multisim10.0模拟电子技术实验报告
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。
multisim10实验总结
![multisim10实验总结](https://img.taocdn.com/s3/m/f5816c9685254b35eefdc8d376eeaeaad1f31687.png)
multisim10实验总结
一、实验背景
Multisim 10是一款广泛使用的电路仿真软件,它可以帮助电子工程师和学生在计算机上设计和测试电路。
通过使用Multisim 10,用户可以创建电路图、进行电路仿真、分析电路性能,以及与真实世界电路进行交互。
二、实验目的
本次实验的主要目的是学习和掌握Multisim 10的基本操作和功能,包括电路图的创建、元件库的使用、电路仿真和分析等。
通过实验,希望学生能够理解电路的基本原理,掌握电子电路设计的基本流程和方法。
三、实验过程
1. 安装Multisim 10软件并熟悉界面。
2. 学习使用元件库,选择合适的元件搭建电路。
3. 创建电路图,并对其进行布局和布线。
4. 设置仿真参数,进行电路仿真。
5. 分析仿真结果,优化电路设计。
四、实验结果及分析
在本次实验中,我们成功地使用Multisim 10软件创建了一个简单的RC电路,并对其进行了仿真和分析。
通过调整RC电路的参数,我们观察到了不同频率下的电压响应。
实验结果表明,Multisim 10
能够准确地模拟电路的行为,为电路设计和优化提供了有力的支持。
五、实验总结
通过本次实验,我们深入了解了Multisim 10软件的使用方法和功能,掌握了电路设计和仿真的基本流程。
Multisim 10的强大功能和易用性使得电路设计和分析变得更加简单和高效。
在未来的学习和工作中,Multisim 10将成为我们设计和测试电子电路的重要工具。
虚拟仿真实验报告
![虚拟仿真实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/5888b80ac1c708a1294a44c9.png)
电子技术虚拟仿真实验报告专业:班级:姓名:学号:实验一、单级阻容耦合放大电路仿真实验一、实验目的1、进一步熟悉multisim10软件的使用方法。
2、学会用multisim10软件分析单管放大电路的主要性能指标。
3、了解仿真分析法中的直流工作点分析法。
4、掌握测量放大器的电压放大倍数。
5、掌握静态工作点变化对放大器输出波形的影响。
6、了解不同的负载对放大倍数的影响。
7、学会测量放大器输入、输出电阻的方法。
二、实验内容及步骤1.静态工作点的测试(1)在电子仿真软件Multisim 10基本界面的电子平台上组建如图1所示的仿真电路。
双击电位器图标,将弹出的对话框的“Valve”选项卡的“Increment”R”。
栏改成“1”,将“Label”选项卡的“RefDes”栏改成“P图1单级阻容耦合放大电路仿真电路图R大约在35%左右时,利用直流工作点分析方法分析直流工作点(2)调节P的值。
直流工作点分析(DC Operating Point Analysis)是用来分析和计算电路静态工作点的,进行分析时,Multisim 10自动将电路分析条件设为电感、交流电压源短路,电容断开。
单击Multisim 10菜单“Simulate/Analyses/DC operating Point…”,在弹出的对话框中选择待分析的电路节点,如2图所示。
单击Simulate 按钮进行直流工作点分析。
分析结果如图3所示。
列出了单级阻容耦合放大电路各节点对地电压数据,根据各节点对地电压数据,可容易计算出直流工作点的值,依据分析结果,将测试结果填入表1中,比较理论估算与仿真分析结果。
图2 直流工作点分析选项对话框图3 直流工作点分析结果2. 电压放大倍数测试(1)关闭仿真开关,从电子仿真软件Multisim 10基本界面虚拟仪器工具条中,调出虚拟函数信号发生器和虚拟双踪示波器,将虚拟函数信号发生器接到电路输入端,将虚拟示波器两个通道分别接到电路的输入端和输出端,如图4所示。
电子技术实验报告(Multisim的应用)
![电子技术实验报告(Multisim的应用)](https://img.taocdn.com/s3/m/ffd6f1bffd0a79563c1e721c.png)
实验报告(一)
课程名称:电子技术
实验项目:multisim的基本使用
专业班级:机电
姓名:座号:09
实验地点:仿真室
实验时间:
指导老师:成绩:
一.实验目的:
了解multisim7软件界面各分区的功能;
掌握电路创建方法与基本测试方法;
掌握虚拟仪器万用表、示波器、函数发生器的使用方法。
二.实验内容:
一、电路创建与基本测试
二、常用虚拟仪器的使用
三.实验步骤:一、电路创建与基本测试
1.创建电路1-1,测试开关闭合与断开时电路中发光二极管的状态。
2.创建电路1-2,测试R1和R2及电源的电压。
改变R1或R2的值为2K,再次观察结果。
电路创建的步骤为:
1、调用元器件
2、电路连接
3、电路文件存盘
4、电路功能测试
二、常用虚拟仪器的使用
1.万用表
(1)创建电路2-3
电路2-3
(2)分别测试电路2-3中三个小电路中的电流、电压和电阻
2.函数发生器与示波器
(1)创建电路2-4
电路2-4
(2)将XFG1设置成500Hz,10V的方波,XFG2设置成1KHz,10V 的方波,观察示波器的波形。
四.实验总结:
1.说明电路创建的步骤有那些?
