基于Multisim的正弦波振荡器性能测试仿真
Multisim是一款专门用于电子线路仿真的软件,如何在正弦波振荡器设计中适量使用Multisim软件来降低开发难度、缩短开发时间、提高开发效率值得思考。本文以正弦波性能测试为例,分析如何将Multisim融入正弦波振荡器的设计开发中。
一、反馈振荡器的原理分析
如图1所示,反馈型振荡器是由放大电路和反馈电路组成的一个闭环,放大电路通常是以某种选频网络(如谐振回路)作为其负载,反馈型振荡器是一个调谐放大电路。
要想产生自激振荡,必须引入正反馈,即反馈到输入端的信号相位应与放大器输入端的信号相位相同。定义A(S)为开环放大器的电压放大倍数:
图1 反馈振荡器方框图
F(S)为反馈网络的电压反馈系数:
Af(S)为闭环电压放大倍数:
在起振时,因为激励信号弱,所以输出电压的振幅Uo较小。此后,经过不断放大与反馈循环,输出幅度Uo开始逐渐增大,为了维持这一过程使输出振幅不断增加,应使反馈回来的信号比输入到放大器的信号大,即振荡开始时应为增幅振荡,即:
因此,起振的振幅条件是:
起振的相位条件是:
要使振荡器起振必须同时满足起振的振幅条件和相位条件。其中起振的相位条件即为正反馈条件。
二、电容三点式振荡电路
合理设置振荡器的静态工作点,是振荡器的起振的前提条件,也是振荡器是否能够稳定工作、输出波形质量好坏的重要保证。一般情况下,小功率振荡电路的静态工作点大都选在靠近截止区的地方。根据以上的基本原则,一般小功率振荡电路的集电极电流ICQ大约选取在0.8-4mA之间,因此,本设计电路中选取
图2 振荡电路
三、电路连接及其参数计算
电容反馈三点式原理电路如图3所示,L,C4和C5组成振荡器回路,作为晶体管放大器的负载阻抗;而反馈信号则从反馈元件C5两端取得,然后再反馈到放大器的输入端。
5)全过程充电成功概率随子过程数增加而增长至临界值,将子过程数由1提高至较大值,能有效提升整体充电成功概率。依据相关无线充电标准及充电效率、能耗要求,子过程数一般≤3,但也可实现较高的充电成功效率。
图3 电容三点式振荡器
电容三点式振荡电路由放大电路、反馈电路和选频网络组成,如图2所示。由2N2923三极管构成放大电路,将反馈信号放大;反馈网络起正反馈,将反馈信号叠加到放大电路输入端,进一步放大;选频网络在复杂的频谱中选取与自身谐振频率相同的频率将其反馈,所以此信号得以持续放大,最终由输出端输出。
由图2可知,为满足了相位平衡条件,发射极与两个同性质电抗相连,而集电极与基极间连接一个异性质电抗。技术指标给出f0=9MHz,令L=4μH,电路的振荡频率公式f0为:
1.点击电源开关电路开始进行仿真,双击示波器,显示出如图5所示震荡波形。由波形可知振幅有效值大于5V。
由以上数值可以计算出电路的理论计算振荡器的频率为
令C1=150pF,则通过公式C=C2C1/(C0+C1)可以计算出C2≈150pF
钢筋本构可采用理想弹塑性模型,双线性(二折线)模型和三折线模型。理想弹塑性模型比较简单,只考虑弹性阶段和屈服阶段,不考虑屈服后的强化阶段。而三折线模型同时考虑了屈服平台和强化阶段的情况,模型相对比较复杂。而二折线模型在钢筋屈服后的曲线比较平缓且呈现一阶线性,本文采用的是二折线模型。如图2所示。模型关键参数由材性试验获得,钢筋的材性试验结果见表1。
四、运用Multisim进行电容三点式振荡器性能测试
(一)组建仿真电路
运用Multisim软件,在电子平台上组建仿真电路,连接如图4所示仿真电路。
而仿真的实际频率值f0=8.997MHz
图4 仿真电路
(二)仿真的振荡频率和幅度
图3中的C4与C5分别为公式中的C1和C2,通过计算可得出总电容C
图5 振荡波形
2.双击频率计,显示如图6所示的频率仿真值
图6 频率仿真值
电路的理论计算振荡器的频率为计算得出
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(三)误差分析
由图6与理论值对比可知,仿真实验值和理论值间存在一定误差,这可能是由于计算过程中的计算误差和实验仿真过程中的仿真误差造成的,对此我们可以提高计算和仿真精度,在满足工程要求上尽量提高精度。
英格曼神甫看着少佐,又看一眼满院子的手电筒光亮。暮色已深,渐渐在变成夜色,手电简光亮的后面,是比夜色更黑的人影。
通过建立某零售企业配送中心配送流程、信息管理、车辆调度的优化,使得某零售企业总部与配送中心、配送中心与门店的信息进行了及时、高效地传递与互通,并且使得人工工作效率得以很大的提升,配送车辆得以很高效的运用。配送中心以信息为介质将销售、采购和库存合理的整合,提升了配送中心的运作效率,从而帮助某零售企业增强企业核心竞争力,使某企业创造更大的价值。
因此初步判断高压油泵运行时出口压力与高压油泵出口开关整定值及返回值较为接近,在高压油泵运行压力出现一定波动或者高压油泵出口开关整定值出现一定漂移时,就会导致高压油泵出现自动切换等情况。
五、结论
通过以上仿真发现,在正弦波振荡器设计中,采用Multisim对电路进行仿真性能测试,可以让开发者清晰直观的得出实验结果,为设计周期缩短和效率的提高解决提供一种解决办法。
参考文献:
2.3.4 肥料管理:充足的基肥和合理的追肥是保证大叶女贞苗木生长的关健。在整地时施入有机肥料和混合肥作为基肥;在生长期恰当的追肥。追肥分3次,第一次在小苗生长到20cm高时,以5公斤/亩尿素均匀撒播到苗圃地上;第二次追肥以小苗长到60cm高时,按5公斤/亩尿素均匀撒播到苗圃地上;7月中下旬第三次追肥以苗高100cm左右时,按10公斤/亩混合肥均匀撒播到苗圃地,注意施肥时以小雨前或雨后施肥,保持肥料不流失。
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