基于multisim调频仿真电路图及波形
基于Multisim的波形发生器仿真
电子设计自动化题目Multisim分析波形发生器仿真学生姓名陈冰雪学号 20091305020 院系电子与信息工程学院专业电子信息工程任课教师周欣二0一一年十一月二十三基于Multisim的波形发生器仿真陈冰雪(南京信息工程大学电子信息工程系,南京210044)摘要:在Multisim环境下,以波形器为例,本文阐述了该软件在系统仿真分析中的具体应用。
Multisim软件可以把原理图绘制,程序编制,实验仿真和印刷电路板图的生成集成在一个设计环境中,不但可以做到边设计边实验,修改调试方便,而且实验采用的是虚拟元软件和测量仪器,实验成本低,实验速度快。
仿真结果与理论分析结果一致,说明了基于multisim软件仿真在电路设计和基础实验教学中具有非常重要的应用价值。
关键词:Multisim,波形发生器,555定时器0 引言传统的电子技术理论教学中,一般多采用工程近似的方法对电路进行分析、计算,特别是对于较复杂的电路设计时,往往需要改变各种元器件的参数,进行设计与匹配,如果元件参数发生变化,学生在短时间内很难把握电路的输出及各种性能指标。
Muhisim是一种全功能电子电路仿真软件,该软件为用户提供了一个集成化的虚拟设计实验环境,建立电路、仿真分析和结果输出在集成界面中可以全部完成.电路元器件,测量仪器,和仿真结果与实际情况非常接近,满足使用者从参数到产品的设计要求。
采用具有较强的电路仿真与分析功能的Multisim软件,在计算机上“做”实验,具有直观、方便、高效的优点。
并且可通过实际的电路,对最后的设计结果进行验证。
在电子技术教学中引入电路设计仿真软件设计电路,是提高学生电子电路设计水平和设计能力的有效方法,对于培养创新和实用人才、改革传统的实验教学模式,提高实验教学质量有着重要的意义。
¨本文基于Multisim软件平台,结合波形发生器中的波形产生电路进行具体的分析与仿真研究。
1.系统方案及思路需求分析:以Multisim为基础设计仿真能输出波形的振荡器Multisim简介:Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。
基于Multisim的SSB的调制与解调电路的仿真分析综述
*课程设计报告题目:基于Multisim的SSB的调制与解调电路的仿真分析学生姓名:***学生学号:********系别:电气信息工程系专业:通信工程届别:2014届指导教师:***电气信息工程学院2013年5月基于Multisim 的SSB 的调制与解调电路的仿真分析学生:***指导教师:***电气信息工程学院 通信工程专业1 课程设计的任务与要求1.1 课程设计的任务本课程设计是实现SSB 的调制解调。
在此次课程设计中,我将通过多方搜集资料与分析,来理解SSB 调制解调的具体过程和它在multisim 中的实现方法。
预期通过这个阶段学习,更清晰地认识SSB 的调制解调原理,同时加深对multisim 这款通信仿真软件操作的熟练度,并在使用中去感受multisim 的应用方式与特色。
利用自主的设计过程来锻炼自己独立思考,分析和解决问题的能力,为我今后的自主学习研究提供具有实用性的经验。
1.2 课程设计的要求(1)熟悉multisim 的使用方法,掌握SSB 信号的调制解调原理,以此为基础在软件中画出电路图。
(2)绘制出SSB 信号调制解调前后在时域和频域中的波形,观察两者在解调前后的变化,通过对分析结果来加强对SSB 信号调制解调原理的理解。
(3)在老师的指导下,独立完成课程设计的全部内容,并按要求编写课程设计论文,文中能正确阐述和分析设计和实验结果。
1.3 课程设计的研究基础(设计所用的基础理论)SSB 信号的数学表达式:单边带调制(SSB )信号是由DSB 信号经边带滤波器滤除一个边带或在调制过程中,直接将一个边带抵消而成的。
根据滤除方法的不同,产生SSB 信号的方法有:滤波法和移相法。
单频调制时,c DSB u ku t u Ω=)(SSB 信号的表达式为:取上边带:)t Ucos(t)(u C SSB Ω+=ω取下边带:)t Ucos(t)(u C SSB Ω-=ωC U U U ⨯=Ω从上式看,单频时的SSB 信号仍是等幅波,但它与原载波电压是不同的。
Multisim仿真—电路
电路分析基础2.1 L 、C 并联谐振回路频率特性的仿真测试电路说明:①电源选择“Sources ”→“SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE ”→“AC_VOLTAGE ”。
9个,设置为电路分析:理论值:kHz FmH LCf 035.51121210=⨯==μππ实际值:kHz f 006.50=左右测量此处的频率观察左下脚的值,为实际值2.2 L 、C串联谐振回路频率特性的仿真测试电路说明:①电源选择“Sources”→“SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE”→“AC_VOLTAGE”。
