Multisim10仿真软件简介与使用
MultiSIM10介绍和虚拟仪器使用
第1章Multisim 10基本操作Multisim 10是IIT公司推出Multisim 2001之后的Multisim最新版本。
Multisim 10提供了全面集成化的设计环境,完成从原理图设计输入、电路仿真分析到电路功能测试等工作。
当改变电路连接或改变元件参数,对电路进行仿真时,可以清楚地观察到各种变化对电路性能的影响。
1.1 Multisim 10基本操作1.1.1 基本界面1.1.2 界面设置安装后初次使用Multisim10前,应该对Multisim10基本界面进行设置。
设置完成后可以将设置内容保存起来,以后再次打开软件就可以不必再作设置。
基本界面设置是通过主菜单中“选项”(Options)的下拉菜单进行的。
(1)单击主菜单中“选项”,将出现其下拉菜单如下左图所示:选其中的第一项“Global Preferences”,疳打开设置对话框如下右图所示:默认打开的“零件”选项下有4栏内容,“放置元件方式”栏,建议选中“连续放置元件”。
“符号标准”栏,建议选中“DIN”,即选取元件符号为欧洲标准模式。
以上两项设置完成后按“确定”按钮退出。
(2)仍在主菜单中“选项”,下拉菜单中,选中其第二项“Sheet Properties”,将出现对话框如下图所示:对话框默认打开的是“电路”选项页,它的“网络名字”栏中默认的选项为“全显示”,建议选择“全隐藏”。
然后按“确定”钮退出。
1.1.3文件基本操作与Windows常用的文件操作一样,Multisim10中也有:New--新建文件、Open--打开文件、Save--保存文件、Save As--另存文件、Print--打印文件、Print Setup--打印设置和Exit--退出等相关的文件操作。
以上这些操作可以在菜单栏“文件”(File)子菜单下选择命令,也可以应用快捷键或工具栏的图标进行快捷操作。
1.1.4 元器件基本操作常用的元器件编辑功能有:90 Clockwise--顺时针旋转90︒、90 CounterCW--逆时针旋转90︒、Flip Horizontal--水平翻转、Flip Vertical--垂直翻转、Component Properties--元件属性等。
multisim使用方法
multisim使用方法Multisim是一种用于电路设计和仿真的软件。
下面是使用Multisim的一般步骤:1. 打开软件:双击桌面上的Multisim图标或在启动菜单中找到并点击Multisim。
2. 创建新电路:在Multisim的欢迎界面上,选择“新电路设计”或点击“文件”菜单中的“新建电路”。
3. 添加元件:在工具栏上选择所需的元件,在电路图窗口中点击添加元件。
也可以使用右键菜单或快捷键来添加元件。
4. 连接元件:使用导线工具或连接工具在元件之间绘制电路线路。
确保正确连线以正确连接元件。
5. 设置电源:如果电路需要电源,则在工具栏上选择电源工具,并将其放置在电路图中恰当的位置上。
然后单击电源以更改其电压值和极性。
6. 设置测量器件:如果需要在仿真过程中测量电路的各个部分,则可以在工具栏上选择测量仪器并将其放置在电路图中。
7. 运行仿真:点击工具栏上的“运行”按钮或选择“仿真”菜单中的“运行”选项以开始仿真电路。
8. 分析仿真结果:仿真完成后,可以查看电路中各个元件的电流、电压等参数。
可以使用示波器、数字多表仪和其他工具来查看和分析仿真结果。
9. 保存和导出电路:在完成电路设计和仿真后,保存电路文件以便以后使用并导出仿真结果。
这些步骤只是Multisim使用的基本方法,你可以根据需要深入研究和探索更多功能和选项。
下面是Multisim的使用方法:1. 创建新项目:打开Multisim软件后,点击“File”菜单,选择“New”,然后选择“New Project”来创建一个新项目。
2. 添加器件:在项目中添加所需的器件。
点击“Component”菜单,选择“Place”来添加各种电子器件。
3. 连接电路:通过拖拽连接线将器件连接在一起,形成电路。
点击“Wire”工具,然后依次选中各个器件的引脚来连接它们。
4. 设定电流/电压源:点击“Source”工具,选择合适的电流或电压源来为电路提供电源。
Multisim 10的基本操作
二、Multisim 10的用户界面
图2-43 Multisim 10的用户界面
二、Multisim 10的用户界面
下面将系统的介绍Multisim 10用户界面的基本操作。在计算机“开始”中依 次选择“程序”→“ National Instruments”→“Circuit Design Suite 10.0”→“multisim”,启动multisim 10,弹出如图2-43所示的Multisim 10用 户界面。Multisim 10用户界面由以下几个基本部分组成。 (1)菜单栏(menu bar)。该软件的所有功能均可在菜单栏中找到。 (2)标准工具栏(standard toolbar)。标准工具栏中的按钮是常用的功能按钮 。 (3)虚拟仪器仪表工具栏(instruments toolbar)。Multisim 10的所有虚拟仪 器按钮均可在虚拟仪器仪表工具栏中找到。 (4)元器件工具栏(components toolbar)。元器件工具栏中的按钮是电路sim10简介
