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        基于Multisim10的負反饋放大電路的研究

        作者: 時間:2011-07-06 來源:網絡 收藏


        可以看出,引入負后電壓倍數降低了。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/161859.htm

        3 電壓倍數的穩定性

        將直流電壓源改為12 V,方法同上,分別測出開環和閉環時的電壓倍數,Au(12V)=138.469 3,Auf(12V)=10.106 4,則開環電壓放大倍數的穩定度為:

        閉環電壓放大倍數的穩定度為:

        可見,引入負電壓放大倍數的穩定性提高了。

        4 信號源內阻對效果的影響

        用參數掃描法分析。單擊Simulate菜單中Analy-sis選項下的Parameter Sweep Analysis命令,在彈出的對話框中,點擊Analysis Parameter標簽,設置將要掃描分析的信號源內阻的起始值start 100,終止值stop5000,掃描點數#of 2,點擊Output variables標簽,沒置分析的節點,選取輸出節點14作為仿真分析變量,點擊More按扭,在Analysis to下拉菜單中選擇Transientanalysis(瞬態分析),默認Group all traces on one plot,即將所有的分析曲線放在同一個圖中顯示。最后單擊Simulate按扭進行仿真,其仿真結果見圖4。

        若RS=0,則Aus=Au,Aufs=Auf;若RS=∞,反饋電壓加不到基本放大的輸入端,不能參與對輸出電壓uo的控制作用,uo不受串聯反饋的影響。可見,信號源內阻對反饋影響較大,為使串聯反饋能取得最好效果,信號源內阻RS應盡可能小。

        5 輸入電阻

        將交流電壓表和電流表接在輸入端,測得開環時,Ui=6.98 mV,Ii=0.901μA,則Ri=Ui/Ii=7.75 kΩ;閉環時,Iif=0.061μA,Rif=Uif/Iif=115.13 kΩ。理論值為:Ri=Rb11∥Rb12∥[rbe1+(1+β)Ref]=7.72 kΩ,Rif=Ri(1+AuFu)=114.68 kΩ。可見,串聯負反饋使輸入電阻增大。

        6 輸出電阻

        在輸出端接交流電壓表,測出開環和閉環的輸出電壓,Uo=1.031 V,Uo′=0.07 V,再將開關C打開,即負載RL開路,分別測出開環和閉環時的開路電壓,Uoc=1.534 V,Uoc=0.072 V,則Ro=(Uoc/Uo-1)RL=4.88 kΩ,Rof=(U′oc/U′o-1)RL=0.29 kΩ。理論值為:Ro∥RC2=5 kΩ,Rof=Ro/(1+AusFu)=0.337 kΩ,輸出電阻減小了。

        7 通頻帶

        用交流分析法,分別測量開環和閉環的上下限截止頻率。單擊Simulate菜單中Analyses選項下的ACAnalysis(交流分析)命令,在彈出的對話框中,點擊Frequency Parameters標簽,設置AC分析時的參數頻率:交流分析的起始頻率1 Hz、終止頻率10 GHz、掃描方式Decade、取樣數量10、縱坐標的刻度Linear。最后單擊Simulate按扭進行仿真,其仿真結果見圖5、圖6。

        圖5中fL=28.3924 Hz,fH=462.407 2 kHz,通頻帶fbw=fH-fL=462.378 9 kHz,穩頻時的增益約為148.088。由圖6,fLf=9.665 4 Hz,fHf=7.880 5 kHz,通頻帶fbwf=fHf-fLf=7.880 4 MHz,穩頻時的增益約為10.094。由此直觀地反映了引入負反饋后增益降低了,但是擴寬了通頻帶。

        8 觀察負反饋對非線性失真的改善

        打開開關B(開環),增大輸入信號的幅值(頻率不變),使輸出電壓波形出現輕度非線性失真,仿真結果見圖7。再閉合開關B(閉環),觀察輸出電壓波形,見圖8。可見負反饋改善了非線性失真。

        9 反饋深度對反饋效果的影響

        用參數掃描法分析,方法同第4節。仿真結果見圖9。

        設置將要掃描分析的反饋電阻Rf的起始值、終止值、掃描點數,即設置start 5100,stop 51000,#of 2,點擊More按扭,在Analysis to下拉菜單中選擇AC analysis(交流分析),默認Croup all traces on 0ne plot,最后單擊Simulate按扭進行仿真。由圖9可見Rf越大,反饋深度(1+AuFu)越小,增益越大,通頻帶越窄,即反饋深度對反饋效果的影響較大。

        10 結束語

        通過Multisim 7的仿真分析,直觀形象地反映了放大引入負反饋后,雖然降低了放大倍數,但放大的其他性能得到了改善。教學實踐證明,在電子技術的理論課教學中應用計算機軟件進行仿真分析,加深了對電路原理、信號流通過程、元器件參數及電路性能的了解,使抽象的理論形象化,使復雜的電路分析變得生動形象、真實可信,讓學生在課堂上就能感受到實驗才能具有的測試效果,克服了傳統理論教學的不足,對提高教學質量、激發學習熱情、增強學習的主動性積極性、培養電路設計能力和創新能力具有重要作用。在預習實驗或電路設計時用EWB模擬,不僅實驗能較快地進行,而且不消耗元器件。有利于培養學生的邏輯思維、工程觀點和分析解決問題的能力,方便快捷的仿真實驗優化了教學效果,值得和推廣。

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