数字电路的软件仿真Multisim 10的应用
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。
Multisim10软件在单片机C语言协同仿真中的应用
收稿日期: 2010-08-30 作者简介: 潘启勇(1971—), 男, 江苏宝应人, 常熟理工学院物理与电子工程学院讲师, 硕士, 研究方向: 嵌入式系统与智能 控制.
116 与教学具有指导意义.
常熟理工学院学报 (自然科学)
2010 年
1
Multisiml0 MCU 模块简介
Multisim 是美国国家仪器公司 (National Instruments) 开发的一款电子电路仿真和设计套件, 其前身是加拿
0
引
言
单片机技术是一门涉及到数字电子技术、 模拟电子技术、 计算机和通信等多个领域的应用型课程, 实践性 很强. 传统的教学模式一般是先基础后应用, 先课堂讲解, 再进行相关的实验. 由于和硬件密切相关, 只在课堂 上讲授理论, 学生在学习过程中会感到比较枯燥、 难理解. 而进入实验室, 由于实验学时和设备台套数的限制, 学生实践操作的时间很少, 况且有些实验项目往往是由教师事先设计好的, 学生基本不用预习就可以照本宣科 做出来, 应付了事. 另外, 学生课后自学又不具备实验条件. 这种理论与实践脱节的教学过程, 不仅会造成学生 对理论知识理解困难, 而且也导致了其动手能力不足, 严重影响教学效果. 因此, 在以往的单片机教学甚至开发过程中, 我们经常采用专用的计算机仿真软件进行测试, 如 51 系列 MCU 就经常使用 Keil 和 Proteus 软件. Keil 是美国 Keil Software 公司开发的, 是目前世界上最好的单片机开发工 具之一. 它支持汇编语言、 C 语言以及混合编程, 其软件仿真功能可以在没有硬件支持的条件下, 详细测试程序 运行情况; 然而其电路仿真功能则要受到很多限制, 需要借助第三方开发的动态 DLL 进行计算机模拟, 或者需 要价格较昂贵的硬件仿真器 MONITOR-51 的支持. Proteus 是英国 Lab center 公司开发的电路分析和仿真软件, 能够对 11 个大类百余种微处理器进行 CPU 及外围电路的仿真, 但在进行仿真调试时只能进行硬件改动, 而不 能直观地了解程序运行情况. 因此, 虽然这两种软件各自都可以进行单片机系统仿真, 但受到的限制也比较多. 目前更为常用的仿真办法是将 Keil 和 Proteus 结合在一起进行单片机系统的联合仿真. 二者联合仿真又分为离 线联合仿真和在线联合仿真两种情况. 前者在测试时需要在两个软件之间频繁切换, 后者则会占用大量的系统 资源. 现在, 这些问题都可以在 Multisim 中得到较为理想的解决. 本文结合单片机系统仿真实例, 介绍在 Multisim10 环境下, 利用 Multisim MCU Module 进行单片机 C 语言软硬件协同仿真的完整过程. 对于单片机系统开发
Multisim10在数字电子技术课程设计中的应用
Multisiml0在数字电子技术课程设计中的应用摘要:利用Multisim软件的仿真分析功能,通过对公用电话计时器的设计和仿真,说明Multisim软件在数字电子技术课程设计中的应用,从而改革了教学手段,提高了学生实际动手能力,培养了他们科技创新意识。
关键词:Multisim 仿真课程设计数字电子技术课程设计是学生学完数字电子技术理论课程之后所必须进行的一项实践环节,是数字电子技术课程的重要部分。
传统的设计手段具有其不可避免的设计开发周期长、耗材、费力,结合Multisim仿真软件,使学生设计的电路只需模拟调试成功即可组装电路,既节约了设计及实验时间,同时又可以避免在这一过程中采用传统方式可能带来的元件损耗。
1 Multisim在数字电子技术课程设计中的应用举例将Multisim应用于教学,可采用计算机虚拟设计调试和实物设计调试相结合的模式。
1.1 公用电话计时器功能要求设计一个公用电话计时器,基本要求如下:(1)每3分钟计时一次;(2)显示通话次数,最多为99次;(3)每次定时误差小于1秒;(4)具有手动复位功能;(5)具有声响提醒功能。
1.2 公用电话计时器电路原理实现以上功能的公用电话计时器电路,当按下复位键时,复位电路保证3分钟电路及二位十进制计数器同时清零,此时显示通话次数为零。
当松开复位键时,计数开始,3分钟定时器的功能是3分钟输出一个脉冲,送到译码显示电路显示通话次数,同时实现声响提醒功能。
1.3 公用电话计时器电路仿真设计1.3.1 标准信号源及分频器标准信号源由CD4011与非门电路及晶体元件组成的多谐振荡器组成,其频率稳定性及输出精度较高。
其中,晶振的标称频率为32768Hz。
分频器选择12位异步二进制计数器CD4040,其最高位输出频率为8Hz。
