有没有会用s参数设计放大器的大神请赐教啊,有几个问题想请教一下,基于multisim的,谢谢

毕业设计:基于Multisim的实用低频功率放大器仿真设计doc
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论文写作技巧
毕业设计:基于Multisim的实用低频功率放大器仿真设计doc目录第一部分
摘要、引言 &&一&&&& …………………………………二、&& …………………………………低频功放的概念三、
…………………………………设计框架的形式四&&&& …………………………………系统总增益第二部分 各部分电路的选择与设计一、&&&& …………………………………输入级的设计二、&&&& ………………………………前置放大级的设计1,
电路的设计2, 电路参数的计算三、&&&& ………………………………音频控制级的设计1, 反馈式高低音电路的设计电路工作原理2, 设计方法四、&&&& …………………………末级功率放大级的设计1, 基本要求2, 电路形式的要求3, 末级功放参数计算五、&&&& …………………………供电电路与接地六、&&&& …………………………总体电路第三部分&& 问题与分析结束语参考文献正文1.1摘要1.2低频功率的理念低频功率放大器是一种能量转换电路,在输入信号的作用下,电路把直流电源的能量,通过前置放大级,功率放大级,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载。 功率放大器不仅仅是消费产品中不可缺少的部分,例如音响,还广泛应用于控制系统和测量系统中,用途相当的广泛。在科学技术日新月异的今天,低频功率放大器已经是一个技术相当成熟的领域。很多年以来,人们付出了不懈的努力,使它无论是在线路技术方面还是在元器件方面乃至思想认识上都取得了长足的进步。由于低频功率放大器运行中的信号幅度,如电压、电流都很大,其突出的问题是要解决非线性失真和各种瞬态失真。因为,功率放大器的主要任务是在不失真的前提下放大信号的功率。一般在功放电路结构上可采用不同的形式,以满足人们对音响设备的不同要求。1.2设计框架的形式常见的音频功率放大器电路可以分为甲类,乙类和甲乙类三种。另外为了完全消除甲乙类和乙类功率放大器产生的交越失真,又出现了超甲类放大器和直流放大器等等。可供选择的方案有很多。根据设计题目要求,功率放大可由分立元件组成,也可以由集成电路完成。当然如果电路选择的好,参数恰当,元件性能优越,制作调试得好,则由分立元件组成的功放的性能还有可能高过集成功率放大器。由于本设计不是对单一信号频率实施放大,而是对一个输入电压变化幅度大(5~700mV),频带范围宽(50~10000Hz )的频带信号实施功率放大,所以不能只从简单的功率放大上考虑。至少应从以下几方面作较为全面的考虑:1,解决本设计的电路对信号源,尤其是信号幅度小的影响。2, 要求对整个频带内不同频率范围i,不同电压幅值信号都能均匀放大。因此,所设计的低频功率放大电路,既能有效实现隔离,完成电路阻抗匹配,又能在一个频率范围内进行信号均衡放大的实用性电路。均衡部分,借鉴了音频放大电路的音调控制电路,将音调控制的输出信号送入功放,提升到所需的额定输出功率。作为信号电路,还有波形变换电路,来增加对称方波的输出功能,故得设计的方框原里图:1.2.
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基于Multisim 10的共射极放大器设计与仿真
摘要:利用 10软件对投放大电路进行了计算机辅助设计和。运用直流工作点对静态工作点进行了分析和设定;利用波特图示仪分析了电路的频率特性;对电压增益、输入电阻和输出电阻进行了测试,测试结果和理论计算值基本一致。研究表明,Mult isim 10仿真软件具有强大的设计和仿真分析功能,可以缩短设计周期,保障操作安全,方便调试、节省成本和提高设计质量等。关键词:静态工作点;放大器;仿真;频率特性; 10 在电子技术发展历程中,电子产品向集成化、数字化、微型化和低功耗方向进行发展,EDA(Electronic DesignAutomation)技术逐渐日趋完善。电类专业的学生可以运用EDA技术进行电子电路设计和测试。EDA技术具有效率高,周期短,应用范围广等优点,已成为当今电子设计的主流方法和趋势。在众多电子电路仿真软件中,以其界面友好、功能强大、直观、简单等优点面倍受高校电类专业师生和工程技术人员的青睐。 文中以模拟电子技术中的极放大电路为例,介绍了采用Multisim仿真软件分析静态工作点的设置与波形失真的原因,如何利用仿真软件测试电路的交流参数,分析电路参数对电路频率特性的影响,使摸拟电子技术学习更加形象、灵活,更贴近工程实际,达到帮助理解电路原理,提高分析能力的目的。对培养创新能力,提高电子设计专业素质具有重要的意义。1 结果与分析 在Multisim 10软件中,元件库栏中选择元件拖曳刭工作区适当位置,修改元件参数。其中,信号源采用(f=1 kHz,V=10 mV)正弦波、直流电源(+12 V)、三极管(2N2222A)、电解电容、电阻、电位器按照电路原理进行布局设计,用导线连接各元器件。根据测试需要设置不同颜色导线区别测试结果,接入输入、输出、管压降电压表进行测量放大倍数和VCE,示波器测量输入输出波形,电路如图1所示。本文引用地址:1.1 静态工作点分析 在半导体三极管放大器中,为了获得最大不失真的输出电压,静态工作点应选择输出特性曲线上交流负载线的中点。若工作点选得过高,易引起饱和失真,而选得过低,又易引起截止失真。在测试中如果VCEQ0.4 V,此时三极管进入饱和;如果VCEQ&12 V,此时三极管进入截止状态。调节RP可改变三投管的工作状态,本设计中调节RP使VCEQ=5.88 V,可见三极管工作在放大状态,利用软件对电路进行直流工作点分析(包括三极管各电极电压和电流),得到如图2所示的仿真结果。
