Multisim使用方法详解
multisim使用方法
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multisim使用方法Multisim是一种用于电路设计和仿真的软件。
下面是使用Multisim的一般步骤:1. 打开软件:双击桌面上的Multisim图标或在启动菜单中找到并点击Multisim。
2. 创建新电路:在Multisim的欢迎界面上,选择“新电路设计”或点击“文件”菜单中的“新建电路”。
3. 添加元件:在工具栏上选择所需的元件,在电路图窗口中点击添加元件。
也可以使用右键菜单或快捷键来添加元件。
4. 连接元件:使用导线工具或连接工具在元件之间绘制电路线路。
确保正确连线以正确连接元件。
5. 设置电源:如果电路需要电源,则在工具栏上选择电源工具,并将其放置在电路图中恰当的位置上。
然后单击电源以更改其电压值和极性。
6. 设置测量器件:如果需要在仿真过程中测量电路的各个部分,则可以在工具栏上选择测量仪器并将其放置在电路图中。
7. 运行仿真:点击工具栏上的“运行”按钮或选择“仿真”菜单中的“运行”选项以开始仿真电路。
8. 分析仿真结果:仿真完成后,可以查看电路中各个元件的电流、电压等参数。
可以使用示波器、数字多表仪和其他工具来查看和分析仿真结果。
9. 保存和导出电路:在完成电路设计和仿真后,保存电路文件以便以后使用并导出仿真结果。
这些步骤只是Multisim使用的基本方法,你可以根据需要深入研究和探索更多功能和选项。
下面是Multisim的使用方法:1. 创建新项目:打开Multisim软件后,点击“File”菜单,选择“New”,然后选择“New Project”来创建一个新项目。
2. 添加器件:在项目中添加所需的器件。
点击“Component”菜单,选择“Place”来添加各种电子器件。
3. 连接电路:通过拖拽连接线将器件连接在一起,形成电路。
点击“Wire”工具,然后依次选中各个器件的引脚来连接它们。
4. 设定电流/电压源:点击“Source”工具,选择合适的电流或电压源来为电路提供电源。
Multisim基础使用方法详解
![Multisim基础使用方法详解](https://img.taocdn.com/s3/m/e7387c03852458fb760b563f.png)
第2章Multisim9的基本分析方法主要容➢ 2.1 直流工作点分析(DC Operating Point Analysis )➢ 2.2 交流分析(AC Analysis)➢ 2.3 瞬态分析(Transient Analysis)➢ 2.4 傅立叶分析(Fourier Analysis)➢ 2.5 失真分析(Distortion Analysis)➢ 2.6 噪声分析(Noise Analysis)➢ 2.7 直流扫描分析(DC Sweep Analysis)➢ 2.8 参数扫描分析(Parameter Sweep Analysis)2.1 直流工作点分析直流工作点分析也称静态工作点分析,电路的直流分析是在电路中电容开路、电感短路时,计算电路的直流工作点,即在恒定激励条件下求电路的稳态值。
在电路工作时,无论是大信号还是小信号,都必须给半导体器件以正确的偏置,以便使其工作在所需的区域,这就是直流分析要解决的问题。
了解电路的直流工作点,才能进一步分析电路在交流信号作用下电路能否正常工作。
求解电路的直流工作点在电路分析过程中是至关重要的。
2.1.1构造电路为了分析电路的交流信号是否能正常放大,必须了解电路的直流工作点设置得是否合理,所以首先应对电路得直流工作点进行分析。
在Multisim9工作区构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。
注意:图中的1,2,3,4,5等编号可以从Options---sheet properties—circuit—show all 调试出来。
执行菜单命令(仿真)Simulate/(分析)Analyses,在列出的可操作分析类型中选择DC Operating Point,则出现直流工作点分析对话框,如图A所示。
直流工作点分析对话框B。
1. Output 选项Output用于选定需要分析的节点。
左边Variables in circuit 栏列出电路中各节点电压变量和流过电源的电流变量。
《multisim使用》课件
![《multisim使用》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/697dc9d5dc88d0d233d4b14e852458fb770b3889.png)
