Multisim元件库(教学课件)
第三章 Multisim元件与元件库
电子与电气工程系 林峰
1
Multisim元件与元件库
• 元件是电路组成的基本要素,因而电路仿 真软件也离不开元件。Multisim9将各种元 件组合在一起构成元件库,以供用户使用。 元件库中每个模型都含有创建电路所需要 的电路符号、仿真模型、元件封装以及其 他电气特性。 • 目的:进一步熟悉Multisim9软件的基本操 作,了解Multisim9元件库的使用、编辑与 管理,熟悉Multisim9虚拟仪器
Multisim9模拟元件库共有6个元件箱
– – – – – – 运算放大器(OPAMP) 诺顿运算放大器(OPAMP_NORTON) 比较器(COMPARATOR) 宽带放大器(WIDEBAND_OPAMP), 特殊功能放大器(SPECIAL_FUNCTION) 虚拟模拟集成电路(ANALOG_VIRRUAL)
21
• CMOS元件库
• CMOS(互补金属氧化物半导体)库分为3类11个元件箱, 主要包括74HC系列、4XXX系列和TinyLogic的NC系列的 CMOS数字集成逻辑器件 • 使用注意事项: (1)在包含CMOS数字IC的电路中,必须有VDD和数字接 地端DGND。VDD数值大小根据CMOS要求来确定。 (2)当CMOS元件是复合封装或同一个模型有多个型号时, 处理方式与TTL相同 (3)5V,10V和15V的4xxx系列CMOS元件的图标相同,使 用的时候要注意区分 (4)TinyLogic系列的通常用于只需要单个简单门的设计
9
• 基本元件库Basic • 包含11类23个元件箱
开关 电阻
电容
电感
10
• 开关SWITCH
(1)电流控制开关(Current-controlled Switch):用流过开关 线圈的电流大小来控制开关的动作,需设置阈值电流和滞 后电流 (2)单刀双掷开关(SPDT):通过键盘控制开关的通断状态 (3)单刀单掷开关(SPST):通过键盘控制开关的通断状态 (4)时间延迟开关(TD-SW1):该开关有两个控制时间,即 闭合时间Ton和断开时间Toff。 (5)电压控制开关(Voltage-controlled Switch):用流过开关 线圈的电压大小来控制开关的动作,需设置阈值电压和滞 后电压
Multisim_教程(PPT)
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8.1.2 标准工具栏
分析按钮:对电路进行分析。 后分析器按钮:进行对仿真结果的进一步操作。
VHDL/Verilog按钮:使用VHDL模型进行设计。
报告按钮:打印相关电路的报告。
传输按钮:与其他程序进行通信,也可将仿真 结果输出到像MatyCAD和Excel等应用程序。
图8.7 仿真(Simulate)菜单
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8.1.1 菜单栏
(6) 文件输出(Transfer)菜单,提供将仿真结果传输 给其他软件处理的命令,其下拉菜单如图8.8所示。
电路图转换为 Ultiboard 格式 电路图转换为其他 PCB 格式 从 Ultiboard 格式转回 电路图转换为 VHDL 合成格式 仿真分析的结果输出到 MathCAD 仿真分析的结果输出到 Excel 输出网络表
图8.2 菜单栏
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8.1.1 菜单栏
(1) 文件(File)菜单,主要用于管理所创建的电路文件, 如打开、保存和打印等,如图8.3所示。
建立新文件 打开已存文档 关闭当前文档 保存当前文档 另存文档 新建设计项目 打开已存设计项目 保存设计项目 关闭设计项目 版本管理 打印当前电路图 打印报告 打印当前仪表波形图 打印机设置 选择最近打开过的文档 选择最近打开过的专题文档 退出
8.2.2 元器件操作和参数设置
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8.1.6 电路工作区
电路工作区(Workspace)相当于一个现实工作中的操 作平台,电路图的编辑绘制、仿真分析及波形数据显示 等都将在此窗口中进行。
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8.1.7 仿真开关
Multisim元器件库及其使用ppt课件
主要内容
电源库 基本元件库 二极管库 晶体管库 模拟元件库 TTL元件库
CMOS元件库 混合芯片库 指示部件库 其他部件库 射频元件库 机电类元件库
1.电源库中部分信号源的使用
例1. FSK信号源电路
例2. 限流器模块
例3.乘法器(Multiplier)
例4.传递函数模块
