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Multisim在模拟与数字电子技术中的应用(最终版)最新版

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1.现在()中的逻辑函数,并给出非正式的电路逻辑图。①Y=((AB’C)’(A’)’B’(C)图Y=AB’C A’ B C逻辑电路②Y=((AC’)’(ABC)’(ACD’)’(CD)’)’图Y=AC’ ABC ACD’ CD电子设计自动化电子仿真与课程设计(1)1.掌握实践教学的目的和要求Multisim掌握各种虚拟仪器的使用方法,掌握各种模拟分析方法(DCAC掌握各种模拟和数字电路的特点,能够制作基本的设计电路;了解常用电子电路中模拟软件的一般分析步骤。二、电子仿真分析及问题解决方案,测试三极管电流放大倍数及M

2.或表达式;用门电路,八选一数据选择器;LS设计函数发生器电路,分析电路功能,分析说明电路是几进制计数器,用定时器构成间歇振荡电路,分析其功能。姓名:学号:班级:实验名:Multisim三、模拟电路图的设计,NPN型三极管和N型MOS管与特性测试仪的连接图和模拟参数分别如下。图NPN型BJT与特性测试仪的连接图晶体管NAN型模拟参数图MOS管道与特性测试仪的连接图NMOS管N模拟参数,单管共射放大电路模拟分析,电路如下。、(P:T)图双入单出差分放大电路图双入双出差分放大电路,集成运输创建滞回比较器,电路如下。、有源带阻滤

波电路,如下。图品质因数Q=有源带阻滤波电路图质量因数Q=有源带阻滤波电路,(PT)、正弦波振荡电路的电容反馈如下。图电容反馈正弦波振荡电路、并联稳压管稳压电路和线性串联稳压电路如下。并联稳压管稳压电路图串联线性稳压电路,用逻辑转换器转换以下逻辑函数。()将以下函数表达式转化为相应的逻辑图形式。①Y=AB’C A’ B C’图Y=AB’C A’ B C逻辑电路②Y=AC’ ABC ACD’ CD图Y=AC’ ABC ACD’ CD的逻辑电路③Y=AB ((BC)’(C’ D’))’图Y=AB ((BC)’(C’ D’))逻辑电路()、用与非门

4.态工作点合适。从波形图中可以看到交流放大倍数Au=UoUi=≈。图放大电路的输入电阻测量可以从上测量结果中获得,输入电阻Ri=UiIi≈kΩ。输入波形(A输出波形(B通道)图放大电路的输出电阻测量可以从上测量结果中获得,输出电阻Ro=UoIo≈kΩ、模拟差分放大电路的结果如下。根据上图的分析结果,由于电路对称,结点和电位完全相等,由于是单端输出,两晶管集电极电位不对称。Uce=VV=V,Uce=VV=V,所以,Q、Q都处于放大状态。双入单出差放大电路输入输出波形双入单出差放大倍数Au=UoUi=﹣mAmA=﹣

5、点合适。从波形图中可以看到交流放大倍数Au=UoUi=≈。图放大电路的输入电阻测量可以从上测量结果中获得,输入电阻Ri=UiIi≈kΩ。输入波形(A输出波形(B通道)图放大电路的输出电阻测量可以从上测量结果中获得,输出电阻Ro=UoIo≈kΩ、模拟差分放大电路的结果如下。根据上图的分析结果,由于电路对称,结点和电位完全相等,由于是单端输出,两晶管集电极电位不对称。Uce=VV=V,Uce=VV=V,所以,Q、Q都处于放大状态。双入单出差放大电路输入输出波形双入单出差放大倍数Au=UoUi=﹣mAmA=﹣。图双

6、出差分放大电路的输入输出波形双入双出的差模输出放大倍数Au=UoUi=﹣mVmV=﹣、由集成运输创建的滞回比较器,仿真结果如下。模拟波形,有源带阻滤波电路,模拟结果如下。图品质因数Q=从上频率特性可以看出,阻带宽度约为﹣≈Hz图品质因数Q=从上频率特性可以看出,阻带宽度约为﹣≈Hz可见质量因数越高,滤波器过渡带越窄,滤波特性越好。、电容反馈式正弦波振荡电路,仿真结果如下。通过模拟分析获得图电容反馈正弦波振荡电路的输出波形。为了提高振荡频率,需要降低选频网络的电容值和电感值。、并联稳压管稳压电路和线性串联稳压电路

