通信电子线路Multisim仿真实验报告

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通信电子线路仿真实验模拟电路系统仿真实验 精品

通信电子线路仿真实验模拟电路系统仿真实验 精品

通信电子线路仿真实验报告基于Multisim的高频调幅电路仿真实验1.前言信号调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且是频谱资源得到充分利用。

调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致相互干扰。

而要还原出被调制的信号就需要解调电路。

调制与解调在高频通信领域有着广泛的应用,同时也是信号处理应用的重要问题之一,系统的仿真和分析是设计过程中的重要步骤和必要的保证。

利用Multisim提供的示波器模块,分别对信号的调幅和解调进行了波形分析。

AM调制优点在于系统结构简单,价格低廉,所以至今仍广泛应用于无线但广播。

与AM信号相比,因为不存在载波分量,DSB调制效率是100%。

我们注意到DSB信号两个边带中任意一个都包含了M(w)的所有频谱成分,所以利用SSB调幅可以提高信道的利用率,所以选择SSB调制与解调作为课程设计的题目具有很大的实际意义。

主要是综述现代通信系统中AM ,DSB,SSB调制解调的基本技术,并分别在时域讨论振幅调制与解调的基本原理, 以及介绍分析有关电路组成。

此课程设计的目的在于进一步巩固高频、通信原理等相关专业课上所学关于频率调制与解调等相关内容。

同时加强了团队合作意识,培养分析问题、解决问题的综合能力。

2.基本理论由于从消息转换过来的调制信号具有频率较低的频谱分量,这种信号在许多信道中不宜传输。

因此,在通信系统的发送端通常需要有调制过程,同时在接受端则需要有解调过程从而还原出调制信号。

所谓调制就是利用原始信号控制高频载波信号的某一参数,使这个参数随调制信号的变化而变化,最常用的模拟调制方式是用正弦波作为载波的调幅(AM)、调频(FM)、调相 (PM)三种。

解调是与调制相反的过程,即从接收到的已调波信号中恢复原调制信息的过程。

与调幅、调频、调相相对应,有检波、鉴频和鉴相[1]。

振幅调制方式是用传递的低频信号去控制作为传送载体的高频振荡波(称为载波)的幅度,是已调波的幅度随调制信号的大小线性变化,而保持载波的角频率不变。

模拟电子线路multisim仿真实验报告精选文档

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模拟电子线路m u l t i s i m仿真实验报告精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-实验一单级放大电路一、实验目的1、熟悉multisim软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。

3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。

二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器信号发生器交流毫伏表数字万用表三、实验步骤1.仿真电路图E级对地电压25.静态数据仿真26.动态仿真一1.单击仪表工具栏的第四个,放置如图,并连接电路。

2.双击示波器,得到如下波形5.他们的相位相差180度。

27.动态仿真二1.删除负载电阻R62.重启仿真。

28.仿真动态三1.测量输入端电阻。

在输入端串联一个的电阻,并连接一个万用表,启动仿真,记录数据,填入表格。

数据为VL测量数据为VO1.画出如下电路图。

2.元件的翻转4.去掉r7电阻后,波形幅值变大。

实验二 射级跟随器一、实验目的1、熟悉multisim 软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。

3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。

4、学习mutisim参数扫描方法 5、学会开关元件的使用二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器 信号发生器 交流毫伏表 数字万用表三、实验步骤1实验电路图如图所示;2.直流工作点的调整。

如上图所示,通过扫描R1的阻值,在输入端输入稳定的正弦波,功过观察输出5端的波形,使其为最大不失真的波形,此时可以确定Q1的静态工作点。

7.出现如图的图形。

10.单击工具栏,使出现如下数据。

11.更改电路图如下、17思考与练习。

1.创建整流电路,并仿真,观察波形。

XSC12.由以上仿真实验知道,射级跟随器的放大倍数很大,且输入输出电压相位相反,输入和输出电阻也很大,多用于信号的放大。

Multisim电路仿真实验报告

Multisim电路仿真实验报告

Multisim电路仿真实验报告谢永全1 实验目的:熟悉电路仿真软件Multisim的功能,掌握使用Multisim进行输入电路、分析电路和仪表测试的方法。

2使用软件:NI Multisim student V12。

(其他版本的软件界面稍有不同)3 预习准备:提前安装软件熟悉其电路输入窗口和电路的编辑功能、考察其元件库中元件的分类方式、工具栏的定制方法、仪表的种类、电路的分析方法等;预习实验步骤,熟悉各部分电路。

4熟悉软件功能(1)了解窗口组成:主要组建包括:电路图编辑窗口、主菜单、元件库工具条、仪表工具条。

初步了解各部分的功能。

(2)初步定制:定制元件符号:Options|Global preferences,选择Components标签,将Symbol Standard区域下的元件符号改为DIN。