该传递函数表示一个3dB截止频率为50Hz的低通滤波器
例5.电压控制限幅模块
例6.电压微分器
例7.电压增益模块
例8.电压迟滞模块(Voltage Hysteresis Block)
例9.电压积分器
例10.电压斜率模块
5.晶振的测试
例11.三通道电压总加器
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
例12.非线性相关电源(Nonlinear Dependent Source)
2.比较器的使用
3.IDAC测试电路
4.虚拟开关的测试
模拟开关(Analog Switch)是一种在特定的两控制电压之间以对数规律改变的电阻器。如果控制电压超过了指定的Coff或Con的值,其电阻将会很大或很小。
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:
Multisim的元器件库和虚拟仪表
2举例
R1
C1
XFG1
3
1uF
R4
6
L1
1mH
R3 2
函数发生器应用电路
XSC1
A +_
B +_
Ext Trig +
_
2.3.3功率表
功率表的操作界面和图标
1 功能说明 如上图所示,功率表的操作界面包括显示文本框和接线 端子组成。 ⑴显示文本框:显示测量的有功功率和功率因素。 ⑵接线端子:Voltag支路串联。
2 举例
100 Rs 5mV 1kHz 0 Deg Vin
10V Vcc
16.67k R2
1k Rc
0.7958uF C1
XSC1
A +_
B +_
Ext T rig +
_
2.213uF C2
BJT_NPN_VIRTUAL
1k
Q1
Rl
3.659k
R1
166.7
Re
0.3141mF Ce
示波器应用电路(单管共射放大电路)
Multisim 10元器件库和仪器
2.2.1 电源库
电源库
电源 信号电压源 信号电流源 受控电压源 受控电流源 控制函数模块
2.2.2 基本元器件库
基本元器件库
虚拟元器件 额定元器件 3D元器件 电阻 贴片电阻 电阻排 电位器 电容 电解电容 贴片电容 贴片电解电容
可变电容 电感 贴片电感
可变电感 开关 变压器 非线性变压器 复阻抗 继电器 连接器 插座
万用表参数设置对话框
2举例
R1 2
R2
13
2
V1 15 V
R4 6
Multisim的常用元件库
Multisim12 常用元件库分类图1做到熟悉常用元件的放置即可;对于不同功能的元器件的使用不做详细讲解。
??? 1.点击“放置源”按钮,弹出对话框中的“系列”栏如图2所示。
图2??? (1). 选中“电源(POWER_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图3所示:??????? 图3??? (2). 选中“信号电压源(SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图4所示:??? 图4??? (3). 选中“信号电流源(SIGNAL_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图5所示:?? 图5?? (4). 选中“控制函数块(CONTROL_FUNCTION_BLOCKS)”,其“元件”栏下内容如图6所示:图6?? (5). 选中“电压控源(CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图7所示:?? 图7??? (6). 选中“电流控源(CONTROLLED_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图8所示:??? 图8??? 2. 点击“放置模拟元件”按钮,弹出对话框中“系列”栏如图9 所示。
??? 图9??? (1). 选中“模拟虚拟元件(ANALOG_VIRTUAL)”,其“元件”栏中仅有虚拟比较器、三端虚拟运放和五端虚拟运放3个品种可供调用。
??? (2). 选中“运算放大器(OPAMP)”。
其“元件”栏中包括了国外许多公司提供的多达4243种各种规格运放可供调用。
??? (3). 选中“诺顿运算放大器(OPAMP_NORTON)”,其“元件”栏中有16种规格诺顿运放可供调用。
??? (4). 选中“比较器(COMPARATOR)”,其“元件”栏中有341种规格比较器可供调用。
??? (5). 选中“宽带运放(WIDEBAND_AMPS)”其“元件”栏中有144种规格宽带运放可供调用,宽带运放典型值达100MHz,主要用于视频放大电路。
multisim元件库-17页word资料
Multisim元件库分类介绍电子仿真软件“Mumsim8.3.30特殊版”的元件库中把元件分门别类地分成13个类别,每个类别中又有许多种具体的元器件,为便于读者在创建仿真电路时寻找元器件,现将电子仿真软件“Mumsim8.3.30特殊版”元件库和元器件的中文译意整理如下,供读者参考。
