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微电子实验报告
姓名:范喆
学号:201208070204
院系:信息科学与工程学院
班级:智能1202
实验一二极管、稳压管的仿真模型与正反向特性测试
实验内容:
1.设计二极管、稳压管的仿真模型。
2.用仿真软件分析二极管、稳压管的正反向特性。
实验分析:
二极管伏安特性是指二极管两端电压与其电流之间的关系,主要特点是单向
导电性及非线性,并且易受温度影响。
二极管的伏安特性测试电路可以设计成如下图所示。
用交变电源获得可变的电压,将二极管与电阻串联,将示波器的A通道接在
二极管两端,测量出的是二极管两端的电压VV,将示波器的B通道接在电
AD1
V
阻的两端,测出的是电阻两端的电压VV,由于R1II,所以V与I
D1
BR1R1R1D1B
成正比,所以切换到示波器的B/A模式就可以观察到二级管的V-I特性曲线了。
同理,稳压管的设计图如下。
仿真结果:
(二极管)
仿真后得到的二极管的V-I特性曲线如图:
(由于整体的图像太大,不是很直观,因此把V-I的正向和反向特性曲线的放大
图也放上来)
(稳压管)
仿真后得到的稳压管的V-I特性曲线如图
对稳压管的反向击穿特性放大如图
实验体会及注意事项
二极管的仿真实验设计几经反复,首先是在原理图的设计上就否决了好多个
思路,从直流电源的扫描分析改成交流电源;在测量方面,刚开始采用的是电压
表和电流表,但是苦于无法绘制曲线,最后改成了方便的示波器。
实验过程中由于参数选取不当,导致出现了多次的仿真错误。最后得到的教
训是:在选取了某个型号的二极管的后要先查找它的理论参数,然后估算需要的
串联电阻大小和电源电压,以免出现不必要的错误。
对仿真后的曲线分析可知:二级管和稳压管的仿真曲线基本类似,区别在于
加上反向电压时,稳压管的反向击穿曲线更陡,说明稳压管的稳压特性好。
实验二负反馈放大电路参数的仿真分析
下面来研究负反馈对放大电路的影响。
1.实验电路
为了研究负反馈对放大电路的影响,首先,要建立起一个实验电路,下图分立元
件组成的二级放大电路,采用DIN。开关J1和J2分别由键盘上A,B键控制开和
关,闭合时分别表示引入电压串联负反馈和接入负载。
2.波形的观察及电压放大倍数的计算
2.1开环与闭环的电压放大倍数的比较
(1)测量开环电压放大倍数
按键盘的数字键“1”,将开关k断开,输入正弦电压(V1)峰值为20mV,频率
为1kHz。用示波器测得输入、输出的波形如图,
根据输入、输出波形波峰与波谷的幅差值求得:开环电压放大倍数:
Av=Vo/Vi=(VB2-VB1)/(VA2-VA1)=6.122V/39.7584Mv=153.998
电路的反馈深度:1+AvFv=1+153.998*0.0606=10.332
(2)测量闭环电压放大倍数
按数字“1”键,将开关K1闭合,将示波器输入电压幅值调整为200mV,重复
上述过程,测得引入反馈后的输入电压波峰与波谷幅差VA2-VA1=39.7584mV;
输出电压幅差VB2-VB1=557.9098mV。闭环电压放大倍数:
Avt=Vof/Vi=557.9098mV/39.7584mV=14.033。理论值计算:
Avf=Av/(1+AvFv)=153.998/10.332=14.905。因此,得出结论:引入负反馈后,降
低了放大倍数。
2.2开环与闭环的输出电阻比较
(1)测量反馈
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