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利用 Multism 从以下几个方面研究图1所示的阻容耦合共射放大电路的频率响应。图1阻容耦合共射放大电路图1\,\,阻容耦合共射放大电路图1阻容耦合共射放大电路#xff08;1#xff09;设 C1C210μFC_1C_210\,\textrm{μF}C1C210μF#xff0c;分别测试它们所确定…一、题目
利用 Multism 从以下几个方面研究图1所示的阻容耦合共射放大电路的频率响应。图1阻容耦合共射放大电路图1\,\,阻容耦合共射放大电路图1阻容耦合共射放大电路1设 C1C210μFC_1C_210\,\textrm{μF}C1C210μF分别测试它们所确定的下限频率 2C1C210μFC_1C_210\,\textrm{μF}C1C210μF 时电路的频率响应及 C1C_1C1、C2C_2C2 取值对低频特性的影响 3放大管的集电极静态电流对上限频率的影响。
二、仿真电路
仿真电路如图2所示其中晶体管选用小功率晶体管 ZTX325函数发生器作信号源并在放大电路输入端接 1kΩ1 \,\textrm kΩ1kΩ 等效为信号源内阻用波特图测量幅频特性。 图2仿真电路图2\,\,仿真电路图2仿真电路
三、仿真内容
1若测 C1C_1C110 μF所确定的下限频率则应取 C2C_2C2 远远大于 C1C_1C1如取 C2C_2C2 为 500 μF使 C2C_2C2 对放大电路的下限频率几乎无影响。测 C2C_2C2 的下限频率同理。 由图2可得该电路的增益为 42.332 dB分别改变 C1C_1C1 和 C2C_2C2 的容值仿真结果如表1所示。 2C1C210μFC_1C_210\,\textrm{μF}C1C210μF 时电路的频率响应及 C1C_1C1、C2C_2C2 取值对低频特性的影响测试结果如表2所示。 3更改 RbR_bRb 的值并用万用表测试静态集电极电压用波特图测量幅频特性。测试电路如图3所示 图3测量静态集电极电压图3\,\,测量静态集电极电压图3测量静态集电极电压
四、仿真结果
1C1C_1C1 和 C2C_2C2 的下限频率如表1所示表1C1和C2的下限频率表1\,\,C_1和C_2的下限频率表1C1和C2的下限频率
C1C_1C1/μFC2C_2C2/μFfLf_LfL/Hz增益/dB1050010.66139.221500101.64639.212
2C1C210μFC_1C_210\,\textrm{μF}C1C210μF 时电路的频率响应及 C1C_1C1、C2C_2C2 取值对低频特性的影响仿真结果如表2所示表2C1、C2取值对低频特性的影响表2\,\,C_1、C_2取值对低频特性的影响表2C1、C2取值对低频特性的影响
C1C_1C1/μFC2C_2C2/μFfLf_LfL/Hz增益/dB对 fLf_LfL 的影响101011.18439.335原参数2010639.397减小51021.8739.308增大102011.18439.405不变10511.73339.293增大10214.90839.3增大
3放大管的集电极静态电流对上限频率的影响仿真结果如表3所示表3静态集电极电流对上限频率的影响表3\,\,静态集电极电流对上限频率的影响表3静态集电极电流对上限频率的影响
RbR_bRb/kΩUCQU_{CQ}UCQ/VICQI_{CQ}ICQ/mA中频增益/dBfHf_HfH/MHz5002.9521.8143.77345.5396004.2841.54342.55651.7956204.5051.49942.33254.0657005.2741.34541.48756.4368006.0381.19240.53458.91
五、结论
1由表1可知C1C_1C1 所确定的下限频率约为 10.661 HzC2C_2C2 所确定的下限频率约为 1.646 Hz。 2由表2可知电路的下限频率主要决定于 C1C_1C1 所在回路的时间常数。C1C_1C1 增大下限频率明显减小C1C_1C1 减小下限频率明显增大。而由于 C2C_2C2 所在回路的等效电阻远大于 C1C_1C1 所在回路的等效电阻C2C_2C2 增大几乎对下限频率无影响只有当 C2C_2C2 减小到一定程度下限频率才明显增大。 3由表3可知当 ICQI_{CQ}ICQ 减小时电路的增益减小而上限频率增大。