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文檔簡介
1、直流疊加定理仿真疊加定理驗(yàn)證電路先測R3兩端的電壓8.333V,這個(gè)電壓為V1和I1共同作用的結(jié)果。將I1斷開,V1單獨(dú)供電的驗(yàn)證電路,R3兩端為3.333V.將V1短路,I1單獨(dú)供電的驗(yàn)證電路,R3兩端為5V。結(jié)果分析 V1和I1共同作用時(shí)R3兩端的電壓為8.333V,V1和I1單獨(dú)工作時(shí)R3兩端的電壓分別為3.333V和5V,這兩個(gè)數(shù)值之和等于前者,符合疊加定理的描述。戴維寧定理仿真戴維寧定理仿真電路分別測量流過R4的電流和R4兩端的電壓,萬用表顯示IR4=16.667 mAUR4=3.333 V將直流電壓源用導(dǎo)線替換掉,測原R4兩端的電阻,測量結(jié)果為160.。斷開負(fù)載R4,測量原來R4的
2、電壓為6V。 戴維寧定理仿真電路 1 R4左邊的電路等效為原R4兩端電壓和電阻串聯(lián)形式,再與R4相連接。這時(shí)測量R4流過的電流和R4兩端的電壓分別為IR4=16.667 mAUR4=3.333 V戴維寧定理仿真電路 2結(jié)果分析 前后步驟測量的兩組數(shù)字基本一致,從而驗(yàn)證了戴維寧定理的正確性。單管共射放大仿真單管共射放大器電路單管共射放大器實(shí)際測量電路從圖上讀出數(shù)據(jù),可得放大器的增益為:Au=5.00/2.797=1.788晶體管放大電路仿真晶體管放大電路示波器波形如下左圖波特圖式儀波形如下右圖負(fù)反饋放大器仿真負(fù)反饋放大器電路1)電路負(fù)反饋對增益的影響閉合開關(guān)J1,這時(shí)負(fù)反饋通路正常工作,測量R5
3、兩端電壓,測量結(jié)果為61.417 mV.電路的總增益為:Au=61.417/3.53617.4斷開開關(guān)J1,這時(shí)負(fù)反饋通路不工作,測量R5兩端電壓,測量結(jié)果為334 mV。電路的總增益為:Au=334/3.53694.5由此可見,當(dāng)負(fù)反饋工作時(shí),電壓的增益下降。RC一階電路仿真波形如圖所示波特儀仿真 低頻功率放大器仿真低頻功率放大器電路 閉合開關(guān)J1,觀察放大器工作于乙類工作狀態(tài)時(shí)的輸出和輸入電壓波形(下左圖所示)。 斷開開關(guān)J1,觀察輸出和輸入波形(下右圖所示),與上述步驟觀察的內(nèi)容進(jìn)行比較。 交越失真的波形 不失真的輸出波形加法器減法器仿真反相加法運(yùn)算放大器同相加法運(yùn)算放大器減法運(yùn)算放大器積分電路仿真積分電路積分電路:1. 當(dāng)開關(guān)打開的時(shí)候,放大器是一個(gè)反相放大器(如上圖),從輸入、輸出波形中可看出反相關(guān)系。2. 當(dāng)開關(guān)合上的時(shí)候,放大器是一個(gè)積分電路(如下圖)。3. 用波特儀觀察積分電路的幅頻特性和相頻特性。積分運(yùn)算放大器微分電路仿真1. 觀察微分電路的輸入、輸出波形2. 用波特儀觀察微分電路的幅頻特性和相頻特性。與非門仿真與非門電路555定時(shí)器設(shè)計(jì)與仿真555定時(shí)器構(gòu)建施密特觸發(fā)器(施密特反相器)仿真555定時(shí)器構(gòu)建施密特觸發(fā)器(施密特反相器)555定時(shí)器構(gòu)建單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器仿真555定時(shí)器構(gòu)建單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
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