Multisim7高级分析方法
Multisim7快速入门第2章
第2章如何使用Multisim7在第一章通过一单管放大电路例子简要介绍了Multism7的使用方法,本章将对其使用方法作详细说明,包括其常用的基本功能和一些高级功能。
2.1电路原理图设计流程电路设计的最终目的是变为可用于生产的印制电路板设计文件(即PCB文件),这大致要经过如图2-1所示的几个步骤。
建立和管理电路原理图是进行电路仿真的必经之路,只有设计出符合需要的电路原理图,然后才能对其仿真分析。
由下图2-1可见,电路整个设计过程可以分为三大步:电路原理图的设计、根据电路原理图生成网络表并仿真、设计印刷电路板(PCB)图。
在Multisim7里面建立电路原理图和仿真的设计过程可以按照图2-2所示的流程图进行。
图2-1电路设计流程图2-2Multisim7的电路仿真流程对图2-2中各步进行简单的说明:24博嘉科技模板●设置图纸大小。
根据实际电路的复杂程度设置图纸的大小,设置图纸的过程实际上是一个建立工作平面的过程,用户只有设置好这个工作平面,才能够在上面画出符合要求的电路图。
●放置元件。
这个阶段,用户根据电路的设计目的,将需要的元件从元件库取出放置到工作平面上。
并对元件在工作平面上的位置进行调整、修改,对元件的编号、封装进行定义和设定等。
为下一步的工作打好基础。
●连接元件。
该过程是一个画图的过程。
用户利用Multisim7提供的各种工具、指令进行元件间的连接,将工作平面上的器件用具有电气意义的导线、符号连接起来,构成一个完整的原理图。
●放置仪器和信号源并与电路连接。
据电路的设计原理和目的,从测试仪器栏找出所需要的仿真仪器与电路的输出端连接,从Sources库里找出信号源,将其与电路的输入连接。
这样仿真电路就建立了。
●启动仿真并检查错误。
启动仿真开关后,如果电路存在问题,Multisim7会提示,用户需要对电路的参数和设置进行检查和修改。
●仿真结果分析。
通过测试仪器得到的仿真结果对电路原理进行验证,观察结果和设计目的是否吻合,如果不一致,则需要对电路进行修改。
Multisim7的高级分析方法
选中该项,进行交流频率参数扫描分析,可以修 改交流频率分析时的参数设置
3.查看分析结果
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3.3温度扫描分析 (Temperature Sweep Analysis)
温度扫描分析就是研究温度变化对电路性能的影响,如果未设定温度扫 描,Multisim7将在固定温度27℃下对电路进行仿真分析。该分析相当于在不 同的工作温度下多次仿真电路性能。但如果要了解不同温度下电路性能的变 化,应采用Multisim7 提供的温度扫描分析工具。Multisim7中的温度扫描分 析不是对所有元件都有效,仅限于考虑一些半导体器件和一些虚拟电阻。
主要内容
• 3.1灵敏度分析(Sensitivity Analysis) • 3.2参数扫描分析(Parameter Sweep Analysis) • 3.3温度扫描分析(Temperature Sweep Analysis) • 3.4零极点分析(Pole Zero Analysis) • 3.5传输函数分析(Transfer Function Analysis) • 3.6蒙特卡罗分析(Monte Carlo Analysis) • 3.7最坏情况分析(Worst case Analysis) • 3.8批处理分析( Batched Analysis) • 3.9噪声指数分析( noise Figure Analysis ) • 3.10用户自定义分析( User defined Analysis ) 1
列出扫描时的参数值,数字间可用空格、逗点或 分号隔开
More Option (选择分析类型)
DC Operating Point (直流工作点)
Transient Analysis (瞬态分析)
Multisim7在《电工学》教学中的应用
20年 2 总 6期 08 第 期( 第 O )
作 更 Hale Waihona Puke 简 便 中国 观戒 蒙 备
三、M m为 电工学实验教 学[提供 了虚 u t Ii s 】 拟 平 台
日前各个高校都建立 了电工学实验 事,并且基本都是采 用相应的硬 件仿真设备,不仅需采购大量的硬件设备,而且 设备维护工 作量也非常巨大 。但是 由于电工学的种类繁 多, 再加上资金 的限制,不可能在…个 实验 章包括所有种类 的电 工学仿真 设备。建设基于M 1 i i 软件仿真 的电工学 实验 utSm 室,在配置有限的硬件 设备的情况下,可 以很好地解决资金 和设备维护 问题 ;大量的仿真部可 以在 软件环境中实现 ,大 大增强了实验室 向学生开放的便利性 。在实际运行 中,取得 了良好 的教学 效果 。 M 】 i i 的元器件 、连接线路 等和传统的 电工学 实验 u tS m 硬件高度对应 ,具有设计灵活,结果、过程统一的特点 。可 使设计时间大为缩短、耗资大为减少,这在相当程度上替代 了传统 的电工学实验教学的功能,例 :元器件选择 、电路连
