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版本 Multisim14.1
参考书籍《MULTISIM14电子系统仿真与设计第2版》

10. 3. 2比例放大电路的仿真实验与分析

集成运算放大器是应用十分广泛的模拟集成器件,具有高增益、高输人阻抗、低输出阻抗、高共模抑制比等特点。作为高增益放大器,运放在加负反馈时工作于线性放大状态,广泛应用于信号的放大、叠加、微分、积分和滤波等;而在不加反馈或加正反馈时,则工作在非线性状态,主要用于比较器和振荡器。

同相比例放大器

Uo = (1 + R2 / R1) * Ui
放大倍数(1 + 100 / 10) = 11

原理图

Multisim14仿真基本模拟电路之 10. 3. 2比例放大电路的仿真实验与分析

实验结果

Multisim14仿真基本模拟电路之 10. 3. 2比例放大电路的仿真实验与分析

进一步实验 研究反馈深度对放大器性能

采用参数扫描分析,令R3从50kQ扫描至200kQ时,输出结点的交流扫描分析结果,显示了电路频率响应特性随R2变化的情况。可见,随着R3从50k增大至200k,通带内的电压放大倍数由6倍上升至21倍,通带宽度由166.8kHz下降至46.5kHz。即R3大(反馈浅)时,放大倍数高、通频带窄,反之,R3小(反馈深)时,放大倍数低、通频带宽,且随着反馈的加深,幅频特性在截止频率附近过渡带的变化变缓,这与理论分析的结论一致。即负反馈能降低放大倍数、展宽通频带、提高放大倍数稳定性。同理,

Multisim14仿真基本模拟电路之 10. 3. 2比例放大电路的仿真实验与分析
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