自己进一步熟悉全局定制Options|Global preferences窗口中各标签中的定制功能。

(3)工具栏定制:选择:View|Toolbars,从显示的菜单中可以选择显示或者隐藏某些工具栏。

通过显示隐藏各工具栏,体会其功能和工具栏的含义。

关注几个主要的工具栏:Standard(标准工具栏)、View(视图操作工具栏)、Main(主工具栏)、Components(元件工具栏)、Instruments (仪表工具栏)、Virtual(虚拟元件工具栏)、Simulation(仿真)、Simulation switch(仿真开关)。

(4)Multisim中的元件分类元件分两类:实际元件(有模型可仿真,有封装可布线)、虚拟元件(有模型只能仿真、没有封装不能布线)。

另有一类只有封装没有模型的元件,只能布线不能仿真。

在本实验中只进行仿真,因此电源、电阻、电容、电感等使用虚拟元件,二极管、三极管、运放和其他集成电路使用实际元件。

元件库的结构:元件库有三个:Master database(主库)、Corporate database(协作库)和User database(用户库)。

基于Multisim通信电子线路与仿真

基于Multisim通信电子线路与仿真

摘要 (1)第1章设计意义 (1)第2章 Multisim软件的介绍 (2)2.1 软件的发展与简介 (2)2.2Multisim10的特点 (3)第3章设计要求 (5)3.1 目的 (5)3.2 主要的技术指标 (5)3.3 基本要求 (6)第4章调幅的调制与解调原理概述 (6)4.1 调幅原理 (6)4.2 DSB调制部分原理 (7)4.3 DSB解调部分原理 (8)4.4 低通滤波器部分原理 (8)第5章设计过程 (9)5.1 总体方案 (9)5.2电路设计及参数选择 (10)第6章仿真过程 (15)6.1实验结果 (15)6.2 结果分析 (17)参考文献 (18)课程设计总结 (19)在信息传递过程中,为保质保量地传输信号,都要用到调制与解调。

本次设计以双边带调制解调为主,对DSB波进行处理。

在调制部分用MC1496芯片的内部电路对输入信号进行了调制。

采用Multisim软件工具实现对信号进行抑制载波双边带的调幅和解调,并且绘制相关的电路图形。

对信号进行抑制载波双边带的调幅和解调设计中,首先针对题目进行分析,根据高频中所学的相关知识,将调制、解调波形及频谱做了研究,对双边带调制解调原理进行分析。

根据所学通信电子线路内容以及结合通信原理知识,对双边带调制与解调过程做详细的分析,并绘制电路图,用Multisim10软件进行仿真,及对结果做出判断。

由于电路中选择的芯片原因,应用Multisim软件仿真产生的解调波形有些失真。

关键词DSB调制解调双边带 Multisim 仿真第1章设计意义通过此次课程设计,掌握通信系统仿真软件,加深对所学的通信电子线路知识理解及Multisim软件工具的应用,培养对所学电路系统的调试和检测的能力,采用软件工具实现对信号进行抑制载波双边带调幅和解调,学会绘制相关的图形,对实验结果进行分析总结。

双边带抑制载波(DSB-SC)是一种传输设置。

由调幅所产生的频率是被对称性地上下与载波器隔开,载波的水平被降低到可行的最低限度,最为理想的情形是完全被抑制。

模拟电子线路multisim仿真实验报告

模拟电子线路multisim仿真实验报告

MULTISIM 仿真实验报告实验一单级放大电路一、实验目的1、熟悉multisim软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。

3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。

二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器信号发生器交流毫伏表数字万用表三、实验步骤1.仿真电路图V110mVrms 1kHz0°R1100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V4521R75.1kΩ9XMM16E级对地电压25.静态数据仿真记录数据,填入下表仿真数据(对地数据)单位;V计算数据单位;V基级集电极发射级Vbe Vce RP10k 26.动态仿真一1.单击仪表工具栏的第四个,放置如图,并连接电路。

V110mVrms 1kHz0°100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V52R75.1kΩXSC1A BExt Trig++__+_6192.双击示波器,得到如下波形5.他们的相位相差180度。

27.动态仿真二1.删除负载电阻R6V110mVrms1kHz0°100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V52XSC1A BExt Trig++__+_6192.重启仿真。

记录数据.仿真数据(注意填写单位)计算Vi有效值Vo有效值Av3.分别加上,300欧的电阻,并填表填表.4.其他不变,增大和减少滑动变阻器的值,观察VO的变化,并记录波形28.仿真动态三1.测量输入端电阻。

通信系统仿真实验报告概要

通信系统仿真实验报告概要

《通信系统仿真》实验报告信息工程学院电子工程系 陈亚环 实验一 高频小信号放大器的MULTISIM 仿真实验目的:1、了解MULTISIM 的基本功能、窗口界面、元器件库及工具栏等;2、掌握MULTISIM 的基本仿真分析方法、常用仿真测试仪表等;3、掌握高频小信号放大器MULTISIM 仿真的建模过程。

实验内容及结果:(一)单频正弦波小信号放大器的MULTISIM 仿真。

1)根据图一所示高频小信号放大器电路,创建仿真电路原理图。

要求输入信号的幅度在2mV---1V 之间、频率在1MHz---20MHz 之间;图一 高频小信号放大器电路2)根据实际情况设置好电路图选项,接入虚拟仪器并设置合适的参数。

