ORCAD实验报告

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1、WORD格式实验一Pspice软件的分析过程【实验目的】:熟悉PSpice的仿真功能,熟练掌握各种仿真参数的设置方法,综合观测并分析仿真结果,并能够对结果进行分析与总结。【实验内容】:1、完成教材P150的例6.1.1、例6.1.2和例6.1.3,其原理图分别如图1-1、图1-2和图1-3所示,并对仿真结果进行分析和总结。R11kR3V11k12VdcR21kR41k0图1-1R50.0001V21VOFF=0VAMPL=10FREQ=1000L14H20图1-2R60.0001VOFF=0VAMPL=10FREQ=1000V3C12n0图1-32、对图1-4所示电路运行直流工作点分析(Bia

2、sPointDetail)。根据PSpice软件的仿真结果计算A、B之间的电压的值;计算两个电源输出的电流值;如果在A、B之间用一根导线直接连接或接一电阻,问电路的工作状态有无变化。专业资料整理R1R4AB124V1V220Vdc16VdcR2R3840【实验步骤】:图1-41.图一均为直流分量,故对其进行静态分析。观察各点电流电压以及功率;2.图二,图三为交流分量,故使用时域分析观察电感电容的电压电流和功率随时间变化的波形;3.对图1-4所示电路运行直流工作点分析。【实验结果】:一,对图一进行静态分析,所得结果如下可以看出,R1与并联回路、R3与R4串联分压R3与R4串联的回路与R2并联分流

3、。二,对图二进行时域分析,波形如下图所示:10V0VSEL-10VV(L1:1)10mW0W-10mWW(L1)1.0mA0.5mA0A0s1ms2ms3ms4ms5ms6ms7ms8ms9ms10msI(L1:1)Time可以看出,电流经过电感时,相位减少了九十度,使得计算出的功率曲线成为如图所示结果对图三进行时域分析,波形如下图所示:1.0mW0W-1.0mWW(C1)200uA0A-200uAI(C1)10V0VSEL-10V0s1ms2ms3ms4ms5ms6ms7ms8ms9ms10msV(C1:2)V(0)Time可以看出,电流经过电容时,相位减少了九十度,使得计算出的功率曲线成为

4、如图所示结果三,对图1-4所示电路运行直流工作点分析,结果如下1.A、B两点间的电压值为0v。2.V1输出的电流为1A,电压源V2输出的电流为2A.3.如图在A、B之间用一根导线直接连接或接一电阻,电路的工作状态无变化。实验二二级管限幅电路的仿真与分析【实验目的】:通过对二级管限幅电路的仿真分析,熟悉并巩固PSPICE软件的时域分析方法。【实验内容】:一、练习二级管限幅电路(图2-1)的基本分析方法(静态分析、时域分析)。对分析结果给出详细说明和总结。二、设计与仿真一个单级共射放大电路。要求:放大电路有合适静态工作点、电压放大倍数约30倍,输入阻抗大于1K欧、输出阻抗小于5.1K欧、通频带大于

5、1MHzR1VinVout1kV1D1D2VOFF=0VAMPL=20vFREQ=1kD1N4002D1N4002R25kV2V36Vdc6Vdc0图2-1【实验要求】:本次实验要求同学们完成实验内容的第一项,第二项是附加题,为选作内容。实验报告书写要求包括:实验题目、实验目的、实验内容、实验步骤、实验结果(实验数据、仿真波形及对结果的分析)、实验过程中遇到的问题及解决方法、实验心得总结。【实验步骤】:1.对图2-1所示电路运行直流工作点分析2.对图2-1所示电路运行时域分析3.设计与仿真一个单级共射放大电路,对其进行静态分析,动态分析,求输入输出电阻【实验结果】:对图2-1所示电路运行直流工

6、作点分析,结果如下进行静态分析时,由于电路电源为正弦交流电,分析所得到的结果为瞬态电路结果。对图2-1所示电路运行时域分析,波形如下图所示:20V10V0V-10V-20V0s1ms2ms3ms4ms5ms6ms7ms8ms9ms10msV(vin)V(vout)Time当电源电压低于-6.7v时,D1导通D2截止,R2两端电压等于D1支路两端电压,即恒等于-6.7v;当电源电压处于-6.7v到6.7v之间时,D1,D2均不导通,此时R2两端的压等于电源两端电压;当电源两端电压大于6.7v时,D2通D1截止,R2两端电压等于D2路两端电压.最终结果如上图所示。实验三单管共射放大电路的仿真与分析

7、【实验目的】:通过仿真分析一个单级放大电路,熟悉并掌握PSPICE软件的基本设计与分析流程。【实验内容】:一、练习单管共射放大电路(图3-1)的基本分析方法(静态分析、时域分析)。说明:1、本实验可分三种情况分别介绍。例如:情况(1):不失真(=50)时的静态分析(VBE、IB、IC、VCE)(看OutputFile)及对应的时域分析(Vi、Vo)(看波形)。情况(2):截止失真(改变R2)时的静态分析(VBE、IB、IC、VCE)(看OutputFile)及对应的时域分析(Vi、Vo)(看波形)。情况(3):饱和失真(改变R2)时的静态分析(VBE、IB、IC、VCE)(看OutputFil