MultiSim 的数字电路设计来自数字电路设计的基础 知识
数字电路设计需要掌握二 进制和逻辑门的运算特性 等。
MultiSim 的数字电路 设计流程
在 MultiSim 中设计数字电 路可以通过绘制逻辑图以 及进行仿真和分析来实现。
MultiSim 的数字电路 设计案例
比如可以设计一个四位计 数器,或使用 shift register 实现数据存储和移位等。
Multisim 使用 PPT 课件
欢迎来学习 Multisim 的使用!在这个课程中,我们将介绍 Multisim 的基本操 作以及它在模拟电路和数字电路设计中的应用。
MultiSim 介绍
什么是 MultiSim
MultiSim 的应用场景
MultiSim 的核心功能
MultiSim 是一种电路设计软件, 可用于模拟和分析模拟电路和 数字电路。它由 National Instruments 公司开发。
MultiSim 的实现原理
MultiSim 的原理和算法
MultiSim 采用基于 SPICE 器件模型的算法,能够在多语言状态下运行,能够支持直流、交流、瞬态 响应等。
MultiSim 的实现方式和机制
MultiSim 是一款模拟电路软件,支持在电路的层次结构上进行设计,并实现了元件和信号的完美解 释。
1
模拟电路设计的基础知识
在 MultiSim 中设计模拟电路需要掌握电路基础知识、元件特性和信号处理等。
2
MultiSim 的模拟电路设计流程
在 MultiSim 中设计模拟电路可以通过绘制电路图和进行仿真分析实现。
3
MultiSim 的模拟电路设计案例
比如可以设计一个从电压源中分离直流电压的电路,或者设计一个反馈放大电路,等 等。
Multisim基础使用方法详解要点
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第2章Multisim9的基本分析方法主要内容2.1 直流工作点分析(DC Operating Point Analysis )2.2 交流分析(AC Analysis)2.3 瞬态分析(Transient Analysis)2.4 傅立叶分析(Fourier Analysis)2.5 失真分析(Distortion Analysis)2.6 噪声分析(Noise Analysis)2.7 直流扫描分析(DC Sweep Analysis)2.8 参数扫描分析(Parameter Sweep Analysis)2.1 直流工作点分析直流工作点分析也称静态工作点分析,电路的直流分析是在电路中电容开路、电感短路时,计算电路的直流工作点,即在恒定激励条件下求电路的稳态值。
在电路工作时,无论是大信号还是小信号,都必须给半导体器件以正确的偏置,以便使其工作在所需的区域,这就是直流分析要解决的问题。
了解电路的直流工作点,才能进一步分析电路在交流信号作用下电路能否正常工作。
求解电路的直流工作点在电路分析过程中是至关重要的。
2.1.1构造电路为了分析电路的交流信号是否能正常放大,必须了解电路的直流工作点设置得是否合理,所以首先应对电路得直流工作点进行分析。
在Multisim9工作区构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。
注意:图中的1,2,3,4,5等编号可以从Options---sheet properties—circuit—show all调试出来。
执行菜单命令(仿真)Simulate/(分析)Analyses,在列出的可操作分析类型中选择DC Operating Point,则出现直流工作点分析对话框,如图A所示。
直流工作点分析对话框B。
1. Output 选项Output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。
Multisim基础使用方法详解
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第2章Multisim9的基本分析方法主要内容2.1 直流工作点分析(DC Operating Point Analysis )2.2 交流分析(AC Analysis)2.3 瞬态分析(Transient Analysis)2.4 傅立叶分析(Fourier Analysis)2.5 失真分析(Distortion Analysis)2.6 噪声分析(Noise Analysis)2.7 直流扫描分析(DC Sweep Analysis)2.8 参数扫描分析(Parameter Sweep Analysis)2.1 直流工作点分析直流工作点分析也称静态工作点分析,电路的直流分析是在电路中电容开路、电感短路时,计算电路的直流工作点,即在恒定激励条件下求电路的稳态值。
