Multisim仿真电路的绘制
模拟电子电路multisim仿真(很全-很好)【范本模板】
仿真1。
1.1 共射极基本放大电路按图7。
1-1搭建共射极基本放大电路,选择电路菜单电路图选项(Circuit/Schematic Option )中的显示/隐藏(Show/Hide)按钮,设置并显示元件的标号与数值等。
1.静态工作点分析选择分析菜单中的直流工作点分析选项(Analysis/DC Operating Point)(当然,也可以使用仪器库中的数字多用表直接测量)分析结果表明晶体管Q1工作在放大状态。
2.动态分析用仪器库的函数发生器为电路提供正弦输入信号Vi(幅值为5mV,频率为10kH),用示波器观察到输入,输出波形。
由波形图可观察到电路的输入,输出电压信号反相位关系。
再一种直接测量电压放大倍数的简便方法是用仪器库中的数字多用表直接测得。
3。
参数扫描分析在图7。
1-1所示的共射极基本放大电路中,偏置电阻R1的阻值大小直接决定了静态电流IC的大小,保持输入信号不变,改变R1的阻值,可以观察到输出电压波形的失真情况。
选择分析菜单中的参数扫描选项(Analysis/Parameter Sweep Analysis),在参数扫描设置对话框中将扫描元件设为R1,参数为电阻,扫描起始值为100K,终值为900K,扫描方式为线性,步长增量为400K,输出节点5,扫描用于暂态分析。
4。
频率响应分析选择分析菜单中的交流频率分析项(Analysis/AC Frequency Analysis)在交流频率分析参数设置对话框中设定:扫描起始频率为1Hz,终止频率为1GHz,扫描形式为十进制,纵向刻度为线性,节点5做输出节点。
由图分析可得:当共射极基本放大电路输入信号电压VI为幅值5mV的变频电压时,电路输出中频电压幅值约为0.5V,中频电压放大倍数约为-100倍,下限频率(X1)为14.22Hz,上限频率(X2)为25.12MHz,放大器的通频带约为25。
12MHz.由理论分析可得,上述共射极基本放大电路的输入电阻由晶体管的输入电阻rbe限定,输出电阻由集电极电阻R3限定。
multisim电路仿真图
一.直流叠加定理仿真图1.1图1.2图1.3结果分析:从上面仿真结果可以看出,V1和I1共同作用时R3两端的电压为36.666V;V1和I1单独工作时R3两端的电压分别为3.333V和33.333V,这两个数值之和等于前者,符合叠加定理。
二.戴维南定理仿真戴维南定理是指一个具有直流源的线性电路,不管它如何复杂,都可以用一个电压源UTH与电阻RTH串联的简单电路来代替,就它们的性能而言,两者是相同的。
图2.1如上图2.1电路所示,可以看出在XMM1和XMM2的两个万用表的面板上显示出电流和电压值为:IRL=16.667mA,URL=3.333V。
图2.2如上图2.2所示电路中断开负载R4,用电压档测量原来R4两端的电压,记该电压为UTH,从万用表的面板上显示出来的电压为UTH=6V。
图2.3在图2.2所测量的基础之上,将直流电源V1用导线替换掉,测量R4两端的的电阻,将其记为RTH,测量结果为RTH=160Ω。
图2.4在R4和RTH 之间串联一个万用表,在R4上并接一个万用表,这时可以读出XMM1和XMM2上读数分别为:IRL1=16.667mA ,URL1=3.333V 。
结果分析:从图2.1的测试结果和图2.4的测试结果可以看出两组的数据基本一样,从而验证了戴维南定理。
三.动态电路的仿真1、一阶动态电路:V1 1 VR110kΩC110uF12图3.12、二阶动态电路分析:图3.2 2、二阶动态电路:V110 VC11uFR12kΩL11H123图3.3一阶动态电路中V2随时间的变化可以看出,在0~500ms之间随时间的增大而非线性增大,大于500ms后趋于稳定。
图3.4当R1电位器阻值分别为500Ω,2000Ω,4700Ω时,输出瞬态波形的变化如上图所示。
四.交流波形叠加仿真图4.1图4.2结果分析:在信号分析中,一个周期的波形只要满足狄利克雷条件,该波形就可以分解为傅里叶级数。
图4.1为波形叠加仿真电路,将1kHz 15V,3kHz 5V和5kHz 3V的3路正弦信号通过电阻网络予以叠加,从图4.2可以看出示波器D通道的波形正好是示波器A,B,C通道波形的叠加,满足交流波形叠加。