打开仿真开关,运行所设计好的电路,给出输入输出信号的波形图和频谱图。

根据初步仿真结果改变电路元器件的型号和参数,使输出信号波形无失真、幅度放大10倍以上; 仿真电路图:输入输出信号的波形图:3)由交流分析方法可以得到电路的谐振频率MHz f 1.100=。

根据波特仪测试可观察得电路的谐振频率MHz f 62.80=。

改变输入信号的频率,通过交流分析方法和波特仪观察电路谐振频率的几乎无变化。

4)、改变输入信号的幅度,用示波器观察输出电压波形,测量出输出波形不失真情况下输入信号幅度的变化范围为2mV 到25mV 。

5)、改变输入信号的频率,用示波器观察输出电压幅度的变化情况通频带B 为23MHz 矩形系数K 0.1为3.55 通频带曲线见坐标纸。

6)、改变R5(负载)的值,用示波器观察输出电压波形和峰峰值的变化情况R5-峰峰值的关系曲线见坐标纸(二)多频正弦波合成小信号放大器的MULTISIM 仿真测试及其分析。

1. 多频正弦波合成小信号放大器的MULTISIM 仿真电路图输入信号幅值及频率分别为20mv ,14MHz 、22mv ,16MHz 、25mv ,15MHz 2. 多频正弦波合成小信号放大器的输入输出波形测试通过虚拟示波器观察输入输出信号基本放大10倍且只有小部分波形失真分析其原因是输入信号的频率参数分散导致一部分频率的放大倍数较小从而导致波形的部分失真。

