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中南大学模拟电子技术实验——二极管仿真.rar

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简介:
本资源为中南大学《模拟电子技术实验》课程中的二极管仿真部分,包含相关理论知识与实践操作指导,适用于学习半导体器件特性的学生和教师。 模拟电路Multisim仿真包括以下内容: 1. 常用整流二极管的三个基本参数测试。 2. 二极管半波整流电路测试。 3. 电热毯温控电路测试。 4. 二极管小信号工作方式测试。 5. 二极管双向限幅电路测试。 6. 二极管钳位电路测试。 7. 共阳和共阴接法时二极管优先导通测试。 8. 稳压管基本稳压电路测试。

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  • ——仿.rar
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    本资源为中南大学《模拟电子技术实验》课程中的二极管仿真部分,包含相关理论知识与实践操作指导,适用于学习半导体器件特性的学生和教师。 模拟电路Multisim仿真包括以下内容: 1. 常用整流二极管的三个基本参数测试。 2. 二极管半波整流电路测试。 3. 电热毯温控电路测试。 4. 二极管小信号工作方式测试。 5. 二极管双向限幅电路测试。 6. 二极管钳位电路测试。 7. 共阳和共阴接法时二极管优先导通测试。 8. 稳压管基本稳压电路测试。
  • 仿
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    《模拟电子技术实验仿真教学》是一本专注于通过现代计算机仿真技术进行模拟电子电路学习与实践的教学指南。它为学生和工程师提供了深入理解复杂电路设计原理的有效途径,促进了理论知识向实际应用的转化。书中涵盖了广泛的实例研究和交互式练习,旨在增强读者动手能力和创新思维。 模拟电子技术实验教材基于Multisim软件的应用仿真。
  • 西Multisim仿源文件
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    本资源为西南科技大学《模拟电子技术实验》课程设计,包含Multisim软件仿真实验文件,适用于学习和研究模拟电路的设计与调试。 以下是西南科技大学模拟电子技术七个实验的Multisim原理仿真与工程仿真的源文件: 实验一:常用电子仪器的使用及电子元器件的识别 实验二:二极管特性测试及其应用电路 实验三:BJT单管共射放大电路测试 实验四:集成运算放大器的线性应用 实验五:集成运算放大器的应用设计 实验六:BJT电压串联负反馈放大电路 实验七:集成运算放大器的非线性应用
  • ZJQ仿项目
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    中南大学ZJQ模拟电子技术电路仿真项目是由中南大学发起的一项教育科研活动,旨在通过软件仿真技术深入探究和学习模拟电子电路的设计与应用。该项目为学生提供了理论联系实践的平台,助力于培养具有创新能力和解决复杂问题的专业人才。 中南大学模拟电子技术仿真实验mutisim文件(全),参数已调好。这是大二上学期zjq同学的模电仿真实验资料,共有四次实验内容。
  • 西交通仿(波形发生路)
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    本实验为《模拟电子技术》课程中的波形发生电路部分,采用虚拟仿真方式,帮助学生深入理解与掌握不同类型的波形产生原理及其应用。 该报告基于模拟电子技术课本设计了多种波形发生电路,并附有电路图、仿真图及仿真分析。
  • ——三种基本放路特性仿分析RAR文件
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    本RAR文件包含中南大学《模拟电子技术》课程中关于三种基本放大电路(共射极、共基极和共集电极)特性的仿真分析资料,适用于学生实验与学习参考。 中南大学模电multism仿真实验——共射、共基和共集三种基本放大电路特性的仿真研究。包括共基放大电路的仿真研究、共集放大电路的仿真研究以及共射放大电路的仿真研究。
  • -晶体共射器单.docx
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    本文档为《模拟电子技术实验》系列之一,重点介绍了使用晶体管构建共射极放大电路的基本原理与操作步骤。通过该实验,学生能够掌握单管放大器的设计、调试及性能测试方法。 《模拟电子技术实验-晶体管共射极单管放大器》 晶体管共射极单管放大器是模拟电子技术中的基础实验,旨在帮助学生掌握放大器的关键概念和操作技巧。该实验的主要目标包括调试放大器的静态工作点、理解其对性能的影响以及测量计算电压增益(AV)、输入电阻(Ri) 和输出电阻(RO)等参数。此外,还涉及最大不失真输出电压测试,并熟悉电子仪器与模拟电路设备的操作方法。 在本次实验中使用了分压式稳定偏置的电路结构:RB1和RB2构成偏置回路,RE用于静态工作点的稳定性调整。晶体管T的基极电流(IB)相对较小。根据估算公式UCE=UCC-IC(RC+RE),可以计算出静态工作点;电压增益AV可通过β(发射极与集电极端间的直流放大系数)、输入电阻Ri和输出电阻RO来求得,其中输入电阻Ri约等于RB1和RB2并联后的值再与rbe的并联值,而输出电阻RO则接近RC。 实验的核心部分在于测量及调试静态工作点。在无信号输入的情况下进行静态工作点的测定,通过检测晶体管集电极电流IC及其各端电压来确定其位置;调整偏置电阻RB2可以改变静态工作点的位置,从而影响放大器性能和输出波形质量。 动态特性测试包括测量AV、Ri、RO、最大不失真输出电压以及通频带。其中,AV通过输入与输出信号的有效值比计算得出,而Ri则在输入端串联已知电阻后根据测得的电压来求解。 本实验不仅有助于提升学生的动手能力,还强调理论知识和实际应用之间的结合。学生能深入理解放大器的工作机制,并掌握测量及调试技术,为后续复杂模拟电路设计奠定基础。需要注意的是,在选择静态工作点时应与信号幅度相适应以避免失真;同时,为了保证更大的信号处理范围,静态工作点应当尽可能靠近交流负载线的中点位置。
  • 仿路.rar
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    本资源为《模拟电子实验仿真电路》压缩包,内含多种基础及复杂模拟电路的仿真模型和教程,适用于学生与工程师进行学习研究。 1. 反向比例运算(直流) 2. 向比例运算(交流) 3. 反向加法器(直流) 4. 同相比例运算器(直流) 5. 同相加法电路(扩展) 6. 减法运算电路(扩展)
  • 跟随器仿
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    本实验通过仿真软件探究电子射极跟随器的工作原理与特性,旨在加深对放大电路的理解和设计能力。 模电实验是指在模拟电子技术课程中的实践操作部分,通过实际电路的搭建与调试来加深对理论知识的理解和应用能力。这些实验通常包括各种放大器、滤波器以及其他基本模拟电路的设计与实现。通过这样的实践活动,学生能够更好地掌握电阻、电容、晶体管等元件的工作原理及其在复杂电路设计中的作用。