9个,设置为电路分析:理论值:kHz nFmH LCf 23.1591121210=⨯==ππ实际值:kHz f 23.1590=2.3 电容特性仿真测试C11uF按Space 键,来回切换,看电容的充放电过程。
2.4 电感特性仿真测试按Space键,来回切换,观察电感特性。
模拟电子线路2.5 全波整流电路¸1N40072.6 光电控制电路图中,SONALERT为固体音调发生器,按Space键,是开关闭合,观察效果如下图。
若接实际电路,SONALERT应发出200Hz对应的声音。
图中用2.5V的红色探针来表示。
X1在指示器库(Indicators)中的探针(PROBE)中选择PROBE-RED。
2.7 桥式整流∏滤波电路¸观察波形:①起始波形:②平稳后波形:2.8同向比例运算电路W① 理论值:通过同向比例运算的公式计算:V mV k k 110.010101001U 2=⨯ΩΩ+=)(。
② 实际值:电压表示数0.110V 。
2.9 三角波发生器观察示波器波形,分析三角波的产生过程。
数字电子技术2.10译码器仿真电路的分析XWG1为字信号发生器(Word Generation)。
设置其值为0-7。
选择循环时,灯依次点亮,可设断点、可单步执行。
74LS138的真值表:例:当字发生器-XWG1运行到0000000003时,2.11 模数AD与转换电路的仿真电路中函数信号发生器设置为:改变变阻器的值,观察数码管显示数值的变换。
基于Multisim的调频通信系统仿真
LANZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY题目基于Multisim的调频通信系统仿真学生姓名姬晓义学号********专业班级通信工程一班指导教师何继爱王璐学院计算机与通信学院答辩日期2013年6月13日基于Multisim的调频通信系统仿真Simulation of frequency modulation communication system based on Multisim姬晓义(Ji Xiaoyi)09250113摘要调频通信系统设计中系统的介绍了发射系统和接收系统设计方案,特别是发射系统和接收系统的基本功能,频率选择,功放等,最后定性、定量分析这些电路性能。
这些电路包括了发射系统和接收系统中的变容二极管直接调频电路、射极跟随器、放大器、高频小信号放大器、本振电路、混频电路、功放电路、鉴频器、低频放大器等。
利用Multisim仿真软件将各个电路进行仿真,最后,把各个电路进行级联,并进行修改,修改之后,逐级进行调试仿真,得出最终仿真结果图。
设计的基本目的是:通过理论和实践学习,使我们了解各个电路工作处于高频时的工作原理,特性参数及微变等效电路等,掌握高频单元电路的线路组成、基本工作原理、分析方法、技术要求及典型集成电路的实际应用,并且具备一定的理论水平和足够的实践技能,为进一步学习通讯技术的专业知识和职业技能打下基础。
关键词:调频;发射系统;接收系统;Multisim 仿真;电路分析AbstractDesign of FM communication system introduced the system of emission and receiving system design scheme, Especially the basic function of emission and receiving system, frequency selection , Power amplifier ,The circuit performance analysis and qualitative, quantitative. The circuit includes a emission system and receiving system in Varactor diode direct FM,emitter follower, amplifier, High frequency small signal amplifier, The oscillator circuit , mixer circuit, The power amplifier circuit, frequency detector and low-frequency amplifier . Each circuit is simulated with Multisim simulation software, Finally, all the circuits are cascaded, And modify,After the modification, Step debugging simulation, The final simulation results figure.The basic design of this finish school are: Through the combination of theory and practice, so we know when each circuit at high