条件下的一种频域分析。它计算电路的幅频特性和相频特性,是一种线性分析方法。Multisim9在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流工作点,并在直流工作点处对各个非线性元件做线性化处理,得到线性化的交流小信号等效电路,并用交流小信号等效电路计算电路输出交流信号的变化。在进行交流分析时,电路工作区中自行设置的输入信号将被忽略。也就是说,无论给电路的信号源设置的是三角波还是矩形波,进行交流分析时,都将自动设置为正弦波信号,分析电路随正弦信号频率变化的频率响应曲线。221构造电路这里仍采用单管放大电路作为实验电路,电路如图所示。这时,该电路直流工作点分析的结果如下:三极管的基极电压约为0653V,集电极电压约为546V,发射极电压为0V。
222启动交流分析工具执行菜单命令SimulateA
alyses,在列出的可操作分析类型中选择ACA
alysis,则出现交流分析对话框,如图所示。
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f对话框中Freque
cyParameters页的设置项目、单位以及默认值等内容见表所示。
223检查测试结果电路的交流分析测试曲线如图所示测试结果给出电路的幅频特性曲线和相频特性曲线幅频特性曲线显示了3号节点(电路输出端)的电压随频率变化的曲线;相频特性曲线显示了3号节点的相位随频率变化的曲线。由交流频率分析曲线可知,该电路大约在7Hz~24MHz范围内放大信号,放大倍数基本稳定,且相位基本稳定。超出此范围,输出电压将会衰减,相位会改变。
23瞬态分析瞬态分析是一种非线性时域分析方法,是在给定输入激励信号时,分析电路输出端的瞬态响应。Multisim在进行瞬态分析时,首先计算电路的初始状态,然后从初始时刻起,到某个给定的时间范围内,选择合理的时间步长,计算输出端在每个时间点的输出电压,输出电压由一个完整周期中的各个时间点的电压来决定。启动瞬态分析时,只要定义起始时间和终止时间,Multisim可以自动调节合理的时间步进值,以兼顾分析精度和计算时需要的时间,也可以自行定义时间步长,以满足一些特殊要求。231构造电路构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。
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f232启动瞬态分析工具执行菜单命令SimulateA
alyses,在列出的可操作分析类型中选择Tra
sie
tA
alysis,出现瞬态分析对话框,如图所示。
瞬态分析对话框中A
alysisParameters页的设置项目、单位以及默认值等内容见表所示。
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f233检查分析结果放大电路的瞬态分析曲线如图所示。分析曲线给出输入节点2和输出节点5的电r