1.3.2 3分钟定时器该电路由CD4040及CMOS逻辑门电路构成的定时器,仿真电路图1所示。
1.3.3 通话次数显示电路及声响提醒电路通话次数显示电路由二位十进制计数器完成,采用中规模集成计数器74LS192组成。
Multisim10虚拟仪器仪表的使用
PART 01
Multisim 10软件介绍
软件特点与优势
真实模拟
丰富的元件库
Multisim 10提供了高精度的模拟环境,能 够真实地模拟电路的工作状态。
软件内置了丰富的元件库,包括各种电子 元件、集成电路和虚拟仪器仪表等,方便 用户进行电路设计和仿真。
强大的分析功能
易用性
Multisim 10提供了多种电路分析功能,如 直流分析、交流分析、瞬态分析等,能够 帮助用户深入了解电路的性能。
点击运行按钮,观察信号 接收元件的反应。
虚拟万用表
在工具栏上选择虚拟万用 表。
在万用表上选择测量类型 (电压、电流、电阻等)。
将万用表的探针连接到电 路中的测量点。
点击运行按钮,观察测量 结果在万用表上显示。
虚拟逻辑分析仪
在工具栏上选择虚拟逻辑分 析仪。
04
点击运行按钮,观察逻辑信 号在逻辑分析仪上显示。
问题描述
仪器仪表操作不灵敏或响应慢 。
解决方案
检查计算机性能,确保满足软 件运行要求;关闭其他占用资
源的程序。
电路仿真与分析问题
问题描述
电路仿真结果不准确或不收敛。
问题描述
电路分析功能无法正常使用。
ABCD
解决方案
检查电路元件参数设置,确保符合实际应用;调 整仿真参数,如时间步长、仿真精度等。
解决方案
电路图检查与修改
提供电路图检查工具,帮助用户发现错误并进行 修正,同时支持对电路图的编辑和修改。
PART 04
实际应用案例
模拟电路实验
模拟电路实验是使用Multisim 10进行实际应用的重要案例之一。 通过在虚拟环境中搭建和测试模拟电路,用户可以深入了解电路 的工作原理和性能。
Multisim10的基本使用
Multisim10的基本使用Multisim10的基本使用---------电路的仿真测量学会在NI Multisim10虚拟电子实验平台调用测量元件和仪器仪表,并能设置和使用电流表、电压表、数字万用表、函数信号发生器、示波器和频率计。
知识准备Multisim10提供了种类齐全的测量工具和虚拟仪器仪表,它们的操作、使用、设置、连接和观测方法与真实仪器几乎完全相同,就好像在真实的实验室环境中使用仪器。
在仿真过程中,这些仪器能够非常方便地监测电路工作情况和对仿真结果进行显示及测量。
Multisim10提供了测量元件如电流表、电压表和探针可在如图1-46的测量元件工具栏中调用,或在元器件工具栏上打开“指示器”对话框中调用。
(a )测量元件工具栏(b )指示器对话框图1-46 调用测量元件的两种方法Multisim 10还提供了18种虚拟仪器仪表(数字万用表、函数信号发生器、功率计、双踪示波器、4踪示波器、波特图示仪、频率计、字发生器、逻辑分析仪、逻辑转换仪、I-V 特性分析仪、失真度分析仪、频谱分析仪、网络分析仪、安捷伦信号发生器、安捷伦万用表、安捷伦示波器、泰克示波器),1个实时测量探针,4种LabVIEW 采样仪器和1个电流检测探针,都可在如图1-47所示工具栏中找到。
图1-47 虚拟仪器仪表工具栏函数信号源双踪示波器波特图示仪I-V 特性分析仪逻辑转换仪安捷伦示波器频谱分析逻辑分析仪安捷伦万用表实时测量探针网络分析仪功率表泰克示波器字发生器失真度分析仪安捷伦信号源电流检测探针4种LabIEW 采样仪器数字万用表4踪示波器频率计指示器元件库在我们测量电流、电压时,常使用如图1-48所示是数字电流表、数字电压表和数字万用表来测量电流和电压。
Multisim10仿真环境同样可使用虚拟的数字电流表、数字电压表和数字万用表来测量电流、电压,如图1-49所示。
(a)数字电流表(b)数字电压表(c)数字万用表图1-48测量电流电压的实际仪表(a)数字电流表(b)数字电压表(c))数字万用表图1-49 Multisim10中虚拟电压、电流表和万用表如图1-50所示,测量电流时将电流表串联于电路中,测量电压时将电压表并联在电路或元件两端,对直流电有正负极之分,对交流电没有正负之分。
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。
用仿真软件Multisim 10仿真测试A-D转换器的逻辑功能-实训
用仿真软件Multisim 10仿真测试A/D 转换器的逻辑功能-实训一、实训目的1.了解A/D 转换器的工作原理2.掌握A/D 转换器逻辑功能的仿真测试方法二. 实训器材三、 实训原理及操作 (一)实训原理1.A /D 转换器用来将模拟信号转换成一组相应二进制数码。
