电路仿真及应用

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PSPICE电路仿真与应用5

PSPICE电路仿真与应用5

电容模型参数
例:CLOAD 1 11 ACAP 5PF IC=1.5V .MODEL ACAP CAP (C=1 + VC1=0.002 VC2=0.02 TC1=0.02 + TC2=0.005) ) 电容值与电压和温度的关系为: 电容值与电压和温度的关系为: Cnew=Value*C* [1+Vc1*V+Vc2*V2] *[1+Tc1*(T-T0)+Tc2*(T2
每种类型的元器件有自己的一套参数。 每种类型的元器件有自己的一套参数。给定模 型类别后, 型类别后,模型参数值由括号内参数表中的参 数值来给出。 数值来给出。
对各种元器件, 对各种元器件,程序中给定了一组模型参数的隐含 值。 用户可根据对器件的了解及实际需要, 用户可根据对器件的了解及实际需要,自己定义一 些关键的模型参数值或全部参数值。 些关键的模型参数值或全部参数值。末给定的参数 名和值就由程序中的隐含值代替。 名和值就由程序中的隐含值代替。 调用生产厂家模型参数库中的元器件模型参数。 调用生产厂家模型参数库中的元器件模型参数。
5.1 集成电路芯片中的元器件
空气桥
5.2 模型定义语句
模型定义语句
.MODEL MNAME TYPE (P1=VAL1 +P2=VAL2 P3=VAL3…. Pn=VALn) <DEV=val> <LOT=val> 该语句可指定一个或多个器件使用的一 组模型参数。 组模型参数。 MNAME是模型名,由用户自行确定, 是模型名, 是模型名 由用户自行确定, 它和器件描述语句中的模型名应相同。 它和器件描述语句中的模型名应相同。 TYPE为元器件模型类型关键字,必须按 为元器件模型类型关键字, 为元器件模型类型关键字 规定选取。 规定选取。

Multisim仿真在电工电子实验中的应用

Multisim仿真在电工电子实验中的应用

Multisim仿真在电工电子实验中的应用Multisim是一款强大的电子电路仿真软件,它可以用于对电子电路进行仿真分析和实验设计。

在电工电子专业的学习和实验中,Multisim是一个非常有用的工具,它可以帮助学生加深对电子电路原理的理解,提高实验设计和分析的效率。

本文将从Multisim在电工电子实验中的应用进行详细介绍,以期对学生们更好地了解这个软件的重要性和应用价值。

一、Multisim的基本功能Multisim是由美国国家仪器公司(National Instruments)开发和发布的一款电子电路仿真软件,它提供了完整的电子设计和仿真环境。

Multisim可以模拟数字和模拟电路,包括放大器、滤波器、功率电路、混频器、数字逻辑电路等,支持多种不同的电子元件和器件模型,可以进行各种信号的波形显示和数据采集。

Multisim还提供了直观的电路设计界面和丰富的仿真工具,可以帮助用户轻松地设计和分析各种电路。

1. 电子电路仿真Multisim可以用于对各种电子电路进行仿真分析,通过建立电路原理图、选择元件和器件模型、设置仿真参数,可以得到电路的各种性能参数和波形响应。

例如可以模拟放大电路的频率响应、带宽、增益等特性,可以模拟滤波器的频率特性、幅频特性等。

在电工电子专业的学习和实验中,学生常常需要对各种电子电路进行仿真设计和分析,Multisim 可以为他们提供一个非常便捷的工具。

2. 实验设计和验证3. 实验报告Multisim还可以用于实验报告的编写和展示,通过将仿真的电路原理图、实验数据和波形响应导出为图片或文档,可以轻松地制作实验报告。

学生可以通过Multisim对电路的工作原理和性能进行深入的分析和评估,可以将仿真数据和波形响应直观地展示给老师和同学,有助于加深对电子电路原理的理解和掌握。

虽然Multisim是一款强大的电子电路仿真软件,但是在使用中还是需要一些技巧和注意事项。

以下是一些Multisim的使用技巧和注意事项:1. 熟悉软件界面和功能Multisim提供了直观的电路设计界面和丰富的仿真工具,但是学生需要花一些时间来熟悉软件的界面和功能。

matlab电路仿真报告

matlab电路仿真报告

matlab电路仿真报告一. 仿真背景和目的在电路设计和验证过程中,电路仿真技术是非常重要的。

Matlab这一强大的仿真软件,可快速有效地在仿真环境中进行电路设计验证,确保电路设计在实际应用中的可靠性和稳定性。

二. 仿真内容介绍本次仿真实验主要涉及四个方面的内容:交流电路、直流电路、半导体器件、功率放大器。

1. 交流电路仿真交流电路仿真是电路设计的基础。

本次仿真实验中,我们构建了简单的交流电路,通过仿真计算得到了交流电流、交流电压以及电路功率等参数。

2. 直流电路仿真直流电路仿真实验中,我们建立了稳定的直流电源和直流电路,在仿真环境中模拟了直流电路的工作状态,包括电流、电压、功率等参数。

通过仿真结果可以得到直流电路的性能评估。

3. 半导体器件仿真半导体器件在现代电子电路中广泛应用。

本次仿真中,我们针对开关电路的应用设计了半导体管,通过仿真计算得到了开关电路在不同工作状态下的输出特性,包括开关电压、开通电流等。

4. 功率放大器仿真功率放大器是实际应用中常见的一种电路结构。

仿真实验中,我们设计了基本的功率放大器电路,在仿真环境中计算得到了频率响应、增益、输出功率等参数,用于评估该功率放大器的性能和稳定性。

三. 仿真结果分析通过仿真计算和实验结果分析,可以得出以下几点结论:1. 交流电路仿真结果表明,输入交流电源的电流和电压随时间变化而变化,同时可以计算得到电路的功率和电阻等参数。

