32 实验三十二、OCL电路的研究

news2024/11/20 1:39:08

一、题目

仿真电路如图1所示。利用 Multisim 研究下列问题:
(1)负载 R 6 R_6 R6 上能获得的最大输出功率;
(2)电容 C 1 C_1 C1 C 2 C_2 C2 的作用;
(3)当输入电压为频率为 1   kHz 1\,\textrm{kHz} 1kHz、峰值为 5   V 5\,\textrm V 5V 的正弦波时,若 R 1 R_1 R1 开路,将产生什么现象,解释理由。
(4)若输入正弦波的最大峰值为 1.4   V 1.4\,\textrm V 1.4V,则为使负载 R 6 R_6 R6 上获得最大输出功率,应采用什么措施?画出仿真电路。
(5)为了使信号源与图示电路直流通路隔离,同时为了稳定输出电压,减小非线性失真,引入合适的交流负反馈,画出仿真电路图。并利用 Multisim 选择合适的电流参数,使输入电压有效值 U i = 0.1   V U_{i}=0.1\,\textrm V Ui=0.1V 时,输出电压有效值 U o = 1   V U_o=1\,\textrm V Uo=1V

二、仿真电路

仿真电路如图1所示。

在这里插入图片描述
图 1    仿真电路 图1\,\,仿真电路 1仿真电路

三、仿真内容及结果

(1)先调节 R 3 R_3 R3,使静态时 u O u_{\scriptscriptstyle O} uO 近似为零。用函数发生器作为信号源,输入频率为 1   kHz 1\,\textrm{kHz} 1kHz 的正弦波电压 u I u_{\scriptscriptstyle I} uI,用示波器监视 R 6 R_6 R6 上的电压 u O u_{\scriptscriptstyle O} uO 的波形。增大 u I u_{\scriptscriptstyle I} uI 的幅值,当峰值为 15.4   V 15.4\,\textrm V 15.4V u O u_{\scriptscriptstyle O} uO 开始失真;减小 u I u_{\scriptscriptstyle I} uI 峰值至 15.3   V 15.3\,\textrm V 15.3V,失真消失,从示波器上测得 u O u_{\scriptscriptstyle O} uO 的峰值为 15.04   V 15.04\,\textrm V 15.04V。因此,负载 R 6 R_6 R6 上能够获得的最大输出功率 P o m = u o m a x 2 2 R 6 ≈ 14.1   W P_{om}=\frac{u^2_{\scriptscriptstyle omax}}{2R_6}\approx14.1\,\textrm W Pom=2R6uomax214.1W
(2)在有无 C 1 C_1 C1 C 2 C_2 C2 的情况下, u I u_{\scriptscriptstyle I} uI 为不同峰值时对应的 u O u_{\scriptscriptstyle O} uO 的峰值如表1所示,说明电容 C 1 C_1 C1 C 2 C_2 C2 D 1 ∼ D 3 D_1\sim D_3 D1D3 R 3 R_3 R3 的旁路电容,作用是减小输入信号的损失,使 u O u_{\scriptscriptstyle O} uO u I u_{\scriptscriptstyle I} uI 的跟随特性更好。
表 1    有无   C 1 、 C 2   情况下的 u i m a x 和 u o m a x 表1\,\,有无\,C_1、C_2\,情况下的u_{\scriptscriptstyle imax}和u_{\scriptscriptstyle omax} 1有无C1C2情况下的uimaxuomax

u i m a x u_{imax} uimax/V2468101214
C 1 、 C 2 C_1、C_2 C1C2 时的 u o m a x u_{omax} uomax/V1.9653.9245.9287.9129.73611.79313.853
C 1 、 C 2 C_1、C_2 C1C2 时的 u o m a x u_{omax} uomax/V1.9173.7975.7417.6509.54411.39613.161

(3)从示波器测得电路静态和 u I u_{\scriptscriptstyle I} uI 1   kHz 1\,\textrm {kHz} 1kHz、峰值为 5   V 5\,\textrm V 5V 的正弦波时正常工作和 R 1 R_1 R1 开路两种情况下输出电压峰值如表2所示,而且略有交越失真。由表可知, R 1 R_1 R1 开路不但使两只管子的静态工作点不再对称,而且 u O u_{\scriptscriptstyle O} uO 正半周峰值小于负半周峰值电压的数值。图2所示为 R 1 R_1 R1 开路时的输出电压波形。 表 2    正常工作及 R 1 开路时的输出电压峰值 表2\,\,正常工作及R_1开路时的输出电压峰值 2正常工作及R1开路时的输出电压峰值

uimax/Vuo正峰值电压/V负峰值电压/V
0正常工作0.032
R1 开路-0.107
5 正常工作4.970-4.910
R1 开路3.521-4.894