答:调用元器件、电路连接、电路文件存储、电路功能测试
2.说明如何放置电路所需的元器件(以12V直流电压源为例)。
答:先找出12V直流电压源放置,再找出所需元件隔一些距离放置,然后从电压源引出电线与所需元件连接起来,组成一个闭合回路,其次检查电路的接线是否正确,最后调整电路元件位置使其电路更直观。
学生签名:
年月日。
模拟电子线路multisim仿真实验报告
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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。
Multisim10.0电子技术基础仿真实验 参数扫描分析
![Multisim10.0电子技术基础仿真实验 参数扫描分析](https://img.taocdn.com/s3/m/2138739d33d4b14e84246805.png)
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
电子线路CAD 实验报告Multisim 10
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实验报告课程名称电子线路CAD实验项目Multisim10软件应用实验仪器Multisim10系别_______光电学院__________专业____ 测控技术与仪器__ _班级/学号 _学生姓名________Vicky_________实验日期_____ 2013.3-4_成绩_________________ ______指导教师_____ _ __________实验一Multisim10界面设置及原理图绘制实验目的:1.熟悉Multisim10软件基本界面。
2.学习原理图绘制的基本操作。
3.学习Multisim10元件库的操作方法。
实验内容:1.创建新的电路图设计工程2.新建原理图设计文档,设置设计环境3.元件库加载、放置元件、连接元件4.处理多个电源系统5.文字、图形注释6.编辑对象属性7.放置总线8.层次电路的设计实验步骤:1、熟悉界面设置;2、熟悉原理图设计:在Multisim中作下述练习,显示结果如下:1)绘制单管放大电路:2)绘制发光二极管驱动电路,并验证电路功能:实验现象:X1、X2灯交替闪烁,LED跟随X2闪烁。
3)绘制光柱显示电路,并验证电路功能:实验现象:U1、U2同时亮,U1亮度值在黄色段上下波动,U2亮度值在绿色段波动。
4)绘制四位加法器电路,并验证电路功能:实验现象:当开关J1、J2接通5V时,四个灯同时亮,每当断开J1一次就灭一个灯;当开关J1接地,J2接通5V时,四个灯全不亮,每当接通J1一次就亮一个灯。
5)绘制交通灯控制电路,学习子电路设计方法:、6)总线绘制练习,并用字信号发生器对74LS138进行输入,观察数码管的变化:实验现象:若输入二进制指令从0~7,即000~111,会发现数码管依照a~g顺序依次亮起。
思考题:1.Multisim仿真软件的优点是什么?答:Multisim 侧重于模拟数字电路原理特性级仿真分析,优点:在国内使用比较普遍各种资料比较多,模型制作容易获得.2.简述绘制一张电路原理图的操作步骤。
multisim使用及电路仿真实验报告_范文模板及概述
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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。
Multisim10在模拟电子技术课程实验中的应用
![Multisim10在模拟电子技术课程实验中的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/4a3930e7aeaad1f346933ff6.png)
进行 电子 电路 的设计 ,设计效率很 高 ,对 实际 电路 的制作能 带来 很大的帮助 ,具有较高 的实践指导 意义。
关键 词 :Mu iml hs 0;模 拟电子技术 ;电子油量表 i