(1)Multisim的早期版本称为EWB。EWB是Electronics Workbench的缩写 ,称为电子工作平台。 EWB的设计实验工作区好像一块“面包板”,在上面可建 立各种电路进行仿真实验。电子工作平台的器件库可提供几千种常用元器件库,用 户设计和实验时可任意调用。EWB的特点是系统高度集成,界面直观,操作方便 ,主要表现在元器件的选取、电路的输入、虚拟仪表的使用以及进行各种分析,都 可以在屏幕窗口直接操作,与实物一样直观。
但随着电子技术的飞速发展,低版本的EWB仿真设计功能已远远不能满足新 的电子线路的仿真与设计要求,EWB软件也在进行不断升级。21世纪初,IIT公司 在保留原版本优点的基础上增加了更多功能和内容,特别是改进了EWB 5.0软件虚 拟仪器调用有数量限制的缺陷。将EWB软件更新换代推出EWB 6.0版本,并取名 Multisim(意为多重仿真),也就是Multisim 2001版本。
第二章Multisim10的基本操作
第二章Multisim10的基本操作第一节Multisim10概貌Multisim10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。
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一、Multisim10主界面打开Multisim10.0后,其基本见面如图2-1所示。
Multisim10.0的基本见面主要包括菜单栏、标注工具栏、视图工具栏、主工具栏、仿真开关、元件工具栏、仪器工具栏、设计工具栏、电子工作区、电子表格视窗和状态栏等。
下面对各部分加以介绍。
图2-1 Multisim10主界面二、具体工具栏1、菜单栏菜单栏中的分类集中了软件的所有功能及命令。
Multisim10的菜单栏包含了12个菜单,分别为文件(File)菜单、编辑(Edit)菜单、视图(View)菜单、放置(Place)菜单、MCU菜单、仿真(Simulate)菜单、文件输出(Transfer)菜单、工具(Tools)菜单、报告(Reports)菜单、选项(Options)菜单、窗口(Windows)菜单和帮助(Help)菜单。
以上每个菜单下都有一系列菜单项,用户可以根据需要在相应的菜单下寻找。
2、标准工具栏标准工具栏如图3-2所示,主要提供一些常用的文件操作功能,按钮从左到右的功能分别为:新建文件、打开文件、打开设计实例、文件保存、打印电路、打印预览、剪切、复制、粘贴、撤销和恢复。
图2-2 标准工具栏3、视图工具栏视图工具栏按钮从左到右的功能分别为:全屏显示、放大、缩小、对指定区域进行放大和在工作空间一次显示整个电路。
4、主工具栏主工具栏如图2-3所示,它集中了Multisim10.0的核心操作,从而使电路设计更加方便。
使用Multisim10软件分析和仿真数字电路
高等教育 课程教育研究·47·过勤工俭学知道父母挣钱的不易,有利于学生的成长也能让学生返校后更加勤奋的学习,其二可以对他们日后的工作多多少少做一些铺垫,至少,熟悉了现在的工作环境后,日后到了工作单位,也不至于太陌生,也就更容易适应新的工作岗位了。
因此在这个立场上许多职校、家长以及学生本人都能坦然接受并鼓励学生本人参与勤工俭学这一成长过程。
二、参与工程中正确看待利与弊,找准自己的位置然而任何事情有利就有弊,就像力的原理力是相互性的;在勤工俭学这一社会活动上同样的在这一点,在这些年职校学生中,做得也不是尽善其美。
在这一活动中有这样一部分学生存在,扛着背包去了一个单位。
一看,啊!怎么就这样啊!和自己想的差的太远了,这是人呆的地方嘛,不干了,就走了。
当然,这算是比较极端的例子。
更多的是,干上一个礼拜、一个月,干上一段时间就走了的,是大有人在。
这里面,学生有原因,某些施工单位也有一定原因。
这个原因,余学生而言、只能说他们初出茅庐、把一切想象的太美好,在真正经历现实社会的时候才会被社会一巴掌扇醒;也不怪学生想象的太美好只能说他们还没经历过社会没有那么好的心态去承受、去迎接新事物。
对此我只是想说:贵在坚持。
每回我都鼓励学生,要坚持,不要老是想着换个单位就好了。
勤工俭学多为电子厂、一天两班制上班时间比较长,大都是这个样子,远离市区,早出晚归,没有星期六、星期天,少有节假日,……定要根据自身的情况,看看是不是真的不能适应。
换而言之不是逃避回家而是就算换一家单位,或许等你换了新的工作环境心里倒又觉得,咋还不如我前面那一家哩!每回有这种情况,我都要调侃学生:“都说人比人气死人,可是你有没有想过别的同学都能做下来为什么自己不能呢?难道自己就比别人差!”对方只是苦笑着摇头,没有言语了。
其实在人生的路上怎么可能一帆风顺,当你感觉累的时候或许你只是在走上坡路,你看见坐在路边休息的同伴很是轻松你心里难道就松懈?可是你忘了他已经在原地踏步,而你还在不断向前;近期网上有段很火的话,砍柴人和放羊人的故事,有人认为砍柴人应该放弃跟放羊人的无效社交,也有人认为砍柴人是在跟放羊人交流经验好知道哪里的柴多,这个故事只是想告诉我们端正自己的心态端正自己的角度;在人生的路上人们或许会选择不同的路走,但唯有一点不该前行的道路上一碰到石头就掉头往家里走,一旦养成这样的心理,想要到达目的地着实有些困难。
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…