Multisim模拟电路仿真实验
实验19 Multisim 数字电路仿真实验1.实验目的用Multisim 的仿真软件对数字电路进行仿真研究。
2.实验内容实验19.1 交通灯报警电路仿真交通灯故障报警电路工作要求如下:红、黄、绿三种颜色的指示灯在下 列情况下属正常工作,即单独的红灯指示、黄灯指示、绿灯指示及黄、绿灯 同时指示,而其他情况下均属于故障状态。
出故障时报警灯亮。
设字母R 、Y 、G 分别表示红、黄、绿三个交通灯,高电平表示灯亮, 低电平表示灯灭。
字母Z 表示报警灯,高电平表示报警。
则真值表如表 19.1所示。
逻辑表达式为:RY RG G Y R Z ++=若用与非门实现,则表达式可化为:RY RG G Y R Z ⋅⋅= Multisim 仿真设计图如图19.1所示:图19.1的电路图中分别用开关A 、B 、C 模拟控制红、黄、绿灯的亮暗,开关接向高电平时表示灯亮,接向低电平时表示灯灭。
用发光二极管LED1的亮暗模拟报警灯的亮暗。
另外用了一个5V 直流电源、一个7400四2输入与非门、一个7404六反相器、一个7420双4输入与非门、一个500表19.1LED_redLED1图19.1欧姆电阻。
在模拟实验中可以看出,当开关A、B、C中只有一个拨向高电平,以及B、C同时拨向高电平而A拨向低电平时报警灯不亮,其余情况下报警灯均亮。
实验19.2数字频率计电路仿真数字频率计电路(实验13.3)的工作要求如下:能测出某一未知数字信号的频率,并用数码管显示测量结果。
如果用2位数码管,则测量的最大频率是99Hz。
数字频率计电路Multisim仿真设计图如图19.2所示。
其电路结构是:用二片74LS90(U1和U2)组成BCD码100进制计数器,二个数码管U3和U4分别显示十位数和个位数。
四D触发器74LS175(U5)与三输入与非门7410(U6B)组成可自启动的环形计数器,产生闸门控制信号和计数器清0信号。
信号发生器XFG1产生频率为1Hz、占空比为50%的连续脉冲信号,信号发生器XFG2产生频率为1-99Hz(人为设置)、占空比为50%的连续脉冲信号作为被测脉冲。
Multisim模拟电路仿真实验
Multisim模拟电路仿真实验电路仿真是电子工程领域中重要的实验方法,它通过计算机软件模拟电路的工作原理和性能,可以在电路设计阶段进行测试和验证。
其中,Multisim作为常用的电路设计与仿真工具,具有强大的功能和用户友好的界面,被广泛应用于电子工程教学和实践中。
本文将对Multisim模拟电路仿真实验进行探讨和介绍,包括电路仿真的基本原理、Multisim的使用方法以及实验设计与实施等方面。
通过本文的阅读,读者将能够了解到Multisim模拟电路仿真实验的基本概念和操作方法,掌握电路仿真实验的设计和实施技巧。
一、Multisim模拟电路仿真的基本原理Multisim模拟电路仿真实验基于电路分析和计算机仿真技术,通过建立电路模型和参数设置,使用数值计算方法求解电路的节点电压、电流以及功率等相关参数,从而模拟电路的工作情况。
Multisim模拟电路仿真的基本原理包括以下几个方面:1. 电路模型建立:首先,需要根据电路的实际连接和元件参数建立相应的电路模型。
Multisim提供了丰富的元件库和连接方式,可以通过简单的拖拽操作和参数设置来搭建电路模型。
2. 参数设置:在建立电路模型的基础上,需要为每个元件设置合适的参数值。
例如,电阻器的阻值、电容器的容值、电源的电压等。
这些参数值将直接影响到电路的仿真结果。
3. 仿真方法选择:Multisim提供了多种仿真方法,如直流分析、交流分析、暂态分析等。
根据不同的仿真目的和需求,选择适当的仿真方法来进行仿真计算。
4. 仿真结果分析:仿真计算完成后,Multisim会给出电路的仿真结果,包括节点电压、电流、功率等参数。
通过分析这些仿真结果,可以评估电路的性能和工作情况。
二、Multisim的使用方法Multisim作为一款功能强大的电路设计与仿真工具,具有直观的操作界面和丰富的功能模块,使得电路仿真实验变得简单而高效。
以下是Multisim的使用方法的基本流程:1. 新建电路文件:启动Multisim软件,点击“新建”按钮创建一个新的电路文件。