2. 直流电路仿真结果表明,直流电路的电流和电压稳定,可以计算得到直流电路的电流、电压和功率等参数。

3. 半导体器件仿真结果表明,半导体器件可以有效地用于开关电路应用,可以计算得到器件的开通电流、开关电压等参数。

4. 功率放大器仿真结果表明,功率放大器可以在一定的频率范围内实现较大的增益和输出功率。

同时,该电路还具有一定的稳定性和可靠性。

四. 总结和展望通过对电路仿真实验的分析和总结,我们可以发现,电路仿真技术在电路设计和验证过程中具有不可替代的作用。

电路仿真工具的选择与应用

电路仿真工具的选择与应用

电路仿真工具的选择与应用在进行电路设计和验证的过程中,电路仿真工具扮演着非常重要的角色。

选择合适的电路仿真工具可以提高设计效率、降低成本,并且保证设计的可靠性。

本文将介绍一些常用的电路仿真工具,并探讨它们在实际应用中的优缺点以及选择标准。

1. 仿真工具选型在选择仿真工具时,首先应考虑电路的类型和复杂程度。

对于简单的电路,如放大器电路、滤波器电路等,可以选择基于SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)的仿真软件,例如LTspice、OrCAD等。

这些软件具有强大的仿真能力和较为友好的用户界面,适用于大多数的模拟电路设计。

对于数字电路或者系统级电路设计,可以选择专业的EDA(Electronic Design Automation)工具,如Cadence、Mentor Graphics等。

这类工具支持更复杂的电路设计和系统级仿真,能够满足更高级的设计需求。

2. 仿真工具的应用无论是模拟电路还是数字电路设计,仿真工具都是不可或缺的工具。

通过仿真工具,设计工程师可以在PC端进行各种电路设计的虚拟验证,减少实际硬件验证的时间和成本。

同时,仿真工具还可以帮助设计工程师发现电路中的问题,优化设计方案,提高电路设计的质量和可靠性。

在实际应用中,设计工程师通常会根据电路的具体要求和设计流程,选择合适的仿真工具。

例如,对于放大器电路的设计,可以利用仿真工具分析各种性能指标,如增益、带宽、失调等;对于数字电路的设计,可以通过仿真工具验证时序约束、逻辑设计等。

通过仿真工具的辅助,设计工程师可以更好地理解电路的工作原理,发现潜在问题,并提出改进建议。

3. 仿真工具的选择标准在选择仿真工具时,设计工程师需要考虑以下几个关键因素:(1)功能完备性:仿真工具需要具有丰富的模型库和仿真功能,能够满足不同类型电路的仿真需求。

(2)易用性:仿真工具的用户界面应该友好,操作简单,便于工程师进行仿真参数设置、仿真分析等操作。

数字电子技术仿真软件Multisim电路设计与仿真应用

数字电子技术仿真软件Multisim电路设计与仿真应用

第12章数字电子技术仿真软件Multisim 2001电路设计与仿真应用12.1 Multisim 2001软件介绍Multisim 2001是加拿大交互图像技术有限公司(IIT公司)推出的最新版本,其前身是EWB5.0(电子工作平台)。

目前我国用户所使用的Multisim2001以教育版为主。

Electronics Workbench 公司推出的以Windows为系统平台的板级仿真工具Multisim,适用于模拟/数字线路板的设计,该工具在一个程序包中汇总了框图输入、Spice仿真、HDL设计输入和仿真、可编程逻辑综合及其他设计能力。

可以协同仿真Spice、Verilog和VHDL,并能把RF设计模块添加到成套工具的一些版本中。

整套Multisim工具包括Personal Multisim、Professional Multisim、Multisim Power Professional等。

这种仿真实验是在计算机上虚拟出一个元器件种类齐备、先进的电子工作台,一方面可以克服实验室各种条件的限制,另一方面又可以针对不同目的(验证、测试、设计、纠错和创新等)进行训练,培养学生分析、应用和创新的能力。

与传统的实验方式相比,采用电子工作台进行电子线路的分析和设计,突出了实验教学以学生为中心的开放模式。

12.1.1 M ultisim 2001软件操作界面启动Multisim 2001软件后,首先进入用户界面如图12-1所示,Multisim 2001的界面基本上模拟了一个电子实验工作平台的环境。

下面分别介绍主操作界面各部分的功能及其操作方法。

图12-1 Multisim 2001的基本界面1. 系统工具条图12-2所示为Multisim 2001的系统工具条,可以看出,其风格与Windows软件是一致的。