multisim使用及电路仿真实验报告_范文模板及概述

multisim使用及电路仿真实验报告_范文模板及概述

multisim使用及电路仿真实验报告范文模板及概述1. 引言1.1 概述引言部分将介绍本篇文章的主题和背景。

在这里,我们将引入Multisim的使用以及电路仿真实验报告。

Multisim是一种强大的电子电路设计和仿真软件,广泛应用于电子工程领域。

通过使用Multisim,可以实现对电路进行仿真、分析和验证,从而提高电路设计的效率和准确性。

1.2 文章结构本文将分为四个主要部分:引言、Multisim使用、电路仿真实验报告以及结论。

在“引言”部分中,我们将介绍文章整体结构,并简要概述Multisim的使用与电路仿真实验报告两个主题。

在“Multisim使用”部分中,我们将详细探讨Multisim软件的背景、功能与特点以及应用领域。

接着,在“电路仿真实验报告”部分中,我们将描述一个具体的电路仿真实验,并包括实验背景、目的、步骤与结果分析等内容。

最后,在“结论”部分中,我们将总结回顾实验内容,并分享个人的实验心得与体会,同时对Multisim软件的使用进行评价与展望。

1.3 目的本篇文章旨在介绍Multisim的使用以及电路仿真实验报告,并探讨其在电子工程领域中的应用。

通过对Multisim软件的详细介绍和电路仿真实验报告的呈现,读者将能够了解Multisim的基本特点、功能以及实际应用场景。

同时,本文旨在激发读者对于电路设计和仿真的兴趣,并提供一些实践经验与建议。

希望本文能够为读者提供有关Multisim使用和电路仿真实验报告方面的基础知识和参考价值,促进他们在这一领域的学习和研究。

2. Multisim使用2.1 简介Multisim是一款功能强大的电路仿真软件,由National Instruments(国家仪器)开发。

它为用户提供了一个全面的电路设计和分析工具,能够模拟各种电子元件和电路的行为。

使用Multisim可以轻松地创建、编辑和测试各种复杂的电路。

2.2 功能与特点Multisim具有许多强大的功能和特点,使其成为研究者、工程师和学生选择使用的首选工具之一。

电路分析基础 实验一:电路仿真软件Multisim的快速入门实验报告

电路分析基础 实验一:电路仿真软件Multisim的快速入门实验报告

电路分析基础实验一:电路仿真软件
Multisim的快速入门实验报告
本实验旨在介绍电路仿真软件Multisim的基本操作和使
用方法。

在实验中,我们将绘制简单的电路图并进行仿真分析,掌握Multisim中基本虚拟仪器的使用方法,以及分析正弦波
信号的方法。

首先,在电路工作区中,我们需要放置电源、接地、电阻和连接导线等元器件,并进行相应标注。

然后,使用菜单栏中的仿真分析命令进行直流工作点仿真,选定需要分析的变量并记录仿真结果。

接下来,我们将使用虚拟仪器进行仿真分析。

将虚拟万用表和电流探头按电路原理图连接,进行仿真分析,并记录虚拟万用表显示结果。

为了进一步分析电路,我们将仿真分析电路原理图中的直流电源从0~24V变化过程中,电流的变化情况。

使用菜单栏
中的参数扫描命令设置相关参数,进行仿真分析,观察并记录结果。

最后,我们将使用Multisim绘制电路原理图,并运用虚
拟信号发生器和示波器进行仿真分析正弦波信号,观察并记录虚拟示波器显示的输入输出信号波形。

通过本实验的研究,我们可以熟悉Multisim的基本操作,掌握绘制电路图及仿真电路的方法,以及基本虚拟仪器的使用方法。

同时,我们也能够分析正弦波信号的方法,为今后的电路设计和分析打下基础。

根据Multisim的通信电路仿真实验

根据Multisim的通信电路仿真实验

基于Multisim的通信电路仿真实验通信电路课程仿真实验指导书班级:通信一班、通信二班、通信三班、通信四班实验一高频小信号放大器1.1实验目的1.2实验内容4 .4 . 4 .1.2.1单调谐高频小信号放大器仿真1.2.2双调谐高频小信号放大器1.3实验要求6.实验二高频功率放大器2.1实验目的2.2实验内容2.3实验要求9.实验三正反馈LC振荡器103.1实验目的103.2实验内容103.2.1电感三端式振荡器103.2.2电容三端式振荡器113.2.3克拉泼振荡器113.3实验要求12实验四晶体振荡器134.1实验目的134.2实验内容134.3实验要求14实验五低电平调制155.1实验目的155.2实验内容155.2.1二极管平衡电路调制155.2.2模拟乘法器调制电路165.3实验要求168.2.2模拟乘法器同步检波 8.3实验要求实验六咼电平调制1.7 6.1实验目的17 6.2实验内容17 6.2.1集电极调幅电路 1.7 6.2.2基极调幅电路 18 6.3实验要求 18 实验七 包络检波 19 7.1实验目的 19 7.2实验内容 19 7.3实验要求 19 实验八同步检波 20 8.1实验目的 20 8.2实验内容20 8.2.1二极管平衡电路解调DSB 20 21 21掌握高频小信号谐振电压放大器的电路组成与基本工作原理。

掌握咼频谐振放大器处于谐振时各项主要技术指标意义及测试技能。

1.2.1单调谐高频小信号放大器仿真aMS.OliQ实验 高频小信号放大器1.1实验目的图1.1 单调谐高频小信号放大器1、 2、 熟悉谐振回路的调谐方法及测试方法。

3、1.2实验内容PS £3凶Cl—-II- T1 3.1UFr? 丄OxluFC3 kLt iLe^JOOpT XRflDuH >0 S>n1、根据电路中选频网络参数值,计算该电路的谐振频率3p。

2、通过仿真,观察示波器中的输入输出波形,计算电压增益 A vo。

通信电子线路实验报告三点式振荡.

通信电子线路实验报告三点式振荡.

通信电子线路实验报告三点式振荡.一、实验目的本实验的目的是通过建立一个三点式振荡器电路,了解其原理和实际应用,学会使用计算机模拟软件Multisim进行实验电路的仿真和实验数据的分析,同时培养实验操作技能和实验报告撰写能力。

二、实验原理1.三点式振荡电路三点式振荡电路是一种自激振荡电路,由放大器、电容、电阻及正、负反馈电路等组成。

其中,放大器的放大倍数和正反馈电路的增益决定了电路的振荡频率和振幅。

在电容、电阻、正、负反馈电路合理设计的条件下,电路可以自发地产生一定频率和振幅的周期性波形,达到振荡效果。

2.电路设计本实验采用的是三点式振荡电路,电路如下图所示:![image.png](attachment:image.png)其中,放大器采用运放IC1,它的反馈回路由R3和C2组成,C2连接在运放输出端。

在这里R1和R2形成一个分压器,将8V降压至4V,提供给运放IC1的正输入端。

在这个电路中,R3C2组成的反馈回路和R1、R2以及C1形成的振荡回路交替地向运放IC1输出正、负信号,形成了一个周期性振荡。

三、实验步骤1.按照电路图连接电路,并用万用表检查各个元器件的连接情况。

2.用电压表测量IC1正输入端的电压是否为4V,若不是,则需要根据实际情况调整电路元器件的值,直到IC1正输入端的电压为4V。

3.通过Multisim模拟软件,进行电路的仿真操作,观察电路输出的波形是否与理论波形相符。

4.用示波器检测电路输出的波形,并通过调整电位器观察波形的变化情况。

5.将调节好的电路输出连接到音响,通过音响观察电路输出波形的振幅变化情况。

四、实验结果本实验中的三点式振荡电路在实际操作中表现非常稳定,实验数据与仿真数据也非常接近。

当电路输出连接到示波器时,我们可以很清晰地看到正弦波形的变化,而通过调节电位器,我们也可以改变波形的振幅大小。

五、实验分析本实验中的三点式振荡电路可以用于制作各种音乐器材、振动控制装置、数码时钟等等。

通信电子线路Multisim仿真实验报告

通信电子线路Multisim仿真实验报告

通信电子线路实验报告Multisim调制电路仿真目录一、综述 (1)二、实验内容 (2)1.常规调幅AM (2)(1)基本理论 (2)(2)Multisim电路仿真图 (3)(3)结论: (6)2.双边带调制DSB (6)(1)基本理论 (6)(2)Multisim电路仿真图 (7)3.单边带调制SSB (8)(1)工作原理 (8)(2)Multisim电路仿真图 (9)4.调频电路FM (10)(1)工作原理 (10)(2)Multisim电路仿真图 (10)5.调相电路PM (11)(1)工作原理 (11)(2)Multisim电路仿真图 (12)三、实验感想 (12)一、综述基带信号是原始的电信号,一般是指基本的信号波形,在数字通信调制技术中则指相应的电脉冲。

