设计题目:单管共放大电路 设计一个单管极偏置共放大电路,主要技术参数:电压增益:Av≥50,输入正弦信号电压:Vi=28.33mV(最大值),负载电阻:RL=5.1kΩ,环境温度:t=0~70℃,半导体三极管:2N222A(β实测) 【模拟电子技术单管共放大电路】 模拟电子技术中的单管共放大电路是一种基本的放大器设计,常用于音频信号的放大。在电子工程领域,这种电路因其电压增益高、频率响应广泛等特点而广泛应用。本次设计任务是构建一个极偏置的共放大电路,其主要技术参数包括电压增益 Av ≥ 50,输入正弦信号电压 Vi = 28.33mV(最大值),负载电阻 RL = 5.1kΩ,以及使用的半导体三极管为2N222A,考虑环境温度范围 t = 0~70℃。 课程设计的目的在于让学生巩固和深化在模拟电子技术基础课程中学到的理论知识和实验技能,通过解决实际问题来训练学生综合运用所学知识,包括查找资料、选择设计方案、设计电路、安装调试、分析结果和撰写报告。这不仅锻炼了学生的分析和解决问题的能力,也为他们后续的学习、毕业设计和未来工作奠定了基础。 设计要求主要包括: 1. 明确设计任务,理解性能指标和设计要求。 2. 选择和论证方案,通过查阅资料对比不同设计方案,选择合理、可靠、经济且易于实现的方案。 3. 设计单元电路,计算元件参数,选择适当的器件。 4. 使用Multisim 8等设计工具绘制原理图,标注关键测试点及理想参数。 5. 进行仿真验证,对比理论值与仿真结果,调整电路直至满足设计要求。 设计的主要内容是单管共放大电路。在极偏置共放大电路中,分压电阻用于维持基极电压VB的基本恒定,而极电阻Re则提供了电流负反馈,增强了温度稳定性。设计时,需考虑静态工作点的设置,确保不出现饱和或截止失真。静态工作点的确定包括: - VCE(集电极-发极电压)应大于输出电压幅度Vom加上饱和压降VCES,以避免饱和失真。 - IC(集电极电流)通常设定为约1mA,以防止截止失真。 - 电源电压VCC的选择需要大于2倍的VCE加上发极电压VE,确保晶体管能够正常工作。 - Rb1和Rb2是基极偏置电阻,通过式(5)和(6)计算得出,以满足温度稳定性条件。 - Re的值由VB、VBE和IC的关系确定,如式(7)所示。 - Rc(集电极电阻)的选取要考虑电压增益Av的要求,即βRc ≈ Av * Ri,其中Ri是输入电阻。 在完成以上设计后,还需要通过仿真工具验证电路性能,观察波形,确保满足设计参数。如果仿真结果与理论计算有较大偏差,需要找出原因并进行调整,直至达到设计目标。这样的设计过程有助于学生掌握模拟电子电路设计的基本步骤,提升他们的实践操作能力。
2025-05-11 09:53:05 3.03MB 模拟电子
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COMSOL光学模型:单向出LED物理模型仿真
2025-02-11 09:01:26 110KB 开发语言
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根据在$ \ sqrt {s} = 13 \ hbox {TeV} $$ s = 13TeV的质子-质子碰撞中双角分布的测量结果,提出了一种超越标准模型的物理搜索方法。 在大型强子对撞机中使用CMS检测器收集的数据对应于35.9 $$ \,\ text {fb} ^ {-1} $$ fb-1的综合亮度。 发现观察到的被校正为粒子水平的分布与微扰量子色动力学的预测一致,其中包括电弱校正。 使用探测器级分布,将约束放置在包含夸克接触相互作用,额外空间尺寸,量子黑洞或暗物质的模型上。 在仅左撇子夸克参与的基准模型中,接触性相互作用在95%置信度水平(不包括破坏性干扰或建设性干扰)下(不超过12.8TeV或17.5TeV)被排除在外。 迄今为止,最严格的下限是在超尺寸的Arkani–Hamed–Dimopoulos–Dvali模型中设置的紫外线截止值。 在Giudice–Rattazzi–Wells约定中,截止比例不包括在10.1TeV之内。 根据模型,对于质量低于5.9和8.2TeV的量子,不包括产生量子黑洞。 第一次,对于(夸克)通用夸克耦合$$ g _ {\ mathrm {\ mat
2024-07-05 19:55:14 1.06MB Open Access