在电路工作时,无论是大信号还是小信号,都必须给半导体器件以正确的偏置,以便使其工作在所需的区域,这就是直流分析要解决的问题。
了解电路的直流工作点,才能进一步分析电路在交流信号作用下电路能否正常工作。
求解电路的直流工作点在电路分析过程中是至关重要的。
2.1.1构造电路为了分析电路的交流信号是否能正常放大,必须了解电路的直流工作点设置得是否合理,所以首先应对电路得直流工作点进行分析。
在Multisim9工作区构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。
注意:图中的1,2,3,4,5等编号可以从Options---sheet properties—circuit—show all调试出来。
执行菜单命令(仿真)Simulate/(分析)Analyses,在列出的可操作分析类型中选择DC Operating Point,则出现直流工作点分析对话框,如图A所示。
直流工作点分析对话框B。
1. Output 选项Output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。
Multisim13的简易操作教程
![Multisim13的简易操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/1e1876ea312b3169a551a481.png)
数字电路中, Multisim在进行数字电路的“Real”仿真时,电路中的数字元 件要接上示意性的电源,数字接地当作该电源的参考点。数字接地端只用于含有 数字元件的电路,通常不能与任何器件相接,仅示意性地放置于电路中。要接 0V电位,还是用一般接地端。
(2)基本元件库(Basic)
(4)晶体管
BJT(NPN&PNP)、电 阻偏置三极管、达林顿晶体管、 晶体管阵列、N沟道MOSFET、 P沟道MOSFET、互补功率 MOSFET、绝缘栅双极型晶体管 、单结晶体管、三端N沟道耗尽 型MOS管、三端N沟道增强型 MOS管、三端P沟道增强型MOS 管、热模型、虚拟晶体管
(5)模拟元件库(Analog)
Corporate Database:仅在专业版中有效,用于多人共同开发项目时建立共用 的元件库。
User Database:用来存放用户使用Multisim提供的编辑器自行开发的元件模型, 或者修改Master Database中已有的某个元件模型的某些信息,将 变动了元器件信息的模型存放于此,供用户使用。
运算放大器、诺顿运放 、比较器、宽带运放、特殊功 能运放、虚拟运放
(6)TTL元件库
74STD系列 (7400 N~7493N)、
74LS系列( 74LS00N~74LS93N)
(7)CMOS元件库
74系列和4xxx系列等 的CMOS数字集成逻辑器件
(8)其他数字元件库
数字逻辑元件、 VHDL可编程逻辑器件
(15)机电类元件库 (Electro Mechanical)
感测开关、瞬态开关、 增补接触器、计时接触器、线 圈与继电器、线性变压器、保 护装置、输出设备
(16)微处理器库(MCU)
MULTISIM电路仿真软件的使用操作教程
![MULTISIM电路仿真软件的使用操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/3bdae356fe00bed5b9f3f90f76c66137ee064f1c.png)
MULTISIM电路仿真软件的使用操作教程Multisim是一款功能强大的电路仿真软件,可以帮助用户进行电路设计、分析和仿真。
在本教程中,我们将介绍Multisim的基本使用操作,让您可以快速上手并开始进行电路仿真。
1.创建新电路首先,在打开Multisim软件后,点击“File”菜单,并选择“New”来创建一个新的电路文件。
您可以选择使用自定义的模板或者从已有的电路模板中选择其中一个。
2.添加元件在新建的电路文件中,您可以通过点击“Place”菜单来添加不同种类的元件。
通过选择合适的元件,您可以构建您需要的电路。
您可以添加电源、电阻、电容、电感、晶体管等元件。
3.连接元件在添加完元件后,您需要连接这些元件以构建完整的电路。
通过点击“Connect”工具或者直接拖拽连接线将元件连接起来。
4.设置元件参数5.运行仿真完成电路的搭建后,您可以点击“Run”按钮来开始进行仿真。