在无线遥测遥控系统和无线电技术中调制就是用基带信号控制高频载波的参数(振幅、频率和相位),使这些参数随基带信号变化。

用来控制高频载波参数的基带信号称为调制信号。

未调制的高频电振荡称为载波(可以是正弦波,也可以是非正弦波,如方波、脉冲序列等)。

调制方式按照调制信号的性质分为模拟调制和数字调制两类;按照载波的形式分为连续波调制和脉冲调制两类。

模拟调制有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)。

数字调制有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、移相键控(PSK)和差分移相键控 (DPSK)等。

脉冲调制有脉幅调制(PAM)、脉宽调制(PDM)、脉频调制(PFM)、脉位调制(PPM)、脉码调制(PCM)和增量调制(ΔM)。

⑴调幅(AM):用调制信号控制载波的振幅,使载波的振幅随着调制信号变化。

已调波称为调幅波。

调幅波的频率仍是载波频率,调幅波包络的形状反映调制信号的波形。

调幅系统实现简单,但抗干扰性差,传输时信号容易失真。

⑵调频(FM):用调制信号控制载波的振荡频率,使载波的频率随着调制信号变化。

已调波称为调频波。

调频波的振幅保持不变,调频波的瞬时频率偏离载波频率的量与调制信号的瞬时值成比例。

基于Multisim通信电子线路设计及仿真

基于Multisim通信电子线路设计及仿真

目录摘要及关键词......................................... ........ (1)第1章设计意义................................ (2)第2章 AM调制原理概述 (2)2.1 工作电路 (3)2.2工作原理 (4)2.3. 仿真............................................... .. (6)第3章 AM解调原理概述 (7)3.1乘积型同步检波工作电路 (8)3.2乘积型同步检波工作原理 (8)3.3仿真 (9)第4章仿真软件Multisim简介 (9)第5章完整电路图 (13)第6章参考文献 (14)第7章总结 (15)7.1.设计电路说明 (15)7.2. 使用价值 (15)7.3. 心得体会 (15)摘要及关键词1.摘要调制和解调在现代通信系统中的作用至关重要。

调制可以将信号的频谱搬移到任意位置,从而有利于信号的传送,并且使频谱资源得到充分利用。

调制作用的实质就是使相同频率范围的信号分别依托于不同频率的载波上,接收机就可以分离出所需的频率信号,不致互相干扰。

这也是在同一信道中实现多路复用的基础。

所谓调制,就是用待传输的低频调制信号去控制高频载波的某个参数的过程;使载波的某一个参数或某几个参数按照调制信号的规律而变化。

解调则是调制的逆过程,从高频已调信号中还原出原调制信号的过程。

AM的调制与解调电路应用广泛,在理论上包括了信号处理,模拟电子,高频电子和通信原理等知识。

本设计报告总体分为两大部分:AM信号的解调和调制。

在调制部分介绍了一种产生AM的方法,即用输出的双边带调辐波与载波经过相加产生AM信号。

在解调部分用相干解调即同步检波方法,介绍了乘积型相干解调。

在确定电路后,利用了Multisim进行仿真来验证结果。

2.关键词:AM调制AM解调同步检波Multisim仿真第1章设计意义在现代通信和广播发送系统中,将待发送的语言、音乐或图像信号,作用于高频等幅波,使其幅度随之变化,成为调幅。

multisim仿真实验报告

multisim仿真实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除multisim仿真实验报告
篇一:multisim仿真实验报告
multisim仿真实验报告
3班刘鑫学号:20XX302660009
实验一单极放大电路
动态仿真一
动态仿真二
2.重新启动仿真波形
R=5.1k
R=330欧
篇二:multisim仿真实验报告
实验报告
—基于multisim的电子仿真设计
班级:卓越(通信)091班姓名:杨宝宝学号:6100209170辅导教师:陈素华徐晓玲
实验一基于multisim数字电路仿真实验
学生姓名:杨宝宝学号:6100209170专业班级:卓越(通信)091班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:
一、实验目的
1.掌握虚拟仪器库中关于测试数字电路仪器的使用方法,入网数字信号发生器和逻辑分析仪的使用。

2.进一步(:multisim仿真实验报告)了解multisim仿真软件基本操作和分析方法。

二、实验内容
用数字信号发生器和逻辑分析仪测试74Ls138译码器逻辑功能。

三、实验原理
实验原理图如图所示:
四、实验步骤
1.在multisim软件中选择逻辑分析仪,字发生器和
74Ls138译码器;
2.数字信号发生器接138译码器地址端,逻辑分析仪接138译码器输出端。