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中 周玩代孝 备 装
20年 2 总 6期 08 第 期(第 O )
Mut i 在 《 ls im7 电工学 教学中的应用
陈滟涛 杨俊起 谢 东磊 艾永乐
河南理工大学 河 南焦作 4 4 0 500
摘
要:利用 M liiP真软件可以提 高课 堂教学效率, u tsm " 增强学生的实践能力和 电路分析能力, 减少硬件投 资。 通过M 1ii utsm 教 学改革
M l i i7 u t s m 提供 了电路分析的常用方法,其中的基本分 析方法主要 内容包括 :直流工作 点分析、交流分析 、瞬态分
multisim7概述
第1章Multisim 7概述随着时代的发展,计算机技术在电子电路设计中发挥着越来越大的作用。
20世纪80年代后期,出现了一批优秀的电子设计自动化(Electronic Design Automation,EDA)软件,如PSPICE、EWB等。
EDA软件工具代表着电子系统设计的技术潮流。
本章介绍加拿大IIT公司(Interactive Image Technologies)具有代表性的EDA软件Multisim 7的特点、安装步骤和用户界面。
1.1 EWB与Multisim 7Electronics Workbench(简称EWB)是加拿大IIT公司于20世纪80年代末推出的电子线路仿真软件。
它可以对模拟、数字和模拟/数字混合电路进行仿真,克服了传统电子产品的设计受实验室客观条件限制的局限性,用虚拟的元件搭建各种电路,用虚拟的仪表进行各种参数和性能指标的测试。
因此,在电子工程设计和高校电子类教学领域中得到广泛应用。
与其他电路仿真软件相比,EWB具有以下特点:1.系统集成度高,界面直观,操作方便EWB软件把电路图的创建、电路的测试分析和仿真结果等内容都集成到一个电路窗口中。
整个操作界面就像一个实验平台。
创建电路所需的元器件、仿真电路所需的测试仪器均可以直接从电路窗口中选取,并且虚拟的元器件、仪器与实物外形非常相似,仪器的操作开关、按键同实际仪器也极为相似。
因此,该软件易学易用。
2.具备模拟、数字及模拟/数字混合电路的仿真在电路窗口中既可以对模拟或数字电路进行仿真,还可以对模拟/数字混合电路进行仿真。
3.提供较为丰富的元器件库EWB的元器件库提供了数千种类型的元器件及各类元器件的理想参数。
用户还可以根据需要修改元件参数或创建新元件。
4.电路分析手段完备EWB除了用7种常用的测试仪表来对仿真电路进行测试之外,还提供了电路的直流工作点分析、瞬态分析、傅里叶分析、噪声分析和失真分析等14种常用的分析方法。
基于Multisim 7的仿真分析
基于Multisim 7的仿真分析摘要:电子技术是电子类专业的一门主干课程,该课程既有较抽象的理论分析又有较具体的实践应用。
EDA对于这类课程的学习可以做出很大的帮助,而课程学习质量的优劣直接影响到该专业后续课程的学习以及我的电路理论分析和实践动手能力。
电子技术理论的学习应与实验同步进行,以加深感性认识,用仿真软件验证理论分析是可行有效的方法。
关键词:Multisim 7 EDA 仿真分析射频电路Simulation and Analysis Based on Multisim 7Zeng ShengAbstract:Electronic technology is the electronic profession a main course, the course is both more abstract and theoretical analysis there are more specific practical application.EDA for such courses of study can make a great help, the course of study directly affect the quality of follow-up to the professional courses of study and my analysis of circuit theory and practical ability.E-learning technology theory and experiment should be carried out simultaneously to enhance perceptual knowledge, the