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受控源电路的仿真分析(lu).ppt

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电工电子实验(1)第五次课 受控源电路的仿真分析 受控源电路的仿真分析(P80) 受控源电路的仿真分析 对于VCVS-电压控制电压源 设控制量为V1,被控量为V2,则有: 受控源电路的仿真分析 对于CCVS-电流控制电压源 设控制量为I1,被控量为V2,则有: 受控源电路的仿真分析 理想运算放大器的电路模型是一个受控源,它的外部接入不同的电路元件,可以实现对信号的模拟运算或模拟转换。 含有运算放大器的电路是一种有源网络,在电路实验中主要研究它的端口特性。 本实验将研究由运算放大器组成的四种受控源电路的端口特性。选用LM358J型集成运算放大器。 LM358J是一片双运放(内含两个性能相近的运算放大器且共用一组工作电压)。 下面启动Multisim仿真软件说明操作过程 * * 1 利用EDA软件对受控源电路进行仿真分析 实验目的 3 了解测量仪器内阻对测试精度的影响 2 初步掌握Multisim软件的用法 参见的受控源主要有以下四种形式: VCVS-电压控制电压源 VCCS -电压控制电流源 CCVS -电流控制电压源 CCCS -电流控制电流源 前一参数是控制量,后一参数是被控量。仅在控制量变化时,被控量才发生变化。 μ是无量纲的系数,称为电压转移系数(或称电压放大倍数)。 对于VCCS-电压控制电流源 设控制量为V1,被控量为I2,则有: g是具有电导的量纲,称为转移电导。 r是具有电阻的量纲,称为转移电阻。 对于CCCS-电流控制电流源 设控制量为I1,被控量为I2,则有: α是无量纲的系数,称为电流转移系数(或称电流放大倍数)。 一、运算放大器简述 运算放大器是一种模拟电路,由于早期主要用于模拟计算机,实现各种数学运算,因而由此得名,并沿用至今。现在,运放的应用已经远远超出模拟运算的范围,而作为一种高增益器件广泛用于各种电子设备中。 1.运算放大器 2.运算放大器的电路符号 (1)“+”表示同相输入端,表明从该端输入的信号输出为同相放大。 (2)“?”表示反相输入端,表明从该端输入的信号输出为反相放大。 (3) 集成运放是高增益的直接耦合放大器。其开环放大倍数非常大。 说 明 理想运算放大器的电路模型是一个受控源,它的外部接入不同的电路元件,可以实现对信号的模拟运算或模拟转换。 二、理想运算放大器概念 1.开环差模电压增益Aud→∞; 2.差模输入电阻Rid→∞ 3.差模输出电阻Rod→0 4. KCMR→∞ 5.输入失调电流IIO、失调电压UIO和它们的温漂均为零; 6.输入偏置电流IIB=0 7. 3dB带宽BW=∞ 三、运算放大器的两种基本反馈组态 1、运算放大器的开环传输特性 (a)运算符号;(b)开环传输特性 四、理想运算放大器特性 1.“虚短”特性 当运放工作在线性状态时,由于 所以: 2.“虚断”特性 当集成运放工作在线性状态时, 所以: *

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