系统工具条中各个按钮的名称及功能如下所示。

2.设计工具条Multisim 2001的设计工具条如图12-3所示,它是Multisim的核心工具。

multisim使用及电路仿真实验报告_范文模板及概述

multisim使用及电路仿真实验报告_范文模板及概述

multisim使用及电路仿真实验报告范文模板及概述1. 引言1.1 概述引言部分将介绍本篇文章的主题和背景。

在这里,我们将引入Multisim的使用以及电路仿真实验报告。

Multisim是一种强大的电子电路设计和仿真软件,广泛应用于电子工程领域。

通过使用Multisim,可以实现对电路进行仿真、分析和验证,从而提高电路设计的效率和准确性。

1.2 文章结构本文将分为四个主要部分:引言、Multisim使用、电路仿真实验报告以及结论。

在“引言”部分中,我们将介绍文章整体结构,并简要概述Multisim的使用与电路仿真实验报告两个主题。

在“Multisim使用”部分中,我们将详细探讨Multisim软件的背景、功能与特点以及应用领域。

接着,在“电路仿真实验报告”部分中,我们将描述一个具体的电路仿真实验,并包括实验背景、目的、步骤与结果分析等内容。

最后,在“结论”部分中,我们将总结回顾实验内容,并分享个人的实验心得与体会,同时对Multisim软件的使用进行评价与展望。

1.3 目的本篇文章旨在介绍Multisim的使用以及电路仿真实验报告,并探讨其在电子工程领域中的应用。

通过对Multisim软件的详细介绍和电路仿真实验报告的呈现,读者将能够了解Multisim的基本特点、功能以及实际应用场景。

同时,本文旨在激发读者对于电路设计和仿真的兴趣,并提供一些实践经验与建议。

希望本文能够为读者提供有关Multisim使用和电路仿真实验报告方面的基础知识和参考价值,促进他们在这一领域的学习和研究。

2. Multisim使用2.1 简介Multisim是一款功能强大的电路仿真软件,由National Instruments(国家仪器)开发。

它为用户提供了一个全面的电路设计和分析工具,能够模拟各种电子元件和电路的行为。

使用Multisim可以轻松地创建、编辑和测试各种复杂的电路。

2.2 功能与特点Multisim具有许多强大的功能和特点,使其成为研究者、工程师和学生选择使用的首选工具之一。

matlab在电路分析和仿真中的应用

matlab在电路分析和仿真中的应用
2024/7/15
MATLAB/SIMULNK的主要产品及其相互关系
2024/7/15
MATLAB的优点
• 1. 容易使用 • 2. 可以由多种操作系统支持 • 3. 丰富的内部函数 • 4. 强大的图形和符号功能 • 5. 可以自动选择算法 • 6. 与其他软件和语言有良好的对接性
2024/7/15
2024/7/15
Matlab 的安装
2 输入名字和公司名称 3 在第三个空白处(PLP)输入软件的序列号sn 4 继续安装,直到安装完成。
2024/7/15
5 安装帮助 将安装目录中的help文件夹替换为安装包中的 help文件夹
MATLAB 7用户界面概述
MATLAB 7的用户界 面主要包括以下三个 方面的内容: • MATLAB 7的主菜单 • MATLAB 7的工具栏 • MATLAB 7的窗口
matlab自定义的函数文件称内置函数文件
调用内置函数的方法:使用函数名并给出相应的入 口、出口参数即可。
例如:sin.m函数——用type sin查不到。
调用格式:y=sin(2*x)
1
实际应用中:
0.8
x=0:2*pi/180:2*pi;
0.6
y=sin(2*x)
0.4
0.2
plot(x,y)
0
-0.2
2024/7/15
-0.4
-0.6
取R=255欧,L=125uH,C=6800pF,则:
H (s)
sRC s2LC sRC
1
85s2
1734000s 1734000s
1014
m文件如下: % LCR串联谐振电路 R=255; L=125*10^(-6); C=6800*10^(-12);

PSPICE电路仿真软件应用入门

PSPICE电路仿真软件应用入门

0.1uF
Q3
2N2222A
1mV 1000Hz 0Deg
2N2222A
7. 元件符号编辑 1。修改元件符号(可调电阻) 2。新建元件库 3。创建新元件( 注意填入:REFDES=Q? MODEL=QS9013) 4。调用元件库(Options/editor configuration) 敬告:评估版此功能受到很大的限制,稍 有不慎,将使本软件不能正常运行!
5. 红外线感应洗手器仿真设计实例
红外自动洗手器 产品外形 及工作原理 示意图 红外发射头 红外接收头 反射物体
葛洲坝鉴培中心 制造
红外发 射接收控 制器 电控水阀
控制电路草图
2.1 画电路图
1.新建电路文件; Schematics (2).lnk 2.保存文件! 3.放元件: 打开元件库 查找所需元件----三极管Q,二极管D,电阻R,电容C,电感L,电 源V… 操作5分钟 选中元件 选中单个元件 选中多个元件 移动元件 移动单个元件 移动多个元件 调整元件方向 旋转:Ctrl R 反向:Ctrl F 删除元件 : Delete。 操作5分钟 4.画连接导线。 画线 拐弯 选中线段 修改线段 删除线段 操作5分钟
对观察值的影响 ELEMENT NAME ELEMENT VALUE ELEMENT SENSITIVITY (VOLTS/UNIT) NORMALIZED SENSITIVITY (VOLTS/PERCENT)
附录:仿真电路练习题
1. cfqi 乘法器 2 . fa3 负反馈放大器 3. fa3-H 红外感应开关1 4 . FBSG 互补振荡电路 5. FDZ 放大子电路 6. FDZ2 放大块 7. fzqi 负阻振荡器8. gz 高频振荡器 9. hwx红外感应开关0 10. lb 滤波器 11. LB0滤波子电路 12. LB1滤器块 13. lba喇叭分频器 14. LM324 LB运放带宽滤波器 15. LM324 运放方波发生器 16. sd 双灯闪光电路 17. T5 耦合电路18. T 7 运放振荡电路 19. wy 稳压管测试电路 20. wydy 滤波电路设计 21. why 信号源 22. wyq 微音器 23. fa3-H2 红外感应开关 24.ycsb 亚超声波开关 25. T6 选频放大器

