二、实验要求3三、实验原理图3四、实验过程及结果41、电路的饱和失真和截止失真分析42、三极管特性测试73.电路基本参数测定10五、数据分析13六、实验感想13实验二差动放大电路的设计与仿真15一、实验目的15二、实验要求15三、实验原理图15四、实验过程及结果161、电路的静态分析162.电路电压增益的测量22五、数据分析24六、实验感想25实验三反馈放大电路的设计与仿真26一、实验目的26二、实验要求26三、实验原理图26四、实验过程及结果271.负反馈接

2、入前后放大倍数、输入电阻、输出电阻的测定272.负反馈对电路非线性失真的影响30五、实验结论33六、实验感想33实验四阶梯波发生器电路的设计34一、实验目的34二、实验要求34三、电路原理框图34四、实验过程与仿真结果351.方波发生器352.微分电路3643EDA设计(一)实验报告3.限幅电路374.积分电路385.比较器及电子开关电路39五、实验思考题41六、实验感想42写在后面的话对此次EDA设计的感想43问题与解决43收获与感受43期望与要求4343EDA设计(一)实验报告实验一单级放大电路的设计与仿真一、实验目的1.掌握放

3、大电路静态工作点的调整和测试方法2.掌握放大电路的动态参数的测试方法3.观察静态工作点的选择对输出波形及电压放大倍数的影响二、实验要求1.设计一个分压偏置的胆管电压放大电路,要求信号源频率10kHz(峰值1—10mV),负载电阻,电压增益大于80.2.调节电路静态工作点(调节偏置电阻),观察电路出现饱和失真和截止失真的输出信号波形,并测试对应的静态工作点值。3.调节电路静态工作点(调节偏置电阻),使电路输出信号不失真,并且幅度最大。在此状态下测试:①电路静态工作点值②三极管的输入、输出特性曲线和、、的值③电路的输入电阻、输出电阻和电

4、压增益④电路的频率响应特性曲线和、的值三、实验原理图如图1.1所示即为一个单机放大电路,电阻、和滑动变阻器组成分压偏置器,调节滑动变阻器的阻值就可以改变三极管的静态工作点。43EDA设计(一)实验报告图1.1单级放大电路原理图四、实验过程及结果1、电路的饱和失真和截止失真分析(1)饱和失真图1.2所示的是电路出现饱和失真时的波形。图1.3是所对应的静态工作点值,结合图1.1可以计算出静态工作点的各个参数:,,,43EDA设计(一)实验报告图1.2饱和失真波形图1.3饱和失真时的静态工作点值(2)截止失真如图1.4所示的是电路出现截止

5、失真时的输出波形,虽然从波形上并未看出明显的失真。但是注意到输出波形的幅值仅有左右,即此时电路不但没有放大输入信号,反而起到了缩小的作用,亦可以说明此时电路出现了截止失真。图1.5所示的是电路处在截止失真状态下的静态工作点的值。结合图1.1中的电路,可以计算出:,,,43EDA设计(一)实验报告图1.4截止失真波形图1.5截止失真时的静态工作点值(3)最大不失真波形调节滑动变阻器,并不断观察输出端示波器上的波形,在滑动变阻器划片位于53%的位置时可以得到最大不失真波形,如图1.6所示,观察到其幅值约为500mV。图1.7所示的即为所

6、对应的静态工作点,计算得:,,,43EDA设计(一)实验报告图1.6最大不失真时的输出波形图1.7出现最大不失真波形时的静态工作点2、三极管特性测试(1)输入特性曲线及的测量在绘制三极管输入特性曲线,会用到Multisim的直流扫描分析,软件要求物理量、为直流源,故需要重新连接电路。将处于最大不失真工作状态的三极管复制出来,按照其直流工作点赋予其、等效直流源电压值。最终电路如图1.8所示。43EDA设计(一)实验报告图1.8绘制三极管输入特性曲线的实验线路图将V1,V2均作为分析参数进行直流扫描,即可获得三极管在为不同取值时的输入特

7、性曲线,如图1.9所示。图1.9三极管的输入特性曲线再次利用直流扫描分析,画出三极管在最大不失真状态,即时的输入特性曲线(如图1.10所示)。由公式得,。43EDA设计(一)实验报告图1.10计算时所绘制的输入特性曲线(2)输出特性曲线及的测量与绘制输入特性曲线一样,绘制输出特性曲线时亦需要重新连接电路。此时的两个直流源代表的物理量为和。重新连接的电路图如下图1.11所示。图1.11绘制三极管输出特性曲线的实验线路图将I1、V1均作为分析参数进行直流扫描,即可获得三极管在为不同取值时的输入特性曲线,如图1.12所示。43EDA设计(

8、一)实验报告图1.12三极管的输出特性曲线再次利用直流扫描分析,画出三极管在最大不失真状态,即时的输出特性曲线(如图1.13所示)。由公式得,。由公式得,。图1.13计算时所绘制的输出特性曲线3.电路基本参数测定(1)电压放大倍数的测

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