中 图 分 类 号 :P 4 . T 226 文 献 标 识码 : A di1 .9 9ji n 17 — 3 5 2 1 .4 05 o:0 3 6 /.s .6 2 4 0 .0 20 .3 s
高 校实 验教 学改 革 的 目的是 提高 学生 的实 践技
1 Mu iml 件 的特 点 hs 0软 i
Mu iml 件 是 美 国 国 家 仪 器 公 司 ( I hs 0软 i N 公 司)0 7年 推 出 的 , 目前 最 新 版 本 的 电子 电路 仿 20 是 真 软件 , 是交 互 式 S IE仿 真 和 电路 分 析 软件 的 也 PC 最新 版 本 , 专用 于 原理 图捕 获 、 交互 式 仿 真 、 电路 板 设 计 和 集 成 测 试 。 Muti 0 具 有 以 下 主 ls iml
学 生提 供 了一次 独 立设 计 的 实践 机 会 , 提 高学 生 对 的设 计 能力 、 综合 应 用能 力 、 手 能力 、 析 问题 、 动 分 解 决 问题 的能 力也 都有 很 大 的帮助 ¨J 。 传 统 的 设 计 方 法 具 有 容 易 受 人 和 设 备 的 限
( ) hs 0采 用 直 观 的 图形 界 面 就 可 以完 1 Mu iml i
模拟电子技术实验报告
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一、实验目的1. 熟悉模拟电子技术实验的基本操作流程;2. 掌握模拟电子技术实验的基本测量方法;3. 理解模拟电子电路的基本原理,提高电路分析能力;4. 培养实验操作技能,提高动手实践能力。
二、实验内容1. 常用电子仪器的使用:示波器、万用表、信号发生器等;2. 晶体管共射极单管放大器实验;3. 射极跟随器实验;4. 差动放大器实验。
三、实验原理1. 常用电子仪器使用:示波器、万用表、信号发生器等是模拟电子技术实验中常用的测量工具,掌握这些仪器的使用方法对于进行实验至关重要。
2. 晶体管共射极单管放大器:晶体管共射极单管放大器是一种基本的模拟放大电路,其原理是利用晶体管的电流放大作用,将输入信号放大。
3. 射极跟随器:射极跟随器是一种具有高输入阻抗、低输出阻抗、电压放大倍数接近1的放大电路,常用于信号传输和阻抗匹配。
4. 差动放大器:差动放大器是一种能有效地抑制共模干扰的放大电路,广泛应用于测量、通信等领域。
四、实验步骤1. 常用电子仪器使用:熟悉示波器、万用表、信号发生器的操作方法,并进行基本测量。
2. 晶体管共射极单管放大器实验:(1)搭建实验电路,包括晶体管、电阻、电容等元件;(2)调整电路参数,使晶体管工作在放大区;(3)使用示波器观察输入信号和输出信号,分析电路放大效果。
3. 射极跟随器实验:(1)搭建实验电路,包括晶体管、电阻、电容等元件;(2)调整电路参数,使晶体管工作在放大区;(3)使用示波器观察输入信号和输出信号,分析电路放大效果。
4. 差动放大器实验:(1)搭建实验电路,包括晶体管、电阻、电容等元件;(2)调整电路参数,使晶体管工作在放大区;(3)使用示波器观察输入信号和输出信号,分析电路放大效果。
五、实验数据及分析1. 常用电子仪器使用:根据实验要求,使用示波器、万用表、信号发生器等仪器进行测量,并记录数据。
2. 晶体管共射极单管放大器实验:(1)输入信号频率为1kHz,幅值为1V;(2)输出信号频率为1kHz,幅值为5V;(3)放大倍数为5。
模拟电子技术仿真实习报告
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模拟电子技术仿真实习报告一、实习目的通过本次模拟电子技术仿真实习,我旨在掌握模拟电子技术的基本原理,提高自己在电子电路设计和仿真方面的能力。
同时,通过实习,我期望能够将所学的理论知识与实际操作相结合,培养自己的动手能力和团队协作精神。
二、实习内容本次实习主要分为以下几个部分:1. 熟悉Multisim仿真软件的使用方法,了解其基本功能和操作界面。
2. 学习并掌握模拟电子技术中常用元器件的特性和使用方法,包括二极管、晶体管、电阻、电容等。
3. 设计并仿真简单的模拟电子电路,如共射放大电路、集成运算放大器、RC正弦波振荡器等。
4. 通过仿真实验,了解并分析电路的性能指标,如电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。