PSPICE电路仿真与应用1

PSPICE电路仿真与应用1
Model Editor(元器件模 型参数提取程序)
Optimizer (电路优化程 序)
元器件模型库(LIB)
图形编辑程序-Schematics
Schematics是PSpice软件包的主程序项 创建或编辑电路原理图。 可以对元件进行修改和编辑。 设置仿真分析方式和参数。 运行仿真分析。 仿真结束后,调用Probe程序显示仿真 波形
瞬态特性分析 (Vin:振幅0.1V 频率5MHz)
( 时间:1ns---100ns)
1.4 Orcad PSpice软件的组成模 块
Schematics(图形编辑 程序)
PSpice A/D(仿真分析程 序)
Probe(图形后处理程序)
Stimulus Editor(信号源 编辑程序)
1.1 EDA技术简介
电子线路的设计方法
基于数理方程手工计算
电子线路 理论基础
基于CAA&CAD的EDA技术
电子产品
基于实验台和仪器实调实测
什么是EDA技术
EDA(Electronic Design Automation)技术 即电子设计自动化技术,以计算机辅助分析 和设计为基础的电路开发技术。
PSPICE电路仿真与应用
PSPICE电路仿真与应用
参考书: 《PSpice电路仿真程序设计》李永平主编,
国防工业出版社。 《通用电路的计算机分析与设计:PSpice应
用教程》罗飞 水利水电出版社。
教师联系信息
EMAIL:chenyanhu@
Tell: 13854121690
仿真分析程序-PSpice A/D-仿 真引擎
PSpice A/D是PSpice软件包中的分析程序
完成对模拟或数字电路的仿真分析