8、e)及对应的时域分析(Vi、Vo)(看波形)。1)不失真,输出波形是正炫波,波形如下图所示:1.2V0.8V0.4V0V-0.4V-0.8V-1.2V0s0.5ms1.0ms1.5ms2.0ms2.5ms3.0ms3.5ms4.0ms4.5ms5.0msV(vi)V(vo)Time2)增大R2,静态工作点设置偏低,出现截止失真,输出波形底部削平。波形如下图所示:1.5V1.0V0.5V0V-0.5V0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0msV(vo)Time3)减小R2,静态工作点设置偏高,出现饱和失真,输出波形顶部削平。波形如下图

9、所示:2.0mV1.0mV0V-1.0mV-2.0mV-3.0mV-4.0mV0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0msV(vo)Time实验四差分放大电路仿真与分析【实验目的】:通过设计与仿真一个差动放大器,使同学们对差动放大电路的特性有着比较深刻的认识,同时掌握模拟电路的基本设计与仿真技能。【实验内容】:一、差分放大电路如图4-1所示,Q1和Q2为参数完全一致的三极管(Q2N2222),用Pspice分析该电路。(1)输入取频率为1KHz,幅值为10mV的正弦信号,仿真出差模输入时输出电压vo1和vo2的波形及vo=vo1-vo

10、2的波形,并求出该电路的差模增益Avd=(vo1-vo2)/(vi1-vi2)。(2)当温度从-20连续上升到60时试用Pspice分析该电路的集电极电流的变化情况IC(只分析Q1即可)。(3)当电阻R4从20K连续上到50K时(第次递增1K)试用Pspice分析该电路的集电极电流的变化情况IC(只分析Q1即可)如图4-2所示。【实验结果】(1)Vo1和Vo2波形如下图所示:11.0V10.5V10.0V9.5V0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0msV(Vo2)V(Vo1)Timevo=vo1-vo2的波形如下图所示:1.2V0

11、.8V0.4V0V-0.4V-0.8V-1.2V0s0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0msV(Vo1)-V(Vo2)TimeAvd=(vo1-vo2)/(vi1-vi2)=60的波形如下图所示:80000,60.185)(571.159,60.185)60402001.0Hz10Hz100Hz1.0KHz10KHz100KHz1.0MHz10MHz100MHz1.0GHz(V(Vo1)-V(Vo2)/(V(Vi1)-V(Vi2)Frequency(2)当温度从-20连续上升到60时,集电极电流IC也逐渐增加。波形如下图所示:285u

12、A284uA283uA282uA281uA280uA279uA-20-15-10-5051015202530354045505560IC(Q1)TEMP(3)当电阻R4从20K连续上到50K时(第次递增1K),集电极电流IC逐渐下降,波形如下图所示:300uA250uA200uA150uA100uA18K20K22K24K26K28K30K32K34K36K38K40K42K44K46K48K50KIC(Q1)R实验五-六共射极放大电路的仿真与参数分析【实验目的】:对共射极放大电路各项参数作进一步仿真与分析,使同学们深入理解放大电路的基本分析方法,掌握放大器的设计、仿真与实际分析过程,同时也是

13、对前两实验的一次巩固与总结。【实验内容】:一、共发射极放大电路如图4-1所示,设三极管的型号为Q2N2222,模型参数f=100,RBB=100欧,其它参数按默认值。VccRb1Rc100k3.3kC2VoutQ110uFRsC1Vin20010uFQ2N2222RLV25.1k1mVacRb2ReCe0Vdc20k1k50uFVccV112Vdc00(1)用PSpice仿真电路的源电压增益Avs(2)分析电压增益的幅频响应和相频响应,并求出下限频率fL和上限频率fH(3)求该电路的输入电阻、输出电阻、并给出对应的电路图【实验结果】:(1)仿真电路的源电压增益Avs=85,波形如下图所示:10

14、0(13.466K,85.425)8060402000,645.605m)01.0Hz10Hz100Hz1.0KHz10KHz100KHz1.0MHz10MHz100MHz1.0GHzV(VOUT)/V(VIN)Frequency(2)上限频率fH=2MHz,下限频率fL=140Hz,波形如下图所示:40(596.362,38.379)200-20-401.0Hz10Hz100Hz1.0KHz10KHz100KHz1.0MHz10MHz100MHz1.0GHzDB(V(VOUT)/V(VIN)Frequency-0d-100d(3.2903K,-177.558)-200d-300d-400d1.0Hz10Hz100Hz1.0KHz10KHz100KHz1.0MHz10MHz100MHz1.0GHzP(V(VOUT)/V(VIN)Frequency(3)输入电阻=3.3k.,波形如下图所示:24K20K16K12K8K4K01.0Hz10Hz10

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