电子仿真软件Mumsim8.3.30特殊版的元件工具条如图1所示。
图11.点击“放置信号源”按钮,弹出对话框中的“系列”栏如图2所示。
图2(1). 选中“电源(POWER_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图3所示:图3(2). 选中“信号电压源(SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图4所示:图4(3). 选中“信号电流源(SIGNAL_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图5所示:图5(4). 选中“控制函数块(CONTROL_FUNCTION_BLOCKS)”,其“元件”栏下内容如图6所示:图6(5). 选中“电压控源(CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图7所示:图7(6). 选中“电流控源(CONTROLLED_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图8所示:图82. 点击“放置模拟元件”按钮,弹出对话框中“系列”栏如图9 所示。
图9(1). 选中“模拟虚拟元件(ANALOG_VIRTUAL)”,其“元件”栏中仅有虚拟比较器、三端虚拟运放和五端虚拟运放3个品种可供调用。
(2). 选中“运算放大器(OPAMP)”。
其“元件”栏中包括了国外许多公司提供的多达4243种各种规格运放可供调用。
(3). 选中“诺顿运算放大器(OPAMP_NORTON)”,其“元件”栏中有16种规格诺顿运放可供调用。
(4). 选中“比较器(COMPARATOR)”,其“元件”栏中有341种规格比较器可供调用。
(5). 选中“宽带运放(WIDEBAND_AMPS)”其“元件”栏中有144种规格宽带运放可供调用,宽带运放典型值达100MHz,主要用于视频放大电路。
Multisim的通用元件库
Multisim12 常用元件库分类图1做到熟悉常用元件的放置即可;对于不同功能的元器件的使用不做详细讲解。
1.点击“放置源”按钮,弹出对话框中的“系列”栏如图2所示。
图2(1). 选中“电源(POWER_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图3所示:图3(2). 选中“信号电压源(SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图4所示:图4(3). 选中“信号电流源(SIGNAL_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图5所示:图5(4). 选中“控制函数块(CONTROL_FUNCTION_BLOCKS)”,其“元件”栏下内容如图6所示:图6(5). 选中“电压控源(CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图7所示:图7(6). 选中“电流控源(CONTROLLED_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图8所示:图82. 点击“放置模拟元件”按钮,弹出对话框中“系列”栏如图9 所示。
图9(1). 选中“模拟虚拟元件(ANALOG_VIRTUAL)”,其“元件”栏中仅有虚拟比较器、三端虚拟运放和五端虚拟运放3个品种可供调用。
(2). 选中“运算放大器(OPAMP)”。
其“元件”栏中包括了国外许多公司提供的多达4243种各种规格运放可供调用。
(3). 选中“诺顿运算放大器(OPAMP_NORTON)”,其“元件”栏中有16种规格诺顿运放可供调用。
(4). 选中“比较器(COMPARATOR)”,其“元件”栏中有341种规格比较器可供调用。
(5). 选中“宽带运放(WIDEBAND_AMPS)”其“元件”栏中有144种规格宽带运放可供调用,宽带运放典型值达100MHz,主要用于视频放大电路。
(6). 选中“特殊功能运放(SPECIAL_FUNCTION)”,其“元件”栏中有165种规格特殊功能运放可供调用,主要包括测试运放、视频运放、乘法器/除法器、前置放大器和有源滤波器等。
Multisim学习资料ppt
• 4. Place(放置)菜单 • Place(放置)菜单提供在电路工作窗口内放置元件、 连接点、总线和文字等17个命令, Place菜单中的命 令及功能如下: • Component:放置元件。 • Junction:放置节点。 • Wire:放置导线。 • Bus:放置总线。 • Connectors:放置输入/输出端口连接器。 • New Hierarchical Block:放置层次模块。 • Replace Hierarchical Block:替换层次模块。