电子电路中的电路模拟和电路仿真有什么区别

电子电路中的电路模拟和电路仿真有什么区别

电子电路中的电路模拟和电路仿真有什么区别电子电路是现代科技的基础,而电路模拟和电路仿真是电子电路设计和测试中非常重要的两个环节。

虽然这两个概念听起来很相似,但它们在实际应用中有着明显的区别。

本文将介绍电路模拟和电路仿真的定义、原理、工具和应用,并详细讨论它们之间的区别。

一、电路模拟的概念和原理电路模拟是通过数学模型来表示电子电路的行为和性能,以便在计算机上对其进行仿真、分析和优化。

电路模拟使用的数学模型通常是基于电路的物理特性和传输方程来建立的,例如欧姆定律、基尔霍夫定律、电流-电压关系等。

通过对这些模型进行求解和计算,可以得到电路的响应、输出和性能参数等信息。

电路模拟通常采用基于时域或频域的方法进行分析。

时域分析基于电路中电压和电流的时间变化,它可以得到电路在不同时间点上的输出情况。

而频域分析则是基于电路的频率响应,通过计算电路中各个频率分量的幅度和相位来分析其频率特性。

二、电路仿真的概念和原理电路仿真是指利用计算机软件构建电路模型,并通过对这些模型的仿真运行,模拟实际电路的运行过程和性能。

通过电路仿真,我们可以获取电路在特定输入条件下的行为和输出结果,以及各种电路参数的变化情况。

电路仿真通常需要借助电子设计自动化(EDA)软件来实现。

这些软件提供了图形化界面,用户可以自由地绘制电路图、设置器件参数和仿真条件,并对电路进行仿真运行。

基于电路模型的数学方程和算法,仿真软件可以对电路进行精确的计算和模拟,得到电路的各种特性和性能,如电压、电流、功率、相位等。

三、电路模拟和电路仿真的区别尽管电路模拟和电路仿真在目的上是相似的,都是通过计算机来模拟电子电路的运行和分析其性能,但它们在方法和应用上存在着一些区别。

1. 方法:电路模拟主要依赖于数学模型的建立和计算,通过对模型的求解来获取电路的行为和性能。

而电路仿真的重点在于构建电路模型和设置仿真条件,通过计算机软件对电路进行仿真运行。

2. 精度:由于电路模拟是基于数学模型的解析计算,通常具有较高的精度。

Multisim仿真在电工电子实验中的应用

Multisim仿真在电工电子实验中的应用

Multisim仿真在电工电子实验中的应用Multisim是一款电路仿真软件,在电工电子实验中具有非常重要的应用价值。

它可以帮助学生更好地理解电路设计以及理论知识,并且可以使实验室的工作更加高效和安全。

本文将探讨一下Multisim仿真在电工电子实验中的应用。

1. 电路设计在实验中,学生需要设计各种电路。

Multisim可以让学生在电路真正实现之前就进行仿真。

他们可以在软件中构建电路,模拟电路的行为,并从中获取有关电路功能的重要指标,如电压、电流和功率等。

另外,Multisim还可以帮助学生分析电路的稳定性和可靠性,通过仿真,修正设计电路的不足,从而增强电路的可靠性。

此外,Multisim提供了各种模型和元件库,这使得学生可以轻松地创建符合特定要求的电路。

2. 实验指导Multisim还可以帮助实验室老师为学生提供更加详尽的实验指导。

实验室老师可以在软件中提前设计好每个实验,并指导学生使用软件进行仿真,以便学生更好地理解电路功能和技术。

此外,它还可以提供数据分析工具,帮助学生更全面的理解电路的行为和性能。

3. 安全性在实验室环境中,电路可能会产生危险。

但Multisim可以让学生在无实际风险的情况下进行检查和测试,以确定其电路的行为是否符合预期。

除此之外,由于不需要接触实际电路,因此避免了危险行为,将实验室的安全性提高到一个全新的水平。

4. 交互性Multisim是一款非常交互性强的软件。

学生可以通过创建电路、控制电路和检查结果来交互,从而掌握电路的所有方面。

当学生对电路设计和实验有足够的理解后,可以使用Multisim建立计算机控制电路,让学生通过无人操作进行实验。

总之,Multisim对电工电子实验具有非常重要的应用价值。

它可以帮助学生更好地理解电路设计和行为,并使实验室的工作更高效、更安全。

同时,由于Multisim具有良好的交互性,因此学生可以更好地掌握电路的所有方面。

还有,Multisim通过仿真为学生提供了练习的机会,课外掌握了设计电路的能力更佳。

Altium Designer电路仿真及应用

Altium Designer电路仿真及应用
14放 置 节点 网络标 号 .
求 的解 决方 案 …_【 2 。在 此 ,就 该软 件 的 ] 仿真 功 能 作一 个 简 单介 绍 ,其 余 功 能不 予
绘 制 仿 真 原 理 图 与 一 般 普 通 原 理 图
执 行P a e N t L b l lc - e ae 命令 ,放 置 网
图1 元件 23 0有 仿真 模型 N9 4
, 一 ’ 。 。 一 一 一 ‘ 。 。 ’ 一 一 ‘ ‘ ’ ’ 一 一 。 。 0 ’ 一 ‘ 。 。 一 一 。 ‘ 。 ’
图2 放置 +2 的 电压 源 1v

具 栏 中单 击 “ 1V + 2 ”电压源 工 具 按钮 嚣, 放 置 完 毕 后 , 点 击 元 件 ,弹 出元 件
设 置D S g a o 为 “ 1 、C m e t e in tr V ” o m n 为
“ V le 、V le “ 1 ”。 = au ” au为 +2
仿真 元 件 的放 置和 电路 的连接 ,并 在 工作 区放 置一个 + 2的 电压源 。 IV
A t u D S g e 是A t H 公 司 继 器 电路为 例介 绍 该软件 的仿 真功 能。 l im e in r 1 im
型 ( 文未 介绍 ) 。 本 12添 加 激励源 ・ . 添 加 一个 +2 的电压 源v ,方法 :单 1V l
P o e 系 列 产 品 ( a g 、P o e f r rt1 T n o r t l o
I》 -一 ) 研美展…………………………一
A t m s n r lu Dei e电路仿真及应用 i g
重庆 电子工程职业学院计算机应用系 王
i f mD s n r u ei e软件的 电路仿真功能 ,用 以抛砖 引玉,以让读者 多一条途径设计 电路,提高电路设计能力。 g

电子电路仿真软件介绍

电子电路仿真软件介绍

Multisim
总结词
强大的仿真和分析功能
详细描述
Multisim具有强大的仿真和分析功能,支持多种电路分析方法,如时域分析、频域分 析、噪声分析等。它能够准确模拟电路的行为和性能,帮助用户预测电路在实际应用中 的表现。同时,Multisim还提供了丰富的图表和数据报告功能,方便用户对仿真结果
进行可视化分析和处理。
03 电子电路仿真软件使用方 法
建立电路图
01
打开软件
启动电子电路仿真软件,打开一个 新的电路图项目。
连接元件
使用导线工具将元件连接起来,形 成完整的电路图。
03
02
添加元件
从元件库中选取所需的电子元件, 将其拖拽到电路图编辑区域。
调整元件参数
根据需要,修改元件的参数值,如 电阻、电容、电感等。
LTSpice
总结词
适用于教学和实践应用
详细描述
LTSpice不仅广泛应用于电子工程领域,还适用于教学和实践应用。学生可以使用LTSpice进行模拟电 路实验和学习,加深对电路原理和性能的理解。同时,工程师也可以使用LTSpice进行模拟电路设计 和优化,提高产品的性能和质量。
PSpice
总结词
设计、验证电路功能等。
03
常用的模拟电路仿真软件有Multisim、SPICE、
PSPICE等。
数字电路仿真
数字电路仿真是指对数字电子电路进行建模、分析和仿真的过程,通过软 件模拟电路的行为和性能。
数字电路仿真的应用包括预测电路的性能、优化电路设计、验证电路功能 等。
常用的数字电路仿真软件有ModelSim、Vivado等。
Multisim
总结词
广泛的行业应用