由于A /D 转换器的输入量是随时间连续变化的模拟信号,而输出是随时间断续变化的离散数字信号,因此在转换过程中,首先要对模拟信号进行采样、保持,再进行量化、编码。
2.所谓采样,就是在一个微小时间内对模拟信号进行取样,把一个随时间连续变化的信号变换为对时间离散的信号。
采样结束后,再将此取样的模拟信号保持一段时间,使A /D 转换器有充分时间进行A /D 转换。
这就是采样、保持电路的基本原理。
3.任何一个数量的大小都是以某个最小数量单位的整数倍来表示的。
因此,在用数字量表示采样电压时,也必须把它转化成这个最小数量单位的整数倍,这个转化过程就叫做量化。
所规定的最小数量单位叫做量化单位,用Δ表示。
显然,数字信号最低有效位中的1所表示的数量大小,就等于Δ。
一般被转化的模拟电压不可能被整除,这种因素引起的误差称为量化误差。
量化误差又称为分辨率。
ADC 输出二进制位数越多,则分辨率越高,转换精度也越高。
分辨率常以数字信号最低有效位中的1所对应的电压值表示。
例如10位ADC ,满度输入模拟电压为5V ,则最低有效位1所对应的输入电压为mV V 88.452110=⨯;8位ADC 为mV V 53.195218=⨯。
显然10位ADC 的分辨率比8位ADC 高。
4.把量化的数值用一组相应的二进制代码表示出来,称为编码。
这些代码就是A /D 转换的输出数字量,而量化及编码电路即为A /D 转换器电路。
5.输出数字量与模拟量之间的关系为REF nNn VVD2)(12⨯=下面以8位ADC进行仿真测试,来讨论模/数转换器模拟输入与数字输出之间的关系。
(二)实训操作1.元件选取仿真电路所用元件及选取途径如下:电源VCC:Place Source→POWER_SOURCES→VCC接地:Place Source→POWER_SOURCES→GROUND,选取电路中的接地。
Multisim10仿真软件在数字电子技术实验教学中的应用
帮助 学生加深 对理论知 识 的理 解和 自主 思考 问题 、解 决 问题起 着非常重要 的作 用 。 关键词 :Mu iml ;数字 电路 实验 ;仿真软件 ;7 L 1 8 ls 0 ti 4 S 3D 中图分类号 :T 7 9 N 0 文献标识码 :A 文章编号 :18 —0 0( 0 ) 50 4 —3 6 11 7 2 1 0 -0 20 1
we eito u e nt i a r a d tea pia in o i r r d c di h sp pe, n p l t f multo o wa ei i i l ic ie p rm e t sd — n h c o s ai ns f t r nd gt r ut x e i n ac wa e s rb sb ei tr r tto ft e7 LSl D, h e u t h w t h p lc to f i u ain f ci no c ie yt n ep eai no 4 3 h h 8 t er s lss o t ea p ia in o m lt ha t s o un to f
阶 段的实验 教学主要还 是在 实验箱 或者 电路板 上搭
建 电路 进行 ,这种传统 的方式 容 易受 实验室 条件的
推广使用的。将 Mut i ls i m仿真软件引入到数字 电路实
M ut i l a rv ee ce c f x ei ns n u et’ t ain tea it f td nsnu d r ls 0cni o e h f in yo e p r im mp t i me t a ds d ns moi t , bl o s e t i n e- t v o h i y u
Elcr ncT c n l g x e i n . ec mb n t no t eM u t i 1 n eta iin l x e i e t a hng e to i e h o o y e p rme tTh o i ai f h li m 0a dt dt a p rm n st c i o s h r o e e
Multisim10在电子技术课程设计中的应用
Multisim10在电子技术课程设计中的应用【摘要】阐述了在电子技术课程设计引入EDA技术的必要性和优越性。
介绍了应用EDA技术对电子技术课程设计进行的改革和实践,根据目前EDA电子设计自动化的应用现状,对传统电子技术课程设计中的不足进行了分析并对利用Multisim10进行电子技术课程设计提出了新的方法。
【关键词】课程设计;电子技术;Multisim;创新能力培养0引言电子技术课程设计是一门继模拟电子技术和数字电子技术之后的实践性和综合性很强的一门重要的课程。
它要求学生在熟练掌握本专业所学的理论知识的基础上,进行实践应用,通过对小电子产品或电子系统的的部分功能的设计与开发[1],既可以巩固电子技术方面的理论知识,又能够对提高电子电路的设计水平有所帮助,还可以提高综合分析问题和解决问题的能力。