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题目:±5V简易直流稳压电源的设计摘要 :本文主要介绍直流稳压电源的设计。音频放大电路主要以单相桥式整流及三端集成稳压器为主。完成将输入220v,50Hz的市电,输出为稳定的±5V的直流电,。通过软件Proteus完成基本的电路原理图并进行防真和调试,使其满足基本设计要求。在构建好电路的每一个环节后要对±5V简易直流稳压电源进行仿真分析关键词:桥堆,集成稳压器,直流电源
设计要求:设计出每个功能框图的具体电路图,并根据下列技术参数的要求,计算电路中所用元件的参数值,最后按工程实际确定元件参数的标称值。容量:5W
输入电压:交流220V输出电压:直流±5V输出电流:1A二、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求  稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求:1.稳定性好  当输入电压Usr(整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压Usc的变化应该很小一般要求 。
  由于输入电压变化而引起输出电压变化的程度,称为稳定度指标,常用稳压系数S 来表示: S的大小,反映一个稳压电源克服输入电压变化的能力。在同样的输入电压变化条件下,S越小,输出电压的变化越小,电源的稳定度越高。通常S约为 。2.输出电阻小  负载变化时(从空载到满载),输出电压Usc,应基本保持不变。稳压电源这方面的性能可用输出电阻表征。输出电阻(又叫等效内阻)用rn 表示,它等于输出电压变化量和负载电流变化量之比。
  rn 反映负载变动时,输出电压维持恒定的能力,rn 越小,则Ifz
变化时输出电压的变化也越小。性能优良的稳压电源,输出电阻可小到1欧,甚至0.01欧。3.电压温度系数小当环境温度变化时,会引起输出电压的漂移。良好的稳压电源,应在环境温度变化时,有效地抑制输出电压的漂移,保持输出电压稳定,输出电压的漂移用温度系数KT来表示:
4.输出电压纹波小  所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。  串联型稳压电路,用做一种简单的稳压电源,可以满足一般无线电爱好者的需要。但是,这种电源还有许多“天生的”缺陷,要提高对性能的要求,就必须再做一些改进。从以下四个右面对它的性能加以改善,便可做成一台有实用价值的稳压电源了。这就是:增加放大环节,提高稳定性,使输出电压可调;用复合管做调整管,使输出电流增大;增加保护电路,使电源工作安全可靠。
三、 系统设计稳定直流源设计的一般思路是让输入电压先通过电压变压器,再通过整流网络,然后经过滤波网络最后经过稳压网络。方案1.我们可以采用以桥式整理电路实现整流的目的,以大电容作为滤波电路,然后接负载。但是这样做有以下不足之处,如负载的影响很大,电压不可调以及没有保护电路等一下列问题。我们采用某些芯片,可以解决以上的问题。方案2.以全波整流电路作为整流网络,以极性电容作为滤波网络,采用固定式三端集成稳压电路设计制作连续可调的双极型直流稳压电源。如下图所示,220V(幅值311V)50Hz市电经变压器220:25输出两组独立的25V交流,经桥堆整流、大电容滤波后分别经过集成稳压块LM7805C与LM7905C作用得到±5V的直流输出。稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,如图1所示。
图1 直流电源系统方框图电源变压器:将电网提供的220V交流电压转换为各种电路设备所需的交流电压。整流电路:利用单向导电器件将交流电转换成脉动直流电路。滤波电路:利用储能元件(电感或电容)把脉动直流电转换成比较平坦的直流电。稳压电路:利用电路的调整作用使输出电压稳定的过程称为稳压。具体电路如下:
输入电容C1、C2用于抑制纹波电压,输出电容C3、C4用于消振,缓冲冲击性负载,保证电路工作稳定。同时由于输出电容C3、C4的存在,容易发生电容放电而损坏稳压器,RV1和RV2是滑动变阻器,可以调节输出的电压。R1和R2是限流电阻,防止线路电流太大。
瞬态分析:
SHAPE \* MERGEFORMAT
1.稳压三极管选择:
主要特点:LM7805集成稳压三极管输出电流可达1A,输出电压5V,过热保护,过流保护,输出晶体管SOL保护。VI——输入电压(VO=5~18V)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 35VRθJC——热阻(结到壳)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5℃/W RθJA——热阻(结到空气)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 65℃/W TOPR——工作结温范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 0~125℃ TSTG——贮存温度范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ -65~150℃表1
LM7805的主要参数表
电压调整率
电流调整率
最大输出电流
0.692~0.748V
17.3~18.7V(T(j)↓=25℃)
LM7905集成稳压三极管输出电压-5V.表2
LM7905的主要参数表
电压调整率
电流调整率
最大输出电流
0.692~0.748V
-17.3~-18.7V(T(j)↓=25℃)
2.整流桥堆:   整流桥堆产品是由四只整流硅芯片作桥式连接,外用绝缘朔料封装而成,大功率整流桥在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热。整流桥品种多:有扁形、圆形、方形、板凳形(分直插与贴片)等,有GPP与O/J结构之分。最大整流电流从0.5A到100A,最高反向峰值电压从50V到1600V。  半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路,   选择整流桥要考虑整流电路和工作电压.优质的厂家有广州国信电子科技有限公司(文斯特电子)的G系列整流桥堆,进口品牌有ST、IR,台系的SEP、GD等。整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。   全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。   全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。3. 变压器的选择:变压器容量计算公式变压器的功率是决定于负载的,既:P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA),P1=P2/η(VA)式中:P2变压器次级功率计算值P1变压器的初级功率计算值U2I和U2II......变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定.I2I和I2II......变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定.η为效率变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)式中:U1为初级电压(V)1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数变压器容量计算出来后就计算硅钢片铁芯的截面积S等参数 。4.电容的选择:经过整流桥以后的是脉动直流,波动范围很大。后面一般用大小两个电容大电容用来稳定输出,众所周知电容两端电压不能突变,因此可以使输出平滑小电容是用来滤除高频干扰的,使输出电压纯净电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高大体的原则:(1)大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大;(2)小电容,凭经验,一般104即可。表3
要确定电容的耐压值,耐压值选小了,会因过压而击穿,选大了会增加体积和成本,可按下式确定电容C的耐压值Uc:
通过这次设计,完成了基本要求的全部设计要求,也完成了大部分发挥部分要求的设计。通过这次设计,使我学到了更多的有关电路方面的知识。本电路简单高效,失真小,输出稳定,达到了设计目的和要求,但在电路的整个设计过程中存在很多问题,在使用电容时更要小心因为电容的串联与并联正好与电阻的相反。如果不多加小心也许会走很多弯路。致谢:在本次设计,调试以及制板的过程中,受到了老师的悉心指导和许多同学大力帮助,可以这样说没有他们的帮助,我的学年论文是很难完成的,这里对他们致以我最真诚的谢意。同时也对系里为我们做学年论文提供了实验室,试验设备表示同样的感谢。参考文献主要参考文献:(1)&&集成电路音响放大器&& 徐治邦 编著 新时代出版社 1984.1(2)〈模拟电子技术基础&& 主编:童诗白 华成英 高等教育出版社 (3)〈〈基于PROTEUS的电路及单片机系统设计与仿真〉周润景张丽娜
北京航空航天大学出版社(4)〈〈实用电路300例〉〉 武义伟 汪河 编著 电子工业出版社 1983.9(5)〈〈实用电路手册〉〉 杨宝清 编著
机械工业出版社 1985.6(6)〈〈高稳定度电源〉〉 倪本来 编著 人民邮电出版社 1982.12(7)〈〈模拟集成电路设计〉〉 (加)David A.Johns & Ken Martin著 (曾朝阳 赵阳 方顺 等译) 机械工业出版社2005.11(8)〈〈新编线性直流稳压电源〉〉王增福 李昶 魏永明 编著 电子工业出版社 2004.11
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