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用DC扫描功能:uBE:0~5V,步长0.01V;uCE:0~12V,步长1V。uBE扫一周,uCE 扫一步。输出IB。然后把输出曲线的纵轴调整一下。
选择.ac分析,输出添加一个表达式,表达式为输出变量除输入变量。适当修改纵轴和横轴格式。分析就可以弹出曲线窗口了。放大倍数为2的最大输出为±6V的放大电zhi路。Vo=2Vi(Vo≤6v)一个电压比较(鉴定)电路。
用multisim10也是可以的,只要把Ib取样出来,用双踪示波器分别显示Ib和Ube就可以了。图中A通道是Ib的取样电压,取样电阻是1K,500mV/div相当于500uA/div;B通道显示的是-Ube,显示按“-”;示波器显示方式选择“A/B”。
三极管输出特性曲线:该曲线表示基极电流Ib一定时,三极管输出电压Uec与输出电流Ic之间的关系曲线,如下右图所示。图中的每条曲线表示,当固定一个Ib值时,调节Rc所测得的不同Uec下的Ic值。
画曲线方法:用波特图仪器的前端(IN)接电路输入,后端(OUT)接输出,地接地即可。使用波特图仪器方法:波特图是用来看幅——频特性的,因为运放的放大倍数与频率的乘积为固定值。
CE必须大于l伏,所以,只要给出UCE=1V时的输入特性就可以了。
1、multisim 三极管设置方法:要使三极管工作在放大状态,必须设置好静态工作点。静态工作点一般选在适中的IC,选小了容易出现小信号失真,选大了会出现饱和失真。因此,选在1/2ICM左右比较合适。
2、如果一定要设置的话,在SPICE参数中BF基本就是电流放大倍数。双击元件打开特性窗口,打击edit model,修改。
3、“三极管β值离散很大。为表达三极管β值离散很大的现实,Multisim平台上的有型号真三极管β值及虚拟三极管β值均可以修改。
4、MULTISIM中三极管输出特性曲线是仿真出来的,具体方法如下:⒈放置三极管符号2N3904。⒉放置IV特性分析仪表图标。⒊双击IV特性分析仪表图标,打开其显示面板。⒋在显示面板右上角的选项框三角符号,在下拉列表中选择BJT NPN。
5、原理没有问题!图中三极管工作在开关状态,用于驱动继电器。但是图中未明确三极管的三极管的工作电源,若工作电源电压低于稳压管Z2的导通电压,不能正常工作,反之,输入低电压时,比如说0V时,三极管可以导通。
6、三极管的放大系数HFE不是固定不变的,它对集电极电流Ic具有依赖性,同样,对集电极电压也具有依耐性。一个具体的放大倍数对应某一Ic值,同样对应有一个Ib值。
multisim 三极管设置方法:要使三极管工作在放大状态,必须设置好静态工作点。静态工作点一般选在适中的IC,选小了容易出现小信号失真,选大了会出现饱和失真。因此,选在1/2ICM左右比较合适。
双击三极管,弹出对话框;点击对话框右下角“Edit model”按键,弹出对话框BF值就是β值。
“三极管β值离散很大。为表达三极管β值离散很大的现实,Multisim上的有型号真三极管β值及虚拟三极管β值均可以修改。
1、很正常。三极管的放大倍数不是常数,而是工作电流的函数,不同的集电极电流下,各不相同。如果用晶体管图示仪观察,可以清楚地分辨在不同的电流条件下,特性曲线的分布密度是不同的。
2、不能完全依赖仿真的,特别是频率还这么高,放大倍数这么大,仿真是没考虑实际的寄生参数的。还有你本身电路也有些问题,你输入信号1MHz,放大倍数1000倍,根本没考虑三极管的β和fT。
3、BF值并非一成不变,而是可以根据需要来设定的,以满足实际需要。因此您所测得的三极管放大倍数与multisim中的BF不等,是很正常的。仿真前您可以把multisim中的晶体管的BF值设定为你所用管子的β值。
开关:basic-switch-spdt 选择一个。电源和地 sources-VCC和ground。放置好元器件后把电路连接起来后,按下仿真开始按钮就可以仿真了,当开关接在地方 三极管导通 LED小灯亮,再接在VCC 三极管截止 LED小灯灭。
multisim 三极管设置方法:要使三极管工作在放大状态,必须设置好静态工作点。静态工作点一般选在适中的IC,选小了容易出现小信号失真,选大了会出现饱和失真。因此,选在1/2ICM左右比较合适。
当然从测试参数可以得到SPICE参数,这叫参数抽取。你给的这几个参数其实远远不够,这不是一个三极管的参数。如果一定要设置的话,在SPICE参数中BF基本就是电流放大倍数。双击元件打开特性窗口,打击edit model,修改。
用DC扫描功能:uBE:0~5V,步长0.01V;uCE:0~12V,步长1V。uBE扫一周,uCE 扫一步。输出IB。然后把输出曲线的纵轴调整一下。
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