Multisim会模拟电路的运行情况,并显示出电路中各元件的电流、电压等参数。
6.分析仿真结果在进行仿真后,您可以查看仿真结果并进行分析。
您可以查看波形图、数据表格等来了解电路的运行情况,以便进行进一步的优化和改进。
7.保存电路文件在完成电路设计后,您可以点击“File”菜单并选择“Save As”来保存电路文件。
您可以选择保存为不同格式的文件,以便将电路文件与他人分享或者备份。
8.导出报告如果您需要将电路设计的结果进行报告或者分享给他人,您可以点击“Tools”菜单并选择“Export”来导出报告或者数据表格。
9.调整仿真设置在进行仿真前,您可以点击“Options”菜单来调整仿真的参数,例如仿真时间、采样率等。
这可以帮助您更好地分析电路的性能。
10.学习资源Multisim提供了大量的学习资源,包括用户手册、视频教程、示例项目等。
您可以通过点击“Help”菜单来访问这些资源,以帮助您更好地使用Multisim进行电路仿真。
通过以上教程,您可以快速上手Multisim软件,并开始进行电路设计和仿真。
multisim14用法
![multisim14用法](https://img.taocdn.com/s3/m/afb70d546d175f0e7cd184254b35eefdc8d3152e.png)
multisim14用法Multisim14是一款由美国电子协会出品的优秀软件,它是用于模拟电路设计的优秀工具。
对于许多初学者来说,掌握Multisim14的使用方法是非常重要的。
本文将详细介绍Multisim14的各项功能和使用方法,帮助您更好地理解和掌握这款软件。
一、界面介绍Multisim14的界面设计简洁明了,用户可以轻松找到所需的功能和工具。
主界面包括电路设计区、工具栏、菜单栏和状态栏等部分。
电路设计区用于放置元件和连接线路,工具栏包含各种工具和命令,菜单栏提供了各种操作和编辑选项,状态栏则显示当前电路的状态和参数。
二、元件库使用在Multisim14中,您可以轻松访问各种元件库,以便选择所需的电子元件。
这些元件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等。
在元件库中,您可以根据需要选择不同型号和规格的元件,并将其放置在电路设计区中。
三、电路设计使用Multisim14进行电路设计时,您可以使用各种工具和命令来构建电路。
例如,您可以使用导线将元件连接起来,使用电源为电路提供电源,使用节点来定义电路的连接点。
在电路设计过程中,您可以使用各种仪表来测量电路的参数和性能,例如电压表、电流表、功率表等。
四、仿真分析Multisim14提供了多种仿真分析功能,可以帮助您验证电路的性能和参数。
例如,您可以进行直流分析、交流分析、瞬态分析等。
通过这些分析,您可以了解电路的响应和性能,从而更好地优化电路设计。
五、虚拟仪器使用Multisim14提供了丰富的虚拟仪器,如信号发生器、示波器、万用表等。
这些虚拟仪器可以帮助您更好地观察和分析电路的性能和参数。
在电路设计过程中,您可以使用这些仪器来测量电压、电流、电阻等参数,并观察信号的波形和相位关系等。
六、报告生成与输出完成电路设计后,您可以使用Multisim14生成报告并输出。
报告可以包括电路的参数、性能分析、优化建议等内容。
输出方式可以选择打印或导出为文档格式,以便与其他人员分享或存档。
Multisim基础使用方法详解
![Multisim基础使用方法详解](https://img.taocdn.com/s3/m/5e8b868bdd3383c4ba4cd20a.png)
第2章Multisim9的基本分析方法主要内容2.1 直流工作点分析(DC Operating Point Analysis )2.2 交流分析(AC Analysis)2.3 瞬态分析(Transient Analysis)2.4 傅立叶分析(Fourier Analysis)2.5 失真分析(Distortion Analysis)2.6 噪声分析(Noise Analysis)2.7 直流扫描分析(DC Sweep Analysis)2.8 参数扫描分析(Parameter Sweep Analysis)2.1 直流工作点分析直流工作点分析也称静态工作点分析,电路的直流分析是在电路中电容开路、电感短路时,计算电路的直流工作点,即在恒定激励条件下求电路的稳态值。
在电路工作时,无论是大信号还是小信号,都必须给半导体器件以正确的偏置,以便使其工作在所需的区域,这就是直流分析要解决的问题。
了解电路的直流工作点,才能进一步分析电路在交流信号作用下电路能否正常工作。
