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          基于Multisim的集成放大運算器仿真分析

          作者: 時間:2012-05-22 來源:網(wǎng)絡 收藏

          該次仿真中,采用虛擬直流電壓源和虛擬晶體管,差分輸入信號采用一對峰值為5 mV、頻率為1 kHz的虛擬正弦波信號源。設置虛擬晶體管的模型參數(shù)BF=150,RB=300 Ω。

          加差模信號ui1,ui2分別接入電路的左、右輸入端,電阻R1作為輸出負載,則電路的接法屬于雙入雙出。將四通道示波器XSC1的3個通道分別接在信號源ui1和負載R1兩端,如圖4所示。運行并雙擊示波器圖標XSC1,調整各通道顯示比例,得差分電路的輸入/輸出波形如圖5所示。

          e.JPG

          采用示波器觀察和測量輸入電壓和輸出電壓值,差模信號單邊電壓h.jpg,單邊輸出交流幅值約為170.124 mV(500 mV/DIV),所以雙入雙出差分電路的差模倍數(shù)g.JPG-47,與單管共射的放大倍數(shù)相同,即差分放大電路對差模信號具有很強的放大能力。仿真結果與題中理論計算結果相同。

          另外,在圖4中,將信號源ui2的方向反過來,即加上共模信號,運行并雙擊示波器圖標XSC1,調整A,B通道顯示比例??傻萌鐖D5所示波形。

          f.JPG

          由圖5波形可知。在峰-峰14 mV(有效值為5 mV)的共模信號作用下。輸出的峰值極小,峰-峰值為13 mV,因此單邊共模放大倍數(shù)小于1。且ui1和ui2大小相等,極性相同。所以,在參數(shù)對稱且雙端輸出時,共模放大倍數(shù)等于0,說明差分放大電路對共模信號具有很強的抑制能力。顯然,仿真結果與理論分析結果一致。

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