Multisim电路仿真实验
仿真错误
遇到仿真错误时,首先 检查电路原理是否正确 ,然后检查元件库是否
完整。
界面显示问题
如果界面显示异常,可 以尝试调整软件设置或
重启软件。
导出问题
在导出电路图或仿真结 果时出现问题,检查文 件路径和格式是否正确
。
THANKS
分析实验结果,验证电路的功 能和性能是否符合预期。
如果实验结果不理想,需要对 电路进行调整和优化。
04
电路仿真实验分析
实验数据整理
1 2 3
实验数据整理
在Multisim中进行电路仿真实验后,需要将实验 数据导出并整理成表格或图表形式,以便后续分 析和处理。
数据格式
数据整理时需要确保数据的准确性和完整性,包 括电压、电流、电阻、电容、电感等参数,以及 仿真时间和波形图等。
数据存储
整理好的数据应妥善存储,以便后续查阅和引用。
数据分析与处理
数据分析
对整理好的实验数据进行深入分 析,包括参数变化趋势、波形图 特征等,以揭示电路的性能和特 性。
数据处理
根据分析结果,对数据进行必要 的处理,如计算平均值、求取标 准差等,以得出更准确的结论。
误差分析
分析实验数据中可能存在的误差 来源,如测量误差、电路元件误 差等,以提高实验的准确性和可 靠性。
Multisim软件
Multisim软件是进行电路仿真实验的核心工具,用户可以在软件中创建电路图、设置元件参数、 进行仿真实验等操作。
实验电路板
实验电路板是用来搭建实际电路的硬件设备,用户可以在上面放置电路元件、连接导线等,实现 电路的物理连接。
元件库
Multisim软件提供了丰富的元件库,用户可以从元件库中选择需要的元件,将其添加到电路图中 ,方便快捷地搭建电路。
Multisim-10的应用-数字电路仿真(1)
正脉冲幅值 负脉冲幅值 偏移电压 占空比 频率/周期 上升时间 下降时间 延时/延时率 有效占空比 替换
三种综合信号发生器
虚拟综合信号发生器
安捷伦信号发生器
LabView信号发生器
(3)获取仿真结果形式:
直流工作点
电路参数值
图形有数码和波形两种
谐波分析
数据以文字方式为主
(4)组合逻辑电路的分析与设计
已知函数表达式,逻辑转换仪可以直接给出逻辑图
任意门实现
与非门实现
组合逻辑电路逻辑测试-“总线”应用
BUS1 74LS138输入波形 BUS1 74LS148输出波形 BUS2 74LS148输出波形
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,将相关的测试点接入总 线,这样逻辑图中就减少了逻辑连线。总线上可以挂 接任意连接点。
对已知器件可以直接调用,再按照原理图搭建电路后再进行分析和设计; 对不熟悉的器件应该从帮助菜单或器件属性修改界面的“Info”选项进入,查找器件的功能和使用方法,参照图10-31,或查找其它相关资料。
(2)选择、设置合适的信号源
用信号源、振荡电路均可产生连续的数字信号,也可用 开关、或对信号源、振荡电路设置产生控制脉冲信号。频率、 占空比等动态参数设置对于仿真结果起很大的作用。
拖动前
拖动后
在空白处,快速点击鼠标左键两次就是节点; 用快捷键Ctrl+J,然后点击鼠标左键一次,也 可放置一节点; 用Ctrl+T,可以在空白处添加文字; 用Ctrl+T,可以打开元器件放置菜单; 用Ctrl+R,可旋转器件; 用Alt+X, 可依水平翻转器件; 用Alt+Y, 可以垂直翻转器件…
第8章 Multisim9仿真电路绘制
图8-11 虚拟元件工具栏
8.1
原理图电路绘制
3) 修改虚拟元件 的参数。下面以放置 100kΩ的虚拟电阻为例 说明如何修改虚拟元件 的参数。单击图8-11 (b)所示基本元件工 具栏中的Place Resistor按钮,可在电 路窗口中放置一个默认 值为1kΩ的虚拟电阻, 双击该虚拟电阻图标, 弹出如图8-12所示的虚 拟电阻的属性对话框。
图8-3 打开文件对话框
8.1
原理图电路绘制
3.窗口参数设置 Multisim 9可以根据用 户的要求,能够对窗口界面 进行设置。 (1) 设置图纸大小 执行菜单命令 Options→Sheet Properties(参考选项)或 在电路绘制区的空白处单击 鼠标右键,选择Properties, 也可以打开参考选项对话框。 单击其中的Work Space(工 作空间)选项卡,屏幕弹出 如图8-4所示的窗口。
