351418B-01 0543 Multisim EDU

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Multisim 2001 使用简介

Multisim 2001 使用简介

Multisim 2001 使用简介Multisim是Interactive Image Technologies (Electronics Workbench)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。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

为适应不同的应用场合,Multisim推出了许多版本,用户可以根据自己的需要加以选择。

在本书中将以教育版为演示软件,结合教学的实际需要,简要地介绍该软件的概况和使用方法,并给出几个应用实例。

第一节Multisim概貌软件以图形界面为主,采用菜单、工具栏和热键相结合的方式,具有一般Windows应用软件的界面风格,用户可以根据自己的习惯和熟悉程度自如使用。

一、Multisim的主窗口界面。

启动Multisim 2001后,将出现如图1所示的界面。

界面由多个区域构成:菜单栏,各种工具栏,电路输入窗口,状态条,列表框等。

通过对各部分的操作可以实现电路图的输入、编辑,并根据需要对电路进行相应的观测和分析。

用户可以通过菜单或工具栏改变主窗口的视图内容。

二、菜单栏菜单栏位于界面的上方,通过菜单可以对Multisim的所有功能进行操作。

不难看出菜单中有一些与大多数Windows平台上的应用软件一致的功能选项,如File,Edit,View,Options,Help。

此外,还有一些EDA软件专用的选项,如Place,Simulation,Transfer以及Tool等。

1. FileFile菜单中包含了对文件和项目的基本操作以及打印等命令。

Edit命令提供了类似于图形编辑软件的基本编辑功能,用于对电路图进行编辑。

3.View通过View菜单可以决定使用软件时的视图,对一些工具栏和窗口进行控制。

4.Place通过Place命令输入电路图。

5.Simulate通过Simulate菜单执行仿真分析命令。

Multisim2001使用指南

Multisim2001使用指南

Multisim2001使用指南1.Multisim2001简介Multisim2001是Electronics Workbench(简称EWB)的升级版本。

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、V erilog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。

电子电路的设计一般要经过设计方案提出、方案验证和修改三个阶段,有时甚至需要经历多次反复。

传统的手工设计电子电路,一般是根据经验和成熟的电路数据来预定电路参数,采用简化的电路和器件模型估算电路特性,通过搭建试验电路加以验证,这种方法费用高、效率低。

随着计算机的发展,某些特殊类型的电路可以通过计算机来完成电路设计,用计算机仿真代替搭试验电路可以大大减轻方案验证阶段的工作量,并能保存仿真中产生的各种数据,为整机检测提供参考数据,还可保存大量的单元电路、元器件的模型参数,采用仿真软件能满足整个产品设计及验证过程的自动化。

完成电路设计后,可生成工程制造所需的各种数据和报表文件。

EDA是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子CAD通用软件包,主要能辅助进行三方面的设计工作:IC设计,电子电路设计以及PCB设计。

最详细最好的Multisim仿真教程

最详细最好的Multisim仿真教程

本章Multisim10电路仿真软件,讲解使用Multisim进行模拟电路仿真的基本方法。

目录1. Multisim软件入门2. 二极管电路3. 基本放大电路4. 差分放大电路5. 负反馈放大电路6. 集成运放信号运算和处理电路7. 互补对称(OCL)功率放大电路8. 信号产生和转换电路9. 可调式三端集成直流稳压电源电路Multisim用户界面及基本操作13.1.1 Multisim用户界面在众多的EDA仿真软件中,Multisim软件界面友好、功能强大、易学易用,受到电类设计开发人员的青睐。

Multisim用软件方法虚拟电子元器件及仪器仪表,将元器件和仪器集合为一体,是原理图设计、电路测试的虚拟仿真软件。

Multisim来源于加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technologies,简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,原名EWB。

IIT公司于1988年推出一个用于电子电路仿真和设计的EDA工具软件Electronics Work Bench(电子工作台,简称EWB),以界面形象直观、操作方便、分析功能强大、易学易用而得到迅速推广使用。

1996年IIT推出了版本,在版本之后,从版本开始,IIT对EWB进行了较大变动,名称改为Multisim (多功能仿真软件)。

IIT后被美国国家仪器(NI,National Instruments)公司收购,软件更名为NI Multisim,Multisim 经历了多个版本的升级,已经有Multisim2001、 Multisim7、 Multisim8、Multisim9 、Multisim10等版本,9版本之后增加了单片机和LabVIEW虚拟仪器的仿真和应用。

下面以Multisim10为例介绍其基本操作。

图是Multisim10的用户界面,包括菜单栏、标准工具栏、主工具栏、虚拟仪器工具栏、元器件工具栏、仿真按钮、状态栏、电路图编辑区等组成部分。

Multisim教程第1章

Multisim教程第1章

6.Transfer菜单
Transfer菜单内容及其中英文对照如图1-8所示。
图1-8 Transfer菜单
第1章 Multisim系统概述文对照如图1-9所示。
图1-9 Tools菜单
第1章 Multisim系统概述
8.Options菜单
Options菜单内容及其中英文对照如图1-10所示。
第1章 Multisim系统概述
图1-2 菜单栏
第1章 1Multisim .File系统概述 菜单
File菜单内容及其中英文对照如图1-3所示。
图1-3 File菜单
第1章 Multisim系统概述
2.Edit菜单
图1-4 Edit菜单
第1章 Multisim系统概述
3.View菜单
View菜单内容及其中英文对照如图1-5所示。
图1-10 Options菜单
第1章 Multisim系统概述
1.1.2
工具栏
各工具栏是否在工作界面显示,可以通过View菜单中对 应的命令进行控制。 1.系统工具栏 系统工具栏包含了常用的基本功能按钮,如图1-11所示。 各功能按钮与Windows环境下运行的其他应用软件(如Word、 Excel)的功能及应用方法基本相同。
第1章 Multisim系统概述
1.2
定制Multisim界面
定制Multisim界面的操作主要通过Preferences对话框中
提供的各项选择功能实现。启动Options菜单中的 Preferences...命令,即出现Preferences对话框,如图1-15所示。
第1章 Multisim系统概述
第1章 Multisim系统概述
(3) Place component mode区:可以选择放置元件的

