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第1章 常用二极管的使用 1
1.1 常用二极管电路设计基础 1
1.1.1 二极管的基本特性 1
1.1.2 二极管的主要技术参数 2
1.2 常用二极管及其主要技术参数 3
1.2.1 整流二极管 3
1.2.2 小功率二极管 5
1.2.3 肖特基二极管 6
1.2.4 发光二极管 6
1.2.5 稳压二极管 8
1.2.6 双向稳压二极管 12
1.2.7 双色发光二极管 13
1.2.8 数码管 13
1.2.9 光电二极管 14
1.3 实验电路的设计与测试 15
1.3.1 通用二极管的设计与测试 15
1.3.2 发光二极管的设计与测试 16
1.3.3 稳压二极管的设计与测试 16
1.3.4 双向稳压二极管的设计与测试 16
1.3.5 整流电路的设计与测试 17
1.3.6 双色发光二极管的设计与测试 17
1.3.7 数码管驱动电路的设计与测试 17
1.3.8 光电二极管的设计与测试 18
1.4 思考题 18
第2章 单管放大电路 20
2.1 晶体三极管单管放大电路设计基础 20
2.1.1 晶体三极管的引脚判别 20
2.1.2 晶体三极管的主要技术参数 21
2.1.3 晶体三极管单管放大电路 22
2.1.4 共发射极单管放大电路的伏安特性曲线 25
2.2 常用小功率晶体三极管 26
2.3 实验电路的设计与测试 27
2.3.1 晶体三极管单管放大电路静态工作点的设置与调节 27
2.3.2 共发射极单管放大电路的设计与测试 30
2.3.3 共集电极单管放大电路的设计与测试 34
2.3.4 共基极单管放大电路的设计与测试 36
2.3.5 单管放大电路输入阻抗的测量 38
2.3.6 单管放大电路输出阻抗的测量 39
2.4 思考题 40
第3章 射极耦合差分放大电路 41
3.1 射极耦合差分放大电路设计基础 41
3.1.1 射极耦合差分放大电路 42
3.1.2 射极耦合差分放大电路的电压传输特性 44
3.1.3 电阻负反馈射极耦合差分放大电路 45
3.1.4 恒流源负反馈射极耦合差分放大电路 45
3.1.5 共模抑制比 46
3.2 实验电路的设计与测试 47
3.2.1 电阻负反馈射极耦合差分放大电路的设计与测试 47
3.2.2 恒流源负反馈射极耦合差分放大电路的设计与测试 52
3.2.3 两种负反馈方式下射极耦合差分放大电路的设计与对比分析实验 57
3.3 思考题 59
第4章 集成运算放大器的线性应用 60
4.1 集成运算放大器 60
4.1.1 集成运算放大器的主要技术参数 61
4.1.2 使用集成运算放大器需要注意的几个问题 61
4.2 集成运算放大器的线性应用电路设计基础 62
4.2.1 反相放大电路 62
4.2.2 同相放大电路 64
4.2.3 电压跟随器 65
4.2.4 求差电路 65
4.2.5 积分运算电路 66
4.2.6 微分运算电路 67
4.3 常用的集成运算放大器 68
4.3.1 集成运算放大器的种类及其应用 68
4.3.2 单集成运算放大器μA741/LM741 69
4.3.3 双集成运算放大器LM358 69
4.3.4 四集成运算放大器LM324 70
4.3.5 集成运算放大器NE5532 71
4.4 实验电路的设计与测试 72
4.4.1 反相放大电路的设计与实现 72
4.4.2 反相加法电路的设计与实现 74
4.4.3 同相放大电路的设计与实现 76
4.4.4 求差电路的设计与实现 78
4.4.5 积分运算电路的设计与实现 79
4.4.6 微分运算电路的设计与实现 81
4.5 思考题 83
第5章 波形的产生与变换电路 84
5.1 波形的产生与变换电路设计基础 84
5.1.1 振荡电路起振后的平衡条件 84
5.1.2 RC桥式正弦波振荡电路起振后的平衡条件 85
5.1.3 RC桥式正弦波振荡电路的建立与稳定 86
5.1.4 单门限电压比较器 88
5.1.5 迟滞电压比较器 90
5.1.6 窗口电压比较器 93
5.2 集成电压比较器 94
5.2.1 双电压比较器LM393 94
5.2.2 四电压比较器LM339 95
5.3 实验电路的设计与测试 96
5.3.1 RC桥式正弦波振荡电路的设计与测试 96
5.3.2 单门限电压比较器的设计与测试 98
5.3.3 迟滞电压比较器的设计与测试 99
5.3.4 窗口电压比较器的设计与测试 100
5.4 思考题 101
第6章 直流稳压电源 102
6.1 小功率整流电路与滤波电路 102
6.1.1 整流电路 102
6.1.2 滤波电路 105
6.2 稳压电路 108
6.2.1 并联型稳压电路 108
6.2.2 串联型稳压电路 109
6.2.3 三端集成稳压器 111
6.2.4 开关型稳压电路 112
6.3 直流稳压电源的设计 114
6.3.1 设计要求 114
6.3.2 设计指标 114
6.3.3 系统设计框图 115
6.4 思考题 115
附录A 电阻标称值和允许偏差 116
附录B 陶瓷电容和钽电容 117
附录C 电感 118
附录D 二极管和晶体三极管 119
附录E 面包板 120
E.1 面包板的结构及导电机制 120
E.2 面包板的使用方法及注意事项 121
E.3 面包板及安装电子元器件的常见问题(视频) 121
附录F GPS—2302C型直流稳压电源 122
F.1 主要性能指标 122
F.2 前面板介绍 122
F.3 操作方法 123
F.4 视频详解 125
附录G 其他常用仪器的使用(视频) 126
G.1 DG1032Z型波形发生器的使用(视频) 126
G.2 GDS—1104B型数字示波器的使用(视频) 126
G.3 电源、示波器、信号源使用中的常见问题(视频) 126
G.4 C.A 5215型数字万用表使用中的常见问题(视频) 126
参考文献 127
2100433B
本书是参照现行普通高等理工科院校电子类相关专业的模拟电子技术实验教学大纲、模拟电子技术实验教材、Multisim仿真设计与分析教材等编写而成的。全书共6章,主要内容包括:常用二极管的使用、单管放大电路、射极耦合差分放大电路、集成运算放大器的线性应用、波形的产生与变换电路、直流稳压电源。本书提供配套的Multisim仿真实例、电子课件PPT和思考题参考答案。本书可作为电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、自动化、计算机科学与技术、测控技术与仪器等专业的教材,也可以作为相关实验教师的参考用书。
电路型式图①是反相输入型积分电路,其输出电压是将输入电压对时间的积分值除以时间所得的商,即Vout=-1/C1R1∫Vin dt,由于受运放开环增益的限制,其频率特性为从低频到高频的-20dB/dec...
