南理工EDA1宗志园优秀含改进电路

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1、-课程作业课程名称设计I实验题目名称 EDA设计I实验报告学生学院电子工程与光电技术学院专业班级*学生指导教师宗志园使用Multisim14.0实验2021年9月目录实验一单级放大电路设计与仿真 .3 一、 实验要求.3二、 实验原理图.3三、 实验过程与结果.31、 静态工作点的调节.32、 三极管特性测试.73、 电路根本参数测定.9四、 数据表.11五、 数据分析.12六、 实验改良.12实验二差动放大电路设计与仿真.13 一、实验要求.13二、 实验原理图.13三、实验过程与结果.141、电路的静态分析.142、电路电压增益的测试.26四、数据表.28五、数据分析.29六、实验改良.3

2、0实验三负反应放大电路设计与仿真.31一、实验要求.31二、 实验原理图.31三、实验过程与结果.311、负反应接入前后电路放大倍数、输入、输出电阻和频率特性的测试.312、探究负反应对电路非线性失真的影.38四、 数据表.40五、 数据分析.41六、 实验改良.41实验四阶梯波发生器设计与仿真.43一、实验要求.43二、 实验原理图.43三、 实验过程与结果.431、方波发生器.43 2、微分电路.44 3、限幅电路.45 4、积分累加电路.46 5、实验总电路.47 四、 数据分析.48五、 实验小结.48实验一单级放大电路设计与仿真一、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

3、号源频率5kHz,峰值5mV,负载电阻5.1k,电压增益大于70; 2.调节电路静态工作点,观察电路出现饱和失真、截至失真和正常放大的输出波形信号,并测试对应的静态工作点值; 3.在正常放大状态下测试:三极管的输入、输出特性曲线和、rbe、rce值;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。二、实验原理图图1.1 实验一单级放大电路原理图三、实验过程与结果1.静态工作点的调节1饱和失真图1.1.1 饱和失真时的静态工作点值图1.1.2 饱和失真波形图2截止失真图1.2.1 截止失真时的静态工作点值图1.2.1 截止失真波形图3不失真波形图1.3.1 不失真时的静态

4、工作点图1.3.2 不失真波形2.测试三极管特性1输入特性图1.4.1 扫描三极管输入特性的实验电路图图1.4.2 三极管输入特性曲线 (2)输出特性图1.5.1 扫描三极管输出特性的实验电路图图1.5.2 三极管输出特性曲线 (3)测量图1.6 测量的实验电路图3、电路动态参数 (1)输入电阻图1.7 输入电阻测量的实验电路图 (2)输出电阻图1.8 输出电阻测量的实验电路图3电压放大倍数图1.9 电压放大倍数测量的实验电路图4幅频特性图1.10.1 幅频特性上线频率图1.10.2 幅频特性下线频率四、数据表静态工作点调试数据表三极管工作状态输入信号峰mv电位计接入百分比IB(uA)IC(m

5、A)VCE(V)截至40100%3.320290.546418519.53282饱和2010%159.598u2.5613674.88425m 正常520%15.979042.092042.54586正常放大参数输入信号峰值mV电位计接入百分比AvRiKR0(k)520%81.531.461.48交流rbe(K)rce(k)fL(Hz)fH(Hz)130.751.945.66229.322415.0326M五、数据分析1.测量计算=Ic/Ib=130.75rbe=𝑣𝐵𝐸 /𝑖𝐵|vCE=1.944k𝑟

6、;ce=𝑣𝐶𝐸/𝑖𝐶 |iB =5.66k输入电阻Ri=1.46k输出电阻Ro=1.48k放大倍数Av=81.53由幅频特性曲线得fL=229.3224Hz fH=15.0326MHz2.理论计算输入电阻𝑅𝑖=R2/R5/rbe=1.40k输出电阻 Ro=rce/Rc=1.478k3.误差分析输入电阻的相对误差𝐸1=|𝑅𝑖测𝑅𝑖/𝑅𝑖|=|(1.41.46 )/1.4=4.

7、3%输出电阻的相对误差𝐸2=差𝐸𝑅𝑜=|𝑅𝑜测𝑅𝑜/𝑅𝑜|=|1.481.478|=0.14%六、实验改良图1.11 场效应管实验电路及实验结果实验二差动放大电路设计与仿真一、实验要求1. 设计一个带射极恒流源的差动放大电路,要求负载 5.1k时的 AVD 大于 50。2. 测试电路每个三极管的静态工作点值和b、 rbe、rce值。3. 给电路输入直流小信号,在信号双端输入状态下分别测试电路的 AVD、AVD1、 AVC、 AVC1 值。二、实验原理图图2.1 差动放大电路实验原理图实验要求该电路在负载 5.1k时 Avd 要大于 50。在实验前需要测量带负载的差模输入

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