5. 学习电路的调试方法,掌握调整静态工作点、测量频率特性等技能。
三、实习过程在实习过程中,我按照指导书的要求,逐步完成了各个阶段的任务。
首先,我花了一定的时间学习了Multisim仿真软件的使用方法,通过自学和请教同学,基本掌握了软件的基本功能和操作界面。
接着,我学习了模拟电子技术中常用元器件的特性和使用方法。
我通过查阅资料和实验操作,了解了二极管、晶体管、电阻、电容等元器件的工作原理和特性,并学会了如何选择和使用这些元器件。
然后,我开始设计并仿真简单的模拟电子电路。
我根据教材和指导书的要求,设计了共射放大电路、集成运算放大器、RC正弦波振荡器等电路,并通过Multisim软件进行了仿真。
在仿真过程中,我学会了如何调整电路的参数,分析电路的性能指标,如电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。
最后,我学习了电路的调试方法。
我通过实验操作,掌握了调整静态工作点、测量频率特性等技能,并能够独立完成电路的调试工作。
四、实习收获通过本次实习,我对模拟电子技术有了更深入的了解,掌握了常用元器件的特性和使用方法,学会了电路设计和仿真的一般方法。
同时,我在动手能力和团队协作方面也有了较大的提高。
总之,本次实习使我受益匪浅,我对模拟电子技术有了更全面的认识,提高了自己的实际操作能力。
Multisim数字电路仿真实验报告
![Multisim数字电路仿真实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/8cb5a20fcc17552707220851.png)
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;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。
同时分析了38译码器的功能,结果与我们在数字电路中学到的结论完全一致。
实验二基于Multisim的仪器放大器设计一、实验目的1.掌握仪器放大器的实际方法;2.理解仪器放大器对共模信号的抑制能力;3.熟悉仪器放大器的调试方法;4.掌握虚拟仪器库中关于测试模拟电路仪器的使用方法,如示波器、毫伏表、信号发生器等虚拟仪器的使用方法。
二、实验内容1.采用运算放大器设计并构建仪器放大器,具体指标为:(1)输入信号Ui=2mv时,要求输出电压信号Uo=0.4V,Avd=200,f=1KHz;(2)输入阻抗要求Ri》1MΩ2.用虚拟仪器库中关于测试模拟电路仪器,按设计指标进行调试;3.测量所构建的测量放大器的共模抑制比(选做)4.记录实验数据进行整理分析。
Multisim10模拟电路仿真分析_Multisim实验三
![Multisim10模拟电路仿真分析_Multisim实验三](https://img.taocdn.com/s3/m/dae960578bd63186bcebbcba.png)
I0(mA)
VR(V)
VL(V)
VC(V)
Q
15915.5
1.369
1.369mV
13.865mV
13.51V
10
159.15
1.409
1.409mV
1.409V
1.409V
1000
品质因数Q=10
品质因数Q=1000
2.占空比可调的矩形波发生电路仿真:
1)测量矩形波的频率、幅度及占空比。
3)瞬态分析:求出电压放大倍数。
实验现象:由瞬态分析图像可知,放大电压最大值为240uV左右,电压放大倍数约为3倍左右。
4)参数扫描分析:对电阻R2=35kΩ,R2=45kΩ,R2=55kΩ进行分析,画出幅频曲线。
5)温度扫描分析:对温度-250C,250C,500C进行分析,画出瞬态波形曲线
6)容差分析:分析三极管2N5224的模型参数Cje的容差,相对误差为80%,分析该容差对电路频率特性的影响,画出曲线。
一、实验目的:
熟悉使用Multisim10的模拟电路仿真功能、主要分析方法和后处理功能。
二、实验容:
1. Multisim10 RLC串联谐振电路仿真
2. Multisim10占空比可调的矩形波发生电路仿真
3. Multisim10电路分析方法应用