Multisim仿真说明书正文

Multisim仿真说明书正文

目录1 引言12 Multisim的简介与注意事项13 设计过程13.1总体设计要求与内容23.2 控制电路的特点24 单元模块34.1 电源模块34.2 秒脉冲发生模块44.3 计数模块64.4 分频模块74.5 控制电路模块85 交通信号灯的仿真与调试95.1 电路的仿真95.2 交通灯完整功能的实现125.3 调试方法145.4 调试中出现的问题、原因分析及解决方法146 总结16参考文献17附录Ⅰ器件明细表18附录Ⅱ仿真原理图191 引言随着我国交通事业的迅速发展,各种公交、运输汽车和汽车进入家庭的步伐加快使得城市的汽车数量逐年增加,城市道路交通堵塞、拥挤问题显得越来越突出,交通在许多城市已经成为“瓶颈”问题。

以下就城乡交通灯控制系统的电路原理、设计计算和实验调试等问题来进行具体分析讨论。

本系统由控制器、定时器、译码器和秒脉冲信号发生器等部分组成。

秒脉冲发生器是该系统中定时器和控制器的标准时钟信号源,555定时器输出脉冲信号,译码器输出两组信号灯的控制信号,控制电路控制定时器和译码器的工作,驱动电路驱动六只三色LED工作。

最后用电路仿真软件绘制出红绿灯的完整电路图。

对电子技术的学习起到了良好的辅助作用。

2 Multisim的简介与注意事项Multisim10是美国NI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。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

有了Multisim软件,就相当于拥有了一个设备齐全的实验室,可以非常方便的从事电路设计、仿真、分析工作。

注意事项➢不要长时间使软件处于仿真状态,以免死机➢删除元件、仪器、连线等,一定要在断开仿真开关的情况下进行➢注意数字地与模拟地的差别,使用标准符号➢LED数码管的极性➢分模块调试,最后综合调试3 设计过程交通信号灯是交通信号中的重要组成部分,是道路交通的基本语言。

Multisim 2001使用说明

Multisim 2001使用说明

Multisim 2001软件学习指导导言随着计算机技术的快速发展,利用计算机软件进行的虚拟测试技术已经广泛应用到数字电子技术的辅助教学与实践教学中中。

采用计算机虚拟测试技术具有以下优点:(1)不受实训设备和实训时间的限制;(2)可随时随地灵活地应用到课堂教学中,及时将实验现象直观地演示给学生。

(3)可祢补实训设备不全造成的影响,节约经费,且有一些功能是实际仪器所不具备的。

可用于数字电子技术仿真教学的软件较多,其中Multisim 2001软件以其界面形象直观、操作方便、虚拟元件仪器丰富、仿真功能强大而倍受欢迎。

一、 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)。

(一)Multisim 2001基本界面启动Multisim 2001软件后的用户界面如图1所示。

图1 Multisim 2001的基本界面Multisim 2001的界面基本上模拟了一个电子实验工作平台的环境,主要包括:标题栏 菜单栏系统工具条设计工具条使用的元件清单仿真运行开关元件工具条仪器工具条滚动条电路窗口(1)电路窗口:用来绘制电路图及添加各种测量仪器。

(2)元器件工具:装有各种电子元器件,可供选择、添加。

(3)虚拟仪器工具:装有各种虚拟电子测量仪器,可供选择、添加。

(二) 常用工具条1. 系统工具条图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。

图2 系统工具条2.设计工具条Multisim 2001的设计工具条如图3所示,它是Multisim 的核心工具。

使用它可以进行电路的建立、仿真分析,并最终输出设计数据等。

虽然利用菜单也可以执行这些设计功能,但利用设计工具条会更加方便快捷。

设计工具条中各个按钮的名称及功能如下所示。

(实验二)仿真工具Multisim的使用(改)

(实验二)仿真工具Multisim的使用(改)

实验二仿真工具Multisim的使用一、实验目的熟练掌握仿真工具Multisim的使用二、实验内容1.在桌面上找到软件图标,进入如下工作界面2.找到相对应的元器件左边一栏是根目录,选择什么类型的元件可以在这里控制,也可以通过软件初始界面的工具栏进入。

右侧是电源的子目录。

里面有这些选项可能会用到。

左边是基本元件的选项;右图中,有一个virtual 的器件,它是理想器件。

在选择了器件之后,在有网格的窗口中单击,即可放下这个元件交流电源直流电源数字地模拟地(现在用)一些电平表达,按元器件图接3. 测试元件的选择这是常用的信号发生器和示波器。

其他的检测元件有兴趣的同学可以一一打开试试。

● 示波器的连接可以只将A 、B 的正极输入连接到测量点上。

● 信号发生器的设置“+”是正向输出,“-”是反向输出。

中间的接线柱与地线相接。

单击数值区时,可以修改数据;单击单位区时可以选择单位。

示波器的设置4. 元件属性的修改双击窗口上的元件,就可以打开实行修改的窗口。

修改要修改的值就可以了。

5.连接好电路图,即可截取原理图。

在元件的引脚的一端单击后,即可引线出来,如果需要对导线在某一个地方固定以保证电路的美观性,可以在需要固定的地方单击一下,直到连接到另外一个元件的引脚上。

6.连接好电路图(包括测量仪器、信号发生器、电源等)后,单击开关即可开始电路的仿真。

7.直流仿真分析点击任务栏上simulate选择Analyze下一级子菜单中的第一个选项,进入直流仿真分析界面8. 添加相应的项目后,单击分析界面下方的simulate 按钮即可得如下仿真结果(即为直接读取静态工作点的数据)9.回到原理图界面,添加“信号发生器”与“示波器”,单击“开关”按钮,即得仿真波形。