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报告了对新现象的搜索结果,例如在高能质子-质子碰撞中可以观察到的超对称粒子产生。 选择具有大量流的事件,以及未观察到的粒子缺少的横向动量。 通过ATLAS实验在2015年期间使用大强子对撞机的13个TeV质子-质子质心碰撞记录了分析的数据,对应的综合光度为3.2 fb -1。 该搜索选择了具有≥7到≥10喷的多种喷多重性且具有各种b -jet多重性需求以提高灵敏度的事件。 没有发现超出标准模型预期的超出部分。 在两个超对称模型中解释了结果,其中在95%置信水平下排除了1400 GeV的胶质糖质量,从而大大扩展了先前的限制。
2024-07-05 17:48:01 1.66MB Open Access
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在pp和Pb-Pb碰撞中,首次提出了与孤立光子相关联的流的碎片函数的测量结果。 该分析使用的是在CERN LHC上用CMS检测器收集的数据,其核子-核子质心能量为5.02 TeV。 对于包含pTγ> 60 GeV / c的孤立光子的事件,对于pTjet> 30 GeV / c的流,可以使用在流轴周围的圆锥中使用横向动量pTtrk> 1 GeV / c的带电轨道获得碎片功能。 与孤立的光子的结合会限制其淋浴产生流的部分的初始pT和方位角。 对于中心的Pb-Pb碰撞,与在pp碰撞中测量的流碎片功能相比,可以观察到喷碎片功能的变化,而在大多数50%的外围碰撞中没有发现显着差异。 中心Pb-Pb事件中的喷流显示出低(高)pT颗粒过多(耗尽),跃迁约为3 GeV / c。 该测量值首次显示了具有明确定义的初始运动学的中型花洒修饰(夸克为主)。 它构成了一个新的,控制良好的参考,用于测试部分分子通过夸克-胶子等离子体的理论模型。
2024-07-03 16:11:27 998KB Open Access
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MATLAB实现的仿密码加解密
2024-04-18 17:21:24 42KB MATLAB
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SPECEXITANCE 根据马克斯普朗克定律计算黑体的光谱辐率,以 (W/m^2·µm) 表示 M = specexitance(LAMBDA, T) 根据马克斯普朗克定律,根据给定的温度(T,以开尔文为单位)和波长(以微米为单位的 lamda [10^-6 m])计算光谱辐率M = specexitance(LAMBDA, T, n) 根据马克斯普朗克定律,基于给定温度(T,以开尔文为单位)和波长(以微米为单位的拉姆达 [10^-6 m])计算光谱辐率,在介质中计算折率不为1。 对于 lamda == 0,该函数不存在。
2024-04-03 22:25:07 2KB matlab
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Pix4D生成正影像生成说明书
2024-02-22 15:58:02 1.36MB
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三极管放大电路
2024-02-12 19:23:14 248KB Multisim14.0
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典范量化为大量经典系统的量化提供了出色的服务。 其中包括单个古典变量,例如p和q,以及众多古典哈密顿量H(p,q),以及场论,例如π(x)和φ(x),以及许多古典哈密顿量H(π,φ但是,在所有此类系统中,都存在规范量化失败的情况,其中包括某些粒子论和场论问题,仿量化涉及经典变量的简单重组,从而导致了量化过程中的新篇章。能够解决多种通常不溶的系统,例如时空4维或更高维的标量场理论中的四次相互作用,以及4个时空维对爱因斯坦引力的量化。
2024-01-13 20:37:02 302KB 行业研究
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