在这里插入图片描述 图 2    R 1   开路时的输出电压 图2\,\,R_1\,开路时的输出电压 2R1开路时的输出电压由于电路对称性变差,使静态时的 u O u_{\scriptscriptstyle O} uO 更加偏离 0   V 0\,\textrm V 0V,造成两对复合管的放大能力不同, Q 2 Q_2 Q2 Q 4 Q_4 Q4 组成的复合管比 Q 1 Q_1 Q1 Q 3 Q_3 Q3 组成的复合管的电流放大倍数大。因此,当 u I > 0 u_{\scriptscriptstyle I}>0 uI>0 时,虽然信号通过 C 1 C_1 C1 耦合至 Q 1 Q_1 Q1 Q 3 Q_3 Q3 管而放大,但是 u O u_{\scriptscriptstyle O} uO 正半周幅值明显小于负半周幅值。

(4)由(1)的答案可知,当负载 R 6 R_6 R6 上获得最大输出功率时 u I u_{\scriptscriptstyle I} uI 峰值为 15.3   V 15.3\,\textrm V 15.3V,因此若输入正弦波的最大峰值为 1.4   V 1.4\,\textrm V 1.4V,则应在功放输入端加放大电路,如比例系数为 11 11 11 的同相比例运算电路。如图3所示。

在这里插入图片描述 图 3    添加同相比例运算电路的功放 图3\,\,添加同相比例运算电路的功放 3添加同相比例运算电路的功放

(5)电路应引入电压串联负反馈,为使信号源与图示电路直流通路隔离,输入端采用阻容耦合,如图4所示。经调试,使输入电压有效值 U i = 0.1   V U_i=0.1\,\textrm V Ui=0.1V( 峰值为 0.1414   V 0.1414\,\textrm V 0.1414V )输出电压有效值 U o = 1   V U_o=1\,\textrm V Uo=1V( 峰值为 1.414   V 1.414\,\textrm V 1.414V ),电阻 R 9 = 44.5   k Ω R_9=44.5\,\textrm kΩ R9=44.5kΩ R 7 = R 8 = 5   k Ω R_7=R_8=5\,\textrm kΩ R7=R8=5kΩ,电容 C 3 = 100   μF C_3=100\,\textrm {μF} C3=100μF,如图4所示。

在这里插入图片描述 图 4    引入交流负反馈的功放电路 图4\,\,引入交流负反馈的功放电路 4引入交流负反馈的功放电路

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/971552.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

QTday5(QT连接TCP通信)

一、Xmind整理&#xff1a; C语言中的通信协议&#xff1a; 二、上课笔记整理&#xff1a; 1.QT中的服务器端的操作&#xff1a; .pro文件&#xff1a; 头文件&#xff1a; #ifndef WIDGET_H #define WIDGET_H#include <QWidget> #include <QTcpServer> //服务…

OpenCV:实现图像的负片

负片 负片是摄影中会经常接触到的一个词语&#xff0c;在最早的胶卷照片冲印中是指经曝光和显影加工后得到的影像。负片操作在很多图像处理软件中也叫反色&#xff0c;其明暗与原图像相反&#xff0c;其色彩则为原图像的补色。例如&#xff0c;颜色值A与颜色值B互为补色&#…

微信小程序slot插槽的介绍,以及如何通过uniapp使用动态插槽

微信小程序文档 - slots介绍 由上述文档看俩来&#xff0c;微信小程序官方并没有提及动态插槽内容。 uniapp文档 - slots介绍 uni官方也未提及关于动态插槽的内容 在实际使用中&#xff0c;直接通过 <<slot :name"item.xxx" /> 这种形式会报错&#xff…

数据库-多表设计

概述&#xff1a; 项目开发中&#xff0c;在进行数据库表结构设计时&#xff0c;会根据业务需求及业务模块之间的关系&#xff0c;分析并设计表结构&#xff0c;由于业务之间相互关联&#xff0c;所以各个表结构之间也存在着各种联系&#xff0c;基本分为三种&#xff1a; 一对…

信息系统安全运维和管理指南

声明 本文是学习 信息系统安全运维管理指南. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们 安全运维支撑系统 信息系统安全服务台 目的 对信息系统安全事件进行统一监控与处理。 要求 建立一个集中的信息系统运行状态收集、处理、显示及报警的系…

〔021〕Stable Diffusion 之 提示词反推、自动补全、中文输入 篇

✨ 目录 &#x1f388; 反推提示词 / Tagger&#x1f388; 反推提示词 Tagger 使用&#x1f388; 英文提示词自动补全 / Booru tag&#x1f388; 英文提示词自动补全 Booru tag 使用&#x1f388; 中文提示词自动补全 / tagcomplete&#x1f388; 中文提示词自动补全 tagcomple…

AI「反腐」,德国马普所结合 NLP 和 DNN 开发抗蚀合金

内容一览&#xff1a;在被不锈钢包围的世界中&#xff0c;我们可能都快忘记了腐蚀的存在。然而&#xff0c;腐蚀存在于生活中的方方面面。无论是锈迹斑斑的钢钉&#xff0c;老化漏液的电线&#xff0c;还是失去光泽的汽车&#xff0c;这一切的发生都与腐蚀有关。据统计&#xf…

uni-app 之 tabBar 底部切换按钮

uni-app 之 tabBar 底部切换按钮 1693289945724.png {"pages": [ //pages数组中第一项表示应用启动页&#xff0c;参考&#xff1a;https://uniapp.dcloud.io/collocation/pages{"path": "pages/home/home","style": {"navigatio…