求解电路的直流工作点在电路分析过程中是至关重要的。
2.1.1构造电路为了分析电路的交流信号是否能正常放大,必须了解电路的直流工作点设置得是否合理,所以首先应对电路得直流工作点进行分析。
在Multisim9工作区构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。
注意:图中的1,2,3,4,5等编号可以从Options---sheet properties—circuit—show all调试出来。
执行菜单命令(仿真)Simulate/(分析)Analyses,在列出的可操作分析类型中选择DC Operating Point,则出现直流工作点分析对话框,如图A所示。
直流工作点分析对话框B。
1. Output 选项Output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。
multisim操作流程步骤
![multisim操作流程步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/87c9d945876fb84ae45c3b3567ec102de3bddf5e.png)
multisim操作流程步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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Multisim 软件基本操作
![Multisim 软件基本操作](https://img.taocdn.com/s3/m/20fc1789b52acfc789ebc9c0.png)
Multisim软件使用基本操作
Albus 2011.12
1.双击打开软件:
2.添加元器件:
单击“PLACE”,选择“components”:
进入器件选择界面,选择需要的元件,下图选了一个10K的电阻,点击OK:
3.画电路图:
选择好需要的所有元器件,摆好位置:
将需要连接的电路连接好:
这样,电路图就画好了。
4.电路仿真:
依次选择:“simulate”->“analysis”->“transient analysis”,如图:
点进去,
在“analysis paramenters”一项设置仿真时间,如图:
然后在“output”一项设置要仿真的参数,如图:
现选择v(2)、v(4)为输入信号,v(3)为输出信号。
设置好之后,点击“simulate”,开始仿真:
选择仿真选项的时候,也可点击快捷按钮,如图:
软件可以对很多参数进行仿真,具体设置可参考软件本身的“user guide”,在此不再赘述。
打开“user guide”的路径如图所示:。
Multisim10 使用介绍
![Multisim10 使用介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/b022b0ea998fcc22bcd10d05.png)
Multisim10 使用介绍Multisim是Interactive Image Technologies (Electronics Workbench)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。
为适应不同的应用场合,Multisim推出了许多版本,用户可以根据自己的需要加以选择。
一Multisim基本界面介绍软件以图形界面为主,采用菜单、工具栏和热键相结合的方式,具有一般Windows应用软件的界面风格,用户可以根据自己的习惯和熟悉程度自如使用。
一、Multisim的主窗口界面。
启动Multisim 后,将出现如图1所示的界面。
界面由多个区域构成:菜单栏,各种工具栏,电路输入窗口,状态条,列表框等。
通过对各部分的操作可以实现电路图的输入、编辑,并根据需要对电路进行相应的观测和分析。
用户可以通过菜单或工具栏改变主窗口的视图内容。
二、菜单栏菜单栏位于界面的上方,通过菜单可以对Multisim的所有功能进行操作。
不难看出菜单中有一些与大多数Windows平台上的应用软件一致的功能选项,如File,Edit,View,Options,Help。
此外,还有一些EDA软件专用的选项,如Place,Simulation,Transfer以及Tool等。
1. FileFile菜单中包含了对文件和项目的基本操作以及打印等命令。