并按规定连好译码器的其他端口。

3.点击字发生器,控制方式为循环,设置为加计数,频率设为1Khz,并设置显
学生姓名:杨宝宝学号:6100209170专业班级:卓越(通。

Multisim数字电路仿真实验报告

Multisim数字电路仿真实验报告

低频电子线路实验报告—基于Multisim的电子仿真设计班级:卓越(通信)091班姓名:杨宝宝学号:6100209170辅导教师:陈素华徐晓玲学生姓名:杨宝宝学号:6100209170 专业班级:卓越(通信)091班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:实验一基于Multisim数字电路仿真实验一、实验目的1.掌握虚拟仪器库中关于测试数字电路仪器的使用方法,入网数字信号发生器和逻辑分析仪的使用。

2.进一步了解Multisim仿真软件基本操作和分析方法。

二、实验内容用数字信号发生器和逻辑分析仪测试74LS138译码器逻辑功能。

三、实验原理实验原理图如图所示:四、实验步骤1.在Multisim软件中选择逻辑分析仪,字发生器和74LS138译码器;学生姓名:杨宝宝学号:6100209170 专业班级:卓越(通信)091班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:2.数字信号发生器接138译码器地址端,逻辑分析仪接138译码器输出端。

并按规定连好译码器的其他端口。

3.点击字发生器,控制方式为循环,设置为加计数,频率设为1KHz,并设置显示为二进制;点击逻辑分析仪设置频率为1KHz。

相关设置如下图学生姓名:杨宝宝学号:6100209170 专业班级:卓越(通信)091班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:五、实验数据及结果逻辑分析仪显示图下图实验结果分析:由逻辑分析仪可以看到在同一个时序74LS138译码器的八个输出端口只有一个输出为低电平,其余为高电平.结合字发生器的输入,可知.在译码器的G1=1,G2A=0,G2B=0的情况下,输出与输入的关系如下表所示学生姓名:杨宝宝学号:6100209170 专业班级:卓越(通信)091班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:当G1=1,G2A=0,G2B=0中任何一个输入不满足时,八个输出都为1六、实验总结通过本次实验,对Multisim的基本操作方法有了一个简单的了解。

数电仿真实验报告Multism

数电仿真实验报告Multism

实验一组合逻辑电路设计与分析1实验目的(1)学习掌握组合逻辑电路的特点;(2)利用逻辑转换仪对组合逻辑电路进行分析与设计。

2实验内容:实验电路及步骤:(1)利用逻辑转换仪对逻辑电路进行分析:按下图所示连接电路。

图表1 待分析的逻辑电路A经分析得到真值表和表达式:逻辑功能说明:观察真值表,我们发现当四个输入变量A、B、C、D中1的个数为奇数是,输出为0;当四个变量中的个数为偶数时,输出为1.该电路是一个四位输入信号的奇偶校验电路。

(2)根据要求利用逻辑转换仪进行逻辑电路的设计。

问题提出:有一火灾报警系统,设有烟感、温感、紫外线三种类型不同的火灾探测器。

为了防止误报警,只有当其中有两种或两种以上的探测器发出火灾探测信号时,报警系统才产生报警信号,试设计报警控制信号的电路在逻辑转换仪面板上根据下列分析出真值表如下图所示:由于探测器发出的火灾探测信号也只有两种可能,一种是高端平(1),表示有火灾报警;一种是低电平(0),表示正常无火灾报警。