三、实验步骤:
1.RLC串联谐振电路仿真:
1)调节电源频率,使电路进入谐振状态(电抗等于0、电流与电源电压同相时),测量电路谐振时的电流I0、VR、VL、VC,计算电路Q值。填入表中。
由示波器显示的波形图像可知周期为65ms,由 得,矩形波的频率 96.66 ,幅度为5.2V,高电平占空比为50%左右。
2)如果要得到占空比为40%的矩形波,应如何实现?调试并得到占空比40%的矩形波,记录波形。
模电实验实训报告范文模板
![模电实验实训报告范文模板](https://img.taocdn.com/s3/m/9b747f8fb04e852458fb770bf78a6529657d3550.png)
一、实验名称模电实验一:晶体二极管特性分析二、实验目的1. 熟悉仿真软件Multisim的使用,掌握基于软件的电路设计和仿真分析方法;2. 熟悉pocket lab硬件实验平台,掌握基本功能的使用方法;3. 通过软件仿真和硬件实验验证,掌握晶体二极管的基本特性。
三、实验原理晶体二极管是一种具有单向导电特性的半导体器件,其伏安特性曲线反映了二极管在不同电压下的电流变化。
本实验通过测量二极管的正向和反向电压、电流,绘制伏安特性曲线,分析二极管的工作原理。
四、实验仪器与设备1. 电脑:一台,用于运行仿真软件Multisim和pocket lab硬件实验平台;2. 仿真软件:Multisim;3. 硬件实验平台:pocket lab;4. 信号发生器;5. 数字万用表;6. 电阻;7. 二极管。
五、实验步骤1. 打开Multisim软件,搭建实验电路,如图1-1所示;2. 设置仿真参数,对直流电压源V1进行DC扫描,扫描范围0~1V,步长0.01V;3. 测量二极管中的电流,记录数据;4. 根据测量数据,绘制二极管伏安特性曲线;5. 打开pocket lab硬件实验平台,搭建实验电路,如图1-2所示;6. 设置信号发生器参数,进行实验;7. 使用数字万用表测量电压、电流,记录数据;8. 根据测量数据,分析二极管的基本特性。
六、实验数据与结果1. Multisim仿真实验结果- 电压扫描范围:0~1V- 步长:0.01V- 二极管电流测量数据(部分):电压(V) | 电流(mA)----------|----------0.0 | 0.00.1 | 0.010.2 | 0.05...1.0 | 1.0- 二极管伏安特性曲线(如图1-3所示)2. pocket lab硬件实验结果- 信号发生器参数:频率:50Hz振幅:5V直流电压:0V负载电容:C110F- 负载电阻与输出电压、纹波电压数据(部分):负载电阻(kΩ) | 输出电压(V) | 输出纹波峰峰值(V)----------------|--------------|-----------------1.0 |2.15 | 0.110.0 | 3.85 | 0.2100.0 | 4.31 | 0.3(表格中数据可根据实际测量结果填写)七、实验分析与讨论1. 分析Multisim仿真实验结果,得出二极管伏安特性曲线;2. 分析pocket lab硬件实验结果,得出二极管的基本特性;3. 对比仿真实验和硬件实验结果,分析误差产生的原因;4. 讨论二极管在实际电路中的应用。
模拟电子技术MULTISIM仿真报告
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模拟电子技术MULTISIM仿真报告班级:自动化姓名:***学号:*******1.分析下图电路,已知v s=10sinωt(V)且f=1kHz,试测试v s和v o的波形。
2.分析下图电路,已知v i=10sinωt(V)且f=1kHz,V REF=3V,试测试v i 和v o的波形。
3.分析下图电路,已知v i=10sinωt(V)且f=1kHz,V REF=3V,试测试v i 和v o的波形。
4.分析下图电路,试测试二极管两端压降,并根据测试值判断二极管是导通还是截止,并测试AO两端电压V AO。
5. 在下图所示的单级放大电路中,u S=15sinωt(mV)且f=1kHz,U CC=12V,R L=6kΩ。
