Multisim10.0电子技术基础仿真实验 参数扫描分析PPT精品文档
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Multisim 10仿真实验课件第二章
(5)在同一电路窗口中,根据有源单口网络的开路 电压和等效内阻,建立有源单口网络的戴维南等效 电路,如图2-13(参数自定)。
四、实验注意事项
(1)进行仿真实验时,要注意电压、电流的实际方 向。
(2)要先停止仿真,然后再改接电路。 (3)运行仿真时,要等电路达到稳定后,再读取电
流表、电压表的读数。
二、实验原理
电压:电路中两点之间的电位差称为电压。电流流过负载 形成电压。电压符号:U,单位:V。A,B两点之间的电 压用用表U红A表B表棒示接,A含,义黑是表从棒A接点B到。B点之间的电压,测量时万
电位:电路中某点相对于参考点之间的电压。电位符号: U点。之单间位的:电V压。,A点测的量电时位万用用U表A表红示表,棒含接义A,是黑从表A点棒到接参参考考 点。
二、实验原理
电桥的概念:最简单的电桥是由四个支路组成的电 路。各支路称为电桥的“臂”。如图2-6电路中有一电 阻为未知(Rx),一对角线中接入直流电源E,另一 对角线接入电流表V1(或电压表)。可以通过调节 各已知电阻的值使电流表指示为0(或电压表无电 压),则电桥平衡,此时R1/Rx=R2/R。通常R1、R2为 固定电阻,R为可调电阻,Rx为被测电阻。电桥平衡 时,可由电桥平衡条件求得被测电阻阻值。
(4)运行仿真时,要等电路达到稳定后,再读取电 流表、电压表的读数。
2.5 戴维南定理的验证
一、实验目的 (1)掌握测量等效电源的等效电动势和等效内阻的
方法。 (2)通过仿真实验验证戴维南定理,加深对“等效”
概念的理解。 二、实验原理 具有两个引出端纽,内部含有独立电源且两个端纽
上的电流为同一电流(这称为端口条件)的部分电 路称为有源单口网络(图2-10),也称为有源二端网 络。
第五讲 multisim 仿真分析PPT课件
第五讲 multisim的仿真分析 单击Add按钮。
第五讲 multisim的仿真分析
1号节点被移至右边的Selected variables for栏内。
第五讲 multisim的仿真分析 用同样方法选定节点2。
第五讲 multisim的仿真分析 将其移至Selected variables for栏 。
Analysis Options分页:确定分析选项,但通常情况下不 需要任何干预,采用默认设置就可以顺利进行分析。
Summary分页,提供对用户所作分析设置的快速浏览,不 需用户再做任何设置,但可以利用此页查阅分析设置信息。
第五讲 multisim的仿真分析
从下拉的目录里 选择输出变量的 类型。
被选择电路的可 能输出变量。
直流工作点分析 交流分析 瞬态分析 傅里叶分析 噪声分析 噪声系数分析 失真分析 直流扫描分析 灵敏度分析 参数扫描分析 温度扫描分析 极零点分析 传递函数分析 最坏情况分析 蒙特卡洛分析 布线宽度分析 批处理分析 用户自定义分析
第五讲 multisim的仿真分析
主工具栏
第五讲 multisim的仿真分析
第五讲 multisim的仿真分析
3.1 设置瞬态分析参数
瞬态分析对话框也有4个分页,默认为Analysis Parameters分页,其余3页与直流工作点分析完全一 样。
选择设置初始条件。
设置瞬态分析的起始时间。
设置瞬态分析的结束时 间, 该值需大于起始时间。
选中此复选项,可输入 最小时间点数。
蒙特卡洛分析
布线宽度分析 其它分析 批处理分析
用户自定义分析
计算电路的输出变量对元器件参数的 敏感程度 元器件参数对电路性能产生的最坏影 响的统计分析 给定电路元器件参数容差的统计分布 规律情况下,研究元器件参数变化对 电路性能影响的统计分析 原理图转化为PCB板时需要确定连接 导线的最小宽度 按顺序处理同一电路的多种分析,或 同一分析的不同应用
Multisim电路仿真实验PPT课件
电路
RC充放电仿真实验
电路模型和电路定律
电路
电路模型和电路定律
电路
电路模型和电路定律
Multisim简介
隶属于美国国家仪器公司(National Instruments,简称 NI)的Electronics Workbench公司发布了Multisim软件, 是一种紧密集成、终端对终端的解决方案,工程师利用这 一软件可有效地完成电子工程项目从最初的概念建模到最 终的成品的全过程。
电路
电路模型和电路定律
(1) 万用表的使用 如图所示,在万用表控制面板上可以选择电压值、电流值、
电阻以及分贝值。参数设置窗口,可以设置万用表的一些参数
。
万用表图标、面板和参数设置
电路 (2) 函数信号发生器
电路模型和电路定律
如图所示,在函数信号发生器中可以选择正弦波、三角波和 矩形波三种波形,频率可在1~999范围内调整。信号的幅值、 占空比、偏移量也可以根据需要进行调节。偏移量指的是交流 信号中直流电平的偏移。