Multisim仿真软件的简要介绍资料讲解
Multisim仿真软件的简要介绍Multisim是Interctive Image Technologies公司推出的一个专门用于电子电路仿真和设计的软件,目前在电路分析、仿真与设计等应用中较为广泛。
该软件以图形界面为主,采用菜单栏、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练程度自如使用。
尤其是多种可放置到设计电路中的虚拟仪表,使电路的仿真分析操作更符合工程技术人员的工作习惯。
下面主要针对Multisim11.0软件中基本的仿真与分析方法做简单介绍。
EDA就是“Electronic Design Automation”的缩写技术已经在电子设计领域得到广泛应用。
发达国家目前已经基本上不存在电子产品的手工设计。
一台电子产品的设计过程,从概念的确立,到包括电路原理、PCB版图、单片机程序、机内结构、FPGA的构建及仿真、外观界面、热稳定分析、电磁兼容分析在内的物理级设计再到PCB钻孔图、自动贴片、焊膏漏印、元器件清单、总装配图等生产所需资料等等全部在计算机上完成。
EDA已经成为集成电路、印制电路板、电子整机系统设计的主要技术手段。
功能:1.直观的图形界面整个操作界面就像一个电子实验工作台,绘制电路所需的元器件和仿真所需的测试仪器均可直接拖放到屏幕上,轻点鼠标可用导线将它们连接起来,软件仪器的控制面板和操作方式都与实物相似,测量数据、波形和特性曲线如同在真实仪器上看到的;2.丰富的元器件提供了世界主流元件提供商的超过17000多种元件,同时能方便的对元件各种参数进行编辑修改,能利用模型生成器以及代码模式创建模型等功能,创建自己的元器件。
3.强大的仿真能力以SPICE3F5和Xspice的内核作为仿真的引擎,通过Electronic workbench 带有的增强设计功能将数字和混合模式的仿真性能进行优化。
包括SPICE仿真、RF仿真、MCU仿真、VHDL仿真、电路向导等功能。
MULTISIM电路仿真软件的使用操作教程
MULTISIM电路仿真软件的使用操作教程Multisim是一款功能强大的电路仿真软件,可以帮助用户进行电路设计、分析和仿真。
在本教程中,我们将介绍Multisim的基本使用操作,让您可以快速上手并开始进行电路仿真。
1.创建新电路首先,在打开Multisim软件后,点击“File”菜单,并选择“New”来创建一个新的电路文件。
您可以选择使用自定义的模板或者从已有的电路模板中选择其中一个。
2.添加元件在新建的电路文件中,您可以通过点击“Place”菜单来添加不同种类的元件。
通过选择合适的元件,您可以构建您需要的电路。
您可以添加电源、电阻、电容、电感、晶体管等元件。
3.连接元件在添加完元件后,您需要连接这些元件以构建完整的电路。
通过点击“Connect”工具或者直接拖拽连接线将元件连接起来。
4.设置元件参数5.运行仿真完成电路的搭建后,您可以点击“Run”按钮来开始进行仿真。
Multisim会模拟电路的运行情况,并显示出电路中各元件的电流、电压等参数。
6.分析仿真结果在进行仿真后,您可以查看仿真结果并进行分析。
您可以查看波形图、数据表格等来了解电路的运行情况,以便进行进一步的优化和改进。
7.保存电路文件在完成电路设计后,您可以点击“File”菜单并选择“Save As”来保存电路文件。
您可以选择保存为不同格式的文件,以便将电路文件与他人分享或者备份。
8.导出报告如果您需要将电路设计的结果进行报告或者分享给他人,您可以点击“Tools”菜单并选择“Export”来导出报告或者数据表格。
9.调整仿真设置在进行仿真前,您可以点击“Options”菜单来调整仿真的参数,例如仿真时间、采样率等。
这可以帮助您更好地分析电路的性能。
10.学习资源Multisim提供了大量的学习资源,包括用户手册、视频教程、示例项目等。
您可以通过点击“Help”菜单来访问这些资源,以帮助您更好地使用Multisim进行电路仿真。
通过以上教程,您可以快速上手Multisim软件,并开始进行电路设计和仿真。
最详细最好的Multisim仿真教程
第13章Multisim模拟电路仿真本章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13.1 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EWB5.0版本,在EWB5.x版本之后,从EWB6.0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13.1-1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简介
Multisim 使用简介及电路分析一、概述Multisim10界面直观,操作方便,元器件和仪器的图形与实物外形十分接近,且仪器的操作开关、按键也与实物极为相似。
作为Multisim仿真软件的最新版本,Multisim10不仅完善了以前版本的基本功能,更增加了许多新的功能,包括:1.更完备的元器件库。
2.灵活方便的电路图输入工具。
3.虚拟仪器和测试功能。
4.支持MCU(微控制器)仿真。
5.具有PCB文件的转换功能。
