10、下面就进入连线步骤了。将鼠标移动到电源的正极,当鼠标指针变成 时,表示导线已经和正极连接起来了,单击鼠标将该连接点固定,然后移动鼠标
1、电感的通直流的特性演示与验证,创建如下电路图。为了能更好的演示 效果,我们在电感的两端分别连接示波器的一个通道。通道A 测量电源经过电 感后的电压变化情况,通道 B 连接电源,观察电源两端的电源情况。为了便于 观察,示波器两个通道的水平位置进行了不同设置。这是因为直流电源通过电感 后,其电压情况没有发生变化,示波器两个通道的波形会重叠在一起。我们通过 调整两个通道的水平位置,将这两个波形分开,这样能够比较直观的看到两个通 道的波形。
1、二极管单向导电性的演示与验证,建立如下电路图,这里我们用到了一 个新的虚拟仪器:函数信号发生器,顾名思义,函数信号发生器是一个可以发生 各种信号的仪器。它的信号是根据函数值来变化的,它可以产生幅值、频率、占 空比都可调的波形,可以是正弦波、三角波、方波等。这里我们利用函数发生器 来产生电路的输入信号。仿真前应设置好函数信号发生器的幅值,频率、占空比、 偏移量以及波形型式。示波器的两个通道一路用来检测信号发生器波形,另一路 用来监视信号经过二极管后的波形变化情况。
2、打开仿真,双击示波器查看示波器两个通道的波形。如下图所示,可以 看到,在信号经过二极管前,是完整的正弦波,经过二极管后,正弦波的负半周 消失了。这样就证明了二极管的单向导电性。我们可以试着把信号发生器的波形
3、我们尝试将在电路中将二极管反过来安装,然后观察仿真效果。我们会 发现,二极管反向安装后,其输出波形与正向安装时的波形刚好相反。电路图和 波 形 如 下 所 示 。
1、三极管的电流放大特性。创建并绘制如下图所示的电路图。在本图中, 我们使用 NPN 型三极管 2N1711 来进行试验。采用共射极放大电路接法。基极 和集电极分别连接电流表。另外注意,基极和集电极的电压是不一样的。
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