要求:(1)三极管工作在放大区,要求V CE≈1/2 U CC,根据V CE 和β值确定R B、R C的取值并测静态工作点;(2)测输入和输出电压波形;(3)求电压放大倍数;(4)测输出电压和V CE的波形。
(说明:该题三极管的β值,每班一号是60,按实际学号依次往上加5,比如2号就是65,3号就是70。
)(1)由题得:R B=(509kΩ)、R C=(3kΩ)(2)测得静态工作点的值为:I BQ=(22.32微安)、I CQ=(2毫安)、V BEQ=(639.21毫伏)、V CEQ=(6伏)(3)测输入和输出电压波形(4)根据波形测得电压放大倍数Vo/Vi=-124.00(5)测输出电压和V CE的波形(6)附加题:测输出电阻和输入电阻。
想一想怎么能用仿真测出来这两个电阻。
6. 集成运算放大器的电路如图所示,其中u I1=2sinωt(V), u I2=3sinωt (V),u I3=4sinωt(V)且f=1kHz,所有电阻均为10kΩ,要求:测输入和输出信号波形(用四踪示波器)。
7.集成运算放大器的电路如图所示,其中u I1=2sinωt(V), u I2=3sinωt (V)且f=1kHz,R2=R3=R6=R7=20kΩ,R1=R4=R5=10kΩ,要求:(1)测输入和输出信号波形(用四踪示波器);(2)根据测试的波形,计算电压放大倍数A u=u Ou I1−u I2。
Multisim10.0电子电路计算机仿真
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Multisim10.0电子电路计算机仿真一.实验目的:1.熟悉并掌握Mulitisim10.0的仿真过程。
2.了解Mulitisim10.0的操作流程并掌握其基本操作。
3.学会使用Mnlitisim10.0绘制电路图,熟悉其基本界面和菜单栏,工具栏的功能。
4.通过Mulitisim10.0软件进一步加深对电路原理的理解。
5.学会电子电路计算机仿真的使用,尤其是示波器的连接与使用要求。
二.实验步骤:1.打开Multisim10.0,认识它的窗口界面,工具栏和菜单栏,熟悉掌握其基本功能,只有如此才能在设计电路原理图时做到手到擒来,熟练于心。
2.查找所需的元器件,修改参数,拖到合适的位置;3.对照原图连接电路,查看各元器件的参数是否正确;4.将示波器连接到输入与输出处,进行仿真,观察比较波形的状状;5.将原理图和波形图截取到文本文档中,填写实验报告。
三.实验目的:通过实习对课程所学内容有一个连贯性,综合性的认识,驼过实习可以加深对理论的理解,培养和提高独立动手能力和分析解决问题的能力。
在完成指定的实习任务后,应具备以下能力:(1)熟悉模块库使用(2)熟练掌握基本电力电子电路的仿真方法(3)掌握电力电子变流装置触发、主电路及驱动电路的构成及调试方法,能初步设计和应用这些电路(4)能够运用理论知识对实验现象、结果进行分析处理,解决实习中遇到的问题(5)能够综合实验数据,解释现象,编写实习报告四.实验内容:1.学会Mulitisim10.0的使用和操作。
首先我们在机器上安装Mulitisim10.0软件然后点击桌面上的Mulitisim10.0图标,由于软件比较大需要等待一定时间才会进入。
Mulitisim10.0界面和Office工作界面相似,标题栏、下拉菜单、项目窗口、快捷工具、状态栏等组成。
标题栏分为:文件工具按钮、器件工具按钮、调试工作按钮。
这些按钮下拉菜单中都,并经常用到。
现在放在下拉菜单中方便使用。
Multisim 10.0在电子技术实习中的应用
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字 电路 进行 仿 真实 验 和在软 件平 台上进 行 电路设计
的能 力 ,而且 便于 学生 随时 改变 电路 结构 、元器 件
杂 的 电路 ,研究解 决具 有一 定深 度 和工作 量 的小课
题 。其 目的是巩 固和 拓展学 生所 学 的基本 理论 和专 业 知识 ,培 养学 生综 合应用 、独 立分 析 和解决 实际
参数来调整 ( 修改) 电路 ,使 之更 好地满足设 计所 提 出的性 能指 标要 求 ,得到 言
电子 技 术实 习是 电气 控 制与 电子 通信类 一 门重 要 的实 践性 教学环 节 ,其重 点是要 求 学生 综合运 用