(注意:黄色连线表信号输入,红色连线表信号输出;单击“信号发生器”在出现的窗口中设计相应的频率,电压)双击“示波器”,即得如下仿真波形。

观测峰峰值可以通过移动示波器左右两端的采样线分别至所测波形的波峰和波谷,两个极值相减即可得到峰峰值。

multisim元件中英对照

multisim元件中英对照

Multisim元件库名称中英文对照表1.Source库:包括电源、信号电压源、信号电流源、可控电压源、可控电流源、函数控制器件6个类。

2。

BASIC库:包含基础元件,如电阻、电容、电感、二极管、三极管、开关等;3。

Diodes:二极管库,包含普通二极管、齐纳二极管、二极管桥、变容二极管、PIN二极管、发光二极管等。

4。

Transisitor库:三极管库,包含NPN、PNP、达林顿管、IGBT、MOS管、场效应管、可控硅等;5。

Analog库:模拟器件库,包括运放、滤波器、比较器、模拟开关等模拟器件6。

TTL库:包含TTL型数字电路如7400 7404等门BJT电路。

7。

COMS库:COMS型数字电路如74HC00 74HC04等MOS管电路。

8。

MCU Model: MCU模型,Multisim的单片机模型比较少,只有8051 PIC16的少数模型和一些ROM RAM等9。

Advance Periphearls库:外围器件库,包含键盘、LCD、和一个显示终端的模型。

10。

MIXC Digital:混合数字电路库,包含DSP、CPLD、FPGA、PLD、单片机-微控制器、存储器件、一些接口电路等数字器件。

11。

Mixed:混合库,包含定时器、AC/DA转换芯片、模拟开关、震荡器等;12。

Indicators:指示器库,包含电压表、电流表、探针、蜂鸣器、灯、数码管等等显示器件。

13。

Power:电源库,包含保险丝、稳压器、电压抑制、隔离电源等14。

Misc:混合库,包含晶振、电子管、滤波器、MOS驱动、和其他一些器件等15。

RF:RF库,包含一些RF器件,如高频电容电感、高频三极管等16。

Elector Mechinical:电子机械器件库,包含传感开关、机械开关、继电器、电机等。

2.1. 电阻固定电阻:RES半导体电阻:RESSEMT电位计;POT变电阻;RVAR可调电阻;res12. 电容定值无极性电容;CAP定值有极性电容;CAP半导体电容:CAPSEMI可调电容:CAPVAR3. 电感:INDUCTOR4. 二极管:DIODE.LIB发光二极管:LED5. 三极管:NPN16. 结型场效应管:JFET.lib7. MOS场效应管8. MES场效应管9. 继电器:PELAY. LIB10. 灯泡:LAMP11. 运放:OPAMP12. 数码管:DPY_7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)13. 开关;sw_pb原理图常用库文件:Miscellaneous Devices.ddbDallas Microprocessor.ddbIntel Databooks.ddbProtel DOS Schematic Libraries.ddbPCB元件常用库:Advpcb.ddbGeneral IC.ddbMiscellaneous.ddb部分分立元件库元件名称及中英对照AND 与门ANTENNA 天线BATTERY 直流电源BELL 铃,钟BVC 同轴电缆接插件BRIDEG 1 整流桥(二极管)BRIDEG 2 整流桥(集成块)BUFFER 缓冲器BUZZER 蜂鸣器CAP 电容CAPACITOR 电容CAPACITOR POL 有极性电容CAPVAR 可调电容CIRCUIT BREAKER 熔断丝COAX 同轴电缆CON 插口CRYSTAL 晶体整荡器DB 并行插口DIODE 二极管DIODE SCHOTTKY 稳压二极管DIODE VARACTOR 变容二极管DPY_3-SEG 3段LEDDPY_7-SEG 7段LEDDPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)ELECTRO 电解电容FUSE 熔断器INDUCTOR 电感INDUCTOR IRON 带铁芯电感INDUCTOR3 可调电感JFET N N沟道场效应管JFET P P沟道场效应管LAMP 灯泡LAMP NEDN 起辉器LED 发光二极管METER 仪表MICROPHONE 麦克风MOSFET MOS管MOTOR AC 交流电机MOTOR SERVO 伺服电机NAND 与非门NOR 或非门NOT 非门NPN NPN三极管NPN-PHOTO 感光三极管OPAMP 运放OR 或门PHOTO 感光二极管PNP 三极管NPN DAR NPN三极管PNP DAR PNP三极管POT 滑线变阻器PELAY-DPDT 双刀双掷继电器RES1.2 电阻RES3.4 可变电阻RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻RESPACK ? 电阻SCR 晶闸管PLUG ? 插头PLUG AC FEMALE 三相交流插头SOCKET ? 插座SOURCE CURRENT 电流源SOURCE VOLTAGE 电压源SPEAKER 扬声器SW ? 开关SW-DPDY ? 双刀双掷开关SW-SPST ? 单刀单掷开关SW-PB 按钮THERMISTOR 电热调节器TRANS1 变压器TRANS2 可调变压器TRIAC ? 三端双向可控硅TRIODE ? 三极真空管VARISTOR 变阻器ZENER ? 齐纳二极管DPY_7-SEG_DP 数码管SW-PB 开关其他元件库Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib (40.系列CMOS管集成块元件库)4013 D 触发器4027 JK 触发器Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib(模拟数字式集成块元件库)AD系列DAC系列HD系列MC系列Protel Dos Schematic Comparator.Lib(比较放大器元件库)Protel Dos Shcematic Intel.Lib(INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库)Protel Dos Schematic Linear.lib(线性元件库)例555Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib(内存存储器元件库)Protel Dos Schematic SYnertek.Lib(SY系列集成块元件库)Protes Dos Schematic Motorlla.Lib(摩托罗拉公司生产的元件库)Protes Dos Schematic NEC.lib(NEC公司生产的集成块元件库)Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib(运算放大器元件库)Protes Dos Schematic TTL.Lib(晶体管集成块元件库74系列)Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib(电压调整集成块元件库)Protes Dos Schematic Zilog.Lib(齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库)原理图常用库文件:Miscellaneous Devices.ddbDallas Microprocessor.ddbIntel Databooks.ddbProtel DOS Schematic Libraries.ddbPCB元件常用库:Advpcb.ddbGeneral IC.ddbMiscellaneous.ddb部分分立元件库元件名称及中英对照AND 与门ANTENNA 天线BATTERY 直流电源BELL 铃,钟BVC 同轴电缆接插件BRIDEG 1 整流桥(二极管)BRIDEG 2 整流桥(集成块)BUFFER 缓冲器BUZZER 蜂鸣器CAP 电容CAPACITOR 电容CAPACITOR POL 有极性电容CAPVAR 可调电容CIRCUIT BREAKER 熔断丝COAX 同轴电缆CON 插口CRYSTAL 晶体整荡器DB 并行插口DIODE 二极管DIODE SCHOTTKY 稳压二极管DIODE VARACTOR 变容二极管DPY_3-SEG 3段LEDDPY_7-SEG 7段LEDDPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)ELECTRO 电解电容FUSE 熔断器INDUCTOR 电感INDUCTOR IRON 带铁芯电感INDUCTOR3 可调电感JFET N N沟道场效应管JFET P P沟道场效应管LAMP 灯泡LAMP NEDN 起辉器LED 发光二极管METER 仪表MICROPHONE 麦克风MOSFET MOS管MOTOR AC 交流电机MOTOR SERVO 伺服电机NAND 与非门NOR 或非门NOT 非门NPN NPN三极管NPN-PHOTO 感光三极管OPAMP 运放OR 或门PHOTO 感光二极管PNP 三极管NPN DAR NPN三极管PNP DAR PNP三极管POT 滑线变阻器PELAY-DPDT 双刀双掷继电器RES1.2 电阻RES3.4 可变电阻RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻RESPACK ? 电阻SCR 晶闸管PLUG ? 插头PLUG AC FEMALE 三相交流插头SOCKET ? 插座SOURCE CURRENT 电流源SOURCE VOLTAGE 电压源SPEAKER 扬声器SW ? 开关SW-DPDY ? 双刀双掷开关SW-SPST ? 单刀单掷开关SW-PB 按钮THERMISTOR 电热调节器TRANS1 变压器TRANS2 可调变压器TRIAC ? 三端双向可控硅TRIODE ? 三极真空管VARISTOR 变阻器ZENER ? 