实验三十二、OCL电路的研究

news2024/10/7 18:21:44

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/973727.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

基于ebpf的性能工具-bpftrace实战(内存泄漏)

在之前的篇章中,我们已经详细阐述了bpftrace的操作原理,以及其脚本语法的特点。在本文中,我们将通过实际案例展示bpftrace这一强大工具的实际应用,以便更加深入地理解其在解决问题中的价值。 基于ubuntu22.04-深入浅出 eBPF 基于e…

Python测试框架 Pytest —— mock使用(pytest-mock)

pytest-mock 安装:pip install pytest-mock 这里的mock和unittest的mock基本上都是一样的,唯一的区别在于pytest.mock需要导入mock对象的详细路径。 # weateher_r.py class Mock_weather():def weather(self):天气接口passdef weather_result(self):模…

内网穿透:FRP(Forwarding Remote Proxy)反向代理

frp 是一个可用于内网穿透的高性能的反向代理应用,支持 tcp, udp 协议,为 http 和 https 应用协议提供了额外的能力,且尝试性支持了点对点穿透 下载地址 https://github.com/fatedier/frp/releases 选择最新的就行,linux和windo…

TCP机制之连接管理(三次握手和四次挥手详解)

TCP的连接管理机制描述了连接如何创建以及如何断开! 建立连接(三次握手) 三次握手的过程 所谓建立连接就是通信双方各自要记录对方的信息,彼此之间要相互认同;这里以A B双方确立男女朋友关系为例: 从图中可以看出,通信双方各自向对方发起一个"建立连接"的请求,同时…

Spring Security 安全框架NOTE

目录 1、什么是 Spring Security 安全框架? 2、关于 SpringSecurity 中的认证 3、关于 SpringSecurity 中的授权 3.1 从数据库中查询用户的权限信息 4、关于自定义失败处理 5、跨域问题 前提引入: 随着科技的完善,现在几乎所有的网站以及软件都需…

为大模型添加记忆体,GBASE南大通用驶入向量赛道

大数据产业创新服务媒体 ——聚焦数据 改变商业 理解、生成、逻辑、记忆是人工智能的四大核心能力。 一段人类的日常对话通常可以分解为引子、记忆、分析三个部分。计算机自然语言处理的解法,AI科学家归纳出一个CPV结构:以ChatGPT为代表的大模型承担“分…

Vmware 网络恢复断网和连接

如果你的 虚拟机无法联网了,比如: vmware 无法将网络更改为桥接状态: 没有未桥接的主机网络适配器 等各种稀奇古怪的问题; 按照下面操作 还远默认设置 包你解决各种问题!

Pycharm----将Anaconda建立的环境导入

首先打开项目设置,点击添加 随后点击现有环境,点击三个。。。号进行添加 最后找到你Anaconda安装文件夹,envs找到你建立的环境名称,找到python.exe将它导入即可让现在的python环境为你建立的环境,同时还需要更改终端方…

接口自动化测试系列-接口测试

接口测试工具-postman 利用postman完成接口测试:官网。 接口一般包含: url:请求地址,如:https://www.baidu.com/ method:请求方式,get,post,update,delete等 headers:请求头 body/params:请求体,post一般存在body中。get请求放在…

苹果手机隔空投送怎么用?隔空投送的使用教程来了!

如何实现苹果设备之间快速高效地传输各种数据?相信我,使用【隔空投送】是大家的不二选择。苹果手机的【隔空投送】功能,即大家口中常说的“Airdrop”,能够让苹果用户实现近距离传输照片、视频、文件等。苹果手机隔空投送怎么用&am…

安科瑞电能质量监测与治理系统的解决方案-安科瑞黄安南

01 电能质量问题及现象 02 电能质量标准及选型 03 安科瑞电能质量产品及服务 04 经典案例分析

实现卓越供应链:RFID技术的革命性应用

在现代制造业中,供应链和物流的高效运作至关重要,它不仅影响着生产效率,还直接关系到企业的竞争力和客户满意度。为了应对这些挑战,越来越多的企业开始关注智能制造RFID智能设备,将其应用于供应链和物流管理&#xff0…

在OpenStack私有云上安装配置虚拟机

文章目录 零、学习目标一、登录大数据实训云二、创建网络三、创建路由四、添加接口五、创建端口六、添加安全组规则七、创建实例(一)实例规划(二)创建实例 - ied(三)创建实例 - master、slave1与slave2&…

Cesium 根据鼠标点击生成点击点的坐标信息

Cesium 根据鼠标点击生成点击点的坐标信息 一、需求二、分析1. 创建鼠标点击事件2. 点击生成坐标但不是经纬度,而是笛卡尔坐标系下的坐标,这个时候需要做一次转换3. 完整代码 三、数据保存 一、需求 在日常开发中 ,会遇到根据鼠标点击生成对应…

MindSponge分子动力学模拟——使用迭代器进行系统演化(2023.09)

技术背景 在前面几篇博客中,我们已经介绍过使用MindSponge去定义一个系统以及使用MindSponge计算一个分子系统的单点能。这篇文章我们将介绍一下在MindSponge中定义迭代器Updater,并使用Sponge对系统进行演化,最后使用CallBack对输出结果进行…

Spring——Spring的控制反转IOC

摘要 IoC 不是一种技术,只是一种思想,一个重要的面向对象编程的法则,它能指导我们如何设计出松耦合、更优良的程序。传统应用程序都是由我们在类内部主动创建依赖对象,从而导致类与类之间高耦合,难于测试;…

msvcp140.dll是什么东西?msvcp140.dll丢失的5个常用解决方法

今天,我将为大家带来计算机丢失msvcp140.dll修复教程。在我们的日常生活和学习中,计算机问题是无处不在的。有时候,我们可能会遇到一些困扰,比如计算机丢失msvcp140.dll文件。msvcp140.dll是Windows系统中非常重要的动态链接库文件…

代码随想录算法训练营第二十七天| 131.分割回文串

131.分割回文串 本题较难,大家先看视频来理解 分割问题,明天还会有一道分割问题,先打打基础。 代码随想录 视频讲解:带你学透回溯算法-分割回文串(对应力扣题目:131.分割回文串)| 回溯法精讲…

CS420 课程笔记 P6 - 游戏逆向中的虚拟内存

文章目录 IntroVirtual memoryExample!Static example Intro 在上个视频中,我们知道有些地址在你重进游戏时就会无效,有的有时有效,我们需要了解称为虚拟内存的东西 记住这些信息:当你双击打开 Squally.exe 游戏时,系…

【C++ 学习 ⑲】- 多态(下)

目录 一、虚函数表和多态的原理 1.1 - 虚函数表 1.2 - 多态的原理 二、单继承和多继承关系中的虚函数表 2.1 - 单继承关系中的虚函数表 2.2 - 多继承关系中的虚函数表 三、纯虚函数和抽象类 一、虚函数表和多态的原理 1.1 - 虚函数表 问:sizeof(b) 是多少&a…