Multisim电路设计与仿真—基于Multisim14.0平台 第6章 在数字电路中的应用和仿真

Multisim电路设计与仿真—基于Multisim14.0平台 第6章 在数字电路中的应用和仿真
图6-8
搭建由译码器构成16位循环移位电路如图6-9所示。
图6-9
字发生器设置窗口如图6-10所示。Display选择 Hex,所以窗口 右侧区域显示的是8个16进制的字元,代表32位输出的状态。鼠标 左键单击第二行最后一列,键入1,下面每一行最后一列依次键入2、 3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F,且在“F”所在的行 单击鼠标右键,在右键菜单中选择“Set Final Position(设置末尾 位置)”,Frequency栏选择100Hz,在交互仿真分析下运行仿真, 可观察到探针1至探针16以100Hz的频率依次点亮,类似跑马灯。
图6-14
图6-15
搭建D触发器构成的八分频电路(即3位二进制计数器,模8)如图 6-16所示。
图6-16
示波器A通道接V1信号源,B通道接U2A的Q端输出,在交互仿真分 析下运行仿真,可观察示波器显示波形如图6-17所示,由图6-17可知, 信号源频率为输出信号频率的八倍,实现了八分频。
图6-17
搭建二十四进制计数器电路如图6-18所示。在交互仿真分析下运 行仿真,发现显示器在计数脉冲作用下依次显示0、1、2、...23、0 共二十四个状态,实现了二十四进制计数。
图6-18
搭建可变进制计数器电路如图6-19所示。 在交互仿真分析下运行仿真,开关S1=0时,发现显示器在计数 脉冲作用下依次显示0、1、2、3、4、5、0共六个状态,实现了六 进制计数;开关S1=1时,显示器在计数脉冲作用下依次显示0、1、 2、3、4、5、6、7、0共八个状态,实现了八进制计数。
图6-28
A/D和D/A转换中的应用和仿真
搭建倒T型电阻网络D/A转换器如图6-29所示。 在交互仿真分析下运行仿真,令S4S3S2S1=1110(打向右侧为1, 打向左侧为0),万用表读数为-6.993V,即把数字量1110变成了模 拟电压输出。

Multisim_10电路设计及仿真应用.

Multisim_10电路设计及仿真应用.

创新实验室
取用元件取用元件-元件属性对话框
在元件上双击鼠标左键开启属性对话框
Label: Label: 修改元件序号、标识; 修改元件序号、标识; Display: Display: 设置元件标识是否显示; 设置元件标识是否显示; Value: Value: 设定元件参数值; 设定元件参数值; Fault: Fault: 设定元件故障。 设定元件故障。
创新实验室
虚拟仪表的设定
在虚拟仪表上双击鼠标左键开启设定视窗。 在虚拟仪表上双击鼠标左键开启设定视窗。 如同真实仪表 的操作面板。 的操作面板。 如同真实仪表 的调整控制钮。 的调整控制钮。
创新实验室
Multimeter- Multimeter-万 用 表
Multimeter是一种常用的、 Multimeter是一种常用的、具有多功能 是一种常用的 的测量仪表。 的测量仪表。 Multisim 10提供一个5位的数字万用表, ultisim 10提供一个 位的数字万用表, 提供一个5 除了可以用来测量交直流电流、 除了可以用来测量交直流电流、交直流 电压与电阻外,还可以测量分贝值。 电压与电阻外,还可以测量分贝值。
创新实验室
灵敏度分析 -Sensitivity Analysis 参数扫描分析 -Parameter Sweep 温度扫描分析 -Temperature sweep Pole零—极点分析 -Pole-Zero 传输函数分析 -Transfer Function 最坏情况分析 -Worst Case 蒙特卡罗分析 -Monte Carlo 批处理分析 -Batched Analysis 线宽分析 -Trace width Analysis 用户自定义分析 用户自定义分析 -User Defined 射频分析 -RF Analysis

Multisim仿真模拟电路

Multisim仿真模拟电路

Multisim仿真模拟电路Multisim是一款由National Instruments(NI)开发的强大电路设计与仿真软件,被广泛应用于电子工程教育、电路设计、原型验证以及系统级测试等领域。

本文将探讨Multisim仿真模拟电路的原理、优势及应用例子。

一、Multisim仿真模拟电路的原理Multisim仿真模拟电路的原理基于虚拟仪器技术(Virtual Instrumentation),它允许用户在计算机上构建并测试电路原型。

通过虚拟实验室和可视化界面,用户可以在软件中添加电子元件、连接电路、设置信号源和测量仪器等,然后通过模拟仿真进行电路性能分析和验证。

Multisim采用了SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)仿真引擎,该引擎能够模拟包括模拟电路、混合信号电路和数字电路等各种类型的电路行为。

