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高频实验报告实验二 单调谐高频小信号谐振放大器

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  • 2025/7/15 17:04:28

(1)调整电路静态工作点。 通过调整Rp,调节电路的静态工作点,使V(6)=1V。电路静态工作点分析如图

(2)设置信号源 在输入点A接入虚拟函数发射器,设置为10.7MHZ、峰值电压为20mV的正弦波。

(3) 调试谐振状态

在输出点B接入虚拟万用表,设置为交流电压模式。开启仿真开关,调节可调电容C2,同时观察虚拟万用表输出,将输出交流电压调整至最大值。

(4)交流分析得到谐振曲线 设置交流分析参数,输出为V(5),即B点的输出电压。

点击仿真,可以得到谐振曲线,

(5)分析发射极电阻R3对电路的影响。 设置参数扫描,交流分析参数与输出设置与步骤(4)相同

点击仿真,可以得到:

由于单调谐放大器在谐振时的电压放大倍数与yfe 有直接关系,即与gm 有直接关系,

而 ICQ?IEQ?UEQ/RE,gm?IEQ/UT。因此,在发射极静态电压不变时,改变发射极电阻的大小,可以改变跨导,进而改变输出电压的大小。在输入电压幅值不变的情况下,发射极电阻越大,电压放大倍数越小。 (6)带宽的测量

根据交流分析图,测得谐振时峰值电压,然后下降3db,测得带宽4.96MHZ

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(1)调整电路静态工作点。 通过调整Rp,调节电路的静态工作点,使V(6)=1V。电路静态工作点分析如图 (2)设置信号源 在输入点A接入虚拟函数发射器,设置为10.7MHZ、峰值电压为20mV的正弦波。 (3) 调试谐振状态 在输出点B接入虚拟万用表,设置为交流电压模式。开启仿真开关,调节可调电容C2,同时观察虚拟万用表输出,将输出交流电压调整至最大值。 (4)交流分析得到谐振曲线 设置交流分析参数,输出为V(5),即B点的输出电压。 点击仿真,可以得到谐振曲线, (5)分析发射极电阻R3对电路的影响。 设置参数扫描,交流分析参数与输出设置与步骤(4)相同

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