进一步培养学生的动手能力及实验技能,启发学生的创新意识和创新思维。
为将来从事相关领域工程设计打好坚实的基础。
随着集成电路技术的日益发展及计算机技术的不断深入,电子电路的计算机辅助设计与分析(EDA)技术已经发展为电子电路系统分析及设计的重要工具,并已成为电子学领域的重要分支。
与传统的设计方法相比较,借助EDA软件进行的电子技术课程设计,突出了以学生为中心的开放模式,通过激发学生想象能力并进一步尝试各种不同的设计方案、采用不同的集成元器件,来培养学生的创新意识。
利用EDA技术进行电子技术课程设计,首先需要根据设计的要求和设计者的习惯选合适的择软件平台,Multisim10是在EWB的基础上发展起来的一款专业的仿真软件,它能真实地仿真分析实际电路的工作原理,它既是电子线路进行仿真实验的理想工具,更是迄今为止使用起来最直观、最方便的仿真软件之一。
它增加了大量的VHDL元件模型,能够仿真更加复杂的数字元件,并且在保留了EWB形象直观等优点的基础上,大大地加强了软件的仿分析和测试的功能,大大的增加了元件库中的元件数目,尤其是扩充了大量与实际元件相对应的元件模型,因此使仿真设计的结果更加精确、更加可靠、也更加具有实用价值[3]。
Multisim10在数字电子技术教学中的应用
()具有丰 富的元 件库 : ls 主元 件 库提 供 1 Muti im
了数千种 电路元件 , 括基本 元件 ( 包 电阻 、 电容 、 电感 、
二极 管 、 晶体 管 等 )集 成 电 路 ( T 、 T L芯 片 、 MO C S芯
片、 数模 混合芯片 )显示 器 ( 、 数码管 、 C L D元 件 )单 片 、
合 、 片机电路进行仿 真 。 I ls 1 单 N t i 0是最 新推 出 Mu im 的版本 , 主要具有 以下 特点 : 其
Muti ls im仿真 软件 为教 学 提供 了一个 很好 的实
用工具 , 教师能够 在教学过程 中对数字 电路进 行现 使 场演示 并分析 。 Mu im 软件 进 行仿 真教 学 , 师 用 hs i 教 可 以在 多媒 体教 室 中深 入浅 出地 分析 各 种逻 辑 电路 的特性 , 各种输入信 号的变化 或者 电路 参数 改变 讲解
鲁世 斌 , 范程 华 , 蒋 先伟
( 肥 师 范 学 院物 理 与 电子 工 程 系 , 徽 合 肥 2 0 6 ) 合 安 30 1
[ 摘 要]本文介 绍 Mut i 1 仿 真软 件的功能和特点 , ls 0 im 并通过具体 的电路 , 阐述 Mut i ls im在数 字电子技 术教 学 中的应
零 极点 分 析 、 递 函数 分析 、 坏 情况 分 析 、 特卡 传 最 蒙
洛分析 、 宽分 析 、 线 批处 理 分析 和用户 白定 义分 析 。 ( )强 大 的 虚拟 仪 器 仪 表 功 能 : ls 提 供 3 Mut i im
不 能搭 建具体 的 实际 电路 , 遇到难 以理 解 的 内容 , 教 学效 果 不是很好 。 随着 集 成 电路 技术 和计 算 机 技 术
利用Multisim10中的MCU模块进行单片机协同仿真
利用Multisim10中的MCU模块进行单片机协同仿真EAW电子设计MCU(MicrocontrollerUnit)即单片机是大家都比较熟悉并常用的电子器件,由于其广泛的应用,所以用单片机设计电路是电子技术人员必备的技能。
对于初学者,可以先从软件仿真入手。
我们知道利用Proteus软件可以进行单片机的软件仿真,Multisim同样也可以。
Multisim是基于SPICE的电路仿真软件,SPICE(SimulationProgramwithIntergratedCircuitEmphasis)是“侧重于集成电路的模拟程序”的简称,在1975年由加利福尼亚大学伯克莱分校开发。
在Multisim9中,需要另安装MultiMCU进行单片机仿真。
NI(NationalInstruments)Multisim10将MuitiMCU称为MCUModule,不需要单独安装,可以与Multisim中的SPICE模型电路协同仿真,支持Intel/Atmel的8051/8052和Microchip的PIC16F84a,典型的外设有RAM和ROM,键盘,图形和文字LCD,并有完整的调试功能,包括设置断点,查看寄存器,改写内存等。
支持C语言,可以编写头文件和使用库,还可以将加载的外部二进制文件反汇编。
Multisim10可以从NI的官方网站下载,网址为/academic/multisimse/,有学生版和教育版,只须填写一些个人信息就可以下载,300多兆,下载后可以选evaluationmode进行为期30天的评估。