working principle, characteristics and micro-dependent equivalent circuit parameters, frequency control circuit of the line unit composition, the basic working principle methods, technical requirements, and some typical IC, and have a certain theoretical level and enough of the practical skills, communication technologies for the further study of expertise and professional skills basis.Key words:frequency modulation;emission system ;receiving system ;multisim smulation;circuit analysi目录第1章绪论 (1)1.1 研究背景 (1)1.2 研究现状 (1)1.3 设计内容 (2)第2章基本原理 (4)2.1 引言 (4)2.2 开发平台简介 (5)2.3 基本理论 (6)第3章调频发射系统电路仿真 (14)3.1 振荡级 (14)3.2 变容二极管调频 (15)3.3 缓冲级 (18)3.4 功率输出级 (19)3.5 调频发射系统整机电路图级联 (20)第4章调频接收系统电路仿真 (22)4.1 高频放大电路 (22)4.2 本振电路 (23)4.3 混频器 (24)4.4 中频放大电路 (25)4.5 鉴频电路 (26)4.6 低频放大电路 (27)4.7 调频接收系统整机电路图级联 (28)总结 (31)参考文献 (32)附录 (33)1 发射整机电路图 (33)2 接收整机电路图 (34)3 外文翻译 (35)致谢 (53)兰州理工大学毕业论文第1章绪论1.1 研究背景中文名称:调频,英文名称:frequency modulation;FM 定义:瞬时频率偏移按照给定调制信号瞬时值函数改变的角度调制。
211084148_基于Multisim14_的桥式整流滤波电路仿真分析
基于Multisim14的桥式整流滤波电路仿真分析蒋莉莉(泰州技师学院江苏泰州225300)摘 要:对于初学者来说,模拟电路概念抽象、原理复杂,不容易理解和掌握。
模拟电路实验虽然有助于加深对理论知识的理解,但由于受实验设备、场地和时间的限制,操作并不是特别方便。
随着计算机辅助设计的发展,Multisim14仿真软件应运而生,借助Multisim14进行仿真实验,可以方便地更换元件、调整电路结构、调换仪器仪表、观看测试点的波形。
本文以桥式整流滤波电路为例,详细地描述了Multisim14的具体应用过程;通过搭建电路、运行仿真、观察输入输出波形,达到理解电路工作原理的目的;改变相应的参数,对比观察各参数对应的波形,以此来分析相关参数具体的作用。
利用Multisim14仿真软件辅助教学,不仅增强了学生的学习兴趣,还提高了学生分析问题和解决问题的能力。
关键词:M ultisim14 桥式整流滤波电容波形平滑中图分类号:T N02文献标识码:A文章编号:1674-098X(2022)09(c)-0016-04Simulation Analysis of Bridge Rectifier Filter Circuit Based onMultisim 14JIANG Lili(Taizhou Polytechnic College, Taizhou, Jiangsu Province, 225300 China)Abstract: For beginners, the concept of analog circuit is abstract, the principle is complex, it is not easy to under-stand and master. Although the analog circuit experiment helps to deepen the understanding of theoretical knowl-edge, its operation is not particularly convenient due to the limitations of experimental equipment, space and time. With the development of computer aided design, Multisim14 simulation software came into being. With the help of Multisim14 simulation experiment, it is convenient to replace components, adjust circuit structure, exchange