齐纳二极管DPY_7-SEG_DP 数码管SW-PB 开关74系列:74LS00 TTL 2输入端四与非门74LS01 TTL 集电极开路2输入端四与非门74LS02 TTL 2输入端四或非门74LS03 TTL 集电极开路2输入端四与非门74LS122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器74LS123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器74LS125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门74LS126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门74LS13 TTL 4输入端双与非施密特触发器74LS132 TTL 2输入端四与非施密特触发器74LS133 TTL 13输入端与非门74LS136 TTL 四异或门74LS138 TTL 3-8线译码器/复工器74LS139 TTL 双2-4线译码器/复工器74LS14 TTL 六反相施密特触发器74LS145 TTL BCD—十进制译码/驱动器74LS15 TTL 开路输出3输入端三与门74LS150 TTL 16选1数据选择/多路开关74LS151 TTL 8选1数据选择器74LS153 TTL 双4选1数据选择器74LS154 TTL 4线—16线译码器74LS155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器74LS156 TTL 开路输出译码器/分配器74LS157 TTL 同相输出四2选1数据选择器74LS158 TTL 反相输出四2选1数据选择器74LS16 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器74LS160 TTL 可预置BCD异步清除计数器74LS161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器74LS162 TTL 可预置BCD同步清除计数器74LS163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器74LS164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器74LS165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器74LS166 TTL 八位并入/串出移位寄存器74LS169 TTL 二进制四位加/减同步计数器74LS17 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器74LS170 TTL 开路输出4×4寄存器堆74LS173 TTL 三态输出四位D型寄存器74LS174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器74LS175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器74LS180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器74LS181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器74LS185 TTL 二进制—BCD代码转换器74LS190 TTL BCD同步加/减计数器74LS191 TTL 二进制同步可逆计数器74LS192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器74LS193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器74LS194 TTL 四位双向通用移位寄存器74LS195 TTL 四位并行通道移位寄存器74LS196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器74LS197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器74LS20 TTL 4输入端双与非门74LS21 TTL 4输入端双与门74LS22 TTL 开路输出4输入端双与非门74LS221 TTL 双/单稳态多谐振荡器74LS240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器74LS241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器74LS243 TTL 四同相三态总线收发器74LS244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器74LS245 TTL 八同相三态总线收发器74LS247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器74LS248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器74LS249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器74LS251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器74LS253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器74LS256 TTL 双四位可寻址锁存器74LS257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器74LS258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器74LS259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器74LS26 TTL 2输入端高压接口四与非门74LS260 TTL 5输入端双或非门74LS266 TTL 2输入端四异或非门74LS27 TTL 3输入端三或非门74LS273 TTL 带公共时钟复位八D触发器74LS279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器74LS28 TTL 2输入端四或非门缓冲器74LS283 TTL 4位二进制全加器74LS290 TTL 二/五分频十进制计数器74LS293 TTL 二/八分频四位二进制计数器74LS295 TTL 四位双向通用移位寄存器74LS298 TTL 四2输入多路带存贮开关74LS299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器74LS30 TTL 8输入端与非门74LS32 TTL 2输入端四或门74LS322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器74LS323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器74LS33 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器74LS347 TTL BCD—7段译码器/驱动器74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器74LS353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器74LS367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器74LS37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74LS373 TTL 三态同相八D锁存器74LS374 TTL 三态反相八D锁存器74LS375 TTL 4位双稳态锁存器74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74LS380 TTL 多功能八进制寄存器74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74LS390 TTL 双十进制计数器74LS393 TTL 双四位二进制计数器74LS40 TTL 4输入端双与非缓冲器74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器74LS353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器74LS367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器74LS37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74LS373 TTL 三态同相八D锁存器74LS374 TTL 三态反相八D锁存器74LS375 TTL 4位双稳态锁存器74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74LS380 TTL 多功能八进制寄存器74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器74LS390 TTL 双十进制计数器74LS393 TTL 双四位二进制计数器74LS40 TTL 4输入端双与非缓冲器74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器74LS447 TTL BCD—7段译码器/驱动器74LS45 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器74LS450 TTL 16:1多路转接复用器多工器74LS451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器74LS453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器74LS46 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器74LS460 TTL 十位比较器74LS461 TTL 