命令功能New 建立新文件Open 打开文件Close 关闭当前文件Save 保存Save As 另存为New Project 建立新项目Open Project 打开项目Save Project 保存当前项目Close Project 关闭项目Version Control 版本管理Print Circuit 打印电路Print Report 打印报表Print Instrument 打印仪表Recent Files 最近编辑过的文件Recent Project 最近编辑过的项目Exit 退出Multisim2. EditEdit命令提供了类似于图形编辑软件的基本编辑功能,用于对电路图进行编辑。
multisim用法
![multisim用法](https://img.taocdn.com/s3/m/b4dda86fbf1e650e52ea551810a6f524cdbfcb5e.png)
multisim用法
Multisim是一款电子电路模拟软件,用于设计、模拟和分析电子电
路和信号处理系统。
以下是Multisim的用法:
1. 创建和编辑电路:在Multisim中,可以通过拖放元件来创建电路,也可以手动编辑电路。
可以选择各种电子元件、信号发生器、示波器等。
2. 进行电路仿真:Multisim提供了各种仿真器件,可以进行直流、
交流、傅里叶变换、数字信号处理等仿真。
3. 优化电路性能:Multisim支持多种仿真方法,可以对电路进行参
数优化、峰值检测等。
4. 分析电路崩溃:Multisim提供了多种分析工具,可以识别电路中
的故障,并提示用户如何修复。
5. PCB设计:Multisim可以将电路布局直接导出到PCB设计软件中,省去了重新设计的步骤。
6. 与LabVIEW集成:Multisim可以与LabVIEW进行集成,使得用户
可以在虚拟仪器和实物仪器之间无缝切换。
综上所述,Multisim是一个强大的电子电路模拟软件,可以广泛应
用于电子工程师、学生、科研机构等领域。
Multisim13的简易操作教程
![Multisim13的简易操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/8f202d7fa22d7375a417866fb84ae45c3b35c21a.png)
电路仿真设置
在菜单栏中选择“仿真”-
01 >“开始仿真”,进入仿
真模式。
在仿真设置中,选择合适
03 的仿真参数,如时间范围、
采样率等。
根据需要设置输入信号源
02
和测量仪器,以便观察电
路的输出结果。
点击“运行”按钮,开始
04
电路仿真。
仿真运行与结果查看
电路优化
在Multisim 13中,用户可以对电路进行优化,以提高电路的性能。优化方法包 括元件替换、电路结构调整等。通过优化,用户可以减小电路的功耗、提高电路 的稳定性等。
电路改进
针对电路中存在的问题,用户可以对电路进行改进。改进方法包括增加滤波器、 调整反馈电路等。通过改进,用户可以改善电路的性能、提高电路的可靠性。
在此添加您的文本16字
2. 检查元件参数设置是否正确,确保所有元件的参数都 符合仿真要求。
在此添加您的文本16字
3. 检查仿真设置是否正确,包括仿真时间、仿真精度等 。
在此添加您的文本16字
4. 如果以上步骤都没有解决问题,可以尝试重新启动 Multisim软件或更换其他版本进行尝试。
软件界面卡顿或无响应
仪器仪表的使用
虚拟仪器仪表
Multisim 13提供了丰富的虚拟仪器仪表,如万用表、示波器 、信号发生器等。用户可以通过仪器仪表对电路进行测试、 测量和分析。
仪器仪表设置
用户可以根据需要设置仪器仪表的参数,如量程、输入阻抗 等。同时,用户还可以对仪器仪表进行校准,以确保测量结 果的准确性。
电路优化与改进
4. 如果以上步骤都没有解决问题,可以尝试重新安装 Multisim软件或联系技术支持获取帮助。
Multisim仪器仪表的使用
![Multisim仪器仪表的使用](https://img.taocdn.com/s3/m/c1c3afe41b37f111f18583d049649b6649d7095c.png)
⑸Channel B复选框:该复选框功能同Channel A复选框。 ⑹Trigger复选框:设置触发方式。 Edge:触发信号的边沿,可选择上升沿或下降沿。 A或B按钮:表示用A通道或B通道的输入信号作为同步X轴时 基扫描的触发信号。Ext按钮:用示波器图标上触发端T连接 的信号作为触发信号来同步X轴的时基扫描。 Level:用于选择触发电平的电压大小(阈值电压)。 Sing.:单次扫描方式按钮,按下该按钮后示波器处于单次 扫描等待状态,触发信号来到后开始一次扫描。 Nor.:常态扫描方式按钮,这种扫描方式是没有触发信号时 就没有扫描线。Auto:自动扫描方式按钮,这种扫描方式不管 有无触发信号时均有扫描线,一般情况下使用Auto方式。 ⑺功能按钮 Reverse按钮:单击该按钮,可使图形显示窗口 反色。Save按钮:存储示波器数据,文件格式为*.SCP。