theoretical analysis with simulation software is feasible and effective method.Key words:Multisim 7 EDA Simulation RF Circuits第一章绪论 (3)第二章 Multisim 7常用的虚拟仪器及常用的基本分析方法 (4)第三章仿真电路的处理及基于Multisim 7的VHDL仿真知识 (5)第四章基于Multisim 7的射频电路的仿真分析 (6)4.1 引言 (6)4.2 射频电路的基本知识 (7)4.3 RF特性分析 (8)4.4 匹配网络分析 (14)第五章总结分析 (18)第六章致谢 (19)参考文献: (20)第一章绪论电子技术是电子类专业的一门主干课程,该课程既有较抽象的理论分析又有较具体的实践应用。
Multisim 7 基本操作介绍-精品文档
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1.1.6 子电路创建 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 。
子电路选择: 把需要创建的电路放到电子工作平台的电路窗口上,按住 鼠标左键,拖动,选定电路。被选择电路的部分由周围的方框 标示,完成子电路的选择。
行快捷操作。
原始图像
顺时针旋转90
逆时针旋转90
水平翻转
垂直翻转
7
1.1.4 文本基本编辑 对文字注释方式有两种:直接在电路工作区输入文字或者在 文本描述框输入文字,两种操作方式有所不同。 1. 电路工作区输入文字 单击Place / Text命令或使用Ctrl+T快捷操作,然后用鼠标 单击需要输入文字的位置,输入需要的文字。用鼠标指向文 字块,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择Color命令,选择 需要的颜色。双击文字块,可以随时修改输入的文字。
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 Help:帮助信息
15
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
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子电路创建:
单击Place/Replace by Subcircuit命令,在屏幕出现Subcircuit
Name的对话框中输入子电路名称sub1 ,单点OK,选择电路复
制到用户器件库,同时给出子电路图标,完成子电路的创建。 子电路调用:
Multisim7的基本功能与操作
•项项目9 Multisim7基本功能与操作
5、仪器仪表齐全,精度高。 Multisim提供了数字万用表、示波器、逻辑分析仪、波 特图仪、函数信号发生器和瓦特表等18种虚拟仪器。仪表外观、 面板布置、按键功能和操作方法等与实际仪表基本相同,可以 毫无风险地进行使用。
6、强大的分析功能。 Multisim还提供了直流工作点分析、交流分析、直流扫 描分析和傅里叶分析等多种分析功能,为电路实验带来了极大 的便利。
图9-4 图形注释工具栏
•项项目9 Multisim7基本功能与操作
6、元件工具栏 如图9-5所示。元件工具栏通常在基本界面的左边。也可以 用鼠标将工具栏拖至界面的上方,呈水平状。从左至右依次是: 电源库(Source)、基本元件库(Basic)、二极管库(Diode)、晶 体管库(Transistor)、模拟元件库(Analog)、TTL元件库(TTL)、 CMOS元件库(CMOS)、数字元件库(Miscellaneous Digital)、混 合元件库(Mixed)、指示元件库(1ndicator)、其他元件库 (Miscellaneous)、射频元件库(RF)、机电类元件库 (Electromechanical)、放置分层模块、放置总线、登录 WWW.Electronics 和www.网站等。
图9-2 标准工具栏
•项项目9 isim7基本功能与操作
4、仿真开关
如图9-3所示。主要用于仿真控制。
图9.3 仿真开关
•项项目9 Multisim7基本功能与操作
5、图形注释工具栏
如图9-4所示。该工具栏主要用于在基本界面中放置各种 图形,从左至右依次是:文本、直线、折线、矩形、椭圆、圆 弧、多边形和图片。
•项项目9 Multisim7基本功能与操作
Multisim7使用教程及例子