7.模拟结果如下。图品质因数Q=从上频率特性可以看出,阻带宽度约为﹣≈Hz图品质因数Q=从上频率特性可以看出,阻带宽度约为﹣≈Hz可见质量因数越高,滤波器过渡带越窄,滤波特性越好。、模拟结果如下:电容反馈正弦波振荡电路。通过模拟分析获得图电容反馈正弦波振荡电路的输出波形。为了提高振荡频率,需要降低选频网络的电容值和电感值。、并联稳压管稳压电路和线性串联稳压电路的模拟结果如下。并联稳压管稳压电路输入输出电压波形图串联线性稳压电路输入输出波形V,而电源电压Vcc=V,可见放大电路的静态工作

8、=B'D BC'。()Y=(AB’C’D AC’DE B’DE AC’D’E)’图Y=(AB’C’D AC’DE B’DE AC’D’E)最简单或表达式的转换结果转换结果Y=A'E D'E' BE' CE。、函数发生器电路输入输出波形。图函数发生器电路输入输出波形LS电路的输出结果如下。图LS通过输出结果分析,图中所示的电路可以实现循环右移功能。、LS电路的输出结果如下。图LS逻辑电路的组成和非正式③Y=((AB)’(((BC)’(C’ D))Y=AB ((BC)’(C’ D逻辑电路的与非形式(),写下以下逻辑电路

9、图双入、LS构成的电路、定时器构成间歇振荡电路图定时器构成间歇振荡电路四、程序运行或电路模拟结果(数值解或波形)NPN型三极管和N型MOS模拟结果如下。图NPN型BJT输出特性曲线从上图输出特性曲线性曲线,△Ib=()mA=mA,△Ic=()mA=mA因此,三极管的电流放大倍数β=△Ic△Ib==图N型MOS从上输出特性曲线可以看出管道输出特性曲线,△Vgs=()V=V,△Id=()A=A,所以,此MOS管的跨导=△Vgs△Id≈。、单管共射放大电路的模拟结果如下。从模拟结果来看,图单管共射放大电路的静态工作点,单管放大电路Uce=V﹣V=﹣=以下逻辑函数简化为最简单

10.模拟结果如下。通过输出结果分析,图中显示的电路为十进制计数器。、间歇振荡电路输出波形如下。图定时器U和U从输出波形可以看出输出波形,U产生高平,U产生矩形波。U转换输出波形U的输出波形逻辑函数。()图逻辑图对应的最简单或表达式。a、Y=AB'C BC'b、Y=A'B、最简单或表达式的转换结果。()Y=AB’D A’B’C’D B’CD (AB’ C)’(B D)图Y=AB’D A’B’C’D B’CD (AB’ C)’(B D)最简单或表达式的转换结果转换结果Y

11、OS管的跨导;、仿真分析共射放大电路的静态工作点、交流电压放大倍数、输入电阻、输出电阻;、仿真分析差分放大电路的静态工作点、差模放大倍数;、用集成运放创建一个滞回比较器,仿真分析其阈值电压和输出电压幅值;、创建有源带阻滤波电路,分析其频率特性,测量电容反馈正弦波振荡电路的振荡频率与选频网络参数之间的关系,创建并联稳压管稳压电路和线性串联稳压电路,使用逻辑转换器实现逻辑函数转换,使用逻辑转换器放大输入输出波形Au=UoUi=﹣mVmV=﹣、由集成运输创建的滞回比较器,模拟结果如下。模拟波形,有源带阻滤波电源

12.相应的最简单或表达式。(a)(b)、以下逻辑函数用逻辑转换器简化为最简单或表达式。()Y=AB’D A’B’C’D B’CD (AB’ C)’(B D)图Y=AB’D A’B’C’D B’CD (AB’ C)’(B D)真值表()Y=(AB’C’D AC’DE B’DE AC’D’E)’图Y=(AB’C’D AC’DE B’DE AC’D’E)真值表、门电路、八选一数据选择器LS设计函数发生器电路,其功能表如下。函数发生器电路功能表SSYABA BA⊕BA图函数发生器设计电路,LS构成的电路图LS构成的电路V,而电源电压Vcc=V,可见放大电路的静态

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