因此,令A、B、C分别表示烟感、温感、紫外线三种探测器输出的信号,为报警控制电路的输入、令F为报警控制电路的输出。

(3)在逻辑转换仪面板上单击按钮(由真值表导出简化表达式)后得到下图所示的最简化表达式。

(4)在上图的基础上单击(由逻辑表达式得到逻辑电路)后得到如下图所示的逻辑电路思考题(1)设计一个4人表决电路。

如果3人或3人以上同意,则通过;反之,则被否决。

用与非门实现。

记A、B、C、D四个变量表示一个人是否同意,若同意输出1,反之输出0。

在逻辑转换仪面板上分析出真值表如下图所示:化简逻辑表达式后并转化成与非门电路如下图所示(2)利用逻辑转换仪对下图所示电路进行分析。

得出真值表如下逻辑功能分析:当A、B不同时为1时,输出为C非;当A、B同时为1时,输出为C。

A B端作为控制信号控制输出与C的关系。

实验二编码器、译码器电路仿真实验一、实验要求(1)掌握编码器、编译器的工作原理。

电子电路仿真实验报告

电子电路仿真实验报告

电子电路仿真实验报告一、实验目的1. 学习电子电路仿真实验的基本操作和方法。

2. 熟悉电子元器件如何实现电路中的各种功能。

3. 掌握几种基本电路的设计和仿真方法。

二、实验仪器和材料1. 电脑2. 软件:Multisim仿真软件3. 元器件:电阻、电容、二极管、三极管等。

三、实验原理在电子电路中,各种元器件按照一定的连接方式组成各种电路,实现信号的放大、变换、滤波等功能。

而在实验中,我们可以通过仿真软件来进行计算分析、虚拟实验等操作,为电路的设计和实现提供帮助。

本次实验将重点介绍三种基本电路的仿真方法和设计思路,包括放大电路、滤波电路和振荡电路。

每种电路都有自己的设计方法和指标,需要结合实际情况进行仿真和测试。

四、实验内容1. 放大电路仿真实验(1)单管共射放大电路单管共射放大电路是一种常见的放大器电路,可以实现信号放大和变换的功能。

在该电路中,输入信号经过电容和限流电阻进入基极,当输入信号变化时,导致基极电位的变化,进而影响集电极电位的变化,使得输出信号的幅值发生变化。

为了使单管工作稳定,需要额外加上一个偏置电路,保证输入信号不会进入截止区或饱和区。

该偏置电路通常由一个电阻和电源构成,根据实际需要可以调整电阻的取值来改变工作点。

如图所示,是一个单管共射放大电路的仿真电路图:其中Q1为NPN型三极管,Rb1为偏置电阻,Rb2为信号电阻,Re为发射极电阻,Rc为集电极电阻,C1为输入信号电容,C2为输出信号电容。

在仿真软件中,可以通过正弦信号源模拟输入信号,通过示波器实时监测输入信号和输出信号的变化。

为了得到高质量的输出信号,需要考虑以下几个因素:1)偏置电阻的取值应该适当,可以通过调整偏置电源来达到调节偏置电压的目的。

2)输入信号的电容取值应该适当,可以通过调节电容的容值来改变输入信号频率的响应情况。

3)集电极电阻和发射极电阻的取值应该适当,以达到适当的放大倍数和输出功率。

如图所示,是仿真软件中单管共射放大电路的实验效果:通过设置输入信号的频率,可以在示波器上观察到输出信号的变化,同时可以计算出输出信号的功率和放大倍数等重要指标。

南昌大学低频电子线路multisim仿真实验报告

南昌大学低频电子线路multisim仿真实验报告

南昌大学低频电子线路multisim仿真实验报告南昌大学实验报告电子线路multisim仿真学生姓名:学号:班级:实验类型:□ 验证□ 综合■ 设计□ 创新实验日期:2011-06-05 实验成绩:(一)实验前沿1、了解multisim仿真软件基本操作和分析方法;2、multisim仿真软件的使用。

(二)实验要求1、基于multisim数字电路仿真实验;2、基于multisim 的仪器放大器设计;3、基于multisim 的逻辑电平测试器设计;4、基于multisim的场效应管放大电路设计;5、集成运算放大器的电压比较器基本应用。

(三)仿真软件介绍Multisim是美国国家仪器有限公司推出的以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。

工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。

Multisim提炼了SPICE 仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。

通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。

特点如下:可以根据自己的需求制造出真正属于自己的仪器;所有的虚拟信号都可以通过计算机输出到实际的硬件电路上;所有硬件电路产生的结果都可以输回到计算机中进行处理和分析。

(四)实验内容基于multisim数字电路仿真实验1、实验目的:1 南昌大学实验报告学生姓名:学号:班级:实验类型:□ 验证□ 综合■ 设计□ 创新实验日期:2011-06-05 实验成绩:掌握虚拟仪器库中关于测试数字电路仪器的使用方法,如数字信号发生器和逻辑分析仪的使用,从而进一步了解multisim仿真软件的基本操作和分析方法。

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通信电子线路实验报告Multisim调制电路仿真
目录
一、综述 (3)
二、实验内容 (4)
1.常规调幅AM (4)
(1)基本理论 (4)
(2)Multisim电路仿真图 (5)
(3)结论: (8)
2.双边带调制DSB (8)
(1)基本理论 (8)
(2)Multisim电路仿真图 (9)
3.单边带调制SSB (10)
(1)工作原理 (10)
(2)Multisim电路仿真图 (11)
4.调频电路FM (12)
(1)工作原理 (12)
(2)Multisim电路仿真图 (12)
5.调相电路PM (13)
(1)工作原理 (13)
(2)Multisim电路仿真图 (14)
三、实验感想 (14)
一、综述
基带信号是原始的电信号,一般是指基本的信号波形,在数字通信调制技术中则指相应的电脉冲。

在无线遥测遥控系统和无线电技术中调制就是用基带信号控制高频载波的参数(振幅、频率和相位),使这些参数随基带信号变化。

用来控制高频载波参数的基带信号称为调制信号。

未调制的高频电振荡称为载波(可以是正弦波,也可以是非正弦波,如方波、脉冲序列等)。

调制方式按照调制信号的性质分为模拟调制和数字调制两类;按照载波的形式分为连续波调制和脉冲调制两类。

模拟调制有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)。

数字调制有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、移相键控(PSK)和差分移相键控(DPSK)等。

