Bootstrap

multisim怎么设置晶体管rbe_多级放大器的multisim仿真.doc

多级放大器的multisim仿真

实验目的和要求

目的:

理解多级放大器的几种耦合方式;

熟悉多级放大器的电压放大倍数计算以及输入电阻、输出电阻计算方法;

明确多级放大器的设计方法;

理解多级放大电路通频带的估算方法;

要求:

1、电压增益 G>50db;

2、负载电阻 3.3k

3、输入正弦信号电压 U1=2mV(有效值)

实验原理和内容

共射放大电路

放大器的基本任务是不失真地放大信号。要使放大器能够正常的工作,必须设置合理的静态工作点Q。为了获得最大不失真的输出电压,静态工作点应该在选出输出曲线上的交流负载线的中点,如图4.2.1所示,如工作点选的太高,就会引起饱和失真(如图4.2.2);若选的太低(如图4.2.3),就会引起截至失真。

对于小信号放大器而言,由于输出交流信号幅度很小,非线性失真不是主要问题,因此Q点不一定要选在交流负载线的中点,而可根据其他要求选择。例如,希望放大器耗电小、噪声低或输入阻抗高,Q点可以选低一点;希望放大器增益高,Q点可以适当选高一些等等。

放大器的静态工作电压和电流可由简单偏置电路(图4.2.4)和分压式偏置电流负反馈电路(图4.2.5)供给。简单偏置电路简单,当环境温度和其他条件变化(例如更换管子)时,Q点将会明显的偏移,此时本来不失真的输出波形就可能产生失真。而分压式偏置电阻负反馈电路具有自动调节静态工作点的能力,所以当环境温度变化或者更换管子时,Q点能基本保持不变,因而这种电路获得了广泛的

;