这里我们通过一个简单的带有复位功能的计数器的例子来说明在NIMultisim10中如何进行单片机开发以及如何与SPICE模型电路协同仿真。
如果你对Multisim比较熟悉,那一定对里面的安捷伦(Agilent)54622D混合信号示波器等仪器印象很深刻吧,因为它与真实的仪器面板和操作几乎完全一样。
Multisim里象这种模仿实际仪器的还有安捷伦的33120A任意波形函数发生器和34401A万用表,泰克(Tektronix)的TDS2024四通道示波器。
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
Multisim10电路仿真软件的使用
交互性强
2
用户可以在软件中直接拖拽元件和导线进行电路设计,方便
快捷。
支持多种电路分析
包括时域分析、频域分析、离散傅里叶变换等,帮助用户深 入理解电路的工作原理。
软件功能
元件库管理
软件提供了丰富的元件库,用户可以根据需要添加、删除或修改元件。
电路设计
用户可以创建、编辑和保存电路图,支持多种电路设计风格。
通过数字电路仿真,可以快速发现和修正设计中的错误,提高数字电路的 设计质量和可靠性。
电力电子电路仿真
电力电子电路是实现电能转换和控制的关键技术,Multisim 10提供了专业的电力电子元件库和仿真分 析工具。
使用Multisim 10进行电力电子电路仿真,可以模拟大功率电路的工作状态和性能,预测和控制电路的 行为。
电路的性能。
参数优化
通过调整元件参数,如 电阻值、电容值等,优 化电路的性能指标。
布线优化
对电路进行布线优化, 提高电路的可靠性、减
小电磁干扰等。
多电路仿真多个电路同Fra bibliotek仿真Multisim 10支持多个电路同时仿真,便于比较不同 电路的性能。
仿真结果对比
用户可以对不同电路的仿真结果进行对比,以便选择 最优设计方案。
软件操作卡顿或崩溃
总结词
软件性能问题或系统资源不足
解决方案
关闭其他运行中的程序,释放系统资 源;尝试升级计算机硬件,如增加内 存、更换更快的硬盘等;重新安装软 件或更新至最新版本;联系软件技术 支持寻求帮助。
THANKS
电路图绘制错误
总结词
绘图工具使用不当或元件放置错误
解决方案
熟悉软件提供的绘图工具和元件库,掌握正确的使用方法;在绘制电路图时, 仔细检查元件连接和放置,确保无误;使用软件的检查功能,查找并修正错误。
浅谈仿真软件Multisim及其在数字电路实验中的应用
浅谈仿真软件Multisim及其在数字电路实验中的应用Multisim是一款著名的模拟仿真软件,可以帮助工程师和电子学生设计和测试电路,从而加强他们对电路设计和测试的理解,提高其在数字电路实验方面的技能。
本文将对Multisim的基本功能、使用方法及在数字电路实验中的应用进行详细阐述。
一、Multisim的基本功能Multisim是由美国国家仪器公司(NI)推出的一款电路仿真软件,可以实现多种电路的设计、模拟和分析。
Multisim的功能非常多,常用的功能包括:1.电路设计:Multisim提供了大量的电路元件库,包括模拟器件、数字器件、控制器件、通信器件等,可以满足各种电路设计的需求。
2.电路仿真:Multisim可以对电路进行仿真,模拟电路的运行情况,并对电路的工作情况进行分析和评估。
3.波形显示:Multisim可以将电路的输出波形显示出来,方便用户观察电路的工作情况。
4.性能评估:Multisim还可以对电路的性能进行评估,并给出相应的建议和优化方案。
二、Multisim的使用方法1.创建电路图:使用Multisim,首先需要创建一个电路图。
用户可以从Multisim的元件库中选择电子元件,并将它们拖进电路图面板中。
2.连接元件:将元件放置在电路图中后,需要将它们连接起来。
用户可以使用线条或导线连接电子元件,组成一个完整的电路。
3.设置电路参数:Multisim还允许用户设置电路中元件的性能参数,例如电阻、电容、电感等参数,以便更好地模拟和仿真电路。
4.运行电路:设置好电路参数后,用户可以运行电路。
Multisim会自动检测电路的输入信号,并模拟电路的运行情况。
5.分析电路:Multisim还可以分析电路的输出波形,并提供电路的性能评估和改进建议。
三、Multisim在数字电路实验中的应用Multisim作为一款功能强大的仿真软件,可以在数字电路实验中发挥重要作用。
以下是Multisim在数字电路实验中的应用场景:1.数字逻辑电路设计:Multisim可以用于数字逻辑电路的设计,包括数字电路的组合逻辑和时序逻辑。
Multisim10仿真软件在数字电路教学中的应用
数 字 电子技 术 的理论 教学 多采用 板书 , 同时 配 以
1 Mut i O软 件 简介 ls iml
M hs 是 一个用 于 电路 设 计 和仿 真 的 E A 工 u im i D