通过SPICE引擎,Multisim能够准确模拟电子元件的特性,包括电流、电压、功率以及信号波形等,从而实现电路性能仿真。

二、Multisim仿真模拟电路的优势1. 真实性:Multisim能够准确模拟各种电子元件的特性,包括电容器、电感器、二极管、晶体管等,使得电路仿真结果更加真实可信。

2. 可视化:Multisim提供直观的电路设计界面和仿真结果显示,使得用户能够更清晰地理解电路结构和工作原理。

3. 效率:Multisim实现了电路设计与仿真的无缝集成,用户可以通过软件快速搭建电路原型并进行性能测试,大大提高了设计效率和实验效果。

4. 可靠性:Multisim具备强大的故障检测和校正功能,能够帮助用户发现和修复电路中的问题,提高电路设计的可靠性。

5. 教育性:Multisim作为一款常用的电路仿真软件,被广泛应用于电子工程教育中。

通过Multisim,学生可以动手实践,加深对电路原理和设计的理解。

三、Multisim仿真模拟电路的应用例子1. 模拟滤波器设计:利用Multisim,可以快速设计和优化各种滤波器,例如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。

数字电路的软件仿真Multisim-10的应用

数字电路的软件仿真Multisim-10的应用

拖动前
拖动后
10.3.4修改器件属性和参数
标签 显示 值 故障 管脚 变量 顾客区域
采用原理图设置 显示标签 显示屏件值 显示初始值 显示误差 显示参照名称 显示属性 显示管脚号 显示管脚名 显示变量 按系统显示管脚名 按系统显示管脚号
重置文本 位置信息
移动过程 移动后 移动前
移动后位置 所属器件


10.3.6 选择测试仪器仪表
要取得电路仿真成果,就需要选择合适旳测试仪器仪 表,以获取仿真旳成果,从仪器仪表中得到旳仿真旳成果 基本与实际测试成果一致。
如:TEK示波器、安捷伦仪器都是仿照实际设备设计旳, 假如想熟练掌握、利用这些仪器设备,最佳找一本有关设 备旳阐明书,在利用中才干得心应手。
F
CQT
Bus2
在组合逻辑测试电路中,为了简化逻辑图,在图中设 立了BUS1、BUS2两个总线,将有关旳测试点接入总 线,这么逻辑图中就降低了逻辑连线。总线上能够挂 接任意连接点。
BUS1 74LS138输入波形
BUS1 74LS148输出波形
BUS2 74LS148输出波形
仿真电路中每一根导线都有一种网络(Net Name) 标号,只要网络旳标号相同,导线就连接在一起。
4B
QB 13
3 DB
OB 10
5V
5C 6D
QC 12 QD 11
2 DC 4 DD
OC 11 OD 12
OE 13
7 ENP
RCO 15
1 LD
OF 15
10 ENT
7 BI
OG 14
6 PH
9 ~LOAD
1 ~CLR
2 CLK
5V
数字脉冲专用测试仪-频率计, 包括脉冲旳许多参数指标。

仿真应用实例

仿真应用实例

x(t ) CTFT
其中
X ()
jt
X ( ) x(t )e


dt
14
离散傅立叶变换(DFT) N点离散序列x(n) ,设其N点离散傅立叶变 换(DFT)序列为 X ( k ) ,则 DFT x ( n) X (k ) N 2 N 1 j kn 其中 X (k ) x(n)e N
N L / T 1 or N f s / f 1
20
窗函数类型 Window W=window(fhandle, n) W=window(fhandle, n, winopt) winopt: 相应窗函数的参数选项
21
>> window
22
使用窗函数可以控制频谱的主 瓣宽度、旁瓣抑制度等参数,从而 更好地进行波形频谱分析和滤波器 参数设计
6
微分方程组函数
• • • • • • function xdot=funcforex123(t,x,flag,R,L,C) xdot=zeros(2,1); xdot(1)=-R/L*x(1)-1/L*x(2)+1/L*f(t); xdot(2)=1/C*x(1); function in=f(t); In=(t>0)*1;
仿真应用实例
• 1、电路仿真应用 • 2、信号的频谱分析
1
1、电路仿真应用
• P18,一个二阶电路系统的仿真
iL (t) uc (t)
• 输入为电压信号,包含电阻、电容、电感。含 两个储能元件。
2
• 1)零状态响应:系统在t=-1秒时刻的初始状态 为零,输入信号为阶跃信号f(t)=u(t),输出为电 容电压,试对时间t=[-1,10]秒的输出信号波形 进行方针求解。 • 2)零输入响应:系统在t=-1秒时刻电容电压uc 为1V,当t=-1秒时刻信号输入二端闭合,试对 时间t=[-1,10]秒的输出信号波形进行仿真求解。 • 3)全响应:系统在t=-1秒时刻电容电压为为uc =1V,输入信号为阶跃信号f(t)=u(t),试对时间 t=[-1,10]秒的输出信号波形进行仿真求解。
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在这个电路中,同样存在虚地 即
设 时, ,当信号电压 接入后,便有
上式表明,输出电压正比于输入电压对时间的微商。
图2瞬态分析参数设置
图3仿真结果
2.8
图1仿真电路图
设计原理及分析:
在对数和反对数运算的基础上,可以把乘法和除法的运算简化为对书的加法和减法运算,再进行反对数运算就可实现乘除运算的目的。电路中T1和A1、T2和A2、T3和A3组成对数放大电路,T4和A4组成反对数放大电路。电路实现加减法运算的原理如下:由T4、T2、T1、和T1的发射结组成的闭合电路,具有如下的关系
图2瞬态分析参数设置
图3仿真结果
2.6
图1仿真电路图
设计原理及分析:
利用“虚短”和“虚断”可得: 因此有 。电容 就以电流 进行充电。假设电容 初始电压为零,则
上式表明,输出电压 为输入电压 对时间的积分,负号表示它们在相位上是相反的。
图2瞬态分析参数设置
图3仿真结果
2.7
图1仿真电路图
设计原理及分析:
图3仿真结果
3
通过这个基本运算电路设计实验,我对设计简单的运算电路的原理有了更深刻的认识,对反相加减法运算电路、积分运算电路的输入输出信号波形有了更深入直观的了解、对实验过程中容易出现的问题有了更好的解决耐心和自己解决问题的能力。另外,在做实验时遇见了几个问题,在老师的指导下找到了解决方法。实验前均需重新测定,否则直接做实验很容易出现较大误差甚至错误,而且不利于实验矫正。

