multisim 应用举例——场效应管共源放大电路的研究。
一、 目的。
研究场效应管输入输出波形、影响电压放大倍数的参量以及栅极、漏极、源极的电压和电流的值。
二、 **电路。
在multisim 10中**电路如下图(a)所示:搭建场效应管共源放大实验电路(r2=200k),并存盘;将电路的输入输出接入示波器的a、b端,在场效应管的栅极、漏极、源极分别标记g、d、s以方便进行在路动态测量,然后启动**开关,进行**测量。
a)**电路。
b)r2=200k输入、输出波形。
依次从仪器库中调出3个测量笔分别放置在电路中场效应管的栅极、漏极、源极的g、d、s端,启动**开关,进行在路动态测量,如图(c)所示。
c)r2=200k效应管共源放大实验电路**测量。
d)r2=220k输入、输出波形。
e)r2=220k效应管共源放大实验电路**测量。
三、 **内容。
分别测量r2=200k和r2=220k时电路中场效应管的栅极、漏极、源极(即g、d、s端)的电流和电压的峰—峰值、有效值、直流值,以及效应管共源放大电路的输入、输出波形。
四、 **结果。
r2=200k和r2=220k时电路中场效应管共源放大电路**测量数据如下表所示:
五、 结论。
1) 由**结果可知,调节r2的大小可以改变放大电路的静态工作点和动态参数。电阻r2增大时,vgs减小,vds增大, id减小,|**|减小。即是说,调整电阻r2可调整vgs 、id,从而可以调整放大倍数|**|,或者说场效应管放大电路的电压放大倍数|**|是受栅极—源极间的电压vgs来控制的。
2) **测量的电压放大倍数与理论分析计算的电压放大倍数基本一致,说明**实验对实际电路调试具有指导意义。
3) 用multisim 10的直流扫描分析功能可以测试场效应管的转移特性。
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