Multisim10有很多自身独特的特色,他有所见即所得的设计环境;互动式的仿真界面;动态显示元件;具有3D效果的仿真电路;虚拟仪表;分析功能与图形显示窗口等等。
二、Multisim界面1、整体界面介绍:图1 整体界面Multisim窗口界面主要包括以下几个部分:菜单栏:从左到右依次是:文件、编辑、视图、放置、仿真、传输、工具、选项、窗口、帮助。
系统工具栏:,包括新建、打开、保存、剪切、复制等。
设计工具栏:包括器件、编辑器、仪表、仿真等。
元器件库工具栏:包括电源、基本元件、二极管、晶体管、模拟元件、元器件、总线等。
仪表工具栏:从左到右分别是:数字万用表、函数发生器、示波器、波特图仪、字信号发生器、逻辑分析仪、瓦特表、逻辑转换仪、失真分析仪、网络分析仪、频谱分析仪2、菜单栏介绍:file:管理所创建的电路文件edit:基本编辑操作命令View:调整视图窗口Place:在编辑窗口中放置节点、元器件、总线、输入/输出端、文本、子电路等对象Simulate:提供仿真的各种设备和方法Transfer:将所搭电路及分析结果传输给其他应用程序Tools:用于创建、编辑、复制、删除元件Options:对程序的运行和界面进行设置window:与窗口显示方式相关的选项。
3、设计工具栏:器件按钮缺省显示。
当选择该按钮时,器件选择器显示。
器件编辑器按钮,用以调整或增加器件。
仪表按钮,用以给电路添加仪表或观察仿真结果。
MULTISIM仿真软件的使用
通过电路优化设计,用户可以 根据实际需求和性能指标,对 电路的参数进行调整和优化。
用户可以使用Multisim软件提 供的各种优化工具,如遗传算 法、粒子群算法等,对电路进 行全局或局部优化。
04
Multisim软件应用实例
模拟电路仿真
模拟电路仿真
Multisim软件可以用于模拟电路的仿 真,包括模拟放大器、滤波器、振荡 器等。通过仿真,用户可以预测电路 的性能,并优化电路设计。
Multisim支持时序分析功能,用户可以观察数字电路的时序波形,了解电路的工作过程和时序特性。
混合电路仿真
混合电路仿真
Multisim支持模拟电路和数字电路的混合仿真,用户可以在同一电路图中同时包含模拟元件和数字元件,进行整 体性能的仿真和分析。
协同仿真
Multisim支持与其他仿真软件的协同仿真,如SPICE、Verilog等,方便用户进行多层次、多领域的电路仿真。
灵活的电路设计
用户可以根据需要创建和修改电路图,支持层次化电路设计,方便大 型电路的分解和组织。
实时交互式仿真
软件支持实时仿真,用户可以实时观察电路的输入和输出,方便调试 和优化。
适用领域
电子工程与设计
Multisim适用于电子工程领 域的教学和实践,帮助学生 和工程师理解电路的工作原 理,进行电路设计和优化。
嵌入式系统开发
通信系统设计
软件支持与微控制器的集成, 可用于嵌入式系统的仿真和 调试。
Multisim提供了通信电路元 件和仿真功能,可用于通信 系统的设计和测试。
电力电子
软件支持模拟和分析电力电 子电路,如逆变器、电机驱 动等。
02
Multisim软件基本操作
界面介绍
NI multisim 10仿真软件的基本操作
他实验一 NI multisim 10仿真软件的基本操作1.本次实验的目的和要求NI Multisim 10仿真软件是电子电路计算机仿真设计与分析的基础。
本次实验的目的和要求:掌握NI multisim 10系统,NI multisim 10的主窗口、菜单栏、工具栏、元器件库、仪器仪表库的基本界面;NI Multisim 10的文件(File)、编辑(Edit)、创建子电路等基本操作;元器件的操作、电路图选项的设置、导线的操作、输入/输出端等电路创建的基础;数字多用表、示波器、函数信号发生器、电压表、电流表等仪器仪表的基本操作;NI Multisim 10的电路分析菜单和分析方法。
2.实践内容或原理重点掌握NI Multisim 10仿真软件的基本操作方法,重点是NI Multisim 10的菜单、工具栏、元器件库、仪器仪表库、电路创建的操作方法。
主要包含有:①NI multisim 10的基本界面、主窗口、菜单栏、工具栏②NI multisim 10的元器件库③NI multisim 10的仪器仪表库④NI multisim 10的基本操作a. 文件(File)基本操作b. 编辑(Edit)的基本操作c. 创建子电路(Place →New Subcircuit)d. 在电路工作区内输入文字(Place→Text)e. 输入注释(Place→Comment)f. 编辑图纸标题栏(Place→Title Block)⑤电路创建的基础a. 元器件的操作b. 电路图选项的设置c. 导线的操作e. 输入/输出端⑥仪器仪表的使用a. 仪器仪表的基本操作b. 数字多用表(Multimeter)c. 函数信号发生器(Function Generator)d. 瓦特表(Wattmeter)e. 示波器(Oscilloscope)f. 波特图仪(Bode Plotter)g. 字信号发生器(Word Generator)h. 逻辑分析仪(Logic Analyzer)i. 逻辑转换仪(Logic Converter)j. 失真分析仪(Distortion Analyzer)k. 频谱分析仪(Spectrum Analyzer)l. 网络分析仪(Network Analyzer)m. 电流/电压(I/V)分析仪n. 测量探针和电流探针o. 电压表p. 电流表⑦NI multisim 10的分析菜单3.需用的仪器、试剂或材料等①计算机②NI Multisim电子电路计算机仿真软件③教材《基于NI Multisim的电子电路计算机仿真设计与分析》黄智伟主编,电子工业出版社,20114.实践步骤或环节本次实验的目的和要求是重点掌握NI Multisim 10的基本内容和使用方法,这是进行以后各章学习的基础。