所 学 的理 论 知识 和专业 技能 ,设计 制 作功 能较 为复
后再在 实 验箱 和面包 板 上进行 调试 、测 量 ,最后再
制版焊 接 调试 ,并将 硬 件实 验 的结 果 与虚拟 仿真 实
CUIXi a,W EIL y a u- u n
( col f l tcl nier gadA t t n uhuN r l i ri ,Xuhu 2 1 ,C ia S ho o e r a E gnei n uo i ,X zo o v sy E ci n mao ma Un e t zo 2 1 16 hn )
第 8卷 第 6期 21 0 0年 1 2月
实 验 科 学 与 技 术
Ex ei e in e a d Te h o o y p rm ntSce c n c n l g
Vo | . l 8 No 6 De .2 0 e 01
Mu i m 1 . hs 0 0在 电 子 技 术 实 习 中 的 应 用 i
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实验报告
专业:通信工程
班级:B120509
学号:B********
*******
完成日期:2013.12.13
实验名称
模拟运算电路(减法)仿真实验
成绩
实验目的:
1.研究由集成运算放大器组成的减法基本运算电路的功能;
2.学会直流输入减法电路的仿真实验,理解减法器的工作原理。
实验设备:
Multisim10.0仿真软件
实验原理:
集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合多级放大电路。当外部接入不同的线性或非线性元器件组成输入和负反馈电路时,可以灵活地实现各种特定的函数关系。在线性应用方面,可组成比例、加法、减法、积分、微分、对数等模拟运算电路。
理想运算放大器特性:
开环电压增益Aud=∞
输入阻抗ri=∞
输出阻抗ro=0失调与漂零均为零等。
理想运放在线性应用时的两个重要特性:
(1)输出电压Uo与输入电压之间满足关系式Uo=Aud(U+-U-),由于Aud=∞,而Uo为有限值,因此,U+-U-≈0。即U+≈U-,称为“虚短”。
(2)由于ri=∞,则流进运放输入端的电流可视为零,即I+=I-=0,称为“虚断”。上述两个特性是分析理想运放应用电路的基本原则,可简化运放电路的计算。
7.080
实验分析:
由图可知,在此次仿真实验中共用到虚拟定值电阻八只,虚拟滑动变阻器三只,虚拟直流电源四只,虚拟电压表四只,虚拟“地”一只。其中反馈网络RF=R1=100KΩ,反相输入端R2=10KΩ,因此RF/R2=100KΩ/10KΩ=10。由实验原理知,理论上应满足等式Uo=10(Ui2-Ui1)。而实验数据表明,当输入电压符合使集成运放741工作在线性区时,实验结果与理论计算值相符。
实验总结:
通过这次模拟仿真减法运算电路实验,我更直观地认识了减法运算电路的工作效果。在仿真的过程中,有些虚拟元器件不能很快地找到,这主要是因为对multisim10.0这个软件不熟悉。元器件和仪表的选取及摆放、导线的连接都能影响到电路的性能与美观。另外,测量仪表正负极引脚的正确连接是在实验中要格外注意的。
差动放大电路(减法器)
如图-1所示的减法运算电路,当R1=R2,R3=RF时,有Uo=RF(Ui2-Ui1)/R1
Ui1Uo
Ui2
图-1减法运算电路图
实验内容:
1.按图-1连接实验电路,首先调零和消振。
2.采用直流输入信号。
图-2所示电路为简易直流信号源,由实验者自行完成。实验时要注意选择合适的直流信号幅度以确保集成运放工作在线性区,即|Ui2-Ui1|<1.4V。用直流电压表测量输入电压Ui1、Ui2及输出电压Uo,记入表-3中。
图-2简易可调直流信号源
实验截图:
数据处理:
表-3
Ui1(V)
0.268
0.257
0.214
0.196
0.032
Ui2(V)
0.739
0.493
-0.493
-0.986
0.739
Ui2-Ui1(V)
0.471
0.236
-0.707
-1.181
0.707
Uo(V)
4.725
2.369
-7.056
-11.82