第一章电子电路的设计 (1)1.1模拟电子电路的设计方法 (1)1.2模拟电子电路的安装 (6)1.3模拟电子电路的调试 (8)1.4电子电路的故障分析与处理 (12)第二章MULTISIM 7.0 介绍 (14)一、简述 (14)二、M ULTISIM的组成及特点 (14)三、M ULTISIM的基本功能介绍 (15)四、M ULTISIM的常用操作 (34)五、M ULTISIM的分析功能 (42)第三章基础实验 (44)实验一有源滤波器 (44)实验二电压/频率转换电路 (47)实验三集成定时器应用 (49)实验四三相电相序检测与指示 (56)实验五水位控制及报警电路 (58)实验六音频放大器 (60)实验七交流电源过压、欠压保护电路 (62)实验八简易数字电压表的设计 (64)实验九数控音量高效功率放大器 (67)实验十省电防骚扰门铃 (70)实验十一数显电子秤的设计 (72)实验十二心率测试电路 (74)实验十三可调双限温度报警电路 (76)实验十四电冰箱开门报警电路 (80)实验十五LED水位计及报警电路 (85)实验十六交通灯控制电路的设计 (88)实验十七智力竞赛抢答器 (93)实验十八简易数显频率计的设计 (99)第四章设计实验 (102)实验一酒精传感器制作的检测报警器 (102)实验二热释电人体红外传感器制作的高速公路车辆计数器 (104)实验三光电指套式传感器制作的光电数字式脉搏计 (106)实验四温度传感器——电子温度计 (111)实验五气敏传感器—禁止吸烟警告器电路 (112)实验六力敏传感器—电子称重计电路 (113)实验七力敏传感器——便携式电子血压计 (114)实验八超声波倒车防撞报警电路 (117)实验九体温监测报警器 (118)第四章综合实验 (120)实验一可编程函数发生器 (120)实验二电话线路防盗器 (122)实验三简易声控电路 (124)实验四物品遗留提醒报警器 (125)实验五简易玩具电子琴 (127)实验六多功能音乐门铃 (128)第一章电子电路的设计电子电路设计是综合运用电子技术理论知识的过程,必须从实际出发,通过调查研究、查阅有关资料、方案比较及确定,以及设计计算选取元器件等环节,设计出一个符合实际需要、性能和经济指标良好的电路。
用Multisim7分析时序逻辑电路
Multisim7分析时序逻辑电路摘要:计算机技术的飞速发展,电路可以通过计算机辅助分析和仿真技术来完成设计。
Multisim7软件就是一个专门用于电子线路仿真与设计的 EDA 工具软件。
它具有很强的逻辑仿真功能,将给定的时序逻辑电路图输入计算机后得到时序图,操作简单快捷。
论文中介绍了Multisim7软件以及时序逻辑电路的特点和分析过程,并用例题加以说明。
关键词:Multisim7,时序逻辑电路,逻辑分析仪,信号发生器随着计算机科学与技术突飞猛进的发展,用数字电路进行信号处理的优势也更加突出。
为了充分发挥和利用数字电路在处理上的强大功能,我们可以先将模拟信号按比例转化成数字信号,然后送到数字电路(可以是专用的数字信号处理电路,也可以是通用的计算机)进行处理,最后处理结果根据需要转化为相应的模拟信号输出。
自20世纪70年代开始,这种用数字模拟信号的所谓“数字化”浪潮已经席卷了电子技术几乎所有,所有的应用领域。
Multisim7把整个学习和实验过程都搬到了虚拟实验室中进行,能够使实验电路,仪器以及实验结果等一起直观地展现在学生面前,另外对电路参数调整也极其方便。
本文就采用Multisim7对时序逻辑电路进行分析。
一、Multisim7软件的介绍Multisim7是由加拿大IIT(Interaction Image Technologies)公司推出的大型设计工具软件。
Multisim7 仿真软件的前身是EWB, 又称电子工作台(Electronics Work bench),它是由加拿大IIT 公司20 世纪80 年代推出的电子电路设计和仿真软件,一经推出就受到好评,尤其在教育领域取得了巨大的成功。
EWB 软件具有界面直观,操作方便等优点,创建电路、选用元件和测试仪器均可以直接通过元件库和仪器库选取。
EWB系列软件经过了多个版本的演变,在2003年IIT 公司推出了Multisim7版本,较之以前的版本功能更加齐全,应用也更加广泛。
multisim仿真说明手册
Multisim7仿真分析命令介绍1. 直流工作点分析(DC Operating Point Analysis)直流工作点分析是对电路进行直流分析,分析完毕后给出电路中所有结点的电压和所有直流电压源中的电流。
进行直流工作点分析时,系统会自动假定电路的交流信号为0,且电路中的电容开路,电感短路。
以单管共射放大电路为例介绍如何用直流工作点分析得到电路中部分结点的电压和流过元器件内部结点的电流。
单管共射放大电路(1)电路结点标注点击主菜单Options->Preferences,选中circuit页show区中,点击OK按钮返回电路图窗口。
Preferences窗口的Circuit页(2)仿真方式选择点击主菜单Simulate->Analysis-> DC Operating Point Analysis。