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 +
_
2.1.3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:Voltage接线端子和被测支路并联,Current接线 端子和被测支路串联。
multisim元件使用说明
![multisim元件使用说明](https://img.taocdn.com/s3/m/82052d377ed5360cba1aa8114431b90d6c8589ba.png)
multisim元件使用说明
Multisim是一个流行的电路仿真软件,用户可以通过它来设计和模拟电路。
以下是一些关于如何在Multisim中使用元件的基本说明:
1. 选择元件:在Multisim的元件库中,你可以找到各种类型的元件。
你可以通过点击主界面的“元件”图标来打开元件库。
在元件库中,你可以通过关键词搜索,或者浏览不同的分类来找到你需要的元件。
2. 放置元件:找到你需要的元件后,只需单击该元件,然后将其拖到电路编辑窗口中即可。
你可以通过单击并拖动来旋转或移动元件。
3. 修改元件参数:双击元件,你就可以看到它的属性设置窗口。
在这里,你可以修改元件的各种参数,比如电阻的阻值,电容的容量,电感的匝数等。
4. 连接元件:要将元件连接起来,只需单击并拖动连接线。
你可以在需要拐弯的地方再次单击来改变导线的方向。
要断开导线,只需单击导线的任意一处,然后按“Delete”键即可。
5. 设置电源和接地:要在电路中添加电源,只需单击主界面的“电源”图标,然后将其拖到电路中。
同样地,要添加接地,只需单击“接地”图标并将其拖到电路中。
6. 运行仿真:完成电路设计和元件放置后,你可以通过点击主界面的“仿真”按钮来运行仿真。
仿真结果会显示在主界面的“仿真结果”窗口中。
以上就是在Multisim中使用元件的基本步骤。
对于更高级的使用,比如创建自己的元件模型,或者使用Multisim的强大分析工具,你需要进一步学习Multisim的高级功能。
ni multisim使用方法
![ni multisim使用方法](https://img.taocdn.com/s3/m/c39f8b230a1c59eef8c75fbfc77da26925c596a2.png)
ni multisim使用方法Ni Multisim是一款强大的电子电路仿真软件,广泛应用于电子工程教育和电路设计领域。
本文将介绍Ni Multisim的使用方法,帮助读者快速上手并进行电路仿真设计。
我们需要了解Ni Multisim的界面和基本操作。
打开软件后,会出现主界面,包括工具栏、元件库、电路区域等。
工具栏上有各种常用的操作按钮,例如新建、打开、保存等。
元件库中包含了各种电子元件,可以通过拖拽的方式将元件拖入电路区域进行布局。
在进行仿真设计之前,我们需要先选择合适的元件进行电路搭建。
Ni Multisim提供了丰富的元件库,包括传感器、电源、运算放大器、滤波器等等。
可以根据实际需求选择相应的元件。
将元件拖入电路区域后,可以通过调整元件的位置和连接线的布局来完成电路的搭建。
在电路搭建完成后,我们需要对电路进行仿真分析。
Ni Multisim 提供了多种仿真分析工具,包括直流分析、交流分析、传输特性分析等。
通过选择合适的分析工具,可以对电路进行电压、电流、功率等方面的仿真分析。
在进行仿真分析时,需要设置仿真参数,例如输入信号的幅值、频率等。
通过仿真分析,可以了解电路的工作状态以及各种参数的变化情况。
除了基本的电路搭建和仿真分析,Ni Multisim还提供了其他实用的功能。
例如,可以进行虚拟仪器控制,通过添加示波器、函数发生器等虚拟仪器来观察电路的工作情况。
同时,还可以进行电路优化设计,通过调整元件参数和布局来优化电路性能。
此外,Ni Multisim还支持PCB布局和自动布线,方便用户进行电路设计和制作。
在使用Ni Multisim时,还需要注意一些常见的问题和技巧。
首先,应该保持良好的电路布局,避免元件之间的交叉和拥挤。
其次,需要注意元件的参数设置,例如电阻的阻值、电容的容值等。
此外,可以使用快捷键和鼠标中键进行一些常用操作,提高工作效率。
同时,还可以参考Ni Multisim的帮助文档和在线教程,获取更多的使用技巧和案例。