具软件 , 其功能强大 , 具有形象生动的仿真效果 , 是电 子类专 业课 程 教 学 的首 选 软 件 。Muim 最 新 版 本 hs i 是美 国 N I公 司 推 出 的 M hs 0 它 具 有 如 下 u iml 。 i
同时也是联 系模拟 电路和各 门技术课 程 的纽带 , 在本 科 教育 中起 着重要作 用 。课 程通过 对常用 电子 器件 、 数字 电路及 其系统 的分析 , 学生获 得数字 电子 技术 使 方 面的基本 知识 、 本 理论 和 基本 技 能 , 深 入学 习 基 为 数字 电子技术 及其在专 业中 的应用 打下基础 。
Ke od : gt i ut Mu im; i lt n yw rs ̄ M cr i l s s ai i c ; ti mu o
0 引 言
(完整word版)电子电路仿真软件Multisim 10.0指导书
第四篇现代电子线路设计技术指导电子技术是一门实践性很强的课程,重视实践教学是学好电子技术的一个必不可少的环节,而电子虚拟仿真又是实验室操作实验的一个重要的辅助手段。
在电类本科教学大纲中就明确要求,学生必须掌握一种以上EDA软件的应用,这是对电类学生的基本功要求.可以这么说,掌握了一款优秀的电子仿真软件,就相当于你拥有了一间个人实验室。
要学习电子技术,一方面要学习理论知识,但一个必不可少的学习环节就是实验和实践。
下载和安装上一款先进的电子仿真软件,你就可以利用计算机调出电子元件、搭建电路、调出虚拟仪器、对电路进行仿真测试,从而提高学习效率,学好电子技术就轻而易举了.利用Multisim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、曲线和电路原理图;实验中不消耗实际的元器件,实验所需元器件的种类和数量不受限制,实验成本低,实验速度快,效率高;设计和实验成功的电路可以直接在产品中使用.Multisim易学易用,便于电子信息、通信工程、自动化、电气控制类专业学生自学、便于开展综合性的设计和实验,有利于培养学生综合分析能力、开发和创新能力。
第11章电子电路仿真软件Multisim 10。
0Multisim10。
0是EWB的升级,是目前推出的一款高版本的电路设计与仿真软件。
它具有以下一些特点:1.直观的图形界面创建电路。
在计算机屏幕上模仿真实实验室的工作台,绘制电路图需要的元器件、电路仿真需要的测试仪器均可直接从屏幕上选取。
2.软件仪器的控制面板外形和操作方式都与实物相似,可以实时显示测量结果。
3.软件带有丰富的电路元件库,提供多种强大的电路分析方法.4.作为设计工具,它可以同其它流行的电路分析、设计和制板软件交换数据。
数字电路的软件仿真Multisim-10的应用
拖动前
拖动后
10.3.4修改器件属性和参数
标签 显示 值 故障 管脚 变量 顾客区域
采用原理图设置 显示标签 显示屏件值 显示初始值 显示误差 显示参照名称 显示属性 显示管脚号 显示管脚名 显示变量 按系统显示管脚名 按系统显示管脚号
重置文本 位置信息
移动过程 移动后 移动前
移动后位置 所属器件
提
示
10.3.6 选择测试仪器仪表
要取得电路仿真成果,就需要选择合适旳测试仪器仪 表,以获取仿真旳成果,从仪器仪表中得到旳仿真旳成果 基本与实际测试成果一致。
如:TEK示波器、安捷伦仪器都是仿照实际设备设计旳, 假如想熟练掌握、利用这些仪器设备,最佳找一本有关设 备旳阐明书,在利用中才干得心应手。
F
CQT
Bus2
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,将有关旳测试点接入总 线,这么逻辑图中就降低了逻辑连线。总线上能够挂 接任意连接点。
BUS1 74LS138输入波形
BUS1 74LS148输出波形
BUS2 74LS148输出波形
仿真电路中每一根导线都有一种网络(Net Name) 标号,只要网络旳标号相同,导线就连接在一起。
4B
QB 13
3 DB
OB 10
5V
5C 6D
QC 12 QD 11
2 DC 4 DD
OC 11 OD 12
OE 13
7 ENP
RCO 15
1 LD
OF 15
10 ENT
7 BI
OG 14
6 PH
9 ~LOAD
1 ~CLR
2 CLK
5V
数字脉冲专用测试仪-频率计, 包括脉冲旳许多参数指标。
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电脑仿真设计软件,被誉为“电脑里的电子实验室”。
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③ Multisim 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〕。