如何打war包,并用war包更新服务器版本

1.打包&#xff0c;我用的maven打包 先执行clean将已经生成的包清除掉 清除完&#xff0c;点package进行打包 控制台输出success&#xff0c;证明打包成功了 文件名.war的后缀就是生成的war包 2.将war包上传致服务器 一般会在war包加上日期版本上传至服务器 解压上传的war…

SpringMVC之入门

目录 1.SpringMVC工作流程 2.SpringMVC核心组件 2.1 DispatcherServlet 2.2 HandlerMapping 2.3 Handler 2.4 HandlerAdapter 2.5 ViewResolver 2.6 View 3.SpringMVC的入门 3.1 添加相关依赖 3.2 创建Spring-mvc.xml 3.3 配置web.xml 3.4 效果演示 4.静态资源处…

uni-app 之 安装uView,安装scss/sass编译

uni-app 之 安装uView&#xff0c;安装scss/sass编译 image.png image.png image.png 点击HBuilder X 顶部&#xff0c;工具&#xff0c;插件安装&#xff0c;安装新插件 image.png image.png 安装成功&#xff01; 注意&#xff0c;一定要先登录才可以安装 image.png 1. 引…

【树形权限】树形列表权限互斥选择、el-tree设置禁用等等

需求&#xff1a;按照权限管理配置的数据权限树展开&#xff1b;点击查看按钮后进入其他指定机构选择弹窗为一树形结构 本文章对项目中出现得关键点进行总结。 一、实现如上树形列表 在 element 官方表格示例中&#xff0c;实现树形表格列表数据渲染&#xff0c;非常简单。只…

Java分别用BIO、NIO实现简单的客户端服务器通信

分别用BIO、NIO实现客户端服务器通信 BIONIONIO演示&#xff08;无Selector&#xff09;NIO演示&#xff08;Selector&#xff09; 前言&#xff1a; Java I/O模型发展以及Netty网络模型的设计思想 BIO Java BIO是Java平台上的BIO&#xff08;Blocking I/O&#xff09;模型&a…

Go语言在机器学习中有未来吗?

Go 是一种开源编程语言&#xff0c;最初由 Google 设计&#xff0c;用于优化系统级服务的构建和使用、在大型代码库上轻松工作&#xff0c;以及利用多核联网机器。 Go 于 2009 年推出&#xff0c;作为一种静态类型和编译型编程语言&#xff0c;深受 C 语言的影响&#xff0c;注…

Prometheus + grafana 的监控平台部署

一、Prometheus安装 tar -zxvf prometheus-2.44.0.linux-amd64.tar.gz -C /opt/module/ sudo chown -R bigdata:bigdata /opt/module/prometheus-2.44.0.linux-amd64 mv /opt/module/prometheus-2.44.0.linux-amd64 /opt/module/prometheus-2.44.0 ln -s /opt/module/promethe…

【深入解析spring cloud gateway】02 网关路由断言

一、断言(Predicate)的意义 断言是路由配置的一部分&#xff0c;当断言条件满足&#xff0c;即执行Filter的逻辑&#xff0c;如下例所示 spring:cloud:gateway:routes:- id: add_request_header_routeuri: https://example.orgpredicates:- Path/red/{segment}filters:- AddR…

OCELOT: Overlapped Cell on Tissue Dataset for Histopathology

OCELOT dataset D { ( x s , y s c , x l , y l t , c x , c y ) i } i 1 N \mathcal{D} \left\{\left(\mathbf{x}_s, \mathbf{y}_s^c, \mathbf{x}_l, \mathbf{y}_l^t, c_x, c_y\right)_i\right\}_{i1}^{N} D{(xs​,ysc​,xl​,ylt​,cx​,cy​)i​}i1N​ x s ∈ R 1024 1…

修复中间件log4j漏洞方案(直接更换漏洞jar包)

说明&#xff1a; 后台服务里面的log4j漏洞我们已经全部升级处理了&#xff0c;但是一些中间件镜像包里的log4j漏洞需要单独处理 解决办法以ElasticSearch7.6.2为例&#xff1a; 方法&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;找到容器里面有哪些旧的log4j依赖包 &#xff08;…

023-从零搭建微服务-推送服务(三)

原【短信服务】更名【推送服务】 写在最前 如果这个项目让你有所收获&#xff0c;记得 Star 关注哦&#xff0c;这对我是非常不错的鼓励与支持。 源码地址&#xff08;后端&#xff09;&#xff1a;https://gitee.com/csps/mingyue 源码地址&#xff08;前端&#xff09;&a…

Java后端开发面试题——企业场景篇

单点登录这块怎么实现的 单点登录的英文名叫做&#xff1a;Single Sign On&#xff08;简称SSO&#xff09;,只需要登录一次&#xff0c;就可以访问所有信任的应用系统 JWT解决单点登录 用户访问其他系统&#xff0c;会在网关判断token是否有效 如果token无效则会返回401&am…