instru-ments and watch the waveform of test points. Taking the bridge rectifier filter circuit as an example, this paper de-scribes the specific application process of Multisim14 in detail. By building the circuit, running the simulation and observing the input and output wave forms, the purpose of understanding the working principle of the circuit is achieved. Change the corresponding parameters and observe the waveform corresponding to each parameter, so as to analyze the specific role of the relevant parameters. The use of Multisim14 simulation software to assist teaching not only enhances students' interest in learning, but also improves students' ability to analyze and solve problems.Key Words: Multisim 14; Bridge rectifier; Filtering; Capacitance; Wave form; Smooth1 Multisim14仿真软件通常完成桥式整流滤波电路实验,需要先用电子元件搭建出电路,然后进行通电调试,最后通过示波器观察电路板上的波形。
基于Multisim的相位鉴频电路的仿真分析
课程设计报告题目:基于Multisim的相位鉴频电路的仿真分析学生姓名: ** 学生学号: ******* 系别:电气信息工程学院专业:通信工程届别: 2014届指导教师: **电气信息工程学院制2013年5月摘要鉴频是调频的逆过程,广泛采用的鉴频电路是相位鉴频器。
其鉴频原理是:先将调频波经过一个线性移相网络变换成调频调相波,然后再与原调频波一起加到一个相位检波器进行鉴频。
因此实现鉴频的核心部件是相位检波器。
相位检波又分为叠加型相位检波和乘积型相位检波,利用模拟乘法器的相乘原理可实现乘积型相位检波。
调频波的特点是振幅保持不变,而瞬时频率随调制信号的大小线形变化,调制信号代表所要传送的信息,我们在分析或实验时,常以低频正弦波为代表。
鉴频的目的就是从调频波中检出低频调制信号,即完成频率—电压的变换作用。
能完成这种作用的电路被称为鉴频器。
相位鉴频器是利用双耦合回路的相位-频率特性将调频波变成调幅调频波,通过振幅检波器实现鉴频的一种鉴频器。
它常用于频偏在几百KHz以下的调频无线接收设备中。
常用的相位鉴频器根据其耦合方式可分为互感耦合和电容耦合两种鉴频器。
调相波的解调电路,是从调相波中取出原调制信号,即输出电压与输入信号的瞬时相位偏移成正比,又称为鉴相器。
对于调频波的解调电路来说,是从调频波中取出原调制信号,即输出电压与输入信号的瞬时频率偏移成正比,又称为鉴频器。
与调幅接收机一样,调频接收机的组成也大多采用超外差式的。
在超外差式的调频接收机中,鉴频通常在中频频率上进行。
在调频信号的产生、传输和通过调频接收机前端电路的过程中,不可避免地引入干扰和噪声,它们对FM信号的影响,主要表现为调频信号出现了不希望有的寄生调幅和寄生调频。
要消除由寄生调幅所引起的鉴频器的输出噪声,通常在末级中放和鉴频器之间设置限幅器。
就功能而言,鉴频器是将输入调频波进行特定的波形变换,使变换后的波形包含反映瞬时频率变化的平均分量,然后通过低通滤波器取出所需解调电压。
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。
基于Multisim的FM调频与鉴频电路设计与仿真
课程设计报告题目:基于Multisim的FM调频与鉴频电路设计与仿真学生姓名:**学生学号:********系别:电气信息工程学院专业:通信工程届别:2014届指导教师:***电气信息工程学院制2013年3月目录1课程设计的任务与要求 (4)1.1 课程设计的任务 (4)1.2 课程设计的要求 (4)1.3 课程设计的研究基础 (4)2基于锁相环FM调制与解调系统方案制定 (5)2.1 方案提出 (5)2.2 方案论证 (5)2.2.1调频与鉴频的概念 (5)2.2.2 间接调频电路 (6)2.2.3变容二极管直接调频电路 (7)3 Multisim软件介绍 (13)4实现FM调频与鉴频的电路元件 (14)4.1FM的调制 (14)4.2FM的解调 (15)5实验结果与分析 (16)5.1调频仿真 (16)5.2鉴频仿真 (17)6总结 (18)参考文献 (20)基于Multisim的FM调频与鉴频电路设计与仿真学生:**指导教师:***电气信息工程学院通信工程专业摘要:频率的调制和解调是通信电子线路中非常重要且比较关键的一部分,调频电路在通信电子线路中运用非常广泛且作用很大,如何学好此部分对我们来说非常重要。
