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EDA实验报告

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  • 2025/5/3 3:16:17

输出开始出现失真时的输入信号幅度

7R310kΩR1100kΩC32C110μF8V1R23mVpk 10kHz 30kΩ0° R10500Ω1R42kΩC210μF10XMM1Q120μF36Q2C520μFXMM2V212 V R53.9kΩ4XSC1R620kΩR83.2kΩ+Ext Trig+_A_+B_112N2222A9R715kΩ2N2222AR92.2kΩC420μF0S1Key = A 12C620μF5R115kΩ

负反馈接入前

输入信号峰值为3mv时,输出信号开始失真,波形如下

将电路图上开关合上,测得数据如下

输入信号峰值为109mv时,输出信号开始失真,波形如下

三、分析与总结

放大电路引入电压串联负反馈稳定放大电路的放大倍数,当引入的负反馈很深时,即|错误!未找到引用源。>>1时,这时AVF≈错误!未找到引用源。,这时电路的放大倍数基本取决于反馈网络而与基本的放大倍数,从而使电路的放大倍数稳定。同时改变输入电阻和输出电阻,对于输入电阻,串联反馈增大输入电阻,对于输出电阻,电压反馈减小输出电阻。引入负反馈后电路的上限频率FHF=FH(1+AMF),式中FHF为负反馈引入电路的上限频率,AM为反馈引入之前的中频电压增益,由此可看出电路的上限频率变大,增加的程度与负反馈的深度有关,同理可知FLF=错误!

未找到引用源。,电路的下限频率变低,电路的带宽增大,展宽了频带。

实验四 阶梯波发生器的设计与仿真

同组人:董子威

一、实验要求

1、设计一个能产生周期性阶梯波的电路,要求阶梯波周期在14ms左右,输出电压范围9,阶梯个数6个。

2、对电路进行分段测试和调节,直至输出合适的阶梯波。

3、改变电路元器件参数,观察输出波形的变化,确定影响阶梯波电压范围和周期的元器件。

二、实验原理

阶梯波发生器原理框图

为了设计一个负阶梯波发生器,首先考虑由一个方波电路产生方波,其次,经过微分电路输出得到上、下都有的尖脉冲,然后经过限幅电路,只留下所需的正脉冲,再通过积分电路后,因脉冲作用时间很短,积分器输出就是一个负阶梯。对应一个尖脉冲就是一个阶梯,在没有尖脉冲时,积分器的输出不变,在下一个尖脉冲到来时,积分器在原来的基础上进行积分,因此,积分器就起到了积分和累加的作用。当积分累加到比较器的比较电压,比较器翻转,比较器输出正值电压,使振荡控制电路起作用,方波停振。同时,这正值电压使电子开关导通,使积分电容放电,积分器输出对地短路,恢复到起始状态,完成一次阶梯波输出。积分器输出由负值向零跳变的过程,

又使比较器发生翻转,比较器输出变为负值,这样振荡控制电路不起作用,方波输出,同时使电子开关截止,积分器进行积分累加,如此循环往复,就形成了一系列阶梯波。

三、实验步骤与数据整理

1、设计方波发生器,电路如图所示,输出波形如图所示。

VCC15VABXSC1GTR144kΩ1%VCC7315U1612kΩ1%R4R243C135nFIC=0V2741R31kΩ1B0VEE2.75kΩ1ó1N754A5R9500Ω1%VEE-15V14D41N754A0

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输出开始出现失真时的输入信号幅度 7R310kΩR1100kΩC32C110μF8V1R23mVpk 10kHz 30kΩ0° R10500Ω1R42kΩC210μF10XMM1Q120μF36Q2C520μFXMM2V212 V R53.9kΩ4XSC1R620kΩR83.2kΩ+Ext Trig+_A_+B_112N2222A9R715kΩ2N2222AR92.2kΩC420μF0S1Key = A 12C620μF5R115kΩ 负反馈接入前 输入信号峰值为3mv时,输出信号开始失真,波形如下 将电路图上开关合上,测得数据如下 输入信号峰值为109mv时,输出信号开始失真,波形如下 三、分析与总结

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