八进制计数器74LS465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器74LS466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器74LS467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器74LS468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器74LS469 TTL 八位双向计数器74LS47 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器74LS48 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动74LS490 TTL 双十进制计数器74LS491 TTL 十位计数器74LS498 TTL 八进制移位寄存器74LS50 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门74LS502 TTL 八位逐次逼近寄存器74LS503 TTL 八位逐次逼近寄存器74LS51 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门74LS533 TTL 三态反相八D锁存器74LS534 TTL 三态反相八D锁存器74LS54 TTL 四路输入与或非门74LS540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器74LS55 TTL 4输入端二路输入与或非门74LS563 TTL 八位三态反相输出触发器74LS564 TTL 八位三态反相输出D触发器74LS573 TTL 八位三态输出触发器74LS574 TTL 八位三态输出D触发器74LS645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器74LS670 TTL 三态输出4×4寄存器堆74LS73 TTL 带清除负触发双J-K触发器74LS74 TTL 带置位复位正触发双D触发器74LS76 TTL 带预置清除双J-K触发器74LS83 TTL 四位二进制快速进位全加器74LS85 TTL 四位数字比较器74LS86 TTL 2输入端四异或门74LS90 TTL 可二/五分频十进制计数器74LS93 TTL 可二/八分频二进制计数器74LS95 TTL 四位并行输入\\输出移位寄存器74LS97 TTL 6位同步二进制乘法器CD系列::CD4000 双3输入端或非门+单非门TICD4001 四2输入端或非门HIT/NSC/TI/GOLCD4002 双4输入端或非门NSCCD4006 18位串入/串出移位寄存器NSCCD4007 双互补对加反相器NSCCD4008 4位超前进位全加器NSCCD4009 六反相缓冲/变换器NSCCD4010 六同相缓冲/变换器NSCCD4011 四2输入端与非门HIT/TICD4012 双4输入端与非门NSCCD4013 双主-从D型触发器FSC/NSC/TOSCD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器NSCCD4015 双4位串入/并出移位寄存器TICD4016 四传输门FSC/TICD4017 十进制计数/分配器FSC/TI/MOTCD4018 可预制1/N计数器NSC/MOTCD4019 四与或选择器PHICD4020 14级串行二进制计数/分频器FSCCD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器PHI/NSCCD4022 八进制计数/分配器NSC/MOTCD4023 三3输入端与非门NSC/MOT/TICD4024 7级二进制串行计数/分频器NSC/MOT/TICD4025 三3输入端或非门NSC/MOT/TICD4026 十进制计数/7段译码器NSC/MOT/TICD4027 双J-K触发器NSC/MOT/TICD4028 BCD码十进制译码器NSC/MOT/TICD4029 可预置可逆计数器NSC/MOT/TICD4030 四异或门NSC/MOT/TI/GOLCD4031 64位串入/串出移位存储器NSC/MOT/TICD4032 三串行加法器NSC/TICD4033 十进制计数/7段译码器NSC/TICD4034 8位通用总线寄存器NSC/MOT/TICD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存NSC/MOT/TI CD4038 三串行加法器NSC/TICD4040 12级二进制串行计数/分频器NSC/MOT/TICD4041 四同相/反相缓冲器NSC/MOT/TICD4042 四锁存D型触发器NSC/MOT/TICD4043 4三态R-S锁存触发器("1"触发) NSC/MOT/TI CD4044 四三态R-S锁存触发器("0"触发) NSC/MOT/TICD4046 锁相环NSC/MOT/TI/PHICD4047 无稳态/单稳态多谐振荡器NSC/MOT/TICD4048 4输入端可扩展多功能门NSC/HIT/TICD4049 六反相缓冲/变换器NSC/HIT/TICD4050 六同相缓冲/变换器NSC/MOT/TICD4051 八选一模拟开关NSC/MOT/TICD4052 双4选1模拟开关NSC/MOT/TICD4053 三组二路模拟开关NSC/MOT/TICD4054 液晶显示驱动器NSC/HIT/TICD4055 BCD-7段译码/液晶驱动器NSC/HIT/TICD4056 液晶显示驱动器NSC/HIT/TICD4059 “N”分频计数器NSC/TICD4060 14级二进制串行计数/分频器NSC/TI/MOTCD4063 四位数字比较器NSC/HIT/TICD4066 四传输门NSC/TI/MOTCD4067 16选1模拟开关NSC/TICD4068 八输入端与非门/与门NSC/HIT/TICD4069 六反相器NSC/HIT/TICD4070 四异或门NSC/HIT/TICD4071 四2输入端或门NSC/TICD4072 双4输入端或门NSC/TICD4073 三3输入端与门NSC/TICD4075 三3输入端或门NSC/TICD4076 四D寄存器CD4077 四2输入端异或非门HITCD4078 8输入端或非门/或门CD4081 四2输入端与门NSC/HIT/TICD4082 双4输入端与门NSC/HIT/TICD4085 双2路2输入端与或非门CD4086 四2输入端可扩展与或非门CD4089 二进制比例乘法器CD4093 四2输入端施密特触发器NSC/MOT/STCD4094 8位移位存储总线寄存器NSC/TI/PHICD4095 3输入端J-K触发器CD4096 3输入端J-K触发器CD4097 双路八选一模拟开关CD4098 双单稳态触发器NSC/MOT/TICD4099 8位可寻址锁存器NSC/MOT/STCD40100 32位左/右移位寄存器CD40101 9位奇偶较验器CD40102 8位可预置同步BCD减法计数器CD40103 8位可预置同步二进制减法计数器CD40104 4位双向移位寄存器CD40105 先入先出FI-FD寄存器CD40106 六施密特触发器NSC\\TICD40107 双2输入端与非缓冲/驱动器HAR\\TICD40108 4字×4位多通道寄存器CD40109 四低-高电平位移器CD4529 双四路/单八路模拟开关CD4530 双5输入端优势逻辑门CD4531 12位奇偶校验器CD4532 8位优先编码器CD4536 可编程定时器CD4538 精密双单稳CD4539 双四路数据选择器CD4541 可编程序振荡/***CD4543 BCD七段锁存译码,驱动器CD4544 BCD七段锁存译码,驱动器CD4547 BCD七段译码/大电流驱动器CD4549 函数近似寄存器CD4551 四2通道模拟开关CD4553 三位BCD计数器CD4555 双二进制四选一译码器/分离器CD4556 双二进制四选一译码器/分离器CD4558 BCD八段译码器CD4560 "N"BCD加法器CD4561 "9"求补器CD4573 四可编程运算放大器CD4574 四可编程电压比较器CD4575 双可编程运放/比较器CD4583 双施密特触发器CD4584 六施密特触发器CD4585 4位数值比较器CD4599 8位可寻址锁存器CD40110 十进制加/减,计数,锁存,译码驱动STCD40147 10-4线编码器NSC\\MOTCD40160 可预置BCD加计数器NSC\\MOTCD40161 可预置4位二进制加计数器NSC\\MOTCD40162 BCD加法计数器NSC\\MOTCD40163 4位二进制同步计数器NSC\\MOTCD40174 六锁存D型触发器NSC\\TI\\MOTCD40175 四D型触发器NSC\\TI\\MOTCD40181 4位算术逻辑单元/函数发生器CD40182 超前位发生器CD40192 可预置BCD加/减计数器(双时钟) NSC\\TICD40193 可预置4位二进制加/减计数器NSC\\TICD40194 4位并入/串入-并出/串出移位寄存NSC\\MOTCD40195 4位并入/串入-并出/串出移位寄存NSC\\MOTCD40208 4×4多端口寄存器型号器件名称厂牌备注CD4501 4输入端双与门及2输入端或非门CD4502 可选通三态输出六反相/缓冲器CD4503 六同相三态缓冲器CD4504 六电压转换器CD4506 双二组2输入可扩展或非门CD4508 双4位锁存D型触发器CD4510 可预置BCD码加/减计数器CD4511 BCD锁存,7段译码,驱动器CD4512 八路数据选择器CD4513 BCD锁存,7段译码,驱动器(消隐)CD4514 4位锁存,4线-16线译码器CD4515 4位锁存,4线-16线译码器CD4516 可预置4位二进制加/减计数器CD4517 双64位静态移位寄存器CD4518 双BCD同步加计数器CD4519 四位与或选择器CD4520 双4位二进制同步加计数器CD4521 24级分频器CD4522 可预置BCD同步1/N计数器CD4526 可预置4位二进制同步1/N计数器CD4527 BCD比例乘法器CD4528 双单稳态触发器注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。