(4) 导线的连接点
在Place菜单下选择Junction命令,可以放置连接点,可 以将连接点直接插入导线中。连接点是小圆点,连接点最 多可以连接来自4个不同方向的导线
(5) 在导线中间插入元器件
我们可以非常方便地实现在导线中间插入元器件。选 中元器件,用鼠标将其拖至导线上,释放鼠标即可。
电路
电路模型和电路定律
电子通信类其它常用的仿真软件: System view---数字通信系统的仿真 Proteus――单片机及ARM仿真 LabVIEW――虚拟仪器原理及仿真
电路
电路模型和电路定律
multisim 10概述
Multisim 被美国NI公司收购以后,其性能得到了 极大的提升。最大的改变就是:Multisim 与 LABVIEB 的完美结合:
Multisim10.0电子技术基础仿真实验 参数扫描分析
第4章基 本 仿 真 分 方 法(3)打开Output分页,选定要分析的节点。 然后,按Simulate按钮执行仿真。
Multisim 9 . 电路设计入门
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
显示出参数扫描分析曲线。
Multisim 9 . 电路设计入门
若不选中,每一个记 录都以独立的图显示
点击此按钮,打开相 应分析对话框,编辑 所选分析参数。
Multisim 9 . 电路设计入门
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
4.9.2 参数扫描分析举例
参数扫描分析的步骤如下:
Multisim 9 . 电路设计入门
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
(1)执行菜单命令Simulate/Analysis/ Parameter Sweep。
选择被扫描器件的类 型:BJT、电容、电阻 或电感。
输入被扫描元件的参 考编号。
选择被扫描元件的参 数。
如果左侧的扫描变量选取Linear,则右侧出现4个栏;如果选Decade 或Octave,则右侧仅有上面的3个栏。其中:Start:开始扫描的值。 Stop:结束扫描的值。# of:扫描的点数。Increment:扫描的增量。
Multisim 9 . 电路设计入门
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
4.9.1 设置参数扫描分析参数
扫描参数分析对话框也有4个分页,默认为Analysis Parameters分页,其余3页与直流工作点分析完全一样。
选择扫描参数类型: 器件参数或模型参 数。
选择扫描变量类型: 十倍频程、八倍频 程、线性或列表取 值。
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
中职Multisim10电路仿真技术应用项目六电子课件(高教版)(共39张PPT)
表6-8
74LS161的功能表
Multisim 10 电路仿真 简单数学钟电路仿真
任务一 触发器电路仿真
触发器有三个基本特性: (1)它有两个稳定状态,可分别用来表示二 进制数码0和1;
(2)在输入信号作用下,触发器的两个稳定 状态可以相互转换;
(3)当输入信号消失后,已转换的稳定状态 可以长期保持下来。
根据电路功能,触发器可分为RS触发器、JK触发 器、D触发器、T触发器和T´触发器。
表6-7 74LS194的功能表
Multisim 10 电路仿真 简单数学钟电路仿真
2.74LS194仿真分析
(1)74LS194功能仿真分析
图6-13 74LS194功能仿真实验电路
Multisim 10 电路仿真 简单数学钟电路仿真 (2)74LS194构成序列信号发生器
图6-14 74LS194构成的序列信号发生器 图6-15 序列信号发生器的输出波形
图6-1 RS触发器的状态转换图
图6-2 RS触发器的逻辑符号
Multisim 10 电路仿真 简单数学钟电路仿真 (2)RS触发器CC4043介绍
CC4043是由或非门组成的基本RS触发器,内部集成了四个相同模块,如 图6-3所示。CC4043具有三态锁存功能,由公共的三态控制输入端EN控制。当 EN为逻辑1或高电平时,Q端输出内部锁存器的状态;当EN逻辑0或低电平时, Q端呈高阻抗状态。三态功能使CC4043输出可以直接连到系统总线上。如果在 一片集成器件中有多个触发器,通常在符号前面(或后面)加上数字,以示不 同触发器的输入、输出信号,如S1、R1与O1同属一个触发器。
表6-2 CC4043的功能表
图6-3 CC4043的逻辑符号
电工电子技术Multisim10仿真实验 第2版 教学PPT 作者 王廷才 第2章 Multisim 10的元器件库与虚拟元器件
图2-8 CMOS器件库对话框
2.1 Multisim 10的元器件库
2.1.8 Misc Digital