8.1
准
原理图电路绘制
(4)设置元件符号标
执行菜单 Options→Global Preference,打开Part (部件箱)选项,屏幕弹 出对话框,在Symbol standard区设置元件符号 标准,如图8-6所示,共有 DIN(欧洲标准)和ANSI (美国标准)两种标准。 选择不同的符号标准,在 部分元件库中以不同的符 号表示,其中DIN标准接近 我国国标符号。
PCB制图与电路仿真
第8章 Multisim9仿真电路绘制
8.1 原理图电路绘制
或非逻辑电路属于一般基本电路,其电路如图8-1所示。 绘制前要先认识Multisim9的操作界面,如何调用元件以及连 接导线。
图8-1 或非逻辑电路图
8.1
8.1.1
原理图电路绘制
熟悉Multisim 9系统界面
ni multisim的绘制步骤
ni multisim的绘制步骤
ni multisim的绘制步骤如下:
1. 创建电路文件:运行NI Multisim 14.0,它会自动创建一个默认标题的新电路文件,该电路文件可以在保存时重新命名。
2. 规划电路界面:进入NI Multisim 14.0 后,需要根据具体电路的组成来规划电路界面,如图纸的大小及摆放方向、电路颜色、元器件符号标准、栅格等。
3. 放置元器件:NI Multisim 1
4.0不仅提供了数量众多的元器件符号图形,而且还设计了元器件的模型,并分门别类地存储在各个元器件库中。
4. 连接线路和放置节点:NI Multisim 14.0 具有非常方便的连线功能,有自动与手工两种连线方法,利用其连接电路中的元器件,可构成一个完整的原理图。
5. 连接仪器仪表:电路图连接好后,根据需要将仪表从仪表库中接入电路,以供实验分析使用。
通过以上步骤,可以完成使用ni multisim绘制电路图的工作。
第四章 Multisim 电路的设计与仿真
图3.6 Component Browser窗口
■ VHDL/Verilog按钮用以使用VHDL模型进 行设计(不是所有版本都具备)。
■ 报告按钮(Reports)用以打印有关电路 的报告。
■ 传输按钮(Transfer)用以与其它程序通 讯,比如与Ultiboard通讯。也可以将仿 真结果输出到像MathCAD和Excel这样的 用用程序。
4.2Multisim对元器件的管理
4.1.2Multisim 的特点
■ 更加形象直观的人机交互界面; ■ 模/数电路的混合仿真功能很强 ; ■ 元件库含有丰富的标准器件及先进的数
字集成电路 ; ■ 提供多种虚拟仪器; ■ 提供了专门用于射频电路仿真的元件模
型库和仪表。
4.1.3Multisim界面导论
■ Multisim主窗口界面
■ Multisim为用户提供了类型丰富的虚拟仪 器,可以从Design工具栏 Instruments工 具栏,或用菜单命令(Simulation/ instrument)选用11种仪表。
■ 在选用后,各种虚拟仪表都以面板的方 式显示在电路中。
■ 在电路中选用了相应的虚拟仪器后,将 需要观测的电路点与虚拟仪器面板上的 观测口相连,可以用虚拟示波器同时观 测电路中两点的波形。
元器件栏 暂停/恢复开关 启动/停止开关 菜单栏 工具栏 电路工作区 图1.1 multisim的主窗口
基于Multisim电子仿真软件的电路设计与研究
基于Multisim电子仿真软件的电路设计与研究黄荷英【摘要】Application of simulation system for measuring and verifying the electronic technologies can reform traditional design pattern, improve experiment efficiency, inspire and broaden developers' idea. The function and features of the software Multisim are introduced. In combination with the