Multisim10、11、12、13电路仿真快速入门手册
Multisim之所以应用广泛,主要原因是其提供了 功能齐全的元器件库和虚拟仪器。 3.1 元器件库 3.2 虚拟仪器
3.1 元器件库
中山大学
SUN YAT-SEN UNIVERSITY
分级存放体系:Database(数据库);Group(类别);Family (系列)
电源库、基本元器件库、二极管库、晶体管库、模拟器件库、TTL库、 CMOS库、单片机元器件库、外围设备库、混合数字器件库、混合库、指 示器库、机电元件库、射频元件库。
SUN YAT-SEN UNIVERSITY
放置电阻:Place Basic
中山大学
2.2 放置元器件和仪表
SUN YAT-SEN UNIVERSITY
放置NPN晶体管
放置电容
中山大学
2.2 放置元器件和仪表
放置接地端
SUN YAT-SEN UNIVERSITY
中山大学
2.2 放置元器件和仪表
Mixed:混合库,包含定时器、AC/DA转换芯片、模 拟开关、震荡器等
中山大学
3.1 元器件库
中山大学
3.1 元器件库
9.混合数字器件库
SUN YAT-SEN UNIVERSITY
MIXC Digital:混合数字器件库,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
中山大学
3.1 元器件库
10.混合元器件库
SUN YAT-SEN UNIVERSITY
元件数据库:主元件库(Master Database),用 户元件库(User Database),合作元件库 (Corporate Database),后两个库由用户或合作 人创建,新安装的Multisim这两个数据库是空的 菜单Place Component 元件工具栏:Place—Component 绘图区右击利用弹出菜单 快捷键Ctrl+W
Multisim软件介绍
D Multisim 10仿真软件的使用一、Multisim 10的基本界面1、EWB5.0的主窗口点击“开始”→“程序”→“ National Instruments”→“Circuit Design Suite 10.0”→“multisim”,启动multisim10,可以看到附图D-1所示的multisim的主窗口。
附图D-1 Multisim 10仿真软件主窗口multisim的主窗口如同一个实际的电子实验台。
屏幕中央区域最大的窗口就是电路工作区,电路工作窗口上方是菜单栏、工具,电路工作窗口两边是元器件栏和仪器仪表栏。
按下电路工作窗口的上方的“启动/停止”开关或“暂停/恢复”按钮可以方便地控制实验的进程。
2、multisim10的工具栏multisim10的工具栏如附图D-2所示,附图中示出了各个按钮的图形。
附图D-2 工具栏3、multisim10的元器件库multisim10提供了丰富的元器件库,元器件库栏和名称如附图D-3所示。
附图D-3 元器件库栏用鼠标左键单击元器件库栏的某一个图标即可打开该元件库。
其元件库包含了电源/信号源库、基本器件库、二极管库、晶体管库、模拟集成电路库、TTL数字集成电路库、CMOS 数字集成电路库、数字器件库、数模混合集成电路库、指示器件库、电源器件库、其他器件库、键盘显示器库、机电类器件库、微控制器库、射频元器件库等16个子库。
4、multisim10的仪器仪表库仪器仪表库的图标及功能如附图D-4所示。
附图D-4 仪器仪表库二、Multisim 10的基本操作方法1、文件(File)基本操作与Windows一样,用户可以用鼠标或快捷键打开multisim的File菜单。
使用鼠标可按以下步骤打开File菜单:1)将鼠标器指针指向主菜单File项;2)单击鼠标左键,此时,屏幕上出现File子菜单。
multisim的大部分功能菜单也可以采用相应的快捷键进行快速操作。
Multisim 10使用指南
3.函数信号发生器 函数信号发生器可以产生正弦波、三角波和方波信号, 其图标和面板如图7-2。所示。可调节方波和三角波的占 空比。
4.示波器 双踪示波器图标和面板如图7-21所示。双击双踪示波 器图标“XSCl",将会弹出双 踪示波器放大面板,双踪示波器放大面板默认为黑色屏 幕。通过单击屏幕右下角“Re-verse”按钮可将屏幕在白 色和黑色之间进行切换。 (1)Time base:时基设置 Scale:选择X轴每一刻度值代表的时间。 X position, X轴偏置。
拉到如图7-2 3所示波形的峰底位置。 如图7-2 3所示的屏幕下方T1行右侧的“Channel_ A” 下方显示的数据“10. 000 V”就是“Channel-A‘,输人波 形的幅值,且设置幅值为5V/Div,表示每格5v。 T2行 右侧的"Channel_ A',下方显示的数据“-9. 999 V',就 是“Channel_ A”输人波形的幅值。T2-T1右侧的 “Channel_ A',下方显示的数据“-19. 999 V',就是 “Channel_ A',输人波形的峰峰值。 将屏幕下方的水平滚动条向左一直拉到底,如图7-2 3所 示。