单击元器件工具栏中的图标按钮,即可打开图2⁃9所示的杂项数字器件库 (Misc Digital)对话框。数字器件库包含有TTL、DSP、FPGA、CPLD、 VHDL等多种器件。
2.1 Multisim 10的元器件库
图2-17 微控制器器件库对话框
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
图2-18 Virtual(虚拟元器件)工具栏
2.2.1 虚拟模拟元器件
图2-19 虚拟模拟 元器件工具栏
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
2.2.2 虚拟基本元器件
图2-20 虚拟基本元器件工具栏
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
2.2.9 虚拟信号源元器件:虚拟信号源元器件按钮。
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
思考题:
2⁃1 Multisim 10包含有几个种类的元器件库?
2.2.3 虚拟二极管器件
图2-21 虚拟二极管器件工具栏
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
2.2.4 虚拟晶体管器件
图2-22 虚拟晶体管器件工具栏
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
2.2.5 虚拟测量元器件 2.2.6 虚拟杂项元器件 2.2.7 虚拟电源:虚拟电源按钮。
2.2.8 虚拟定值元器件:虚拟定值元器件按钮。
第4章 Multisim 10虚拟仪器仪表的使用
附
录
第2章 Multisim 10的元器件库与虚拟元器件
2.1 Multisim 10的元器件库
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
2019-Multisim10电路设计及仿真应用(济南大学PPT课件).-文档资料
万用表测量直流电压和电流值
Function Generator——信号发生 器
信号发生器能输出正弦波、三角波和方波等信 号。输出频率1H-999MHz、振幅1uV-999KV,另可 调整工作周期和直流偏差。
用信号发生器产生正弦波、 三角波和方波
Oscilloscope-示波器
Oscilloscope是一 种显示电路信号的 重要仪器。
虚拟仪表
逻辑转换器 (Logic converter) IV曲线分析仪(IV Analyzer) 失真度分析仪 (Distortion Analyzer) 频谱分析仪 (Spectrum Analyzer) 网络分析仪 (Network Analyzer) Aglient 函数信号发生器(Aglient Function Generator) Aglient 万用表 (Aglient Function Generator) Aglient 示波器 (Aglient 100M Oscilloscope) 动态测试笔 (Dynamic measurement probe)
绘制电路
取用元件:
从元器件库中取用所需元件;
摆放元件:
调整元件的位置与方向;
线路连接:
连接元件的引脚。
元件工具栏
电 源 按 钮
基 本 元 件
二 极 管 按
晶模 体拟 管元 按件
元 器 件 按
元 器 件 按
其 他 数 字
模 数 混 合
指 示 器 件
按 钮 钮按 钮 钮 元 元 按
钮
钮 ((器器钮
虚拟仪表
数字万用表(Multimeter) 函数信号发生器 (Function Generator) 瓦特表 (Wattmeter) 示波器 (Oscilloscope) 四通道示波器 (4 channel Oscilloscope) 波特图仪 (Bode Plotter) 频率计数器 (Frequency counter) 字符信号发生器 (Word Generator) 逻辑分析仪 (Logic Analyzer)
1、Multisim仿真概述(课件PPT)
个图标所表示的元器件含义、功能和使
用方法将在后面介绍。还可使用在线帮
助功能查阅有关的内容。
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电 源 按 钮
基 本 元 件
二 极 管 按
按钮
钮
晶模 体拟 管元 按件 钮按
钮
元 器 件 按 钮 (
元其模 器他数 件数混 按字合 钮元元 (器器
件件
指 示 器 件 按 钮
电 源 器 件 按 钮
杂 项 库 元 器 件
Help: NI Multisim 10有丰富的Help功能,其 Help系统不仅包括软件本身的操作指南,更 重要的是包含有元器件的功能解说。
9
1.2.3 multisim工具栏
multisim常用工具栏如图所示:
1.系统工具栏
新建:清除电路工作区,准备生成新电路。
打开:打开电路文件(现有文件\设计范例)。