DC Operating Point Analysis窗口(3)输出变量选择Output Variables页用来选定输出分析的变量。
在DC Operating Point Analysis窗口的Output variables页窗口中,左边Variables in circuit区中给出了针对电路中已标注的所有结点,该分析方法能够分析计算的所有变量。
可以通过选中需要分析计算的变量点击Add的方法将想要观测的变量添加到右边Select variables for区中,用于软件后台的分析计算。
选择输出变量其中,$1表示结点1的电压,vv2#branch表示流经电源V2的电流。
(4)内部结点添加有些情况下,元器件有内部结点的存在(如:三极管),若想分析计算元器件内部结点的电流电压参数,可选择左边Variables in circuit区下边的,在more options中选择添加元器件模型和想要分析计算的参数。
(5)仿真结果读取完成以上各步骤后,点击在DC Operating Point Analysis窗口下侧的Simulate按钮,读取仿真结果。
直流工作点分析
1.创建电路
在窗口中创建一个电路并设置节点号,如图15-1所示。 节点号设置方法:在电路工作区的空白位置单击右键,会弹 出一个对话框,选择“Show...”,会再弹出一个菜单,选 择 “Show node name”,然后单击OK,电路自动显示节点 号。
如修改节点号,可双击节点连线,弹出一个“Node对话 框”(节点号修改选项),可以进行节点号修改。
图15-13 傅里叶分析结果的表格显示
15.5 灵敏度分析
灵敏度分析是研究当电路中某个元件的参数发生变化时, 对电路节点电压或支路电流的影响。灵敏度分析包括直流灵 敏度分析和交流灵敏度分析,直流灵敏度分析的仿真结果以 数值形式显示,而交流灵敏度分析的仿真结果以曲线形式显 示。
下面以双电源供电的电阻电路为例,说明灵敏度分析的 操作步骤。
图15-4 AC Analysis对话框
该对话框含有4个选项卡,除Frequency Parameters选项 卡外,其余与直流工作点分析的选项卡一样。
Frequency Parameters选项卡,主要用于AC分析时频率 参数的设置,设置内容:
Start frequency 设置交流分析的起始频率;
在f (t进) 行A傅0 里A叶1 co分s析t 前 A,2 c首os先2确t..定. 分B1析sin节点t ,B其2 si次n 2把t电路... 的交流激励信号源设置为基频。如果电路存在几个交流源, 可将基频设置在这些频率值的最小公因数上。
下面介绍傅里叶分析的操作步骤。
1.创建电路
图15-2 DC Operating Point Analysis对话框
对话框的选项卡用于参数设置,主要包括: Output variables 选项卡 输出变量选项卡、 Miscellaneous options 选项卡 综合选择选项卡、 Summary 选项卡 分析总汇选项卡的设置。
Multisim常用分析方法(可编辑)
Multisim常用分析方法第四章 Multisim9 常用分析方法(1.6 电路分析方法 )1.6.1 multisim 的分析菜单multisim 具有较强的分析功能,用鼠标点击Simulate(仿真)菜单中的Analysis (分析)菜单(Simulate →Analysis ),可以弹出电路分析菜单。
点击设计工具栏的也可以弹出该电路分析菜单。
1.6.2 直流工作点分析(DC Operating Point )在进行直流工作点分析时,电路中的交流源将被置零,电容开路,电感短路。
用鼠标点击Simulate → Analysis →DC Operating Point ,将弹出DC Operating Point Analysis 对话框,进入直流工作点分析状态。
如图1.6.1 所示,DCOperating Point Analysis 对话框有Output 、Analysis Options 和Summary 3 个选项,分别介绍如下:图1.6.1 DC Operating Point Analysis 对话框1.6.2 直流工作点分析 (DC OperatingPoint )1. Output 对话框Output 对话框用来选择需要分析的节点和变量。
(1 )Variables in Circuit 栏在Variables in Circuit 栏中列出的是电路中可用于分析的节点和变量。
点击 Variables in circuit 窗口中的下箭头按钮,可以给出变量类型选择表。
在变量类型选择表中:点击Voltage and current 选择电压和电流变量。
点击Voltage 选择电压变量。
点击 Current 选择电流变量。