Multisim数字电路仿真快速上手教程

Multisim数字电路仿真快速上手教程

M u l t i s i m数字电路仿真快速上手教程Prepared on 22 November 2020Multisim快速上手教程每一次数电实验都要疯了有木有!!!全是线!!!全是线!!!还都长得要命!!!完全没地方收拾啊!!!现在数电实验还要求做开放实验,还要求最好先仿真!!!从来没听说过仿真是个什么玩意儿的怎么破!!!以下内容为本人使用仿真软件的一些心路历程,可供参考。

所谓仿真,以我的理解,就是利用计算机强大的计算能力,结合相应的电路原理(姑且理解为KVL+KCL)来对电路各时刻的状态求解然后输出的过程。

相较于模拟电路,数字电路的仿真轻松许多,因为基本上都转化为逻辑关系的组合了。

有人用minecraft来做数字电路,都到了做出8bitCPU的水平(、l)。

这个很神奇。

以下进入正文首先,下载Multisim安装程序。

具体链接就不再这里给出了(毕竟是和$蟹$版的软件),可以到BT站里搜索,有一个Multisim 12是我发的,里面有详细的安装说明,照着弄就没问题了。

好,现在已经安装上Multisim 12了。

然后运行,在Circuit Design 里,有一个multisim,单击运行。

进去之后就是这样的。

那一大块白的地方就是可以放置元件的地方。

现在来以一个简单的数字逻辑电路为例:菜单栏下一排是这些东西,划线的是数字电路仿真主要用得上的元件。

来个7400吧点击TTL那个图标(就是圈里左边那个)。

出来这样一个东西:红圈里输入7400就出来了,也可以一个一个看,注意右边“函数”栏目下写的“QUAD 2-INPUT NAND”即是“四个双输入与非门”的意思。

点击确认,放置元件。

A、B、C、D在这里指一块7400里的四个双输入与非门,点击即可放置。

看起来很和谐,那就做个RS触发器吧。

这里输出用的是一种虚拟器件PROBE,在Indicators组,图标就是个数码管的那个。

功能相当于实验箱上那些LED,也是高电平就点亮。

Multisim仿真在电工电子教学中的应用-4页文档资料

Multisim仿真在电工电子教学中的应用-4页文档资料

Multisim仿真在电工电子教学中的应用随着科技的进步和发展,在现代工程设计中常用的一种方式就是计算机仿真技术,Multisim 仿真技术已经成为了电子工程设计的常用工具。

如何在电工电子教学中应用这些计算机仿真技术,让其为教学服务,以此提高教学效率和教学质量,成为当前职业学校教师面临的重要问题。

1 电工电子教学中应用Multisim 仿真技术的优势分析1.1 通过Multisim 仿真技术可以直观展现抽象的内容,便于学生掌握电工电子课程相对来说具有很强的抽象性,有很多的概念单纯依靠讲解学生很难理解和掌握,学生在这样的情况下容易对课程产生厌烦情绪,课堂效率和课堂质量难以得到保证。

如果采用Multisim 仿真技术仿真一些基本电路,通过对偏置电阻的改变,将输出波形和静态工作点的关系通过虚拟示波器表现出来,学生可以通过观察波形变化,将最佳工作点找到,进而了解放大器的输入和输出信号的关系,对于饱和失真和截止失真等概念也能很好地理解。

这种教学方式不仅生动形象,同时还便于学生的理解和掌握[1]。

1.2 Multisim 仿真技术可以在理论课堂上引入工程实例,便于激发学生学习兴趣在电工电子课程中有很多的电路概念和分析方法等,这些内容具有很强的理论性,学生在学习的过程中具有较大难度,采用传统的教学方法,学生仅仅能学习基本的理论,不能对其进行实践性的应用,所以学生也就难以得到感性认识,也就缺乏相应的学习积极性。

如果通过Multisim 仿真技术动态的演示出555定时器的各种应用来,采用Multisim 仿真技术对其进行演示后,学生可以对其有着更加感性的认识,同时还增强了学习兴趣。

在教师对555计数器进行讲解时,学生就可以更加认真的听讲,学生的学习积极性和自主性得到了很大的提高,变被动接受为主动学习。

此外,在学习计数器和译码器等课程时,教师也可以采用同样的实例演示方式,这样取得的教学效果更为显著[2]。

1.3 Multisim 仿真技术可以更好地锻炼学生的创新意识和综合能力在电工电子技术课程中,实验教学和理论教学相辅相成,缺一不可。

第9章Multisim_2001仿真软件

第9章Multisim_2001仿真软件

二、Mutisim 2001的主窗口
3、元器件库栏
在窗口的最左边是元器件库栏,可以任意移动, 如图所示,提供了用户在电路仿真中需用到的所有元 件。用鼠标单击元器件库图标。弹出元器件分类库。 每个元器件分类库中又含有3~30个元件箱(又称之 为Family),各种仿真元件分门别类地放在这些元件
箱中供用户随意调用。每一元件箱用一个按钮表示。
电 工 电 子 技 能 实 训 教 程
三、Mutisim 2001的元器件库和仪器仪表库
2、Multisim2001的仪器仪表库
(1)数字万用表 数字万用表(Multimeter)和实际使用的数字万 用表一样,是一种多用途能自动调整量程的测量仪器, 它能完成交直流电压、电流和电阻的测量及显示,也 可以用分贝(dB)形式显示电压和电流,其图标如图 所示。图标上的正(+)、负(–)两个端子连接到 所要测试的端点,使用注意事项与实际使用的万用表 相同。需要注意的是测量电阻时,需打开仿真开关。
电 工 电 子 技 能 实 训 教 程
二、Mutisim 2001的主窗口
5、电路窗口
电路窗口为用户的主要工作区域,所有的元器件、 仪器仪表的输入,电路的连接和测试仿真都在此窗口 完成。
电 工 电 子 技 能 实 训 教 程
三、Mutisim 2001的元器件库和仪器仪表库
1、Multisim2001的元器件库
电 工 电 子 技 能 实 训 教 程
三、Mutisim 2001的元器件库和仪器仪表库
2、Multisim2001的仪器仪表库
(2)函数发生器 连接“+”和“–”端子,输出信号的幅度值等 于信号发生器的两倍有效值。如同时连接“+”、 “Common”和“–”端子,并把“Common”端子 与公共地(Ground)相连。则输出两个幅值相等、 极性相反的信号。