微控制器件库包含有8051、PIC等多种微控制器。
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设 置 元 器 件 按 钮
放 置 总 线 按 钮
教网 育站 资按 源钮 按 钮
Hierarchrcal Block :放置模块电路。 BUS:放置总线
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仪器仪表工具栏
数字万用表(Multi-meter) 函数信号发生器(Function Generator) 瓦特表(Wattmeter) 双踪示波器(Oscilloscope) 四踪示波器(Oscilloscope) 波特图仪(Bode Plotter) 频率计(FreqCounter) 字信号发生器(Word Generator) 逻辑分析仪(Logic Analyzer) 逻辑转换器(Logic Converter) IV特性测量仪(IV Analyzer) 失真度测量仪(Distortion Analyzer) 频谱分析仪(Spectrum Analyzer)。
Multisim 10仿真实验课件第五章
(3)静态工作点的调整:调节RP电位器测量6号线 的直流电压,使U= UCC/2。
(4)提高输入正弦电压的幅值,使输出达最大值, 但失真尽可能小,测量并读出此时输入及输出电压 的效值。用示波器实测,并记录相关各点波形。
一、实验目的 (1)深刻理解RC桥式振荡电路的组成及特点。 (2)了解振荡产生的幅度与相位条件。 (2)掌握RC桥式振荡电路振荡频率的计算。
二、实验原理 实验电路如图5-12所示。
三、实验内容与步骤
(1)按图5-12,在Multisim 10中绘制实验原理图。 (2)将电源调制直流15V,将三极管的放大倍数调到200。 (3)测量三极管静态Q1、Q2工作点,并记录。 (4)用示波器实测,并画出相关各点波形。
形。。
5.19 OTL功率放大电路
一、实验目的 (1)了解功率放大电路的性能指标与电路特点。 (2)熟悉推挽电路、自举电路构成与功能。 (3)掌握克服交越失真方法。
二、实验原理
三、实验内容与步骤
(1)按图5-19,在Multisim 10中绘制实验原理图。
(2)将电源调至直流6V,将三极管的放大倍数调到 200。
(3)通过测量结果简述电路的工作原理,说明三极 管是否有电流放大作用,静态工作点是否合适。
5.2 单相半波、电容滤波、稳压管ห้องสมุดไป่ตู้压电路
一、实验目的 (1)熟悉半波整流、滤波、稳压电路特点及功能。 (2)掌握电路输出电压Uo与电路元件、参数之间的
关系。
二、实验原理
实验电路如图5-2所示。
二、实验原理 实验电路如图5-11所示。
三、实验内容与步骤
(1)按图5-11,在Multisim 10中绘制实验原理图。 (2)将电源调制直流12V,将三极管的放大倍数调 到200。
(4)提高输入正弦电压的幅值,使输出达最大值, 但失真尽可能小,测量并读出此时输入及输出电压 的效值。用示波器实测,并记录相关各点波形。
一、实验目的 (1)深刻理解RC桥式振荡电路的组成及特点。 (2)了解振荡产生的幅度与相位条件。 (2)掌握RC桥式振荡电路振荡频率的计算。
二、实验原理 实验电路如图5-12所示。
三、实验内容与步骤
(1)按图5-12,在Multisim 10中绘制实验原理图。 (2)将电源调制直流15V,将三极管的放大倍数调到200。 (3)测量三极管静态Q1、Q2工作点,并记录。 (4)用示波器实测,并画出相关各点波形。
形。。
5.19 OTL功率放大电路
一、实验目的 (1)了解功率放大电路的性能指标与电路特点。 (2)熟悉推挽电路、自举电路构成与功能。 (3)掌握克服交越失真方法。
二、实验原理
三、实验内容与步骤
(1)按图5-19,在Multisim 10中绘制实验原理图。
(2)将电源调至直流6V,将三极管的放大倍数调到 200。
(3)通过测量结果简述电路的工作原理,说明三极 管是否有电流放大作用,静态工作点是否合适。
5.2 单相半波、电容滤波、稳压管ห้องสมุดไป่ตู้压电路
一、实验目的 (1)熟悉半波整流、滤波、稳压电路特点及功能。 (2)掌握电路输出电压Uo与电路元件、参数之间的
关系。
二、实验原理
实验电路如图5-2所示。
二、实验原理 实验电路如图5-11所示。
三、实验内容与步骤
(1)按图5-11,在Multisim 10中绘制实验原理图。 (2)将电源调制直流12V,将三极管的放大倍数调 到200。
Multisim10-基本操作、电路创建、仪器、仿真(共64张)
1.1.3 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。这些(zhèxiē)操作可以在菜 单栏Edit子菜单下选择命令,也可以应用快捷键进行快捷操作。其中, 元器件的旋转效果如下图所示。
