模拟电子技术设计 二阶带通滤波器、rc串并联网络振荡电路

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1、模拟电子技术设计 二阶带通滤波器、RC串并联网络振荡电路。 成 绩 评 定 表 课程设计任务书 1 目 录 1课程设计的目的和作用 . 1 1.1目的. 1 1.2 作用 . 1 2 设计任务、及所用multisim软件环境介绍. 1 2.1设计任务. 1 2.2multisim软件环境介绍. 2 3 二阶带通滤波器Multisim仿真. 4 3.1二阶带通滤波器电路模型的建立. 4 3.2二阶带通滤波器理论分析及计算. 4 3.3二阶带通滤波器仿真结果分析. 5 4 RC串并联网络振荡电路Multisim仿真 . 6 4.1 RC串并联网络振荡电路电路模型的建立. 6 4.2 RC串并联网络

2、振荡电路理论分析及计算. 6 4.3 RC串并联网络振荡电路仿真结果分析. 7 5 滞回比较器Multisim仿真. 11 5.1滞回比较器电路模型的建立. 11 5.2滞回比较器理论分析及计算. 11 5.3滞回比较器仿真结果分析. 12 6 求和电路Multisim仿真. 13 6.1求和电路电路模型的建立. 13 6.2求和电路理论分析及计算. 13 6.3求和电路仿真结果分析. 14 7 设计总结和体会. 15 8 参考文献. 15 2 1课程设计的目的和作用 1.1目的: 模拟电子技术课程是学生学习完模拟电路课程之后,针对课程的要求对学生进行综合训练的一个实践教学环节。其目的是培养学

3、生综合运用理论知识,联系实际要求作出独立设计,并进行安装调试的实际工作能力。 1.2作用: 电子技术是一门实践性很强的课程,加强工程训练,特别是技能的培养,对于培养工程人员的素质和能力具有十分重要的作用。在电子信息类本科教学中,电子技术课程设计是一个重要的实践环节,它包括选择课题、电子电路设计、组装、调试和编写总结报告等实践内容。通过课程设计要实现以下两个目标:第一,让学生初步掌握电子线路的试验、设计方法。即学生根据设计要求和性能参数,查阅文献资料,收集、分析类似电路的性能,并通过组装调试等实践活动,使电路达到性能指标;第二,课程设计为后续的毕业设计打好基础。毕业设计是系统的工程设计实践,而课

4、程设计的着眼点是让学生开始从理论学习的轨道上逐渐引向实际运用,从已学过的定性分析、定量计算的方法,逐步掌握工程设计的步骤和方法,了解科学实验的程序和实施方法,同时,课程设计报告的书写,为今后从事技术工作撰写科技报告和技术资料打下基础 2 设计任务、及所用multisim软件环境介绍 2.1设计任务: 1. 采用multisim 仿真软件建立电路模型; 2. 对电路进行理论分析、计算; 3. 在multisim环境下分析仿真结果,给出仿真波形图。 2.2multisim软件环境介绍: Multisim是Interactive Image Technologies (Electronics Wor

5、kbench) 3 公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。为适应不同的应用场合,Multisim推出了许多版本,提供了全面集成化的设计环境,完成从原理图设计输入、电路仿真分析到电路功能测试等工作。当改变电路连接或元件参数,对电路进行仿真时,可以清楚的观察到各种变化对电路性能的影响。该软件有如下特点:1所见即所得的设计环境;2互动式的仿真界面;3动态显示元件(如LED,七段显示器等);4具有3D效果的仿真界面;5虚拟仪表;6分析功能与图形显示窗口; 利用NI Multis

6、im 10可以实现计算机仿真设计与虚拟实验,与传统的电子电路设计与实验方法相比,具有如下特点:设计与实验可以同步进行,可以边设计边实验,修改调试方便;设计和实验用的元器件及测试仪器仪表齐全,可以完成各种类型的电路设计与实验;可以方便地对电路参数进行测试和分析;可以直接打印输出实验数据、测试参数、曲线和电路原理图;实验中不消耗实际的元器件,实验所需元器件的种类和数量不受限制,实验成本低,实验速度快,效率高;设计和实验成功的电路可以直接在产品中使用。 启动Multisim 后,将出现下图所示的界 面 4 界面由多个区域构成:菜单栏,各种工具栏,电路输入窗口,状态条,列表框等。通过对各部分的操作可以