脉冲调制有脉幅调制(PAM)、脉宽调制(PDM)、脉频调制(PFM)、脉位调制(PPM)、脉码调制(PCM)和增量调制(ΔM)。

⑴调幅(AM):用调制信号控制载波的振幅,使载波的振幅随着调制信号变化。

已调波称为调幅波。

调幅波的频率仍是载波频率,调幅波包络的形状反映调制信号的波形。

调幅系统实现简单,但抗干扰性差,传输时信号容易失真。

⑵调频(FM):用调制信号控制载波的振荡频率,使载波的频率随着调制信号变化。

已调波称为调频波。

调频波的振幅保持不变,调频波的瞬时频率偏离载波频率的量与调制信号的瞬时值成比例。

调频系统实现稍复杂,占用的频带远较调幅波为宽,因此必须工作在超短波波段。

抗干扰性能好,传输时信号失真小,设备利用率也较高。

⑶调相(PM):用调制信号控制载波的相位,使载波的相位随着调制信号变化。

已调波称为调相波。

调相波的振幅保持不变,调相波的瞬时相角偏离载波相角的量与调制信号的瞬时值成比例。

在调频时相角也有相应的变化,但这种相角变化并不与调制信号成比例。

在调相时频率也有相应的变化,但这种频率变化并不与调制信号成比例。

(4)在模拟调制过程中已调波的频谱中除了载波分量外在载波频率两旁还各有一个频带,因调制而产生的各频率分量就落在这两个频带之内。

这两个频带统称为边频带或边带。

位于比载波频率高的一侧的边频带,称为上边带。

位于比载波频率低的一侧的边频带,称为下边带。

在单边带通信中可用滤波法、相移法或相移滤波法取得调幅波中一个边带,这种调制方法称为单边带调制(SSB)。

单边带调制常用于有线载波电话和短波无线电多路通信。

在同步通信中可用平衡调制器实现抑制载波的双边带调制(DSB-SC)。

在数字通信中为了提高频带利用率而采用残留边带调制(VSB),即传输一个边带(在邻近载波的部分也受到一些衰减)和另一个边带的残留部分。

在解调时可以互相补偿而得到完整的基带。

二、实验内容
1.常规调幅AM
(1)基本理论
振幅调制就是用调制信号去控制高频率的载波信号,使载波的振幅随调制信号的变化规律而变化。

所得到的已调波就是调幅波
设载波信号为
u c(t)=U c cosωc t
低频的调制信号为
uΩ(t)=UΩcosΩt
所得条幅波的振幅可以表示为:
u(t) 其波形如图:
t
t
U
k
U
c
c
c
ω
cos
)
cos
U
1(Ω
+

//条幅波要求所加大直流的电压值必须大于UΩ,否则已调波的包络并不能表示原始信号的变化而造成失真,通常将这种失真成为过调幅失真,此种现象是一定要避免的。

(2)Multisim电路仿真图
I.Mf=0.5
II.Mf=1
III.Mf=1.5
(3)结论:
Mf>1时出现过调幅,波形失真
2.双边带调制DSB
(1)基本理论
由调幅信号频谱分析可知,载波信号本身不包含信息,有用信息包含在上下边频上,因此为节省功率可只发射上下边频而不发射载波,这种方式称为双边带调制
其表达式可表示为:
u(t)=KU c UΩcosωc tcosΩt
其波形和频谱分别如图:
(2)Multisim电路仿真图
3.单边带调制SSB
(1)工作原理
因为边频中,任何一个边频已包含了调制信号的全部信息,所以为了节省频带,可进一步抑制掉其中一个边带,而只发送一个边频,这就是SSB。

它的表示式为:
u(t)=U m cos(ωc+Ω) 或u(t)=U m cos(ωc-Ω)t
原理框图:
(2)Multisim电路仿真图
4.调频电路FM
(1)工作原理
设调制信号为UΩcosΩt,根据调频定义。

调频波的瞬时频率应随u0线性的变化
ω(t)=ωc+KuΩcosΩt
瞬时相位
t
θ(t)=∫ω(t)dt
调频波为:
t
v(t)=Ucos(ωc t+k∫ω(t
)dt)
(2)Multisim电路仿真图
由于Multisim自带了Voltage controlled sine wave压控正弦振荡器,所以用其调频较为简单
5.调相电路PM
(1)工作原理
PM波的瞬时相位随uΩ线性变化,即PM波的瞬时相位: θ(t) =ωc t+ ϕo+k p UΩcosΩt=ωc t+ ϕo+m p cosΩt
其波形图为
(2)Multisim电路仿真图
三、实验感想
本次实验通过Multisim仿真直观地让我们认识到AM、FM、PM调制电路的工作原理和波形形状,并通过比较它们电路的异同,对课本知识有更深入的了解,对高频电路的课程学习十分有帮助。

不同调制电路是有联系的,理论上FM通过一个积分器可以得到PM波形,但是实际仿真的结果十分不理想,应该是和积分器的电阻电容选择有关。

DSB通过一个滤波器也能变成SSB,但仿真效果仍不理想,结果发现是滤波器设计不理想,很难实现带通。

在实验过程中发现,Multisim提供的一些封装好的器件可以大大简化电路,比如Voltage Controlled Sine Wave压控正弦电压源,可以根据输入波形的频率输出电压,再加上乘法器就可以得到调频电路;再比如PM、FM调制电路需要振荡器产生电源,而Multisim就有自由调节的电源。

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