电路实验报告4共射放大电路辅助设计(PSpice).doc

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电路实验报告4共射放大电路辅助设计(PSpice)

实验报告 课程名称:电路与电子技术实验II 指导老师:沈连丰 成绩:__________________ 实验名称:共射放大电路辅助设计 实验类型:________________同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目的和要求 1、熟悉PSPICE软件的使用方法。 2、加深对共射放大电路放大特性的理解。 3、学习共射放大电路的设计方法。 4、学习共射放大电路的仿真分析方法。 二、实验内容和原理 1、在PSPICE中输入仿真分析电路图。 2、仿真分析共射放大电路的静态工作点。 3、当RL=3 k?时,分析电压放大倍数和频率特性。 4、当RL开路时,分析电压放大倍数和频率特性。 5、当RL=3 k?时,分析输入、输出电压波形。 6、仿真分析电压传输特性及最大不失真输出电压。 三、主要仪器设备 OrCAD PSpice仿真软件。 四、操作方法、实验步骤以及实验数据记录和处理 1、输入编辑电路图 必须有一个接地元件(AGND); 必须设置实际的直流电源,可以用BUBBLE元件将直流电源与电路相连; 信号源可选正弦瞬态电压源(VSIN元件); 建议加上标号 in 和 out; 设置合适的元件和信号源参数。3、当RL=3k时,分析电压放大倍数和频率特性 设置交流分析,如图所示: 绘制频率特性曲线; 注意区分输出电压频率特性与电压放大倍数频率特性的不同; 注意频率特性曲线Y轴坐标是线性坐标还是对数坐标(即dB)。 频率特性曲线如下图: 4、当RL开路时,分析电压放大倍数和频率特性 设RL=10megΩ; 其它同前。 频率特性曲线如下图: 5、当RL=3k时,分析输入、输出电压波形 设置瞬态分析; 查看输入、输出电压波形; 注意相位关系; 观察失真现象。 输入输出电压波形如下图: 6、仿真分析电压传输特性及最大不失真输出电压 设置瞬态分析; 将输入正弦信号峰值设为100mV; 分别仿真 RL=3k和RL开路两种情况; 查看输出电压波形,判断输出是先出现饱和失真还是先出现截止失真。 RL=3kΩ: 出现失真情况时的输出电压波形如下图: 将横坐标设为输入电压,得电压传输特性曲线如下图: 特别地,将正弦信号峰值设为10mV,此时输出信号不失真。此时的电压传输特性曲线如下图: RL开路: 取RL=10megΩ。 出现失真情况时的输出电压波形如下图: 将横坐标设为输入电压,得电压传输特性曲线如下图: 特别地,将正弦信号峰值设为10mV,此时输出信号不失真。此时的电压传输特性曲线如下图: 五、实验结果与分析 1、仿真分析共射放大电路的静态工作点: 用“sfxv(12V)”查找横坐标为12V时两条曲线对应的纵坐标,得VCC=12V时,IC(Q1)=1.372mA,Vce=5.124V。 2、当RL=3k时,分析电压放大倍数和频率特性: DB(V(out)/V(in))的值体现了电路的电压放大能力,放大倍数随着频率增加先增大后保持稳定再减小。由DB(V(out)/V(in))=20*log10(V(out)/V(in))可算出电压放大倍数的峰值约为75倍。 3、当RL开路时,分析电压放大倍数和频率特性: DB(V(out)/V(in))的值体现了电路的电压放大能力,放大倍数随着频率增加先增大后保持稳定再减小。由DB(V(out)/V(in))=20*log10(V(out)/V(in))可算出电压放大倍数的峰值约为155倍。 4、查看输出电压波形,判断输出是先出现饱和失真还是先出现截止失真: 波形上削更加严重,则先出现截止失真。 六、心得体会 通过本次实验,我熟悉了PSPICE软件的使用方法,并利用软件对共射放大电路做了仿真分析,加深了对共射放大电路放大特性的理解,受益匪浅。我深深体会到学好计算机技术对于我们进行电路分析、设计的巨大帮助,明白了掌握仿真软件的重要性,今后还将在理论学习和实验设计中不断练习,让自己学得更加扎实,电路设计更加合理严谨。 2015.04.02 专业:电子信息工程 姓名:彭嘉乔 学号:3130104084 日期:2015.04.02 地点:东3-302

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