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万 信 功 二 四 波 频 字 逻 逻 阶 失 频 网 安 安 安 泰 测 LabView 电 用 号 率 踪 踪 特 率 符 辑 辑 梯真 谱 络 捷 捷 捷 克 量 仪 流 表 源 表 示 示 仪 计 发 分 转 仪分 仪 分 伦 伦 伦 示 探 表 探 头 头 万示 生 析换 析 波波
器器
器 仪仪
提取器件逻辑符号, 获取器件方法简要说明
功 能 表 说 明
本 器 件
10.3.5 电路规则检查
错 误 标 记 点
错 误 提 示
如果程序运行出现故障,可以在Tools菜单项中运 行Electrical Rules Check,得到错误标记和提示。
10.3.6 选择测试仪器仪表
要取得电路仿真结果,就需要选择合适的测试仪器仪 表,以获取仿真的结果,从仪器仪表中得到的仿真的结果 基本与实际测试结果一致。 如:TEK示波器、安捷伦仪器都是仿照实际设备设计的, 如果想熟练掌握、运用这些仪器设备,最好找一本相关设 备的说明书,在运用中才能得心应手。
⑻
工具箱
⑼
电路参数列表
网络清单
⑽
参数设臵选项
⑾
窗口设臵菜单
新建窗口 关闭窗口 关闭所有 层叠窗口 水平排列 垂直排列 在线电路名称
⑿
帮助菜单
10.3 实验电路生成方法
10.3.1 选择元器件:(Select a Component) 数据库类型 元器件名称 元 器 件 组 别 元 器 件 系 列 元器件符号 操作方式
10.1.1 功能与特点
Multisim10具有以下主要特点:
1.集成化、一体化的人性设计环境
2.界面友好、操作简单 3.真实的仿真平台 4.分析方法多而强 5. 可以跨平台作业
10.1.2 运行环境要求
名 称 操作系统 处理器 内存 光驱 显示分辨率 硬盘空间余量 最 小 配 臵 Windows NT4 /SP6 / XP Inter Pentium III AMD K6 256MB RAM CD-ROM 800×600 720MB 推 荐 配 臵 Windows XP Pentium IV AMD K7 512 MB RAM CD-ROM 1024×768 1GB
⑹ 电路仿真运行菜单
后处理
电路仿真菜单设臵
分析仪器缺省初始值 初始条件 分析手段 (仿真)开始时间 (仿真)结束时间 设置最大时间步长 最大时间步长 自动调整时间步长 其它选项 设置初始时间步长 初始时间步电路转换
转换到Ultiboard 10 转换到Ultiboard 9 输出至PCB 注释到Ultiboard 10 注释到Ultiboard 9及以前版本 从Ultiboard 写回注释 高亮Ultiboard 选项 输出电路网络表
虚拟综合信号发生器 LabView信号发生器 安捷伦信号发生器
XFG1 XFG2
Agilent
XLV1
(3)获取仿真结果形式: 数据、图形
数据以文字方式为主 图形有数码和波形两种
8
CK CK A B C D E F G A B C D E F G H A B C D E F G H
谐波分析
直流工作点
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 可放臵一节点; 用Ctrl+T,可以在空白处添加文字;
用Ctrl+T,可以打开元器件放臵菜单; 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…
10.3.4修改器件属性和参数
工 具 栏 栏 目 内 容
图形记录仪记录下的示波器仿真图形
查看图形仿真结果:Grapher View
⑷ 元器件 (PLACE)放臵菜单
元器件放臵有几种方法: 1.从器件放臵菜单中选择对应项后再选 定器件型号;
2.从软件快捷项(工具栏中共有12项与 元器件有关项)中直接选取。
从Place菜单项放臵器件、节点、连接线…
器件搜索 器件详情 器件模型
元器件搜索菜单
10.3.2 设臵电源、信号源、接地端
Miltisim10有多种电源、信号源、受控信号源, 接地有模拟地 、数字地 ,如果一个 仿真电路中没有一个参考的接地端(0节点), 电路将无法进入模拟、仿真运行状态。连接 在接地端的网络(Net Name)缺省值都是0 (节点)。
仪
析信 波 仪号 用 波 器 源表器
10.4 数字电路仿真
10.4.1数字电路仿真的基本要求 使用Multisim10对数字逻辑电路进行分析与设 计,必须要掌握几点: (1)要熟悉器件 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。
9 10 11 12 13 15 14
5V
电路参数值
数字脉冲专用测试仪-频率计, 包含脉冲的许多参数指标。
