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两级阻容耦合放大器电子信息工程.doc


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多级阻容耦合放大器的设计与仿真《一》选题意义(1)为了尽可能保证不失真放大,采用两级放大电路。阻容耦合放大器是多级放大器中最常见的一种,两级之间通过耦合电容及下级输入电阻连接,故称为阻容耦合,由于电容有隔直作用,使用前、后级的直流工作点互相不影响,各级放大电路的静态工作点可以单独计算。每一级放大电路的电压放大倍数为输出电压Uo与输入电压Ui之比,其中,第一级的输出电压Uo1即为第二级输入电压Uo2,所以两级放大电路的电压放大倍数为:Av=Av1×Av2(2)我选这个题目觉得能够较全面地巩固和应用“模拟电子技术”课程中所学的基本理论和基本方法,更加熟悉阻容耦合放大电路。(3)更加了解电路的仿真《二》“模拟电子技术”课程中所学的基本理论和基本方法,并初步掌握电路设计的全过程(设计-仿真-PCB板制作-调试安装)。、灵活地应用分立元件或标准集成电路芯片实现规定的电路。、独立准备资料、独立设计规定功能的模拟电子系统的能力。,熟悉EDA工具的使用,比如EWB(现在为Multisim系列)(仿真分析)及Protel(原理图和PCB版图的制作)等。。《三》设计内容及要求内容:多级阻容耦合放大器的设计与仿真要求:1、=12V2、负载电阻RL=2K3、输入信号为Vi=4mv、f=1KHz的正玄波电压4、放大器不失真输出电压VO>=3V,即放大电压增益|Av|>=500;5、Δf=300Hz-80kHz6、放大器工作点稳定《四》方案1采用集成运放可以采用集成运放来搭建放大电路。该方案设计简单,集成度高、精确度高,在参数上输入电阻很高,输出电阻低,采用集成运放放大小信号是很好的选择。2采用三极管采用三极管的级联方式组成多级放大电路。三极管又可以分为三种放大电路:共射、共集和共基放大电路。三种方式有各自的特点。根据实验的要求,本设计最终采用三极管设计的方案。电路由两级放大电路级联组成,第一级为分压偏置的共射级放大电路,第二级采用同样的放大电路,采用电容耦合连接起来。《五》电路设计与参数计算1、电路原理:两级之间通过耦合电容及下级输入电阻连接,故称为阻容耦合,由于电容有隔直作用,使前、后级的直流工作点互相不影响,各级放大电路的静态工作点可以单独计算和调整。每一级放大电路的电压放大倍数为输出电压与输入电压之比,其中,第一级的输出电压即为第二级输入电压,所以两级放大电路的电压放大倍数为:Av=Av1×Av2。其中,C1,C4,C5为耦合电容,作用主要为阻直通交。C2为级间电容,主要影响该电路的高频输出。其中,Rb11和Rb12主要是为了稳定VT1的静态工作点。Rs和Re1主要是限制通过VT1的集电和发射极电流。Rb21和Rb22主要是为了稳定VT2的静态工作点。Rc和Re2主要是限制通过VT2集电极和发射极的电流。电路原理图如下:、放大倍数A. :Av1== 第二级输出电压:。则第二级放大倍数为:Av2=2174mv/==Av1×Av2=。3、输入电阻的测量建立仿真图,打开仿真开关,双击‘XMM1’和‘XMM2’两块万用表,并将它们切换在交流电压,交流电流档上,本处测量的是交流输入电阻,当然要在合适的静态工作点上测量,因而直流电源要保留。:Ri=4mV/=、输出电阻的测量输出电阻的测量采用外加激励法,用1000mV,1kHz的电源,将电路中的信号源短路,负载开路,在输出端接电压源,电压表,测量电压,电流。本处测量的是交流输入电阻,当然要在合适的静态工作点上测量,因而直流电源要保留。==《六》,通常所使用的电容值,即C3=24nF,提供了合适的交流特性。在这个电路中,C1、C3、C4实现了设计中各级之间的直流隔离功能。电容C2在高频时形成短路,有效地旁路了RE1。RB11和RB12、RB21和RB22构成了一个分压器,可以在基极提供必要的电压来前向偏置晶体管的基极-发射极结。Rc、Re为交流摆动、电压增益及晶体管在有源区的稳定性这三者形成理想组合而形成适当的偏置条件。以下图为本次仿真实验各项指标图1、输出波形与输入波形图8输出与输入波形橘

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  • 上传人iris028
  • 文件大小410 KB
  • 时间2019-12-07