点击Device /Model Parameters 选择元件/模型参数变量。
点击All variables 选择电路中的全部变量。
1.6.2 直流工作点分析 (DC Operating Point )点击该栏下的 Filter Unselected Variables 按钮,可以增加一些变量。
Multisim7基本功能与操作
项目9 Multisim7基本功能与操作Multisim7是一个优秀的电工电子技术仿真软件,既可以完成电路设计和版图绘制,也可以创建工作平台进行仿真实验。
Multisim7软件功能完善,操作界面友好,分析数据准确,易学易用,灵活简便,因此,在教学、科研和工程设计等领域得到广泛地应用。
9.1 Multisim7概述随着时代的发展,仿真技术在电路分析和电子设计中发挥着越来越大的作用。
EDA技术(Electronic Design Automation 电子设计自动化)是电工、电子和信息技术发展的卓越成果。
EDA的发展与应用引发了一场电路研究和电子设计的技术革命。
Multisim是加拿大Electronics Workbench公司研发的EDA系列产品,广泛地应用于电路分析和电子技术的教学和科研中。
Multisim7是2003年开发的版本,仿真功能十分强大,几乎可以100%地仿出真实电路的结果。
Multisim7(以下简称Multisim)以SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)为核心,为用户提供了良好的操作平台、强大的元器件库、精度很高的仪表库、电路图编辑器和波形产生与分析器,并提供了较为全面的分析功能,如交流分析、直流扫描分析、瞬态分析等19种功能,此外还提供了原理图输入接口、数字电路和模拟电路的仿真、VHDL/Verilog设计接口与仿真、FPGA/CPLG综合与设计、RF设计和后处理等功能。
Multisim系统结构框图,如图12-1所示。
图12-1 Multisim系统结构框图从系统结构图中可以看出,Multisim把电路图创建、测试分析和仿真结果等项目都集成到一个电路窗口中,整个操作界面就像一个实验平台。
创建电路所需的元器件和测试仪器均可直接从窗口中选取,灵活地搭建各种电路,并可随时进行设置和修改。
9.2 Multisim7的基本功能Multisim7提供了全集成化的工作环境以及电路设计、仿真实验、参数测试和电路分析等强大功能,虚拟的工作平台非常接近真实的实验环境。
Multisim7_第一讲
1.3.2 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
完整的电路系统设计、仿真工具; 设计功能:
Schematic & HDL
仿真功能:
SPICE VHDL/Verilog RF Co-simulation (原理图—版图联合仿真)
虚拟仪表及分析功能以及3D效果。
Multisim 7 特 色
所见即所得的设计环境; 互动式的仿真界面; 动态显示元件(如LED,七段显示器等); 具有3D效果的仿真电路; 虚拟仪表(包括Agilent仿真仪表); 分析功能与图形显示窗口。 对电路进行全面的仿真分析和设计。 可直接打印输出实验数据、曲线、原理图和元件清单 等。
2. Workspace选项 Workspace选项有三个栏目。Show栏目实现电路工作区显 示方式的控制;Sheet size栏目实现图纸大小和方向的设置;
Zoom level栏目实现电路工作区显示比例的控制。
3. Wiring选项 Wiring选项有两个栏目。Wire width栏目设置连接线的线 宽; Autowire栏目控制自动连线的方式。
Multisim的发展
EWB(Electrionics Workbench)称为电子工作平台,是 加拿大IIT公司最早推出的电子设计仿真软件,被誉为 “计算机里的电子实验室”。 EWB发展到5.x版本后进行了较大的变动,增加了更多 功能和内容,改进了软件虚拟仪器调用有数量限制的缺 陷,更名为Multisim,即为Multisim2001版本。 2003年升级为Multisim7版本,增加了3D元器件和安捷 伦仿实物虚拟仪表,使这一电子仿真软件逐步成熟和稳 定。 2007年推出NI Multisim10版本。目前最新版本是 Multisim11.0
基于Multisim7的电路故障分析与仪表
电子电路是南特定功能的电子元件组成 , 每个元件都有 自己 需的信号, 使信号注人法能够方便地实现。
( 断开环路法 在反馈环路断开点注人适当的信号,然后检 4 ) 电路丧失规定功能的现象称为电路故障。电路故障的诊断就是从 测整个电路上的电压和信号是否有错误 。并改变 注入的信号 , 以 故障现象出发, 通过对主要测试点的测试 , 出分析判断, 做 逐步找 观察对整个电路是否有适 当的影响。
