高频谐振功率放大器电路结构和工作原理实验
电路一点通 2025-03-18

实验目的与要求

1、通过实验加深理解高频谐振功率放大器电路结构和工作原理。

2、通过实验加深理解高频谐振功率放大器工作状态的变化及其特点。

3、掌握放大器负载特性和集电极调制特性的测试方法。

4、进一步巩固用计算机仿真的实验方法。

实验内容与测试结果

在Multisim14.0电路窗口中,创建如下图所示仿真电路。

图一

1、观察输入、输出波形,估算放大器放大倍数

对图1,单击仿真按钮,从示波器中观察到的输入输出波形如下:

2、观察不同工作状态下的集电极电流波形

分别选取R1为45%、55%、65%时,采用Transient analysis,结果如下图所示。


R1:45%




R1:55%



R1:65%


3、测试负载特性

分别选取R1为30%、40%、50%、60%、70%时,利用万用表测量输出电压幅度,如下表格所示。

R1

30%

40%

50%

60%

70%

电压幅度

7.503v

7.787v

8.081v

7.909v

8.032v


4、测试集电极调制特性

R1为50%,采用parameter sweep测量输出电压幅度随V1变化关系,V1:5V - 30V,步长=5V


实验结果分析

对上述实验内容及测试结果分别分析如下:

1、实验内容1的测试结果表明:这是一个反相的放大器,输出波形与输入波形频率相同,相位相反。指针1,2测出输出信号的峰峰值为22.217v,测出输入信号的幅度是1.989v,因此放大器的放大倍数为A=11。

2、实验内容2的测试结果表明:该放大器可以通过输出电压随负载的变化产生的波形,来判断放大器集电极的工作状态,随着R1的逐渐增大,可以发现波形越来越失真,这表明了集电极从欠压工作状态到临近工作状态逐渐向着过压工作状态过渡。集电极电流则从余弦脉冲到凹顶脉冲过渡。

3、实验内容3的测试结果表明:随着负载的增大,电压幅度也逐渐增大,R1=60%时,可能是处于临界状态向过压状态过渡,电流产生的凹顶脉冲,使得电压幅度减小。随后的R1=70%时,电压幅度恢复正常。

4、实验内容4的测试结果表明:随着V1的增大,输出电压Vom的幅度也会逐渐的变大,一直到V1停止增大为止。


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