1.2.1 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(píngmù)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。
10
第10页,共64页。
1.1.6 子电路(diànlù)创建 子电路是用户自己建立的一种单元电路。将子电路存放在用户器件库中,
可以反复调用并使用子电路。利用子电路可使复杂系统的设计模块化、层次 化,可增加设计电路的可读性、提高设计效率、缩短电路周期。创建子电路 的工作需要以下几个步骤:选择、创建、调用、修改 。
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。
6
第6页,共64页。
功能注释 剪贴所选对象到剪贴板 复制所选对象到剪贴板 粘贴剪贴板中的内容到工作区中 删除所选对象 将选中对象水平翻转 将选中对象垂直翻转 将选中对象顺时针旋转90o 将选中对象逆时针旋转90o 显示总线向量连接器对话框 用层次电路模块替换 用子电路模块替换 用新元件替换当前元件 编辑当前元件的符号或标题块 改变所选对象的颜色 字体设置 为选中的仪器探针或电流探针设置反极性 打开所选元件或仪器的属性对话框
相关主题
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
选择被扫描器件的类 型:BJT、电容、电阻 或电感。
输入被扫描元件的参 考编号。
选择被扫描元件的参 数。
如果左侧的扫描变量选取Linear,则右侧出现4个栏;如果选Decade 或Octave,则右侧仅有上面的3个栏。其中:Start:开始扫描的值。 Stop:结束扫描的值。# of:扫描的点数。Increment:扫描的增量。
Multisim 9 电路设计入门 chz634187
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
上图中,如果扫描变量选取List,则右侧出现Value栏。 可在Value栏中输入所取的值。如果需要输入多个不同 的值,则应以空格、逗号或分号隔开。
单击对话框右下角的More按钮,将增加一个More options区。
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
(1)执行菜单命令Simulate/Analysis/ Parameter Sweep。
Multisim 9 电路设计入门 chz634187
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
打开Parameter Sweep对话框 。
Multisim 9 电路设计入门 chz634187
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
Multisim 9 电路设计入门 chz634187
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
(3)打开Output分页,选定要分析的节点。 然后,按Simulate按钮执行仿真。
Multisim 9 电路设计入门 chz634187
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
显示出参数扫描分析曲线。
Multisim 9 电路设计入门 chz634187
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
4.9 参数扫描分析
参数扫描分析是将电路参数设置在一定 范围内变化,以分析参数变化对电路性能的 影响。这相当于对电路进行多次不同参数的 仿真分析,可以快速检验电路性能,对于即 将投产的产品设计很有意义。进行这种分析 时,用户可以设置参数变化的开始值、结束 值、增量值和扫描方式,从而控制参数的变 化。参数扫描可以有三种分析:直流工作点 分析、瞬态分析和交流频率分析。
选择分析类型:DC工 作点分析、AC分析、 瞬态分析和嵌套分析
若不选中,每一个记 录都以独立的图显示
点击此按钮,打开相 应分析对话框,编辑 所选分析参数。
Multisim 9 电路设计入门 chz634187
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
4.9.2 参数扫描分析举例
参数扫描分析的步骤如下:
Multisim 9 电路设计入门 chz634187
Multisim 9 电路设计入门 chz634187
第4章
基 本 仿 真 分 析 方 法
4.9.1 设置参数扫描分析参数
扫描参数分析对话框也有4个分页,默认为Analysis Parameters分页,其余3页与直流工作点分析完全一样。
选择扫描参数类型: 器件参数或模型参 数。
选择扫描变量类型: 十倍频程、八倍频 程、线性或列表取 值。