2 .确定 故障的 范围
大多数电路是由若干单元电路组成的, 每一个单元电路都有 确定的功能。确定故 障范围实际上就是确定故障出现在哪一个单
二、 仪表对电路测试的影响
M l i7 真软件 提供数字 万用表 、 ut m 仿 i s 示波 器 、 函数信 号发 逻辑 分析 仪 、 字信 号发 生器 和瓦特表 等虚 拟仪 器 , 些 这 元电路上。 ui 7 在M h i 仿真软件中 , s m 可以利用虚拟仪表检查单元电 生器 、 仪表都 可 以测 量电路 的性 能指标 。若虚 拟仪器设置 不 当或使 路的功能. 从而确定电路的故障范围。
图 1 电阻 串联 电路
( 当电压档的内阻设置为I I 、 1 ) G I 电流档的内阻设置成ll( nl 默
认值 ) 此时万用表设置合理, 时, 测量的结果如图2 所示。 从图2 可知, 测得电压为6 测得电流值为6 0m 测量的结果 比较合理。 V, . 1 A, O
图4万用表设置不当的对话框及测量结果
作者 简介 : 范泽 良( 96 , 贵 州 习水人 , 州 电子信 息 职业技 术学 院教 师。 1 7 -) 男, 贵
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舢
1
Xb 2 0l
() 3当电压档的内阻设置成 1 电流档设置成10l , n, 0 1时 测量
Multisim7软件在电路分析实验中的应用
Multisim7软件在电路分析实验中的应用[摘要]介绍了Multisim 7软件的功能,以戴维南定理的仿真实例介绍Multisim 7软件在电路分析中的具体应用。
通过实例表明该软件使用方便,效果直观,能很好的应用于电路分析的教学和实验。
[关键词]Multisim EDA 戴维南定理二端网络仿真随着电子技术、计算机技术的发展,一批优秀的电子设计自动化(Eelectronic Design Automation,EDA)仿真软件不断进入电子技术领域,在理论教学、实验及电路设计方面发挥很好的作用,成为不可缺少的使用工具和开发手段。
Multisim7就是具有代表性的EDA软件。
一、Multisim7的功能特点Multisim 7是在EWB(Electronics Workbench电子实验工作台)的基础上发展起来的专业仿真软件,它是一个虚拟实验室,为使用者造就了一个集成一体化的试验环境,他采用图形化的输入方式,只需进行简单的拖放和连接操作,便可完成电路的搭建与分析。
作为一个专业应用软件,具有以下特点:(1)种类繁多的元件和丰富的测试仪器Multisim 7主元件库提供了一个庞大的元件模型数据库,并且用户通过新增的元件编辑器可以建立自己的元件库。
Multisim 7提供了瓦特表、逻辑分析仪、波特图示仪、网络分析仪、失真分析仪、频谱分析仪、数字万用表等18种虚拟仪器、仪表,操作界面如同在实验室中亲手操作仪器一样,可非常方便地用于分析研究和教学。
通过这些虚拟仪器,省去昂贵的仪表费用,用户可毫无风险地接触所有仪器,掌握常用仪表的使用。
(2)类型齐全的仿真在Multisim 7电路窗口中,既可以分别对数字或模拟电路进行仿真,也可以将数字元件和模拟元件连接在一起进行仿真分析,还可以对射频电路进行仿真。
具有HDL(Hardware Description Language 硬件描述语言)的设计和仿真功能使得大规模可编程逻辑器件的设计和仿真与模拟电路、数字电路的设计和仿真融为一体,克服了原来大规模可编程逻辑器件无法与普遍电路融为一体仿真的缺陷。
Multisim的电路分析方法
Multisim的电路分析方法:主要有直流工作点分析,交流分析,瞬态分析,傅里叶分析,噪声分析,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,零一极点分析,传递函数分析,最坏情况分析,蒙特卡罗分析,批处理分析,用户自定义分析,噪声系数分析。
1.直流工作点分析(DC Operating):在进行直流工作点分析时,电路中的交流源将被置零,电容开路,电感短路。
2.交流分析(AC Analysis):交流分析用于分析电路的频率特性。
需先选定被分析的电路节点,在分析时,电路中的直流源将自动置零,交流信号源、电容、电感等均处在交流模式,输入信号也设定为正弦波形式。
若把函数信号发生器的其他信号作为输入激励信号,在进行交流频率分析时,会自动把它作为正弦信号输入。
因此输出响应也是该电路交流频率的函数。
3.瞬态分析(Transient Analysis):瞬态分析是指定所选定的电路节点的时域响应。
即观察该节点在整个显示周期中每一时刻的电压波形。
在进行瞬态分析时,直流电源保持常数,交流信号源随着时间而改变,电容和电感都是能量储存模式元件。
4.傅里叶分析(Fourier Analysis):用于分析一个时域信号的直流分量、基频分量和谐波分量。