Multisim元器件库及虚拟仪器课件

Multisim元器件库及虚拟仪器课件

或在阳极与阴极之间加反向电压,或将电流减小到某一数值
(维持电流 IH)以下。
3. 伏安特性 从正向特性看,当
UA
IA <
UBO 时 , 晶 闸 管 处 于 阻 断 状 态 ,
只有很小的漏电流通过。当 UA
增大到某一数值时,
IH
UBR
导通
O 阻断
+
I IG2 > IG1 > G0
UBO UA
+
Multisim元器件库及虚拟仪器
Multisim元器件库及虚拟仪器
表3.5 模拟元器件库(Analog)
Multisim元器件库及虚拟仪器
3. 1.6 TTL元件族
Multisim元器件库及虚拟仪器
3.1.7 CMOS元件族
Multisim元器件库及虚拟仪器
3.1.7 CMOS元器件库
包括了74HC、4XXX和NC(Tiny Logic)系列的各种 型号的元器件。 4XXX系列的器件,其平均电压范围为3~15V; 74HC系列为2~6V; NC(Tiny Logic)系列的芯片与74HC、4XXX最大的区 别是,该系列的芯片都是单一功能单一封装的门电路, 如NC7S00,它里面只是封装了一个二输入的与非门。
Multisim元器件库及虚拟仪器
调幅信号源(AM source)波形测试
测试电路
测试结果
Multisim元器件库及虚拟仪器
调频信号源(FM source)波形测试
测试电路
测试结果
Multisim元器件库及虚拟仪器
SIGNAL_Current Sources
电流信号源库
Multisim元器件库及虚拟仪器
表3.12 其它器件库(Miscellaneouus)

Multisim简介及基本应用

Multisim简介及基本应用
13
电路连接。
2. Multisim 10电路创建
2.1 元器件
(1) 选择元器件 在元器件栏中单击要选择的元器件库图标,打开
该元器件库。在屏幕出现的元器件库对话框中选择所需的元 器件,常用元器件库有13个:信号源库、基本元件库、二极 管库、晶体管库、模拟器件库、TTL数字集成电路库、CMOS 数字集成电路库、其他数字器件库、混合器件库、指示器件 库、其他器件库、射频器件库、机电器件库等。
14
(2) 选中元器件 (3) 元器件操作 下列操作命令:
鼠标点击元器件,可选中该元器件。 选中元器件,单击鼠标右键,在菜单中出现
Cut:剪切 Copy:复制 Flip Horizontal:选中元器件的水平翻转; Flip Vertical:选中元器件的垂直翻转; 90 Clockwise:选中元器件的顺时针旋转90; 90 CounterCW:选中元器件的逆时针旋转90; Color:设置器件颜色 Edit Symbol:设置器件参数
15
Help:帮助信息
(4) 元器件特性参数
双击该元器件,在弹出的元器件特性对话框中,可以设置
或编辑元器件的各种特性参数。元器件不同每个选项下将对应
不同的参数。
例如:NPN三极管的选项为:
Label -- 标识
Display -- 显示
Value -- 数值
Fault -- 故障
16
2.2 电路图 选择菜单Options栏下的Preference命令,出现如图所示的对话 框,每个选项下又有各自不同的对话内容,用于设置与电路显示 方式相关的选项。
角波和矩形波,信号频率可在1Hz到999MHz范围内调整。信号 的幅值以及占空比等参数也可以根据需要进行调节。信号发生 器有三个引线端口:负极、正极和公共端。

multisim元器件库参考资料

multisim元器件库参考资料

Multisim 2001的器件库Multisim 2001含有4个种类的器件库,执行View\Component Bars命令即可显示如图2-1所示的下拉菜单。

图2-1 View\Component Bars命令的下拉菜单图2-1中的Multisim Database也称为Multisim Master,用来存放软件自带的元件模型。

随着版本的不同,该数据库中包含的仿真元件的数量也不一样。

Corporate Database 仅专业版有效,为用于多人协同开发项目时建立的共用器件库。

User Database 用来存放用户使用Multisim编辑器自行创建的元器件模型。

EDAParts Bar 为用户提供通过因特网进入网站,下载有关元器件的信息和资料。

Multisim 2001的Multisim Database中含有14个器件库(即Component Toolbar),每个器件库中又含有数量不等的元件箱(又称之为Farmily),共有6000多个元器件,各种元器件分门别类地放在这些器件箱中供用户调用。

User Database在开始使用时是空的,只有在用户创建或修改了元件并存放于该库后才能有元件供调用。

本章将分别对Multisim Database中的14个器件库中的元器件加以介绍。

第一节电源库一、电源库组成电源库(Sources)如图2-2所示,其中共有30个电源器件,有为电路提供电能的电源,也有作为输入信号的信号源及产生电信号转变的控制电源,还有两个接地端。

电源库中的器件全部为虚拟器件。

图2-2 电源库二、电源库中的器件箱1.接地端(Ground)在电路中,“地”是一个公共参考点,电路中所有的电压都是相对于该点而言的电势差。

在Multisim电路图上可以同时调用多个接地端,它们的电位都是OV。

2.数字接地端(Digital Ground)在实际数字电路中,许多数字器件需要接上直流电源才能正常工作,而在原理图中并不直接表示出来。

multisim仿真教程数据选择器及其应用

multisim仿真教程数据选择器及其应用
2020/10/7
数据选择器的用途很多,例如多通道传输,数 码比较,并行码变串行码,以及实现逻辑函数等。
在Multisim平台上用74153建立全加器仿真电 路如图8.4.3所示,全加器函数功能表如8.4.2所示, 74153的7脚是全加器的进位端输出,9脚是全加器 的和输出,在电路中开关“A” “B” “C”分别表示全 加器的“Ai” “Bi” “Ci-1”。
8.4 数据选择器及其应用
2020/10/7
8.4.1数据选择器工作原理
数据选择器又叫“多路开关”。数据选择 器在地址码(或叫选择控制)电位的控制下, 从几个数据输入中选择一个并将其送到一个公 共的输出端。数据选择器的功能类似一个多掷 开关,如图8.4.1所示,图中有四路数据D0~D3, 通过选择控制信号 A1、A0(地址码)从四路 数据中选中某一路数据送至输出端Q。
2020/10/7
表8.4.1 74LS153功能表
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图8.4.2 74LS153引脚功能图
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1(S 1脚EN))、2 S(15脚)为两个独立的 使能端;A1(2脚)、A0(14脚)为公用的地址 输入端;1D0(6脚)~1D3(3脚)和2D0(10 脚)~2D3(13脚)分别为两个4选1数据选择 器的数据输入端;Q1(7脚)、Q2(8脚)为两 个输出端。
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压150%额定电压值时,灯泡被烧毁。灯泡烧毁后 不能恢复,只有选取新的灯泡。对直流而言,灯 泡发出稳定的灯光,对交流而言,灯泡将一闪一 闪地发光。
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图8.4.1 4选1数据选择器示意图
数据选择器有2选1、4选1、8选1、16选1 等类型。

