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        基于Multisim12的高頻調諧放大器的仿真分析

        2016-12-31 00:00:00韋濤陳廣全陳慶里
        科技創(chuàng)新與應用 2016年29期

        摘 要:針對高頻調諧放大電路參數(shù)不易調節(jié)的問題,利用Multisim12仿真軟件可方便地對高頻小號放大電路進行仿真。在理論分析的基礎上,使用虛擬儀器儀表對電路參數(shù)進行靈活的動態(tài)測量,對電路的電壓增益、頻譜特性等進行有效分析。通過改變輸入信號和諧振回路的參數(shù)可獲得既定的信號放大效果。實驗結果表明,利用Multisim12對高頻電子線路進行設計、分析,均取得較好的效果。

        關鍵詞:Multisim12;高頻電路;諧振放大器;仿真

        引言

        高頻調諧放大器廣泛應用于通信和其他電子設備中[1-2],主要功能是從眾多的微弱信號中選出有用信號進行放大,工作頻率一般從幾兆到幾百兆赫茲之間。在無線通信中,接收到的信號一般是毫伏級的微弱信號,在傳統(tǒng)的電路實驗中,由于元器件內部噪聲和電子工藝造成的影響,測試結果容易受到干擾[3-4]。隨著仿真技術的快速發(fā)展,如今的各種仿真軟件已經(jīng)被廣泛應用于電路設計中,從模擬電路到數(shù)字電路、從分立元件到集成電路,都能夠進行實時動態(tài)的仿真分析,極大地提高了電路設計的質量和效率。文章利用仿真軟件multisim12來設計調諧放大電路,并分析電路的相關參數(shù)。

        1 Multisim12軟件的功能介紹

        Multisim12是一款功能齊全,設計效果可靠的電路虛擬仿真軟件,擁有電路設計中常用的元器件、儀器儀表,如有模擬電路設計常用的電容、電阻、電感、二極管和三極管等;也有數(shù)字電路常用的觸發(fā)器、邏輯集成芯片,如74系列、OP系列集成運放、MCU等集成芯片;還有常用的儀器儀表,如萬用表、示波器、頻譜分析儀、字發(fā)生器、邏輯轉換器、失真分析儀等;此外,Multisim12還有實驗室沒有的測量工具,如AC分析、瞬態(tài)分析、傅里葉分析、噪聲分析等[5-6],這些功能都能很好地協(xié)助開發(fā)人員設計電路,提高開發(fā)效率。

        2 高頻調諧放大電路的仿真分析

        2.1 LC選頻放大電路的原理

        LC選頻放大電路是由電容和電感線圈構成閉合回路組成的,對一定范圍頻率的信號增益較大,而對其他頻率信號起到抑制的作用,諧振電路的中心頻率為:

        2.2 原理圖的建立

        高頻調諧放大電路可對微弱混頻信號進行放大,對特定范圍頻率的信號放大效果明顯,因此也常用在無線通信系統(tǒng)的接收端的初級部分。為了確保三極管不進入截止區(qū),要求三極管工作在甲類狀態(tài),電路原理圖如圖1所示。

        圖1中,電源電壓為5V,通過R1和R2進行直流分壓,給三極管的基極提供偏置電壓。要滿足中心頻率的要求,可通過式(1)計算出諧振回路L和C的值,此電路取L2=2.2uH,C3=100pF,反饋電阻R3=1k?贅。

        2.3 輸出波形

        對圖1進行仿真測試,用虛擬示波器觀察輸入與輸出波形如圖2所示。從圖中可看出,當輸入為固定的信號,幅度U=20mV,頻率fs=10.7MHz,信號經(jīng)過諧振放大之后,輸出信號沒有出現(xiàn)失真現(xiàn)象。此時,輸出波形如圖2所示,輸出幅度達最大值,輸入與輸出信號的相位相反。

        2.4 頻率特性曲線測試

        由于在通信系統(tǒng)中,信號并非為單一頻率,而是占有一定頻帶的信號,當所有信號經(jīng)過諧振回路時,由于幅頻特性曲線的不均勻性,對不同頻率的信號增益和延遲不相同,從而產生的相位差也不相同,使得輸出電壓不可避免地產生失真,為了限制諧振回路頻率失真的大小而引入了通頻帶[7]。

        先打開仿真按鈕,使用虛擬頻譜儀測試電路的幅頻特性和相頻特性,觀察電路的信號增益、帶寬等參數(shù)。調出虛擬頻譜儀的幅頻特性曲線如圖3所示,移動屏幕左邊的讀數(shù)針到增益最大處,此時諧振頻率為10.7MHz,增益為32.3dB。按照通頻帶計算公式,向兩邊下降3dB,也就是諧振放大器的電壓增益從最大值向兩邊下降0.707倍,所對應的上截止頻率fH=11.87MHz,下截止頻率fL=9.52MHz,從上面數(shù)據(jù)中可測得諧振回路的帶寬=2.35MHz。

        相頻特性反映輸出信號與輸入信號相位之間的關系,不同頻率的信號相位差是不相同的。在通頻帶內,信號的相頻特性可認為是線性關系,文章的輸入頻率為單一頻率,在中心頻率處相位相差為175.6°,如圖4所示。而在實物電路的測試當中,元器件對信號的延遲是不能忽略的,輸入輸出信號相位差一般不等于180°。

        3 結束語

        本實驗是利用Multisim12設計調諧放大電路,能很好地測量電路的各個參數(shù),解決了實物電路中由于儀器的損壞、電路故障等使得實驗難以進行的問題。通過對調節(jié)靜態(tài)工作點和諧振回路的參數(shù),就能輕松測得電路新的幅頻和相頻特性。Multisim12功能強大,測量儀器齊全,對提高電路設計效率起到重要的作用。

        參考文獻

        [1]孫活,秦銳,張渝冰.高頻小信號調諧放大器實驗模塊設計與分析[J].信息系統(tǒng)工程,2015,3:28.

        [2]胡宴如,耿蘇燕. 高頻電子線路[M].高等教育出版社,2015:10-12.

        [3]文毅,胡云峰.工藝及工藝參數(shù)對器件電路ESD的影響[J].科教文匯(下旬刊),2010,5:133+170.

        [4]楊恒,高景旭.電子元器件散粒噪聲特性及測試方法[J].通訊世界,2015,11:236.

        [5]李劍清.Multisim在電路實驗教學中的應用[J].浙江工業(yè)大學學報,2007,5:543-546.

        [6]王荔芳,余磊,周曉華.放大電路的Multisim10仿真分析[J].現(xiàn)代電子技術,2011,18:172-174.

        [7]曹帥,張清枝.調諧放大器通頻帶的計算及應用[J].電測與儀表,2015,12:118-121.

        作者簡介:韋濤(1984-),男,碩士研究生,研究方向:模式識別、無線通信。

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