(2)Path、标签页 Paths标签页用于预置的文件存取路径。有[Circuit default path]电路默认路径、 [User button images path]用户按钮图像路径、[User settings】用户设定路径、[Database Files】数据库文档路径等四项。 ( 3 ) Save标签页 Save标签页,设置备份功能。有 [Createa"Security"Copy]创建一个安全备份、[Auto backup] }动存盘时间间隔设定、[Save simulation data with instruments]仿真数据最 大保存量设宁等二项。
Multisim10仿真软件简介与使用
Multisim10仿真软件简介与使用Multisim10.0是加拿大交互图像技术公司推出的最新电子仿真软件,是Multisim系列的改进版。
该版使文件管理和操作更方便,元件调用更便捷,元件的标注更加直观实用,增加了仿真的真实感,使虚拟的电子实验平台更加接近实际的实验平台。
Multisim10.0是一种在电子技术界广为应用的优秀计算机仿真设计软件,被誉为“计算机里的电子实验室”。
1.Multisim10.0的基本操作界面Multisim10.0软件以图形界面为主,具有一般Windows应用软件的风格,可以使用户自如使用。
启动Multisim10.0后,出现如图3-4-1界面。
仪器仪表栏菜单栏工具栏仿真电源开关元器件栏状态栏电路工作区图3-4-1 主界面窗口(1)菜单栏Multisim10.0的菜单包括主菜单、一级菜单和二级菜单,通过菜单可以对Multisim10.0的所有功能进行操作。
如图3-4-2所示。
图3-4-2 主菜单(2)工具栏Multisim10.0提供了多种工具栏,如系统工具栏、主工具栏、元件工具栏、仪表工具栏。
①系统工具栏提供了文档常用的新建文件、打开文件、保存文件、打印、放大、缩小等操作。
如图3-4-3所示。
图3-4-3 系统工具栏②元件工具栏提供了从Multisim元件数据库中选择、放置元件到原理图中的按钮。
如图3-4-4所示。
从左到右元件库依次为电源库、基本元件库、二极管库、晶体管库、模拟元件库、TTL库、CMOS库、其它数字元件库、数模混合元件库、指示器库、电源器件库、混合项元件库、高级的外设器件库、射频元件库、电气元件库、MCU器件库、设置层次库、放置总线库。
图3-4-4 元件工具栏③Multisim 在仪器仪表栏下提供了21个常用仪器仪表,依次为Multimeter(万用表)、Distortion Analyzer(失真度仪)、Function Generator(函数发生器)、Wattmeter(瓦特表)、Oscilloscope(双通道示波器)、Frequency Counter(频率计数器)、Agilent信号发生器、Four Channel Oscilloscope(四通道示波器)、Bode Plotter(波特图示仪)、IV Analyzer (IV特性分析仪)、Word Generator(字发生器)、Logic Converter(逻辑转换仪)、Logic Analyzer(逻辑分析仪)、Agilent Oscilloscope(Agilent示波器)、Agilent万用表、Spectrnm Analyzer(频谱分析仪)、Network Analyzer(网络分析仪)、Tektronix Oscilloscope (Tektronix示波器)、Current Probe(电流探针)、LabVIEW Instrument(LabVIEW仪器)、Measurement Probe(测量探针)。
Multisim10基本操作
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21
1.1.4 Multisim 10仪器仪表使用
1 数字万用表(Multimeter)
Multisim 10提供的万用表外观和操作与实际的万用表相
似,可以测电流A、电压V、电阻Ω和分贝值db,测直流或交
流信号。万用表有正极和负极两个引线端 。
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6
小结:利用NI Multisim10可以实现计算机仿真设计
与虚拟实验,与传统的电子电路设计与实验方法相
比,具有如下特点: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;设计和实验用的
元器件及测试仪器仪表齐全,可以完成各种类型的
电路设计与实验;可方便地对电路参数进行测试和
分析;可直接打印输出实验数据、测试参数、曲线
显的差异。
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3
NI Multisim10用软件的方法虚拟电子与电工元器
件,虚拟电子与电工仪器和仪表,实现了“软件即
元器件”、“软件即仪器”。NI Multisim10是一个
原理电路设计、电路功能测试的虚拟仿真软件。