数字电路是经过抽象的,人为将其理解为处理数字信号(即高电平“1”和低电平“0”)的电路。数字电路由逻辑门和触发器等基本单元构成,可以采用硬件描述语言进行设计。单纯从物理学上看,数字电路和模拟电路没有本...
当然先模拟了,数字电路是建立在模拟的基础上的,加上,你不要误导人家了,,分可以给你,但问题是,你不学三极管二极管的工作原理,你怎么知道有电流没电流,又怎么知道有电流叫1,没电流叫0呢,那三极管的导通和...
Multisim10电路仿真实例
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基于Multisim的调幅电路的仿真
基于 Multisim 的调幅电路的仿真 摘要:介绍了在 Multisiml0 仿真平台中构成集成电路模块的方法.并基于 MuhisimlO仿真软件,对各个调幅电路进行仿真。依据仿真原理电路设计实物电路 进行测试,并对仿真结果和实际电路测试所得数据进行分析比较。 关键词:调制调幅:包络检波;负峰切割失真;同步检波; Muhisiml0 1. 前言 信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且 是频谱资源得到充分利用。调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托 于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致相互干扰。而 要还原出被调制的信号就需要解调电路。调制与解调在高频通信领域有着广泛的 应用,同时也是信号处理应用的重要问题之一,系统的仿真和分析是设计过程中 的重要步骤和必要的保证。 论文利用 Multisim 提供的示波器模块, 分别对信号的调 幅
电路实验与Multisim仿真设计
书号: 50910
ISBN: 978-7-111-50910-3
作者: 陈晓平
印次: 1-2
责编: 时静
开本: 16开
字数: 360千字
定价: 35.0
所属丛书: 高等院校精品课程系列教材
装订: 平装
出版日期: 2017-01-04
《电工实验与Multisim 9仿真技术》注重基础知识的讲解,通过让学生运用新技术、新器件及EDA现代仿真技术,加强学生的基本实验技能,培养学生的创新能力、工程设计能力。
电路实验与Multisim仿真设计是电路课程必要的实践教学环节,本书主要内容有电路实验须知、实际操作实验内容、仿真实验内容及电路设计实验内容4大部分。实际操作实验内容涉及到:元件特性的伏安测量法;运算放大器外特性的研究;运算放大器和受控源;叠加定理的验证;戴维宁定理;特勒根定理的验证;一阶电路的响应;二阶电路的响应与状态轨迹;交流参数的测量;LC正弦网络频率特性的分析与研究;RLC串联谐振电路;并联交流电路的谐振及功率因数的提高;常用RC网络的设计与测试;交流电路中的互感;三相电路的电压、电流及功率;非正弦周期电流电路;二端口网络参数的测定;负阻抗变换器及其应用;回转器等19个实验。仿真实验内容包括:电压源与电流源外特性的研究及等效变换;直流电路的结点电压分析;互易定理的验证;RLC串联电路的动态过程分析;谐振电路的分析;无源滤波器特性分析;有源滤波器特性分析;整流滤波电路分析;稳压电路的分析;非正弦交流电路的分析;二端口网络的分析;负阻抗变换器的应用与分析等12个实验。电路设计实验内容含有:电阻温度计的设计;衰减器的分析与设计;一端口网络等效参数测量与最大功率传输电路设计;数字模拟信号转换器的设计;波形发生器的设计;简易白炽灯调光器的设计;阻容移相装置的设计;相序仪的分析与设计;RC低通滤波器频率特性设计;非正弦周期信号的滤波设计;电压-频率及电流-电压转换电路的设计;用谐振法测量互感线圈参数的设计等12个开发性实验。另有2个附录,分别对虚拟电路实验台(Multisim 10);常用电工仪表和电子仪器、电路实验系统作了介绍。