1.2.2 multisim菜单栏
• multisim10有12个主菜单,如图1.2.2所示,菜单中提 供了本软件几乎所有的功能命令。
• 1. File(文件)菜单 • File(文件)菜单提供19个文件操作命令,如打开、保 存和打印等, File菜单中的命令及功能如下: • New:建立一个新文件。 • Open:打开一个己存在的*.msm10、*.msm9、 *.msm8、*.msm7、*.ewb或*.utsch等格式的文 件。 • Close:关闭当前电路工作区内的文件。 • Close All:关闭电路工作区内的所有文件。 • Save:将电路工作区内的文件以 *.msm10的格式存 盘。 • Save as:将电路工作区内的文件另存为一个文件,仍 为 *.msm10格式。
•
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,Help中这种元器件功能解说有利于使用 EWB进行CAI教学。另外,NI Multisim10还提供了与 国内外流行的印刷电路板设计自动化软件Protel及电路 仿真软件PSpice之间的文件接口,也能通过Windows 的剪贴板把电路图送往文字处理系统中进行编辑排版。 支持VHDL和Verilog HDL语言的电路仿真与设计。
《multisim使用》PPT课件
图9 AC Voltage属性对话框
7) 放置接地端 如果电路没有接地端,通常不能进行有效的分析。点击 Source元件库中的接地按钮,再将其拖出至合适位置,点击 释放即可。 通常放置元件的方法是在相应的元件箱中提取元件,如 上所述。另外,还可以执行菜单命令Place/Place Component...,在弹出的Component Browser元件浏览对话框 中选择元件所在的Database Name数据库(默认情况下为 Multisim Master,这是最常用的数据库),然后在Component 中选择元件箱名。左边Component Name List元件列表中就 会出现选中元件箱中的所有元件。接下来的操作和从元件箱 中取元件的操作是一样的。
图8 电压源属性对话框
6) 放置交流信号源 交流信号源可以采用信号发生器产生,也可以直接调用 交流电压源。直接调用元件箱中的交流电压源,点击按钮, 带出一个参数是0.7 V、1 kHz、0 Deg的交流电压信号源。 双击元件,出现属性对话框(如图9所示),在此可以对 这个信号源的大小、频率、初相进行修改。
图3 Component Browser对话框
该对话框显示出元器件的许多信息。在Component Name List栏中列出了若干现实电阻元件。拉动滚动条,找到 10kOhm_5%,点击选中,再点击OK按钮,则选出的电阻会紧 随着鼠标在电路窗口内移动,移到合适的位置后,点击即可 将这个10 kΩ的电阻放置在适当位置。同理,可将电路中所 需的其他电阻一一选出放到电路窗口中适当的位置。
如果选择虚拟电阻箱中的电阻,则点击后可直接拖出一 个虚拟电阻,双击后可打开属性设置框,如图4所示,可在 Value页中设置此虚拟电阻的值。
图4 虚拟电阻属性设置框
第2章 Multisim 10的元器件库与虚拟元器件
图2-16 机电器件库对话框
2.1 Multisim 10的元器件库
2.1.16 MCU Module 单击元器件工具栏中的图标按钮,即可打开图2⁃17所示的微控制 器器件库(MCU Module)对话框。
图2-17
微控制器器件库对话框
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
图2-14
射频元器件库对话框
2.1 Multisim 10的元器件库
2.1.14 Advanced Peripherals 单击元器件工具栏中的图标按钮,即可打开图2⁃15所示的高级外 围设备器件库(Advanced Peripherals)对话框。
图2-15
高级外围设备器件库对话框
2.1 Multisim 10的元器件库
2.2.4 虚拟晶体管器件
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
图2-22
虚拟晶体管器件工具栏
2.2.5 虚拟测量元器件
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
图2-23
虚拟测量元器件工具栏
2.2.6 虚拟杂项元器件
2.2 Multisim 10的虚拟元器件
图2-24
虚拟杂项元器件工具栏
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。
