EDA 设计  (I)  实验报告 

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1、EDA设计(I)实验报告-41-南京理工大学EDA设计(Ⅰ)实验报告作者:学号:学院(系):专业:指导老师:实验日期:2014年9月摘要EDA设计(I)实验报告-41-此次EDA实验虽然只进行了一周,但我感觉自己受益颇多,四个小实验虽不是很大很难的工程,但仍然有一翻学问在里面。运用学过的知识接触了新的软件,将学与用结合在一起,更加客观的了解到平时学习过程中接触到的一个个字符一般的元器件和电器具的特性功能。同时,软件实验有一个好处便是仿真,可以随时根据自己的要求改变设计电路的细节,不必动辄浪费元件,但是在实验之前仍然需要深思熟虑,充分考虑好设计的电路是否实用和经济。在实验过程中也不

2、可掉以轻心,抱着侥幸的心理对实验的精确度潦草应事,否则便会影响实验的精确度,是实验误差偏大,从而在追求真理的道路上困难重重。因此每做一个实验之前,我都要事先准备好实验内容,熟悉实验要求,掌握实验所涉及的元器件和知识。这样,做实验时才不会手忙脚乱,一无所知。同时,带着问题来做实验,收获也是不一样的。我想仿真实验就是一次次的不断精益求精。关键词优化电路预习EDA仿真实验元器件工作原理目录EDA设计(I)实验报告-41-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、实验步骤31、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8四、实验小结12实

3、验二差动放大电路的设计与仿真13一、实验目的13二、实验要求13三、实验步骤131、电路的静态分析142.电路电压增益的测量19四、实验小结23实验三负反馈放大电路的设计与仿真24一、实验目的24二、实验要求24三、实验步骤241.负反馈接入前后放大倍数、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29四、实验小结32实验四阶梯波发生器电路的设计33一、实验目的33二、实验要求33三、电路步骤331.方波发生器342.微分电路353.限幅电路364.积分电路375.比较器及电子开关电路38四、实验小结39结论………………………………………………………………40参考

4、文献…………………………………………………………40实验一单级放大电路的设计与仿真EDA设计(I)实验报告-41-一、实验目的1.掌握放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单管电压放大电路,要求信号源频率10kHz(峰值1mV),负载电阻3.9kΩ,电压增益大于70。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

5、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b、rbe、rce值;③电路的输入电阻、输出电阻和电压增益;电路的频率响应曲线和fL、fH值。三、实验步骤1、单级放大电路原理图如图1-1所示。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。EDA设计(I)实验报告-41-图1-1单级放大电路原理图2、电路饱和失真输出电压波形图调节电位器的阻值改变静态工作点,当电位器的阻值为5%Rw时,显示饱和失真的波形如下,如图1-2所示,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:,,图

6、1-2饱和失真输出电压波形图EDA设计(I)实验报告-41-图1-3饱和失真的静态工作点值3、截止失真输出电压波形图当交流电压源为10mv时,电位器的阻值为95%Rw时,显示截止失真图形如图1-4所示,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:,,,图1-4截止失真输出电压波形图EDA设计(I)实验报告-41-图1-5截止失真的静态工作点值4、最大不失真输出电压波形图调节滑动变阻器,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50%的位置时可以得到最大不失真波形,如图1-6所示。图1-7所示的即为所对应的静态工作点,计算得:

7、,,,图1-6最大不失真波形图EDA设计(I)实验报告-41-图1-7最大不失真的静态工作点值5、三极管特性测试(1)输入特性曲线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。图1-8绘制三极管输入特性曲线的实验线路图EDA设计(I)实验报告-41-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

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