本课程设计的内容是学习基于Multisim的调频电路设计与仿真。
用Multisim仿真软件进行调频电路调频和解调,得到仿真结果。
调制信号的仿真结果是弹簧波形图,解调信号的仿真结果是调制信号波形图。
从仿真结果中更好地理解频率的调制和解调。
Abstract: frequency modulation and demodulation is a part of communication electronic circuit is very important and key, frequency modulation circuit is widely applied and plays a great role in the communication electronic circuit, how to learn this part is very important for us. The content of the curriculum design is the study of design and Simulation of frequency modulation circuit based on Multisim. FM frequency modulation and demodulation, using Multisim simulation software, the simulation results are obtained. Simulation of modulation signal is the result of spring waveform, simulation of signal demodulation results are modulated waveform. From the simulation results in better understanding of frequency modulation and demodulation.关键词:调制与解调;Multisim;仿真分析Keywords: modulation and demodulation; Multisim; simulation analysis and demodulation1课程设计的任务与要求1.1 课程设计的任务通过本次课程设计,掌握通信原理中模拟基带信号通过FM的调制与解调。
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
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。
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。
基于Multisim的同步检波电路的设计
摘要随着信息传输在现代生活中重要性的增强,调制和解调作为无线电通信系统中必不可少的关键技术也越来越受到重视。
解调又称作检波,就是从接收端最大程度不失真的恢复出有用的信息。
同步检波,又称相干检波,利用与已调波载波同频同相的参考信号与已调波相乘,再利用低通滤波器滤除高频分量,从而得到调制信号。
本文介绍了基于模拟乘法器MC1596的AM调制系统和同步检波器的详细方案,并给出了基于Multisim软件的调制和解调仿真结果。
关键词:高频电子;同步检波;AM调制;Multisim目录摘要 (I)1. 概述 (1)1.1幅度解调原理 (1)1.2同步检波电路原理 (3)2. 电路设计 (4)2.1MC1596芯片介绍 (4)2.2M ULTISIM仿真电路 (5)3. 软件运行 (6)3.1参数设置 (6)3.2仿真结果 (8)4. 设计结论 (8)5. 总结体会 (9)参考资料 (11)基于Multisim 的同步检波电路的设计1. 概述调制信号的解调过程称为检波,常用的方法有包络检波和同步检波两种。
由于有载波的振幅调制信号包络直接反应了调制信号的变化规律,可以用包络检波法进行解调。
而抑制载波双边带或单边带信号的包络不能直接反映调制信号的变化规律,所以无法用包络检波器进行解调,必须采用同步检波器。
同步检波器分为相乘型和相加型同步检波器。
可以利用模拟相乘器,实现该功能。
1.1 幅度解调原理调幅的实质是利用模拟相乘器将调制信号频谱线性搬移到载频附近,并通过带通滤波器提取所需要的频带信号。
解调作为调制的逆过程,必然是再次利用相乘电路将调制信号频谱从载波频率附近搬回原来你位置,并通过低通滤波器提取所需要的调制信号,即基带信号,滤除无用的高频分量。