图2-9
杂项数字器件库对话框
2.1 Multisim 10的元器件库
2.1.9 Mixed 单击元器件工具栏中的图标按钮,即可打开图2⁃10所示的混合芯 片器件库(Mixed)对话框。
Multisim9入门教程(PPT)
同程度的漏电等,针对不同故障观察电路的各种状态, 从而加深对电路原理的理解。
3D 效 果 电 路
提供20种常用器件的逼真3D视图,给 设计者以生动的器件,体会真实设计的效 果。
二、主要特点
在进行仿真的同时,它还可以存储测试点的 所有数据、测试仪器的工件 清单等。 有多种输入输出接口,与SPICE软件兼容, 可相互转换。Multisim产生的电路文件还 可以直接输出至常见的Protel、 Tango、 Orcad等印制电路板排版软件。
计算机辅助电路分析
——Multisim仿真
天津大学精仪学院实验教学中心
Multisim 基础
Electronics Workbench (EWB)是加拿大IIT公司于八十 年代末、九十年代初推出的用于电路仿真与设计的EDA软件,又 称为“虚拟电子工作台”。 IIT公司从EWB6.0版本开始,将专用 于电路仿真与设计模块更名为MultiSim,大大增强了软件 的仿真测试和分析功能,大大扩充了元件库中的仿真元件数量, 使仿真设计更精确、可靠。 Multisim意为“万能仿真 ”
一、主要功能
直流工作点分析 交流分析 暂态分析 傅立叶分析 噪声分析 失真分析 直流扫描 灵敏度分析 参数扫描 温度扫描 零-极点分析 传输函数分析 最坏情况分析 ……
二、主要特点
仿真的手段切合实际,选用的元器件和测量仪器与实
际情况非常接近;并且界面可视、直观。 绘制电路图所需的元器件、仪器、仪表以图标形式出 现,选取方便,并可扩充元件库。 可以对电路中的元器件设置故障,如开路、短路和不
菜单
1.3 Multisim 操作界面 1.3.1 Multisim 菜单栏 1.3.3 Multisim仪器仪表栏 Multisim8 在仪器仪表栏下提供了19个常用仪器仪表,依次 为数字万用表、函数发生器、瓦特表、双通道示波器、四通道 示波器、波特图仪、频率计、字信号发生器、逻辑分析仪、逻 辑转换器、IV分析仪、失真度仪、频谱分析仪、网络分析仪、 Agilent信号发生器、Agilent万用表、Agilent示波器、 tektronix示波器、测量探针。
Multisim的常用元件库
Multisim12 常用元件库分类图1做到熟悉常用元件的放置即可;对于不同功能的元器件的使用不做详细讲解。
??? 1.点击“放置源”按钮,弹出对话框中的“系列”栏如图2所示。
图2??? (1). 选中“电源(POWER_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图3所示:??????? 图3??? (2). 选中“信号电压源(SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图4所示:??? 图4??? (3). 选中“信号电流源(SIGNAL_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图5所示:?? 图5?? (4). 选中“控制函数块(CONTROL_FUNCTION_BLOCKS)”,其“元件”栏下内容如图6所示:图6?? (5). 选中“电压控源(CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图7所示:?? 图7??? (6). 选中“电流控源(CONTROLLED_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图8所示:??? 图8??? 2. 点击“放置模拟元件”按钮,弹出对话框中“系列”栏如图9 所示。
??? 图9??? (1). 选中“模拟虚拟元件(ANALOG_VIRTUAL)”,其“元件”栏中仅有虚拟比较器、三端虚拟运放和五端虚拟运放3个品种可供调用。
??? (2). 选中“运算放大器(OPAMP)”。
其“元件”栏中包括了国外许多公司提供的多达4243种各种规格运放可供调用。
??? (3). 选中“诺顿运算放大器(OPAMP_NORTON)”,其“元件”栏中有16种规格诺顿运放可供调用。
??? (4). 选中“比较器(COMPARATOR)”,其“元件”栏中有341种规格比较器可供调用。
??? (5). 选中“宽带运放(WIDEBAND_AMPS)”其“元件”栏中有144种规格宽带运放可供调用,宽带运放典型值达100MHz,主要用于视频放大电路。
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“Model”页:元件的模型, 提供电路仿真时所需要的参数。