Multisim仿真教程

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由于(yóuyú)软件操作都是在计算机环境下进行的,不是真实 的实际的元器件设备的链接,故称虚拟电子实验室。
Multisim意为“万能仿真 ”
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一、主要(zhǔyào)功能
构建仿真电路(diànlù) 通信系统分析与设计
仿真电路(diànlù)环 的模块

PCB设计模块:直观、
multi mcu(单片机 层板32层、快速自动
● 可变电感
● 虚拟可变电感
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● 继电器
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1、电阻(diànzǔ)
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Multisim 基础(jīchǔ)
MultiSim10是美国NI有线公司推出的从电路仿真设计到版图 生成全过程的电子设计工作平台,是一套EDA(Electronic Design Automation电子设计自动化)工具。
MultiSim10 提供了方便友好的操作界面,提供了相当广泛的 元器件;提供了全面的电路分析工具。
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NI Multisim for Education Teach Explore LearnEngage students and reinforce circuit theory with a hands-on approach using NI Multisim, an unparalleled electronics teaching environment. Multisim simplifies circuit education by providing students with an interactive environment to explore and visualize circuit behavior using intuitive capture, easy-to-use simulation, and a graphical approach to circuit analyses./multisimInteractive Learning with MultisimDesigned for the needs of educators, Multisim simplifi es the teaching of circuit concepts through an interactive environment that reinforces theory and encourages student learning. Multisim extends beyond conventional simulation environments by adapting powerful SPICE technology to bring circuit theory to life through an interactive hands-on approach to education.Easily define circuit diagrams in anintuitive environmentGet instant feedback from simulation-driven instrumentsQuickly get started by browsing and searching for examplesTeach troubleshooting with hidden faults and virtual instrumentsSimplify digital exploration by generating raw VHDL from the Multisim schematicBridge the gap between theoretical symbols and the real world with 3D breadboarding Engage students with interactive componentsDrive simulation with real-world measurementsExplore circuit behavior with “what if” scenariosand analysesCompare simulated data with real-world measurementsSenior Design Projects with NI UltiboardFor students interested in following the implementation of a circuit in physical hardware, NI offers Ultiboard. Fully integrated with Multisim, Ultiboard helps you teach senior design and layout principles with a flexible PCB design and prototyping environment.A Complete Educational ToolchainFrom teaching circuit basics to facilitating senior design projects, educators are adopting Multisim to prepare students for tomorrow’s technology and engineering challenges. Discover how Multisim integrates with laboratory hardware, course curricula, and design prototyping software to enhance the circuits and electronics learning experience.NI Educational Platform: NI ELVIS and NI LabVIEWMultisim provides a complete teaching platform by integrating with the National Instruments Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) design and prototyping platform to help students define a circuit diagram, practice breadboarding, and correlate real and simulated measurements. You can reinforce digital concepts using hardware such as the NI Digital Electronics FPGA Board, which is programmed with VHDL code exported from the Multisim schematic. LabVIEW graphical system design software gives students exposure to industry-standard technology.‘‘In our electronics and telecom programs, we chose industry-quality design and analysis tools that are full featured and easy to learn – Multisim and Ultiboard have proven to meet all of our requirements.’’– Professor Joseph Morgan,Electronics and Telecommunications Engineering Technology, Texas A&MStrengthen student understanding through the ■■correlation of hardware measurements with simulation resultsEase students into hardware labs with risk-free ■■prototyping in the 3D NI ELVIS environment Implement FPGA designs with raw VHDL code ■■generated from the Multisim schematic Customize analyses and instrumentation with ■■LabVIEW graphical programmingU.S. Corporate Headquarters 866 463 5417Worldwide Offices (Please note that these phone numbers do not include their respective country codes): Andean and Caribbean 212 503 5310 ■Argentina 0800 666 0037 ■Australia 0 2 9491 4000 ■Austria 0 662 457990 0 ■Belgium 0 2 757 0020 Brazil 011 3149 3149 ■Canada 450 510 3056 ■Chile 0 800 532 951 ■China 0 21 5050 9800 ■Colombia 01 800 913 3092 ■Costa Rica 0 800 052 1749 ■Czech Republic, Slovakia 420 224 235 774 ■Denmark 45 76 26 00 ■Dominican Republic 800 433 3488 Ecuador 1800 999119 (pedir enlace a 1 800 433 3488) ■El Salvador 800 6271 ■Finland 0 9 725 72511 ■France (0) 8 20 20 04 14 ■Germany 0 89 7413130 ■Guatemala 2450 1685 ■Honduras 0 504 3646 ■Hungary 36 23 448 900 ■India 0 80 41190000 Ireland 0 1867 4374 ■Israel 0 972 3 6393737 ■Italy 02 41309277 ■Japan 0120 527196 ■Korea 0 2 3451 3400 ■Lebanon 0 1 33 28 28 ■Malaysia 1800 887710 ■Mexico 01 800 010 0793 ■Netherlands 0 348 433 466 ■New Zealand 0800 553 322 Norway 66 90 76 60 ■Panama 008000 521166 ■Peru 0 800 50614 ■Philippines 2 659 1722 ■Poland 0 22 3289010 ■Portugal 210 311 210 ■Puerto Rico 1 800 433 3488 ■Russia 7 495 783 6851 ■Singapore 1800 226 5886 ■Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia 3 425 42 00 ■South Africa 0 11 805 8197 ■Spain 91 640 0085 ■Sweden 0 8 587 895 00 ■Switzerland 0 56 2005151 ■Taiwan 2 2377 2222 ■Thailand 0 2 278 6777 ■Turkey 0 212 279 3031 Uruguay 0004 055 114 ■U.K. 0 1635 523545 ■Venezuela 0 212 503 5310NI in AcademiaThe National Instruments graphical system design platform enables hands-on learning, encourages student discovery, and supports innovation while students learn key engineering concepts. 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