Multisim 10在模拟电路实验中的应用及研究
时间:10-12
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3.5 放大器的幅频率特性 当把耦合电容C1,C2和旁路电容Ce都改为1 μF时,低频区电压放大倍数急剧下降,下限频率fl=7.59 kHz,通频带fbw减小明显,如图21所示。 如果要获得较宽的通频带,可采用深度负反馈放大电路,将图19中的K1打开,旁路电容失效,幅频特性曲线如图22所示,但损失了可贵的电压放大倍数。
3.5.1 频率特性
放大器的频率特性是指放大器的电压放大倍数Au与输入信号频率f之间的关系曲线。分为下限频率fl、上限频率fh和通频带fbw。
3.5.2 幅频特性曲线的测量
建立如图19所示仿真电路,调整信号源输出10 mV,1 kHz的正弦波信号。双击波特图仪“XBPl”。打开仿真开关,如图20所示,调整相关参数,读出上限频率fh=17.37 MHz,下限频率fl=158 Hz,计算出通频带fbw=17.37 MHz。
4 结语
放大电路中的“最大不失真输出电压”和“放大器的幅频率特性”两个概念在理论课中是比较难理解的两个内容,通过Multisim 10软件仿真实验能直观反映其结果,正确理解基本概念。通过软件的运用,使学生了解和掌握更多电子系统应用的概念、知识和技术。建立起以应用能力和创新能力为培养目标的学习观念。
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