利用PSpice提供的直流工作點(diǎn)分析(Bias Point)工具
發(fā)布時(shí)間:2015/8/27 22:01:21 訪問(wèn)次數(shù):2013
利用PSpice提供的直流工作點(diǎn)分析(Bias Point)工具,得到圖5.3.1中各三極管的靜態(tài)工作點(diǎn), ACPL-054L-000E觀察各三極管是否均工作在放大區(qū)。
兩級(jí)放大電路的交流指標(biāo)的測(cè)量:
(1)觀察輸出波形:利用瞬態(tài)分析(Time Domain),在Probe窗口中得到out點(diǎn)的波形,觀察波形是否失真,單擊菜單Trace->Evaluate Measurement,求出Max(V(out》/max(V(inl))的值。
(2)測(cè)量中頻增益和帶寬值:利用交流掃描分析(AC Sweep),頻率范圍設(shè)置為0.01 Hz~100 MHz(注意PSpice中“兆”需要用“Meg”表示),在Probe窗口執(zhí)行Trace/Add Trace,或單擊撬,分別輸入DB(V(out》和P(V(out》,觀察兩級(jí)放大電路電壓增益的幅頻特性和相頻特性波特圖,并使月添加特征函數(shù)的方法(Trace->Evaluate Measurement),得到中頻增益(Max(Vout》、下限截止頻率(Cutoff_Highpass_3 dB(V(out》)、上限截止頻率(CutoffLowpass_3 dB(V(out》),以及帶(Bandwidth_Bandpass_3 dB(V(out》)的值。
(3)測(cè)量輸入電阻:利用(2)的交流掃描分析的結(jié)果,畫出輸出變量為Ri=Vi/li的頻率特性曲線,讀出電路工作頻率1 kHz時(shí)的值,從而得到電路輸入電阻的值。
(4)測(cè)量輸出電阻:將信號(hào)源Vi短路,在輸出端添加一個(gè)信號(hào)源Vt(可以使用幅度為10 mV,頻率為1 kHz的正弦波信號(hào))替代。再進(jìn)行PSpice交流掃描分析,畫出輸出變量Ro=Vt/lt的頻率特性,讀出電路工作頻率1 kHz時(shí)的值,從而得到電路輸出電阻的值。
電壓串聯(lián)負(fù)反饋電路對(duì)交流指標(biāo)的影響
為圖5.3.1的電路引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋,如圖5.3.2所示。
(1)在交流掃描分析(AC Sweep)的基礎(chǔ)上進(jìn)階進(jìn)行參數(shù)掃描分析(Parametric sweep),分析反饋電阻的阻值與反饋系數(shù)的關(guān)系。
(2)使用步驟3中的方法測(cè)量反鐨電路的中頻增益、帶寬、輸入電阻以及輸出電阻的大小。
(3)使用瞬態(tài)分析(Time Domain)工具,觀察反饋電路對(duì)非線性失真的影響。
利用PSpice提供的直流工作點(diǎn)分析(Bias Point)工具,得到圖5.3.1中各三極管的靜態(tài)工作點(diǎn), ACPL-054L-000E觀察各三極管是否均工作在放大區(qū)。
兩級(jí)放大電路的交流指標(biāo)的測(cè)量:
(1)觀察輸出波形:利用瞬態(tài)分析(Time Domain),在Probe窗口中得到out點(diǎn)的波形,觀察波形是否失真,單擊菜單Trace->Evaluate Measurement,求出Max(V(out》/max(V(inl))的值。
(2)測(cè)量中頻增益和帶寬值:利用交流掃描分析(AC Sweep),頻率范圍設(shè)置為0.01 Hz~100 MHz(注意PSpice中“兆”需要用“Meg”表示),在Probe窗口執(zhí)行Trace/Add Trace,或單擊撬,分別輸入DB(V(out》和P(V(out》,觀察兩級(jí)放大電路電壓增益的幅頻特性和相頻特性波特圖,并使月添加特征函數(shù)的方法(Trace->Evaluate Measurement),得到中頻增益(Max(Vout》、下限截止頻率(Cutoff_Highpass_3 dB(V(out》)、上限截止頻率(CutoffLowpass_3 dB(V(out》),以及帶(Bandwidth_Bandpass_3 dB(V(out》)的值。
(3)測(cè)量輸入電阻:利用(2)的交流掃描分析的結(jié)果,畫出輸出變量為Ri=Vi/li的頻率特性曲線,讀出電路工作頻率1 kHz時(shí)的值,從而得到電路輸入電阻的值。
(4)測(cè)量輸出電阻:將信號(hào)源Vi短路,在輸出端添加一個(gè)信號(hào)源Vt(可以使用幅度為10 mV,頻率為1 kHz的正弦波信號(hào))替代。再進(jìn)行PSpice交流掃描分析,畫出輸出變量Ro=Vt/lt的頻率特性,讀出電路工作頻率1 kHz時(shí)的值,從而得到電路輸出電阻的值。
電壓串聯(lián)負(fù)反饋電路對(duì)交流指標(biāo)的影響
為圖5.3.1的電路引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋,如圖5.3.2所示。
(1)在交流掃描分析(AC Sweep)的基礎(chǔ)上進(jìn)階進(jìn)行參數(shù)掃描分析(Parametric sweep),分析反饋電阻的阻值與反饋系數(shù)的關(guān)系。
(2)使用步驟3中的方法測(cè)量反鐨電路的中頻增益、帶寬、輸入電阻以及輸出電阻的大小。
(3)使用瞬態(tài)分析(Time Domain)工具,觀察反饋電路對(duì)非線性失真的影響。
熱門點(diǎn)擊
- 將JK觸發(fā)器轉(zhuǎn)換為T觸發(fā)器
- 1N4007的正向壓降為1.OV
- 三極管的輸出特性曲線
- 光譜響應(yīng)波長(zhǎng)范圍
- 用萬(wàn)用表檢測(cè)繼電器線圈通斷
- 靜態(tài)工作點(diǎn)的影響
- 共源電路的電壓放大倍數(shù)
- 反相比例運(yùn)算電路
- 用萬(wàn)用表檢測(cè)干簧管
- 選擇風(fēng)力發(fā)電機(jī)啟動(dòng)風(fēng)速
推薦技術(shù)資料
- F28P65x C2000 實(shí)時(shí)微控制器
- ARM Cortex-M33 內(nèi)核̴
- 氮化鎵二極管和晶體管̴
- Richtek RT5716設(shè)
- 新一代旗艦芯片麒麟9020應(yīng)用
- 新品WTOLC-4X50H32
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動(dòng)IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究