viΩr图1.1-1 幅度解调器的组成框图图中,K M 是相乘电路的标尺因子,v r 是参考信号,v i 是输入的已调幅信号,无外乎以下的三种形式之一t t g c AMvωcos )(= 0)(≥t gt t g c DSBvωcos )(= 0)(=t g (1.1.1) ωωc c SSB t g t t g v sin 2)(cos 2)(∧±=式中,)(t g 代表调制信息,∧)(t g 是)(t g 的希尔伯特变换。
基于Multisim的调频电路设计与仿真
2.1
产生调频信号的电路叫做调频器。对它有四个主要要求:(1)已调波的瞬时频率与调制信号成比例地变化。这是基本要求。(2)未调制时的载波频率,即已调波的中心频率具有一定的稳定度(视应用场合不同而有不同的要求)。(3)最大频移与调制频率无关。(4)无寄生调幅或寄生调幅尽可能小。产生调频信号的方法很多,归纳起来主要有两类:第一类是用调制信号直接控制载波的瞬时频率——直接调频。第二类是先将调制信号积分,然后对载波进行调相,结果得到调频波。即由调相变调频——间接调频。
电子线路课程设计是针对电子线路课程的要求,对学生进行综合训练,培养学生运用课程中所学到的知识,独立地解决实际问题的能力[1]。传统方法是先设计电路,然后在面包板或实验箱进行实验调整参数,最后再制版、安装、调试。传统方法存在技术手段陈旧,教、学、做受到条件的限制,学习效率不高等问题。
Multisim10仿真软件可以构成一个虚拟的实验工作台[2],学生在虚拟环整参数以及观测仿真结果等中心环节。并且设计与实验可以同步进行,可以边设计边实验,修改调试方便;设计和实验所用的元器件及测试仪表齐全,可以完成各种类型的电路设计与实验。最后进行实物组装、调试,实现了电路设计的优化而保证达到设计要求[3][4]。
变容二极管与晶体并联联接方式有一个较大的缺点,就是变容管参数的不稳定性直接严重地影响调频信号中心频率的稳定度。因而用得比较广泛的还是变容管与石英晶体相串联的方式。图2.4是对皮尔斯晶体振荡器进行频率调制的典型电路。图中,C1、C2与石英晶体、变容管组成皮尔斯振荡电路;L1、L2与L3为高频扼流圈;R1、R2与R3是振荡管的偏置电路;C3对调制信号频率短路:当调制信号使变容管的结电容变化时,晶体振荡器的振荡频率就受到调
3、NI Multisim 10的虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实验用的通用仪器,如万用表、函数信号发生器、双踪示波器、直流电源;而且还有一般实验室少有或没有的仪器,如波特图仪、字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真仪、频谱分析仪和网络分析仪等。
基于Multisim的调频电路设计与仿真
※※※※※※※※※※※※※※※※※※实践教学※※※※※※※※※※※※※※※※※※兰州理工大学计算机与通信学院2011年秋季学期高频电子线路课程设计题目:基于Multisim的调频电路设计与仿真专业班级:姓名:学号:指导老师:***成绩:目录摘要 (3)第一章绪论 (4)1.前言 (4)2.基本原理 (4)第二章频率的调制与解调 (6)2.1 调频的方法及原理 (6)1)直接调频原理 (6)2)变容二极管调频 (7)3)晶体振荡器直接调频 (9)2.2 FM解调的方法及原理 (11)1)单失谐回路斜率鉴频器 (11)2)双失谐回路斜率鉴频器 (12)第三章基于Multisim的调频电路设计与分析 (14)3.1 Multisim软件介绍 (14)3.2 系统分析 (20)3.3 基于Multisim的频率的调制与解调仿真分析 (21)3.3.1 频率的调制电路及分析 (21)3.3.2频率的解调电路及分析 (22)第四章总结 (24)参考文献 (26)体会、感想、致谢 (27)基于Multisim的调频电路设计与仿真摘要频率的调制和解调是通信电子线路中非常重要且比较关键的一部分,调频电路在通信电子线路中运用非常广泛且作用很大,如何学好此部分对我们来说非常重要。
本课程设计的内容是学习基于Multisim的调频电路设计与仿真。
用Multisim仿真软件进行调频电路调频和解调,得到仿真结果。
调制信号的仿真结果是弹簧波形图,解调信号的仿真结果是调制信号波形图。
从仿真结果中更好地理解频率的调制和解调。
关键词:频率的调制和解调;Multisim;仿真分析。
第一章绪论1.前言着全球经济一体化的发展,世界通信行业也是日新月异,发展迅猛之快,更新速度之极,给与我们巨大的挑战和机遇。
“通信电子线路”是学习通信的基础课程,“高频电子线路”具有很强的理论性和实践性。
频率的调制和解调是通信电子线路的重要组成部分。
此部分在学习的过程当中具有有一定的困难。
基于multisim的电路设计与仿真 (毕设)
I
中国民航大学本科毕业论文
Abstract