NI Multisim10的元器件库提供数千种电路元器件
供实验选用,同时也可以新建或扩充已有的元器件
精选课件ppt
1
Multisim 10简介
NI Multisim10是美国国家仪器公司(NI,National
Instruments)最新推出的Multisim最新版本。
目前美国NI公司的EWB的包含有电路仿真设计的
模块Multisim、PCB设计软件Ultiboard、布线引擎
Ultiroute及通信电路分析与设计模块Commsim4个部
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Multisim10仿真软件简介与使用Multisim10.0是加拿大交互图像技术公司推出的最新电子仿真软件,是Multisim系列的改进版。
该版使文件管理和操作更方便,元件调用更便捷,元件的标注更加直观实用,增加了仿真的真实感,使虚拟的电子实验平台更加接近实际的实验平台。
Multisim10.0是一种在电子技术界广为应用的优秀计算机仿真设计软件,被誉为“计算机里的电子实验室”。
1.Multisim10.0的基本操作界面Multisim10.0软件以图形界面为主,具有一般Windows应用软件的风格,可以使用户自如使用。
启动Multisim10.0后,出现如图3-4-1界面。
仪器仪表栏菜单栏工具栏仿真电源开关元器件栏状态栏电路工作区图3-4-1 主界面窗口(1)菜单栏Multisim10.0的菜单包括主菜单、一级菜单和二级菜单,通过菜单可以对Multisim10.0的所有功能进行操作。
如图3-4-2所示。
图3-4-2 主菜单(2)工具栏Multisim10.0提供了多种工具栏,如系统工具栏、主工具栏、元件工具栏、仪表工具栏。
①系统工具栏提供了文档常用的新建文件、打开文件、保存文件、打印、放大、缩小等操作。
如图3-4-3所示。
图3-4-3 系统工具栏②元件工具栏提供了从Multisim元件数据库中选择、放置元件到原理图中的按钮。
如图3-4-4所示。
从左到右元件库依次为电源库、基本元件库、二极管库、晶体管库、模拟元件库、TTL库、CMOS库、其它数字元件库、数模混合元件库、指示器库、电源器件库、混合项元件库、高级的外设器件库、射频元件库、电气元件库、MCU器件库、设置层次库、放置总线库。
图3-4-4 元件工具栏③Multisim 在仪器仪表栏下提供了21个常用仪器仪表,依次为Multimeter(万用表)、Distortion Analyzer(失真度仪)、Function Generator(函数发生器)、Wattmeter(瓦特表)、Oscilloscope(双通道示波器)、Frequency Counter(频率计数器)、Agilent信号发生器、Four Channel Oscilloscope(四通道示波器)、Bode Plotter(波特图示仪)、IV Analyzer(IV特性分析仪)、Word Generator(字发生器)、Logic Converter(逻辑转换仪)、Logic Analyzer(逻辑分析仪)、Agilent Oscilloscope(Agilent示波器)、Agilent 万用表、Spectrnm Analyzer(频谱分析仪)、Network Analyzer(网络分析仪)、Tektronix Oscilloscope (Tektronix示波器)、Current Probe(电流探针)、LabVIEW Instrument (LabVIEW仪器)、Measurement Probe(测量探针)。
图3-4-5 仪表工具栏2.原理图的设置(1)设置原理图绘制环境用户可以通过菜单Option→Sheet Properties打开Properties对话窗口。
用于设置与电路显示方式相关的选项。
如图3-4-6所示。
选中此项,显示电路连接网络标号图3-4-6 Properties对话窗(2)元件取用①选择元器件通过菜单Place→Place Component 命令打开Select a Component窗口。
如图3-4-7① Circuit选项Show栏目的显示控制如下:Labels 标签RefDes 元件序号Values 值Attributes 属性Symbol Pin names 管脚名字Footprint Pin numbers 管脚数目②Workspace 环境Sheet size栏目实现图纸大小和方向的设置;Zoomlevel栏目实现电路工作区显示比例的控制。
③Wring 连线Wire width栏目设置连接线的线宽; Autowire栏目控制自动连线的方式。
④Font 设置文字属性,如字体,字号等。
⑤PCB 电路板PCB选项选择与制作电路板相关的命令。
⑥Visibility 可视选项所示。
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。
1.点击此处,在器件库类型中选择元件库底色为墨绿颜色的是虚拟器件库2.选中所需元件库类型3.选中需要的元件名称4.观察元件符号/名称/封装5.点击OK确认图3-4-7 元件对话窗②选中元器件鼠标点击元器件,可选中该元器件。
如果所选中的元件类似于74LS00之类的复合封装的元件,在一个芯片中有多个相同的单元元件,程序会要求你指定所要用的单元电路,将会出现图3-4-8对话框。
