模电课设二阶带通滤波器频率特性仿真分析与彩灯电路自激多谐振荡电路.docx
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1、目录1 课程设计的目的与作用12 设计任务及所用Multisim软件环境介绍23 电路模型的建立64 理论分析及计算105 仿真结果分析136设计总结和体会197 参考文献211 课程设计的目的与作用 1.1总体方案的选择 在方案的选择:根据彩灯控制设计的情况,参考各方面的参考书,大多是运用集成芯片控制.单片机控制和自激震荡电路, 故提出以下三种电路:220V交流电压彩灯电路集成芯片比较控制直流稳压电源方案一:选用集成芯片控制 图1.1.1设计流程图此构思主要用芯片控制电路使的电路中的彩灯能够闪烁。彩灯电路单片机控制电路直流稳压电源220V交流电压方案二:选用单片片及控制 图1.1.2设计流程
2、图 此构思主要利用单片机对电路进行控制实现电路的循环控制彩灯电路方案三:选用自激振荡电路220V交流电压自激多谐振荡器直流稳压电源 图1.1.3设计流程图 运用模电知识实现彩灯效果1.2 课程设计的作用 综合以上三种方案:方案一中运用的是集成芯片对电路进行控制,此种电路 不能在模拟仿真软件上运行,且实验室里不一定有现成的芯片,还不能彻底理解 电路的原理,故不选此方案。方案二运用的是单片机控制电路,这种方案最常用, 但是要编程序做成芯片,但现在还没学单片机,故不支持用此种做法。方案三运用的是模拟电子的知识,所有原器件都能在实验室找到,结构清晰,原理易懂。因此,最终确定的方案为方案三和各步骤的方案
3、如下:1.运用二极管组成单相桥式整流电路2.电容滤波电路。3.用三块三极管搭成自激多谐振荡器,达到交替导通和截止的目的4.彩灯电路。2 设计任务及所用Multisim软件环境介绍2.1 Multisim软件环境介绍 Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。Multisim 10 启动画面图工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入
4、的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 NI Multisim软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,能够快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。凭借NI Multisim,您可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。借助专业的高级SPICE分析和虚拟仪器,您能在设计流程中提早对电路设计进行的迅速验证,从而缩短建模循环。与NI LabVIEW和SignalExpres
5、s软件的集成,完善了具有强大技术的设计流程,从而能够比较具有模拟数据的实现建模测量。突出优点:1. 通过直观的电路图捕捉环境, 轻松设计电路2. 通过交互式SPICE仿真, 迅速了解电路行为 3. 借助高级电路分析, 理解基本设计特征 4. 通过一个工具链, 无缝地集成电路设计和虚拟测试5. 通过改进、整合设计流程, 减少建模错误并缩短上市时间2.2 Multisim软件界面介绍 Multisim 10主界面。启动Multisim,就会看到其主界面,主要是由菜单栏、系统工具栏、设计工具栏、元件工具栏、仪器工具栏使用中元件列表、仿真开关、状态栏以及电路图编辑窗口等组成。如图2.3.1所示。 图2
6、.2 .1 Multisim软件编辑窗口Multisim 10提供了丰富的元器件。这些元器件按照不同的类型和种类分别存放在若干个分类库中。这些元件包括现实元件和虚拟元件。数的典型值确定。型参数是根据这种元件各种元件各种型号参数的典型值,而不是某一种特定型号的参数典型值确定。另外,Multisim 10元件库中还提供一种3D虚拟元件,这种元件以三维的方式显示,比较形象、直观.。Multisim 10容许用户根据自己的需要创建新的元器件,存放在用户元器件库中。如图2.1.2所示。Multisim 10提供了品种繁多、方便实用的虚拟仪器。比如数字万用表、信号发生器、示波器等17种虚拟仪器。点击主界面
7、中仪表栏的相应的按钮即可方便地取用所需的虚拟仪器如图2.1.3所示。图2.2.2 用户元器件库图 图2.2.3 虚拟仪器图示Multisim 10提供了各种不同功能的分析工具。点击分析按钮,即可拉出分析菜单,其中列出了Multisim 10的各种分析工具,例如直流工作点分析、交流分析、瞬态分析等。Multisim为用户提供了丰富的元器件,并以开放的形式管理元器件,使得用户能够自己添加所需要的元器件,如图2.3.4所示的界面。 图2.2.4 元器件库图示2.3设计任务:二阶带通滤波器频率特性仿真分析与彩灯电路 单相桥式整流电路当电流电压处于U2的正半周时变压器的二次绕组的a端电压高于b端电压VD
