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        基于 Multisim10的差分放大電路溫漂分析

        2012-05-12 03:14:38蒙樹(shù)森
        山西電子技術(shù) 2012年3期
        關(guān)鍵詞:單端恒流源差分

        蒙樹(shù)森

        (江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇南京210007)

        差分放大電路又稱(chēng)差動(dòng)放大電路,是集成運(yùn)算放大器中重要的基本單元電路,廣泛地應(yīng)用于多級(jí)直接耦合放大電路的輸入級(jí),它的最大優(yōu)點(diǎn)就是對(duì)“溫漂”等“零點(diǎn)漂移”現(xiàn)象具有很強(qiáng)的抑制作用。但在教學(xué)中,差分放大電路對(duì)溫漂的抑制作用卻難于理解,并且在實(shí)驗(yàn)室的條件下也難于實(shí)現(xiàn)。如果在教學(xué)中利用Multisim10的溫度掃描分析功能進(jìn)行仿真分析,可以將傳統(tǒng)電路環(huán)境溫度變化對(duì)輸出電壓的影響,差分電路環(huán)境溫度變化對(duì)輸出電壓的影響形象地展示在學(xué)生面前,既加深了學(xué)生的理解,又減輕了老師的負(fù)擔(dān),提高了教學(xué)效果,有利于輔助教學(xué)。通過(guò)實(shí)際運(yùn)用,取得了很好的教學(xué)效果。

        1 傳統(tǒng)放大電路的溫度掃描分析

        在Multisim10的電路窗口中建立如圖1所示共射放大電路[5]。單擊Multisim10界面菜單“Simulate/Analyses/Temperature Sweep…”(溫度掃描分析)按鈕,在彈出的對(duì)話(huà)框Analyses Parameters設(shè)置欄中設(shè)置:掃描方式為線(xiàn)性(Linear);所要掃描的起始溫度為25℃,終止溫度為100℃;掃描的點(diǎn)數(shù)為2點(diǎn);分析類(lèi)型為瞬態(tài)分析(Transient Analyses);單擊“Edit Analyses”按鈕后設(shè)置掃描起始時(shí)間為0 Sec,終止時(shí)間為0.001 Sec(即一個(gè)信號(hào)周期);隨后在Output選項(xiàng)中選擇節(jié)點(diǎn)V[2]為待分析的輸出電路節(jié)點(diǎn)。單擊“Simulate”仿真按鈕,即可得到如圖2所示共射放大電路的溫度掃描分析特性曲線(xiàn)及參數(shù)。

        圖1 共射放大電路

        圖2 共射放大電路的溫度掃描分析特性曲線(xiàn)及參數(shù)

        從圖2所示的溫度掃描分析特性曲線(xiàn)及參數(shù)中可以看出,一是圖1所示共射放大電路的輸出電壓呈負(fù)溫度系數(shù)變化,二是當(dāng)溫度從25℃上升到100℃時(shí),產(chǎn)生的最大輸出電壓偏差為 ΔV0=(540.068 9 -508.562 1)mV=31.506 8 mV,大約變化了5.8%。

        2 帶恒流源的差分放大電路的溫度掃描分析

        為了使兩種放大電路具有可比性,采用同一個(gè)三極管2N2222A組成的單端輸入、單端輸出接法的帶恒流源的差分放大電路,且信號(hào)源、負(fù)載等電路參數(shù)都相同,在Multisim 10電路窗口中搭建如圖3所示電路[5],啟動(dòng)仿真開(kāi)關(guān),進(jìn)行仿真測(cè)量,如圖4所示。

        圖3 差分放大電路

        由電路分析可知,在差分放大電路,尤其是單端輸出接法的差分放大電路中,增大發(fā)射極電阻,能夠有效地抑制每一邊電路的溫漂,提高共模抑制比。因此在集成運(yùn)放電路中廣泛采用這種由工作在放大區(qū)內(nèi)的三極管構(gòu)成的恒流源電路代替差分電路中的發(fā)射極電阻。這樣,既可以增大了發(fā)射極電阻的阻值,又可以將共模抑制比提高1~2個(gè)數(shù)量級(jí)。

        圖4 輸入、輸出電壓仿真測(cè)量

        單擊Multisim10界面菜單“Simulate/Analyses/Temperature Sweep…”(溫度掃描分析)按鈕,在彈出的對(duì)話(huà)框Analyses Parameters設(shè)置欄中設(shè)置:掃描方式為線(xiàn)性(Linear);所要掃描的起始溫度為25℃,終止溫度為100℃;掃描的點(diǎn)數(shù)為2點(diǎn);分析類(lèi)型為瞬態(tài)分析(Transient Analyses);單擊“Edit Analyses”按鈕后設(shè)置掃描起始時(shí)間為0 Sec,終止時(shí)間為0.001 Sec(即一個(gè)信號(hào)周期);隨后在Output選項(xiàng)中選擇節(jié)點(diǎn)V[6]為待分析的輸出電路節(jié)點(diǎn)。單擊“Simulate”仿真按鈕,即可得到圖3所示帶恒流源的差分放大電路的溫度掃描分析特性曲線(xiàn)及參數(shù),如圖5所示。

        圖5 差分放大電路的溫度掃描分析特性曲線(xiàn)及參數(shù)

        從圖5所示溫度掃描仿真分析及參數(shù)中可以看出,當(dāng)溫度從25℃上升到100℃時(shí),帶恒流源的差分放大電路節(jié)點(diǎn)V[6]產(chǎn)生的最大輸出電壓偏差為:

        100℃時(shí)的輸出電壓幅值僅比25℃時(shí)輸出電壓幅值下降了0.7%左右。

        從以上分析可以得出結(jié)論如下:用Multisim10的溫度掃描分析功能可簡(jiǎn)單、形象地檢測(cè)放大電路的“溫漂”特性,差分放大電路比傳統(tǒng)放大電路確實(shí)具有明顯的“溫漂”抑制作用。單端輸出接法的差分放大電路的電壓放大倍數(shù)是相應(yīng)雙端輸出接法的差分放大電路的電壓放大倍數(shù)的一半;帶恒流源的差分放大電路共模抑制比較普通的放大電路可提高1~2個(gè)數(shù)量級(jí)。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        在差分放大電路的教學(xué)中,充分運(yùn)用Multisim10的溫度掃描分析功能,將動(dòng)態(tài)仿真分析與理論學(xué)習(xí)相結(jié)合,學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣、學(xué)習(xí)效率都會(huì)得到大幅度的提高,教學(xué)也會(huì)收到令人滿(mǎn)意的教學(xué)效果。

        [1]陳梓城.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社,2004.

        [2]李新平,實(shí)用電子技術(shù)與仿真[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.

        [3]聶典.Multisim9計(jì)算機(jī)仿真在電子電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.

        [4]袁利平.Multisim10在電子線(xiàn)路實(shí)驗(yàn)教學(xué)中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2009,17:112-115.

        [5]王連英.基于Multisim10的電子仿真實(shí)驗(yàn)與設(shè)計(jì)[M].北京:北京郵電大學(xué)出版社,2009,8.

        [6]王廷才.基于Multisim8的電路仿真分析與設(shè)計(jì)[J].計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì),2004,4:65-67.

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