instances of electronic circuit. the concrete application of the software Multisim in design, simulation and analysis is described. The analysis demonstrates that the application of Multisim is favourable to innovation of the teaching contents and standards, and to cultivation of students' autonomous learning ability and the joy of learning. It also provs that the software Multisim is powerful in electronic circuit simulation.%应用仿真系统对电子技术方面进行测量和验证,可以改革传统设计模式,提高实验效率,启发和拓宽开发者的思路.在此通过介绍Multisim软件的功能、特点,并结合电子电路实例叙述其设计、仿真与分析的具体运用.通过分析证明其有利于创新课程教学内容与标准,有利于充分激发和培养学生自主学习能力及学习的乐趣,同时也说明Multisim 是一种功能强大的电子电路仿真软件.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2012(035)016【总页数】4页(P33-36)【关键词】电子设计自动化;电路设计;电子仿真;Multisim软件【作者】黄荷英【作者单位】浙江同济科技职业学院,浙江杭州 311231【正文语种】中文【中图分类】TN919-340 引言随着电子技术的发展,电子元器件的种类越来越多,集成度越来越高,所设计电路的复杂程度也相应提高,而电子产品的更新周期却越来越短,因此,传统的电子电路设计模式就会暴露出许多的局限性:经济与效率的局限性。
Multisim模拟电子技术仿真实验
放大器的电压增益A u 和放大器的最大平均输出功率P O 。
第23页/共55页
9.5 结型场效应晶体管共源极放大电路仿真实验
1)学会测量跨导g m 。
2)依据结型场效应晶体管共源极放大电路输入输出电压波形,
计算电压增益。
1)直流电源:Place Source→POWER_SOURCES→VDD, 选取
直流电源并根据电路设置电压。
2)接地:Place Source→POWER_SOURCES→GROUND,选取
电路中的接地。
3)电阻:Place Basic→RESISTOR,选取电阻并根据电路设置电
阻值。
第24页/共55页
9.5 结型场效应晶体管共源极放大电路仿真实验
4)电容:Place Basic→CAPACITOR,选取电容并根据电路设置
1)根据仿真的数据U IP 和U OP ,计算放大电路的电压增益A u 。
2)放大电路输出与输入波形之间的相位差怎么样?
第30页/共55页
9.6 串联电压负反馈放大器仿真实验
1)学会测量串联电压负反馈放大器的输入和输出电压,计算闭
环电压增益。
2)学会测量负反馈放大器输入与输出电压波形之间的相位差。
电容值。
5)场效应晶体管:Place Transistors→JFET_N,选取2SK117型
场效应晶体管。
6)电压表:Place Indicators→VOLTMETER,选取电压表并设
置为直流档。
7)电流表:Place Indicators→AMMETER,选取电流表并设置
为直流档。
8)函数发生器:从虚拟仪器工具栏调取XFG1。
基于MULTISIM仿真电路的设计与分析
基于MULTISIM仿真电路的设计与分析一、本文概述本文旨在探讨基于Multisim仿真软件的电路设计与分析方法。
我们将详细介绍Multisim仿真电路的基本原理,操作流程,以及在实际电路设计中的应用。
通过本文,读者将能够了解Multisim仿真软件的基本功能,掌握电路设计的基本步骤,学会利用Multisim进行电路仿真分析,从而提高电路设计效率,减少实际电路搭建过程中的错误和成本。
我们将简要介绍Multisim仿真软件的发展历程、特点及其在电路设计领域的重要性。