8、1,VD3,在正向电压作用下导通,VD2,VD4在反向电压下截止,电流从变压器的二次绕组的a端发出,经VD1, Rl, VD3,由b端返回构成通路。有电流流过负载电阻Rl,输出电压U0= U2。 电容滤波电路就是在负载两端并联一只电容组成。整流后的波形含有直流和交流两种成分,题目中需要直流电,则必须把交流成分滤掉,电容器是一种储能元件,具有吞吐能量的能力。电容器具有通交流.隔直流的特性,电容滤波电正是利用这一特性,利用电容充.放电方法,把整流后的交流成分特性,电容滤波电正是利用这一特性,利用电容充.放电方法,把整流后的交流成分特性,电容滤波电正是利用这一特性,利用电容充.放电方法,把整流后的交
9、流成分特性,电容滤波电正是利用这一特性,利用电容充.放电方法,把整流后的交流成分短路滤掉。 自激多谐振荡电路由6只电阻、三只电容、三只二极管和三只三极管组成,R1=R2=R3=51千欧姆,R4=R5=R6=51欧姆, C1=C2=C3=47微法;三只二极管的型号是1N4001,三只三极管型号为:2N222A。自激多谐振荡电路主要由Q1Q3组成,他们组成三级共发射极电路放大器,由于电容C1C3的耦合作用而产生振荡,电路振荡后三极管Q1Q3均处于开关工作状态,并在导通状态与截止状态之间进行周期性翻转。但在任何时刻总有一只三极管处于导通状态,另两只三极管处于截止状态。此时若导通的那一路是Q3路,则
10、电容C3开始放电,电容C2开始充电达到能导通D2时,X5,X6就熄灭了,X3,X4 就闪烁了,以此类推,三路灯依次循环不停的闪烁。由于主控电路的三只三极管的开关状态不断翻转,所以三路彩灯X1X6也就依次点亮与熄灭。3 电路模型的建立3.1单相桥式整流电路 单相桥式整流电路,有电源变压器T,整流二极管VD1,VD2,VD3,VD4,和负载Rl,组成, 与全波整流电路一样,变压器将电网交流电压转化成整流电路所需的交流电压,设U2=1.414U2sinwt。 当电流电压处于U2的正半周时变压器的二次绕组的a端电压高于b端电压VD1,VD3,在正向电压作用下导通,VD2,VD4在反向电压下截止,电流从
11、变压器的二次绕组的a端发出,经VD1, Rl, VD3,由b端返回构成通路。有电流流过负载电阻Rl,输出电压U0= U2。 当电源电压U2的负半周时,变压器二次绕组的b端电位高于a端电位,VD4, VD2,在正向电压作用下导通,VD1, VD3,在反向电压作用下截止,电流从变压器二次绕组 的 b端出发,经VD2, Rl,VD4回到a端。有电流通过负载Rl,输出电压U0= U2。 由此可见,在交流电压U2的整个周期内,整流器件在正,负半周期内各导通一次,负载Rl始终有电流流过而且保持为同一方向,得到两个半波电压和电流。所以,桥式整流电路为电路整流再好不过了。 图3.1单相桥式整流电路电路图3.2
12、滤波电路 电容滤波电路就是在负载两端并联一只电容组成。整流后的波形含有直流和交流两种成分,题目中需要直流电,则必须把交流成分滤掉,电容器是一种储能元件,具有吞吐能量的能力。电容器具有通交流.隔直流的特性,电容滤波电正是利用这一特性,利用电容充.放电方法,把整流后的交流成分特性,电容滤波电正是利用这一特性,利用电容充.放电方法,把整流后的交流成分特性,电容滤波电正是利用这一特性,利用电容充.放电方法,把整流后的交流成分特性,电容滤波电正是利用这一特性,利用电容充.放电方法,把整流后的交流成分短路滤掉。 在电源的正半周,二级管道通,一方面给负载Rl供电;另一方面对电容器C进行充电。充电时间常数T1
13、=2RdC,其中Rd为二极管的正向导通电阻,其值非常小,充电电压Uc与上升的正弦电压U2一致,U0=UcU2,当Uc充电到U2的最大值1.414U2时,U2开始下降,且下降速率加快。当U2Uc时,4个二极管均截止,电容C经负载Rl放电,放电时间常数T2=RlC故放电较慢同理,在电源负半周,电路重复上述其过程。负载两端的输出电压波形如下所示通过滤波前后对比,经过电容滤波,把交流成分滤掉。电容滤波后,输出电压U0=(1.2-1.4)U2范围,滤波电容是几十微法的电解电容,耐压值应高于1.414U2。 图3.2电容滤波电路和单相桥式整流电路的整合图3.3二阶带通滤波器电路模型的建立在Multisim
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