7、实现电路图的输入、编辑,并根据需要对电路进行相应的观测和分析。用户可以通过菜单或工具栏改变主窗口的视图内容。 Multisim为用户提供了丰富的元器件,并以开放的形式管理元器件,使得用户能够自己添加所需要的元器件。如下图: 3 二阶带通滤波器Multisim仿真 5 3.1二阶带通滤波器电路模型的建立 5 3.2二阶带通滤波器理论分析及计算 工作原理:这种滤波器的作用是只允许在某一个通频带范围内的信号通过,而比通频带下限频率低和比上限频率高的信号均加以衰减或抑制。典型的带通滤波器可以从二阶低通滤波器中将其中一级改成高通而成。 电路性能参数: 通带增益 : 中心频率: 通带宽度: 选择性: 此电

8、路的优点是改变Rf和R4的比例就可改变频宽而不影响中心频率。 6 在Multisim中利用交流分析功能测得其频率特性: 带通滤波器的中心频率f0=4.8KHZ ,通带电压放大倍数Aup=4.7。 3.3二阶带通滤波器仿真结果分析 4 RC串并联网络振荡电路电路 4.1 RC串并联网络振荡电路电路模型的建立 7 4.2 RC串并联网络振荡电路理论分析及计算 如图示出了一个RC串并联网络振荡电路,为判断电路是否满足产生振荡的相位平衡条件,可假设在 成运放的同相输入端将电路断开,并加上输入电压Ui 。由于输入电压加在同相输入端,故集成运放的输出电压与输入电压同相,即?A=0。又f?f0时,RC串并联

9、网络电路的相位移?F?0,因此在,电路满足相位平衡条件。但是对于其它任何频率,f?f0时,?0A?F?电路均不满足相位平衡条件。由此可知,电路的振荡频率为 11 =2.123 KHZ f03?6 2RC2*3.14*3*10*0.025*10 ? 下面来讨论其起振的条件,因为振荡幅度平衡条件为 AF?1 当f?f0时,F? 1 ,由此可以求得电路的起振条件为Au?3,即3 1? RF?Rw10?Rw ?3,所以有 1?Kohm。即当电位器Rw的?3 所以有Rw? 1.2 R35.6 值达到1.2 时就满足正弦波振荡的起振条件,能观察到较好的正弦波形,而如果电位器的值过大,则使Au的值过大,从而

10、使振荡幅度超出放大电路的线性放大范围而进入非线性区,这时候,输出波形将产生明显失真。 8 所以说,当减小Rw的值至一定值时电路将不能振荡。增大Rw的值至一定值,电路能够振荡,且输出波形较好,若继续增大Rw,当其太大时,输出波形就产生严重失真。 4.3 RC串并联网络振荡电路仿真结果分析 (一)调节Rw,当Rw的值小于60%时候,即Rw小于1.2Kohm时候,将不能产生振荡,如图: (二)继续调大Rw,当Rw的值正好等于60%,即Rw等于1.2Kohm时候,电路能够振荡,且输出波形较好,波形如图所示: 9 从示波器可以测得正弦波周期T=473.8us,则振荡频率为f0=1/T =2.111 kH

11、z (三)继续调大Rw,当Rw大于60%时候,即Rw大于1.2Kohm时候,出现振荡,但波形严重失真,输出波形如图所示: 10 5 滞回比较器Multisim仿真 5.1滞回比较器电路模型的建立 5.2滞回比较器理论分析及计算 输入电压uI经电阻R1加在集成运放的反向输入端,参考电压UREF经电阻 R2 接在同向输入端,此外从输入端通过电阻RF引回同向输入端。电阻R和 背靠背稳压管VDZ的作用是限 幅,将输出电压的幅度限制在?UZ。 利用叠加原理可求得同向输入端的电位为: u? RFR2 UREF?U() 01 R2?RFR2?RF 若原来u0?UZ,当uI逐渐增大时,使u0从?UZ跳变为-UZ所需的门限 电平用UT?表示,由上式知 UT? RFR2 UREF?U()Z2 R2?RFR2?RF 11 若原来的u0?-UZ,当uI逐渐减小,使u0从-UZ跳变为?UZ所需的门限 电平 UT-表示,则 UT-?RFR2 UREF-U()Z3R2?RFR2?RF 由RF=30kOhm,R2=20kOhm,UREF=6V,带入以上公式可以得到,UT?=5V, 即当uI增大时,在uI=5V时u0发生跳变,而当uI减

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