然后,我们将详细阐述电路设计的基本流程,包括需求分析、原理图设计、仿真分析、优化改进等步骤。
接下来,我们将通过具体的案例,展示如何利用Multisim进行电路仿真分析,包括电路元件的选择、电路连接、仿真参数设置、结果分析等过程。
我们将对基于Multisim仿真电路的设计与分析方法进行总结,并展望其在未来电路设计领域的应用前景。
通过本文的学习,读者将能够熟悉并掌握基于Multisim仿真电路的设计与分析方法,为实际电路设计提供有力的支持。
本文也将为电路设计师、电子爱好者以及相关专业学生提供有益的参考和借鉴。
二、MULTISIM仿真软件基础MULTISIM是一款强大的电路设计与仿真软件,广泛应用于电子工程、计算机科学及相关领域的教学和科研中。
它为用户提供了一个直观、易用的图形界面,允许用户创建、编辑和模拟各种复杂的电路系统。
本章节将详细介绍MULTISIM仿真软件的基础知识和基本操作,为后续的电路设计与分析奠定坚实基础。
MULTISIM软件界面简洁明了,主要由菜单栏、工具栏、电路图编辑区和结果输出区等部分组成。
用户可以通过菜单栏访问各种命令和功能,如文件操作、电路元件库、仿真设置等。
工具栏则提供了一系列快捷按钮,方便用户快速选择和使用常用的电路元件和工具。
电路图编辑区是用户创建和编辑电路图的主要区域,支持多种电路元件的拖拽和连接。
结果输出区则用于显示仿真结果和数据分析。
multisim仿真电路设计
multisim仿真电路设计
Multisim是一款集成电路设计和仿真软件,可以用于设计和验证电路的性能。
以下是一个简单的示例来说明如何在Multisim中设计和仿真电路。
1. 打开Multisim软件,并创建一个新的电路设计。
可以从工具栏中选择“新电路设计”或使用快捷键Ctrl+N。
2. 在设计窗口中,选择所需的元件和工具来设计电路。
例如,在工具栏中选择“元件”按钮,并选择电阻、电容和电感等元件。
3. 将所选元件拖放到设计窗口中,并使用线连接它们以形成电路。
可以使用工具栏上的线条工具或按下L键来连接元件。
4. 对于每个元件,可以通过双击元件来修改其值。
例如,对于电容,可以设置其电容值。
5. 设计完毕后,可以通过点击“仿真”按钮来验证电路的性能。
也可以选择“仿真”菜单中的“运行”选项,或使用快捷键F5。
6. 在仿真结果窗口中,可以查看电路的电压波形、电流波形、输入输出特性等。
也可以使用Multisim的仪表模拟工具来测量电路参数和性能。
通过这些步骤,您可以在Multisim中设计和仿真电路。
Multisim还提供了其他高级功能,如噪声分析、优化、印刷电路板设计等,以帮助工程师更好地设计和验证复杂电路。
Multisim模拟电路仿真实例
1.6
20lg Aup 4.1dB
第4章 Multisim8应用实例
运行仿真分析: 得输入信号V1和输出信号V0的波形图
说明输入信号通过了该滤波器,并被放大; 并从中可以测试到Vo=1.6Vi
第4章 Multisim8应用实例
从波特图仪上可以观察到当20lg︱Aup︱从4.1dB下降 到1dB左右时,其f0约为100Hz,理论值基本相同,达 到设计要求。
输入电阻Ri=20k
第4章 Multisim8应用实例
通频带△f=fH-fL,设其中:fL≤20Hz,fH≥10kHz 据此可估算出电路中C1、C2、C3的取值
取标称值,C1=C2=1 、C3=5.7
第4章 Multisim8应用实例
启动仿真:得输入输出的信号,可估算出放大倍数约为1000倍
图5-9 例5.2示波器窗口
工作原理?
图5-25 乙类互补对称功放电路
第4章 Multisim8应用实例
运行仿真: 从中可以发现输出信号的波形有明显的交越失真。
其失真原因
输入波形
输出波形
当输入信号较小时,达 不到三极管的开启电压,三 极管不导电。
因此在正、负半周交替 过零处会出现非线性失真, 即交越失真。
第4章 Multisim8应用实例
其最大电压输出范围为 -11.5000V~12.5000V。
图5-28 例5.9最大输出电压测试结果
第4章 Multisim8应用实例
例5.10 针对上例中乙类互补对称功放电路的交越失 真问题,如何对电路进行改进?