“Footprint”页:元件封装,提供 给印制电路板设计的原件外形。
“Electronic Parameters”页: 元件的电气参数,包括元件在 实际使用中应该考虑的参数指标。
“User Fields”页:用户使用信息。
设定控制键
16
三、指示器件库
● 电压表 ● 探测器 ● 十六进制显示器 ● 蜂鸣器
● 电流表 ● 灯泡 ● 条形光柱
设置内阻 电路类型选择
17
9、 人的价值,在招收诱惑的一瞬间被决定 。20.10.620.10.6Tuesday, October 06, 2020
10、低头要有勇气,抬头要有低气。14:04:3914:04:3914:0410/6/2020 2:04:39 PM
2、直流电压源
设置分析类型
设置显示状态 设置电压幅值
设置标号
设置故障
3
3、交流电压源
设置最大值 设置有效值
设置频率 设置初相位
4
4、时钟电压源
实质上是一个频率、占空比及幅度皆可调的方波发生器
5
5、受控源
1)VCVS
6
2)VCCS
7
3)CCVS
8
4)CCCS
9
二、基本元件库
● 电阻 ● 电容 ● 电解电容 ● 电感 ● 电位器 ● 可变电容 ● 可变电感 ● 开关 ● 变压器 ● 磁芯 ● 连接器 ● 半导体电阻 ● 封装电阻 ● SMT电容 ● SMT电感
11、人总是珍惜为得到。20.10.614:04:3914:04Oct-206-Oct- 20
12、人乱于心,不宽余请。14:04:3914:04:3914:04Tuesday, October 06, 2020
13、生气是拿别人做错的事来惩罚自 己。20.10.620.10.614:04:3914:04:39October 6, 2020
14、抱最大的希望,作最大的努力。2020年10月6日 星期二 下午2时4分39秒14:04:3920.10.6
15、一个人炫耀什么,说明他内心缺 少什么 。。2020年10月下午2时4分20.10.614:04Oc tober 6, 2020
16、业余生活要有意义,不要越轨。2020年10月6日 星期二 2时4分 39秒14:04:396 October 2020
● 电压控制电压源 ● 电压控制电流源
● 电流控制电压源 ● 电流控制电流源
● 电流控制电压源 ● 电流控制电流源
● 脉冲电压源
● 脉冲电流源图
● 指数电压源
● 指数电流源
● 分段线性电压源 ● 分段线性电流源
● 压控分段电压源 ● 受控单脉冲
● 多项式电源
● 非线性相关电源
2
1、接地端
利用Multisim创建电路时必须接“地”
Multisim 元件库
左图所示的14个元器件按钮从上到下分别是: 电源库(Sources) 基本元件库(Basic) 二极管库(Diodes Components) 晶体管库(Transistors Components) 模拟元件库(Analog Components) TTL元件库(TTL) CMOS元件库(CMOS) 其他数字元件库(Misc Digital Components) 混合芯片库(Mixed Components) 指示器件库(Indicators Components) 其他器件库(Misc Components) 控制器件库(Control Components) 射频器件库(RF Components) 机电类器件库(Elector-Mechanical Components)
编辑电阻元件
12
2、虚拟电阻
13
3、电位器
设定控制键 设置调节幅度
14
4、开关
“CURRENT_CONTROLLED SWITCH”(电流控开关) “SPDT”(单刀双掷开关) “SPST”(单刀单掷开关) “TD_SWI”(时间延迟开关) “VOLTAGE_CONTROLLED SWITCH”(电压控开关)15
17、一个人即使已登上顶峰,也仍要 自强不 息。下 午2时4分39秒 下午2时 4分14:04:3920.10.6
谢谢大家
18
● 虚拟电阻 ● 虚拟电容 ● 上拉电容 ● 虚拟电感 ● 虚拟电位器 ● 虚拟可变电容 ● 虚拟可变电感 ● 继电器 ● 非线性变压器 ● 无芯线圈 ● 插座 ● 半导体电容 ● SMT电阻 ● SMT电解电容
现实元件 虚拟元件
10
1、电阻
电阻浏览器
电阻模型分类栏
11
“General”页:元件的一般性 资料,包括元件的名称、制造 商、创建时间、制作者。
1
一、电源库
电源库中共有30个电源器件,分别是:
● 接地端
● 数字接地端
● VCC电压源
● VDD数字电压源
● 直流电压源
● 直流电流源
● 正弦交流电压源 ● 正弦交流电流源
● 时钟电压源
● 调幅信号源
● 调频电压源Biblioteka ● 调频电流源● FSK信号源
● 电压控制正弦波电压源
● 电压控制方波电压源 ● 电压控制三角波电压源