The application of EDA technology has greatly changed the mode of production and teaching mode. Multisim compared with the same type of software is more powerful, more simple operation, has become one of the EDA software tool is a popular international. Study on Simulation of electronic circuit flexible is the important advantages and characteristics of Multisim, simulation study using Multisim can be an ideal situation to the circuit. With the Multisim software in the analog electronic technology teaching, the students can build the application ability and innovation ability as the goal of learning concept. This design take Multisim as the platform for simulation analysis, and focus of knowledge of key circuit teaching, correct the theory teaching to verify the simulation results, to consolidate the knowledge and thinking. The first chapter is mainly on the introduction of Multisim software. The second chapter is mainly to the completion of the basic amplifying circuit, filter, voltage comparator, waveform generator and double sideband demodulation and modulation simulation and analysis. The third chapter mainly completes a temperature measurement circuit and feasible implementation, design temperature measuring circuit with Multisim, making a simple virtual instrument with Labview, using the virtual instrument to watch the measurement results. Key Words: Multisim; Labview; temperature measurement; EDA
基于Multisim的调幅电路的仿真
基于Multisim的调幅电路的仿真1.前言信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且是频谱资源得到充分利用。
调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致相互干扰。
而要还原出被调制的信号就需要解调电路。
调制与解调在高频通信领域有着广泛的应用,同时也是信号处理应用的重要问题之一,系统的仿真和分析是设计过程中的重要步骤和必要的保证。
论文利用Multisim提供的示波器模块,分别对信号的调幅和解调进行了波形分析。
AM调制优点在于系统结构简单,价格低廉,所以至今仍广泛应用于无线但广播。
与AM信号相比,因为不存在载波分量,DSB调制效率是100%。
我们注意到DSB信号两个边带中任意一个都包含了M(w)的所有频谱成分,所以利用SSB调幅可以提高信道的利用率,所以选择SSB调制与解调作为课程设计的题目具有很大的实际意义。
论文主要是综述现代通信系统中AM ,DSB,SSB调制解调的基本技术,并分别在时域讨论振幅调制与解调的基本原理, 以及介绍分析有关电路组成。
此课程设计的目的在于进一步巩固高频、通信原理等相关专业课上所学关于频率调制与解调等相关内容。
同时加强了团队合作意识,培养分析问题、解决问题的综合能力。
本次综合课设于2011年6月20日着手准备。
我团队四人:曹翔、李婷婷、赖志娟、刘少楠分工合作,利用两天时间完成对设计题目的认识与了解,用三天时间完成了本次设计的仿真、调试。
2.基本理论由于从消息转换过来的调制信号具有频率较低的频谱分量,这种信号在许多信道中不宜传输。
因此,在通信系统的发送端通常需要有调制过程,同时在接受端则需要有解调过程从而还原出调制信号。
所谓调制就是利用原始信号控制高频载波信号的某一参数,使这个参数随调制信号的变化而变化,最常用的模拟调制方式是用正弦波作为载波的调幅(AM)、调频(FM)、调相 (PM)三种。
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。