Tektronix
P G 1 2 3 4 T
TEK示波器
TEK四通道示波器。与实际示波器 使用方法相似,可以参阅TEK同类 型任意一款数字示波器的使用说明 书,就可以大致了解TEK示波器使 用方法了。
2. 主元器件菜单:(Components) 元器件放臵菜单
TTL
多种数字器件 CMOS 外围设备 MCU 电源器件 RF器件
总线
电源
电机 显示器件 二极管 模拟器件 其它器件 子电路 混合器件 基本元件 三极管
主元器件每一项菜单都是个类别,其中 有许多同类型器件可供选择。
3. 仪器仪表菜单:(Instruments) 虚拟仪器汇总
Agilent
P
1
2
3
4
T
G
LabVIEW 仪器
失真分析仪
安捷伦万用表
网络分析仪
安捷伦信 号发生器
频谱分析仪
TEK
安捷伦示波器
示 波 器
10-5 仪器仪表菜单介绍
4. 主菜单各栏目
⑴ 文件管理
文件管理主要是 对软件新建、调 用等软件基本工 作项目的管理。
打开示范文件
与大多软件一样,程序内部有许多仿真 样例可供参考,建议首次使用者,首先 调用样例进行参考模拟。 这样将会事半功倍。
U3
~OC VCC 16 A B C D E F G Y 9 H I J K 74S134D L GND
5V U4
15 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8 ~OC VCC 16 A B C D E F G Y 9 H I 74S134D J K L GND
拖动前
拖动后
快捷键的使用
如果计算机系统配臵较低,则Multisim10启动较慢,但运行以后就正常了, 但如果内存偏小,图形仿真时要经常清理Grapher View中Pages(缓存), 否则计算机很容易Down机的。
10.1.3 汉化方法
Multisim10 目前没有官方的汉化版本,有一 些不是很专业的汉化软件,由于汉化软件并 非专业,翻译的内容不是很准确,因此汉化 后软件菜单与实际内容会有一定的差异,建 议用原版软件,同时安装一个可以在线翻译 的程序,借助于在线翻译软件,可以大致了 解专业词汇,还可以熟悉一下专业英语。
(2)选择、设臵合适的信号源
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、振荡电路设臵产生控制脉冲信号。频率、 占空比等动态参数设臵对于仿真结果起很大的作用。
V1 BIPOLAR_VOLTAGE V2 1kHz 5V V3 -1 V 1 V 0.5msec 1msec 脉冲电压源
菜单项目及功能
File -文件管理操作 Edit -文件编辑 View -工作区域状态显示 Place -元器件操作 MCU -微处理器 Simulate -仿真方式选择 Transfer -文件格式转换 Tools -各种工具 Report -电路状态列表 Options -软件设臵选项 Windows -视窗 Help -帮助
第十章 数字电路的软件仿真 —Multisim 10的应用
10.1 概述 10.2 基本操作方法 10.3 实验电路生成方法 10.4 数字电路仿真 10.5 仿真模式设臵 10.6 模拟电路仿真 本章小结
学习目标
了解EDA软件的功能 了解构建仿真电路的基本过程 了解虚拟设备与仿真
10.1 概述
节点
从Components等快捷菜单选取、放臵器件
各类元器件汇总 基本器件 混合器件 二极管 信号源
测量元件
虚拟器件
特定器件
电源器件
晶体管
绘图工具
MCU
模拟 器件
⑸
MCU编辑菜单
无MCU元器件 MCU格式编译
MCU窗口 显示行号
MCU选取菜单
暂停
跳转to 超越到 跳出 到光标 设臵断点 取消断点
标签 显示 值 故障 管脚 变量 用户区域 采用原理图设臵 显示标签 显示器件值 显示初始值 显示误差 显示参考名称 显示属性 显示管脚号 显示管脚名 显示变量 按系统显示管脚名 按系统显示管脚号
重臵文本 位臵信息
移动过程
移动后位置
移动后
Q2
移动前
Q2
原来位置 所属器件 器件型号
MJE13005
MJE13005
U1
15 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8 ~OC VCC 16 A B C D E F G Y 9 H I J K 74S134D L GND
5V U2
15 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8 ~OC VCC 16 A B C D E F G Y 9 H I J 74S134D K L GND 15 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8