即把被测节点处的时域变化信号作为离散傅里叶变换,分析的节点,一般将电路中的交流激励源的频率设定为基频,若在电路中有几个交流源时,可以将基频设定在这些频率的最小公因数上。
5.噪声分析(Noise Analysis):噪声分析用于检查电子线路输出信号的噪声功率幅度,用于计算、分析电阻或晶体管的噪声对电路的影响。
在分析时,假定电路中各自噪声源是互不相关的,因此他们的数值可以分开各自计算。
总的噪声是各自噪声在该节点的和(用有效值表示)。
6.噪声系数分析(Noise Figure Analysis):主要用于研究元件模型中的噪声参数对电路的影响。
在Multisim中噪声系数定义中:No是输出噪声功率,Ns是信号源电阻的热噪声,G是电路的AC增益(即二端口网络的输出信号与输入信号的比)。
Multisim V7教学版使用说明书
Multi sim V7教学版使用说明书目录目录 (1)第一章前言 (3)1.1 关于本手册 (3)1.2 Multisim V7简介 (3)第二章安装 (6)第三章界面 (8)3.1 MultisimV7界面 (8)3.2 定制MultisimV7界面 (10)第四章元件 (15)4.1 关于本章 (15)4.2 元件工具栏 (15)4.3 操作元件 (16)第五章仪表 (24)5.1 数字万用表 (25)5.2 信号发生器 (26)5.3 示波器 (27)5.4 波特图仪 (29)5.5 IV分析仪 (32)第六章分析方法 06.1 分析方法简介 06.2 静态工作点分析 (3)6.3 交流分析 (5)6.4 瞬态分析 (8)6.5 直流扫瞄分析 (10)6.6 参数扫瞄分析 (12)6.7 传递函数分析 (15)第七章模拟电路仿真步骤 (18)7.1 关于本章 (18)7.2 建立电路 (18)7.3 仿真测量电路 (24)7.4 分析电路 (33)第一章前言1.1 关于本手册本手册针对进行一般模拟电路仿真的MultisimV7用户,概括了MultisimV7单机教学版的安装和主要功能,指导读者逐步地建立一个基本电路,并进行仿真、分析。
本手册所描述的大多数功能,各种版本的MultisimV7都具备。
本手册假定读者已经熟悉了Windows应用,例如,选择菜单命令、用鼠标选择条目以及选中或去选一个选项等。
两个常用名词定义:点击:单击鼠标左键;右击:单击鼠标右键。
1.2 Multisim V7简介随着电子技术和计算机技术的发展,以电子电路计算机辅助设计(Computer Aided Design, 简称CAD)为基础的电子设计自动化(Electronic Design Automation, 简称EDA)技术已成为电子学领域的重要学科。
Multisim 是基于PC平台的电子设计软件,是Electronics Workbench(简称EWB)电路设计软件的升级版本。
Multisim7模电基本电路分析
2.2 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 7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。
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2. Miscellaneous Options页 点击Miscellaneous Options按钮进入Miscellaneous Oபைடு நூலகம்tions
页,如图所示。其中排列了与该分析有关的其它分析选项设 置,通常应该采用默认的设置。如果有必要,也可以改变其 中的分析选项。
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3. Summary页 点击Summary按钮进入Summary页,如图所示。Summary
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1. Output variables页 Output variables页用于选定需要分析的节点。 左边Variables in circuit 栏内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 栏用于存放需 要分析的节点。
具体做法是先在左边Variables in circuit 栏内中选中需要分 析的变量(可以通过鼠标拖拉进行全选),再点击Plot during simulation 按钮,相应变量则会出现在Selected variables for 栏 中。如果Selected variables for 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。