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文档简介

1、电子电工综合(zngh)仿真(fn zhn)实验报告(bogo)姓名:王镇窑学号:913104680120RC选频网络及应用一、实验目的1学会已知电路性能参数的情况下设计电路(元器件)参数;2用仿真软件研究RC串、并联电路的幅频特性;3熟悉文氏电桥电路的结构特点及选频特性。4、举一应用的实例电路,详细分析其中rc选频网络的各项参数及作用二、实验原理 为了研究rc选频网络的特性特采用文氏电桥选频网络进行模拟仿真实验。实验的原理电路图如图一。图一电路的频域特性反映了电路对于不同的频率输入时,其正弦稳态响应的性质,一般用电路的网络函数表示。当电路的网络函数为输出电压与输入电压之比时,又称为电压传输特

2、性。即:其中幅频特性为:图二幅频特性如图二所示,幅频特性成带通特性。当角频率时,u2与u1同相,即电路(dinl)发生谐振,谐振频率为。也就是说,当信号(xnho)频率为f0时,RC串并联电路的输出(shch)电压u2与u1输入电压同相,其大小是输入电压的三分之一,这一特性称为RC串并联电路的选频特性。测量幅频特性:保持信号源输出电压(即RC网络输入电压)U1恒定,改变频率f,用交流毫伏表监视u2,并测量对应的RC网络输出电压U2计算出他们的比值,然后逐点描绘出幅频特性曲线。三、实验步骤及内容1、元件连接以及参数设置如上图所示,在仿真软件中按照原理图连接元件为了保证f0在3kHz左右,设置R1

3、=R2=2k,C1=C2=40nF2、进行仿真保持电压不变改变频率得到相频特性曲线:根据(gnj)公式计算f0=1.990kHz实验(shyn)数据为1.992kHz在误差范围内实验(shyn)结果与理论相符合。3.实际运用电路举例分析下图是一个由文桥选频电路和放大器组成正弦波发生器的电路原理图由上图的电路可以看出,电路在回路网络中加入了文氏选频网络,下面对文氏选频网络进行理论上的分析,从电路总提取文氏电路如图三所示。图3 文氏选频网络(wnglu)图中是运放(yn fn)的输出量,是反馈量。为了能够使电路振荡起来,就必须通过选定参数(cnsh)即确定频率,使得在某一频率下和同相。那么,当信号

4、频率很低时,有故将会有的相位超前的相位,当频率接近0时,相位超前接近于90度。相反地,当信号频率很高以至于趋于无穷大时,可以得出的相位滞后的相位几乎-90度。所以,在信号频率由0到无穷大的变化过程中,必然有某一个频率,使得输出量与反馈量同相,从而形成正反馈。下面就具体来求解此振荡频率。由反馈系数整理可得若电路的信号频率为f,令特征频率代入F的表达式,可以得到。为了使反馈(fnku)的量足够大,要求F的模尽可能大,由上面(shng min)的关系式不难得到,当时,F的模有最大值。同时为了能够起振,又要求电路的电压放大(fngd)倍数A与反馈系数F之间满足关系这就要求整理得到。也就是说,Rf的最小

5、值是30K,事实上,应略大于这个值。四、实验总结仿真软件有以下特点直观的图形界面整个操作界面就像一个电子实验工作台,绘制电路所需的元器件和仿真所需的测试仪器均可直接拖放到屏幕上,轻点鼠标可用导线将它们连接起来,软件仪器的控制面板和操作方式都与实物相似,测量数据、波形和特性曲线如同在真实仪器上看到的;丰富的元器件提供了世界主流元件提供商的超过17000多种元件,同时能方便的对元件各种参数进行编辑修改,能利用模型生成器以及代码模式创建模型等功能,创建自己的元器件。强大的仿真能力以SPICE3F5和Xspice的内核作为仿真的引擎,通过Electronic workbench 带有的增强设计功能将数字和混合模式的仿真性能进行优化。包括SPICE仿真、RF仿真、MCU仿真、VHDL仿真、电路向导等功能。丰富的测试(csh)仪器提供了22种虚拟仪器进行(jnxng)电路动作的测量:相比较在实验室的操作更加(gnji)便捷,提供了更加理想的实验环境,能够减少一些实际无法避免的误差准确性较高,对于一些理论的研究有很大帮助。参考文献: 1.电工仪表与电路实验技术主编:马鑫金 南京理工大学出版社 2006.8 2.电路主编:黄锦安机械工业出版社2003.8内容总结(1)电子电工综合仿真实验报告姓名:王镇窑学号:913104680120RC选频网络及应用一、实验目的1学会已

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