这时选择其中一项即可取出一个与非门。
即可放在电路工作区中。
图3-4-8 元件对话窗③元器件操作在电路工作区中选中元器件,单击鼠标右键,在菜单中出现下列操作命令:图 3-4-9 选择元件操作命令窗口④元件编辑—元器件特性参数在电路工作区中双击该器件,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;Pins —管脚。
(3)绘制电路以单管放大电路为例,电路如图3-4-10所示。
注意:图中的1,2,3,4,5等编号可以从Options →sheet properties →circuit 选项卡show all 调试出来。
Q12N2222A C110uFC210uFR12k¦¸R22kΩV250mVpk 1kHz 0¡ãR31MΩKey=A 65%R5100ΩR682kΩ32671XSC1Tektronix1234TGP 54Cut :剪切 Copy :复制 Delete :删除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︒ Bus Vector Connect :总线矢量连接Replace by Subcircuit :重复放置子模块电路 Replace Components :重复放置元件 Edit Symbol :设置器件参数 Change Color :改变颜色 Font :字体设置Properties :编辑元件参数图 3-4-10 单管放大电路图图 3-4-11单管放大电路仿真波形3.原理图的仿真在仪表工具栏调出仿真仪表,设定参数,按下仿真运行按钮,开始仿真。
设定待仿真电路如图3-4-10所示,选用的Tektronix示波器为仿真仪器,仿真后波形如图3-4-11所示,Tektronix示波器具体使用方法见数字示波器应用章节。
4.Multisim10的基本分析方法在Multisim 软件中,常用的分析方法有下面几种形式:直流工作点分析(DC Operating Point Analysis )、交流分析(AC Analysis)、瞬态分析(Transient Analysis)、傅立叶分析(Fourier Analysis)、失真分析(Distortion Analysis)、噪声分析(Noise Analysis)、直流扫描分析(DC Sweep Analysis)、参数扫描分析(Parameter Sweep Analysis)等。
(1)直流工作点分析直流工作点分析也称静态工作点分析,电路的直流分析是在电路中电容开路、电感短路时,计算电路的直流工作点,即在恒定激励条件下求电路的稳态值。
在电路工作时,无论是大信号还是小信号,都必须给半导体器件以正确的偏置,以便使其工作在所需的区域,这就是直流分析要解决的问题。
了解电路的直流工作点,才能进一步分析电路在交流信号作用下电路能否正常工作。
求解电路的直流工作点在电路分析过程中是至关重要的。
以图3-4-10所示电路为例,执行菜单命令Simulate→Analyses→DC Operating Point,则出现直流工作点分析对话框,如图3-4-12 A所示。
弹出直流工作点分析对话框如图3-4-12 B所示。
导入待分析的节点点击仿真图3-4-12 A 直流工作点分析图3-4-12 B直流工作点分析①Output 选项Output用于选定需要分析的节点。
左边Variables in circuit 栏列出电路中各节点电压变量和流过电源的电流变量。
右边Selected variables for analysis栏用于存放需要分析的节点。
具体做法是先在左边Variables in circuit 栏中选中需要分析的变量(可以通过鼠标拖拉进行全选),再单击Add按钮,相应变量则会出现在Selected variables for analysis 栏中。
如果Selected variables for analysis栏中的某个变量不需要分析,则先选中它,然后点击Remove按钮,该变量将会回到左边Variables in circuit 栏中。
②Analysis Options 和Summary选项分析的参数设置和Summary页中排列了该分析所设置的所有参数和选项。
用户通过检查可以确认这些参数的设置。
③检查测试结果点击3-4-12 B图下部Simulate按钮,测试结果如图3-4-12 C所示。
测试结果给出电路各个节点的电压值。
根据这些电压的大小,可以确定该电路的静态工作点是否合理。
如果不合理,可以改变电路中的某个参数,利用这种方法,可以观察电路中某个元件参数的改变对电路直流工作点的影响。
图3-4-12 C直流工作点分析(2)交流分析交流分析是在正弦小信号工作条件下的一种频域分析。
它计算电路的幅频特性和相频特性,是一种线性分析方法。
Multisim 10在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流工作点,并在直流工作点处对各个非线性元件做线性化处理,得到线性化的交流小信号等效电路,并用交流小信号等效电路计算电路输出交流信号的变化。
在进行交流分析时,电路工作区中自行设置的输入信号将被忽略。
也就是说,无论给电路的信号源设置的是三角波还是矩形波,进行交流分析时,都将自动设置为正弦波信号,分析电路随正弦信号频率变化的频率响应曲线。