Pspice课程设计论文选编.doc

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Pspice课程设计论文选编

Pspice课程设计论文 ——高频声音识别电路 摘要?????…………………………………………………………3? 关键词……………………………………………………………3? ??设计内容及要求……………………………………?3?????? 1.1??设计任务??………………………………………………?3?????? 1.2??设计要求???………………………………………………3???? ??设计方法与步骤?……………………………………3??????? 2.1??设计方法?……………………………………………………3? 2.2??设计步骤?…………………………………………………3、4? ??电路的设计??………………………………………4?????????? 3.?1?放大电路??…………………………………………………4????? 3.2整流电路?………………………………………………4、5???? 3.3滤波电路???…………………………??………………………5?? ?4总电路和最终输出信号??………………………………5、6??? 电路频域分析???…………………………………………7 4.1交流扫描……………………………………………………7 4.2上下限截止频率…………………………………………7、8 第五章?心得体会………………………………………9、10、11 摘要 在军事背景应当中,很多时候需要监测高频微弱声音信号。本课程设计内容为运用orcad?capture/pspise?9.0设计模拟电路实现高频微弱声音监测,并发现信号以后点亮信号灯。 关键词 Pspice 模拟电路 高频微弱信号 第一章 设计内容及要求 1.1 设计任务 要求检测10k-50kHZ的声音信号, 信号灯的点亮驱动为直流(整流)信号, 电路只需实现微弱交流输出到直流(整流)信号输出 1.2 设计要求 输入电压交流幅值为0.01mv; 输入电压频率在10k-50kHz之间; 输出电压幅值需要超过1mv; 第二章 设计方法与步骤 2.1设计方法 单元电路设计、总体电路图的连接布局、电路的仿真与调试。 2.2设计步骤 (1)分别设计各个模块电路,对题目的各项要求进行分析,计算出各种电路参数,画出电路图。 (2)画出总体电路图,要求按相关规定,布局合理,图面清晰,便于对图的理解和阅读。 第三章 电路的设计 一 放大电路 采用差模双入单出电路与共射放大电路级联组成两次放大电路 图3.1.1 两级放大电路 图3.1.2 两级放大输出波形 二 整流电路? 桥式整流电路的工作原理如下:vout为正半周时,对D1、D3加正向电压,D1、D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成vout、D1、R 、D3通电回路,在R 上形成上正下负的半波整流电压,vout为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成vout、D2、R、D4通电回路,同样在R 上形成上正下负的另外半波的整流电压。如此重复下去,结果在R 上便得到全波整流电压。 图3.2.1 整流电路 图3.2.2 整流电路输出波形 三 滤波电路 图3.3.1 滤波电路 图3.3.2 滤波电路输出波形 四 总电路和最终输出信号 将三个电路合理布局后通过电容相连接如图3-4.1所示,电容的通交流阻直流特性可以消除各分支电路中直流对波形的影响。最终得到的输出信号波形如图3-4.2所示。 总电路图 图3-4.1 最终输出波形(Vout2) 图3-4.1 第四章 频域分析 4.1交流扫描 由图,此电路是一个带通滤波器 4.2测定上下限截止频率 DB(VOUT/VIN)最高点是59,下降3dB为56 下降3dB时可以得到它的上下限截止频率 由上图,可以测出它的上限截止频率fH=414kHZ 由上图,可以测出它的下限截止频率fL=0.3HZ 该电路的带宽为0.3HZ~414kHZ 而要放大的交流信号10khz到50khz正好在这一范围之内 所以此次设计电路能运用到实际工程中 心得体会 1在这个学期学习Pspice电子线路仿真这门课的过程中,我重新学习了模拟电路中的许多知识,比如静态工作点的计算,公式法的运用,共射放大电路的设计,多级放大电路的实现,几种差分放大电路,功率放大电路,负反馈电路的设计,稳压源的工作原理以及这次最终的课程设计。在设计过程中虽然遇到了一些问题,有时候需要一遍又一遍的检查才能找出原因所在,它暴露出了前期

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