Vp=Vn,故
电路中,选取电阻值满足Rf/R2=R4/R1的关系,输出电压可简化为
即输出电压Vo与两输入电压差(Vs1-Vs2)成比例。
图2瞬态分析参数设置
图3仿真结果
2
设计原理及分析:
如使NPN型半导体三极管的Vcb 0,Vbe 0,则在一个相当宽广的范围内,集电极电流ic与基—射极电压Vbe之间具有较为精确的对数关系。
在反向运算放大器中,若Z1=R,Zf为半导体三极管,得图7所示电路。利用虚地的概念,有

与PN结的理想伏安特性方程相仿,半导体三极管的ic-Vbe关系为 。
上式中的近似等于是因为一般有Vbe Vt。Ies是发射结反向饱和电流。
Vbe=Vt*
Vo=-Vbe=-Vt*
=-Vt* +Vt
由上式可知输出电压和输入电压成正比输出电压的幅值不能超过0.7V。由于Vt和Ies对温度敏感,故输出电压温漂是非常严重的。
设计原理及分析:
本反相放大电路属于多端输入的电压并联负反馈电路.利用两虚概念,对反向输入节点可得方程:
,
由此得:
这就是加法运算的表达式,式中负号是因反相输入所引起的。

10R1=10R2=Rf
则有
Vo=-10(Vs1+Vs2)
图2瞬态分析参数设置
图3仿真结果
2.4
图1仿真电路图
设计原理及分析:
从电路结构上来讲,是由反响输入和同相输入相结合的放大电路。在理想运放情况下,由“虚短”和“虚断”可得:
2
2.1
图1仿真电路图
设计原理及分析:
电路如图1所示,信号Vi通过电阻R1作用于运放的反响输入端,R2跨接在运放的输入端和反向端之间,通向端接地,R1,R2共同组成了电压并联负反馈网络。有虚短可得,Vn=Vp=0,故称反向端虚地。
由虚断可得i1=i2,即
或 =
由此得
vo=- *vi
上式表明,输出电压与输入电压的比值为电阻Rf与R1的比值,式中负号是因反向输入所引起的。若R1=Rf,则为反向电路,及vo=-vi。
图2瞬态分析参数设置
图3仿真结果
2.2
图1仿真电路图
设计原理及分析:
电路如图4所示,输入信号vi有同向源自入端输入,输出电压vo通过R1,R2
分压作用于运放的反向输入端,构成电压串联负反馈。
由虚短和虚断得,vn=vp=vi,i1=i2即
由此得
vo=(1+ )vi
图2瞬态分析参数设置
图3仿真结果
2.3
图1仿真电路图
《电路仿真及应用》
课程设计报告
题目:
基本运算放大电路的仿真
姓名:
李梦冉
学号:
1205B111
班级:
电科121
2014年11月19日
1
任务:利用运算放大器实现信号的各种运算
要求:(1)实现比例运算
(2)实现加法,减法运算;
(3)实现积分运算;
(4)实现微分运算;
(5)实现对数运算;
(6)实现模拟乘法运算;

,同时考虑到 , , , ,则可导出
设 = = = = ,则上式经整理后可得
且电路满足 ,则
带入实验数据得 ,与理论计算无误差
该式表明 与 和 无关,以及该电路中不必加温度补偿电路。
此外,为防止对数放大电路自激,电路中均加有频率补偿电容;各个二极管是起保护作用的,电阻 、 起隔离作用。
图2瞬态分析参数设置
实验前要做好充分的准备工作,实验中要有耐心,要有自己的思考,寻找实验的关键,认真记录数据,实验后认真的处理分析,这样才能做好每一个实验。
4
[1]初永丽王永强满宪金模拟电子技术北京电子工业出版社,2010.2
[2].江建民.Pspice电路设计与应用.北京:国防工业出版社,2007
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