电路原理分析
图5-29改进后的电路 甲乙类互补对称功放电路
第4章 Multisim8应用实例
第4章 Multisim8应用实例
Multisim仿真电路的绘制
实验三 Multisim 绘制仿真电路图 的菜单; (2)掌握简单的电工电子电路仿真电路图的绘图技 能。 2、实验内容
绘制简单的仿真电路图
图 3-1555 定时器电路图
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用multisim绘制电路图
第三讲 用multisim绘制电路图
2.1 元器件的选用和调入
下面以组建一工作点稳定的单级共射放大电路为 例说明元器件的选用和调入方法。
该电路使用元件如下: T1=2SC1815; Rc=5.1KΩ;Rb1=51KΩ; Rb2=15KΩ;Re=2KΩ; RL=3.9KΩ;Ci=10μF; Co=10μF;Ce=47μF; Vcc=12V;ui=10mV,1000Hz。
第三讲 用multisim绘制电路图
保存(Save)页:设 置备份功能。包括: Create aSecu-rity Copy(创建安全备 份)、Auto-backup (自动存盘时间间隔 设定)、Save simulation data with instruments(仿真 数据最大保存量设定) 3项。
第三讲 用multisim绘制电路图
(3)若需对文本的字体、字形和字号进行调整,选 中文本再右键单击,在处置对话框中选择Font。
第三讲 用multisim绘制电路图 (4)选择需要的字体、字形和字号,按确定键。
第三讲 用multisim绘制电路图 (3)文字随之相应改变,然后关闭阐述窗口。
第三讲 用multisim绘制电路图 (4)单击阐述信息条。
(3)输入完成后,单击空白区,文本块消失仅留下输入的文 本。 (4)若需改变文字的颜色,右键单击文本,打开图处置对话 框,单击Pen Color命令,选择喜欢的颜色即可。
(5)若需变更文本字型和字号,则右键单击文本,在处置对 话框中单击Font。
(6)选择需要的字体、字形和字号,按OK键确认。
第三讲 用multisim绘制电路图
第三讲 用multisim绘制电路图
在这Global Prefence,出现 左边Preference对话框,有 路径(Paths)、保存 (Save)、元件(Parts)、 常规(Genereal)四个翻页 菜单,默认状态是元件 (Parts)页。
Multisim仿真电路的绘制
电工学实验报告实验三Multisim仿真电路的绘制
系别:
班级:
学号:
姓名:
2013年6月19日
实验三Multisim 绘制仿真电路图
的基本操作
1、实验目的
(1)熟悉Multisim 仿真绘图软件的界面菜单;
(2)掌握简单的电工电子电路仿真电路图的绘图技能。
2、实验内容
绘制简单的仿真电路图
图3-1555定时器电路图
图3-2共射放大电路
图3-3数控直流恒流源的仿真电路图
图3-4 LC震荡电路
3、实验心得
通过这次实训我的心的如下:
1.对Multisim 绘图软件有了一定的了解,为以后的学习提供了方
便;
2.通过实训掌握了简单的电工电子电路仿真图的绘图技能;
3.学习知就要深入,不能只看到表面;
4.通过学习了解知识,通过实习掌握知识,加深我们的印象,为我
们打下坚实的基础。
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电工学实验报告实验三Multisim仿真电路的绘制
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姓名:
2013年6月19日
实验三Multisim 绘制仿真电路图
的基本操作
1、实验目的
(1)熟悉Multisim 仿真绘图软件的界面菜单;
(2)掌握简单的电工电子电路仿真电路图的绘图技能。
2、实验内容
绘制简单的仿真电路图
图3-1555定时器电路图
图3-2共射放大电路
图3-3数控直流恒流源的仿真电路图
图3-4 LC震荡电路
3、实验心得
通过这次实训我的心的如下:
1.对Multisim 绘图软件有了一定的了解,为以后的学习提供了方
便;
2.通过实训掌握了简单的电工电子电路仿真图的绘图技能;
3.学习知就要深入,不能只看到表面;
4.通过学习了解知识,通过实习掌握知识,加深我们的印象,为我
们打下坚实的基础。