Multisim使用方法简介及仿真例题(清华大学)
![Multisim使用方法简介及仿真例题(清华大学)](https://img.taocdn.com/s3/m/d5db3a0abb68a98271fefa2d.png)
Multisim简介一、Multisim教学版安装步骤1、启动安装:打开Multisim目录,双击执行Setup程序,启动安装。
安装过程将出现一系列对话框,包括检查系统环境、版权申明、更新系统说明、更新系统文件等。
2、重新开机。
3、重新启动:重新开机后,安装程序并不会继续执行安装,必须重新启动安装程序,按钮,选择程序/Startup/Continue Setup,安装程序重新启动。
4、输入相应序列号:安装程序重新启动后,第一阶段出现过的界面和对话框还会一次出现,按以上相应步骤执行。
其中Serial一项需要从Multisim2001目录中打开SN.txt文件查找到相应序列号填入。
二、运行MultisimMultisim安装后如果不启动输入交付码(Release Code),将受到15天的使用限制,即使重新安装也于事无补。
因此安装后应尽快启动并输入交付码。
用鼠标左键双击桌面上的“Multisim”,或者点击“开始”—〉“程序”—〉“Multisim”。
出现图1所示的启动画面。
在该画面中点击“Enter Release Code”,从Multisim目录中打开SN.txt文件查找到相应的交付码填入,点击Continue即可进入Multisim窗口。
图1 启动画面Multisim窗口界面主要包括以下几个部分:菜单栏:系统工具栏:设计工具栏:元器件箱(在界面的最左边):仪表工具栏(在界面的最右边):三、元器件箱元器件箱在界面的最左边按列排放,包括14个元器件库,其中模拟电路常用库为电源库、基本元件库、二极管库、晶体管库、模拟元件库,简介如下:电源库:开关电源/信号源。
基本元件库:如电阻器、电容器、电感器等常用的元件。
二极管库:包括各种二极管、闸流体及桥式整流器等。
晶体管库:包括双极性晶体管(BJT)、场效晶体管(FET)。
模拟元件库:如运算放大器等。
四、虚拟仿真仪表仪表工具栏在界面的最右边按列排放,包括11种虚拟仪器,其中模拟电路测试常用仪表为数字万用表、函数发生器、示波器、波特图仪,简介如下:波特图仪。
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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。
Multisim 10的分析功能
Multisim 10提供多种检测电路特性的分析
直流工作点分析-DC Operating Point 交流分析 -AC Analysis 瞬态分析 -Transient Analysis 傅立叶分析 -Fourier Analysis 噪声分析 -Noise Analysis 噪声系数分析 -Noise Figure Analysis 失真分析 -Distortion Analysis 直流扫描分析 -DC Analysis
虚 拟 仪 表
逻辑转换器 (Logic converter) IV曲线分析仪(IV Analyzer) 失真度分析仪 (Distortion Analyzer) 频谱分析仪 (Spectrum Analyzer) 网络分析仪 (Network Analyzer) Aglient 函数信号发生器(Aglient Function Generator) Aglient 万用表 (Aglient Function Generator) Aglient 示波器 (Aglient 100M Oscilloscope) 动态测试笔 (Dynamic measurement probe)
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。
操 作 环 境
环境参数设定
Options/Preferences…
绘 制 电 路
取用元件:
从元器件库中取用所需元件;
万用表测量直流电压和电流值
Function Generator——信号发生器
信号发生器能输出正弦波、三角波和方波等信 号。输出频率1H-999MHz、振幅1uV-999KV,另可 调整工作周期和直流偏差。
用信号发生器产生正弦波、 三角波和方波
Oscilloscope-示波器
Oscilloscope是一 种显示电路信号的 重要仪器。 Multisim所提供的 示波器能测量频率 高达1GHz的信号, 并且如同真实仪表 一般,可接受外部 的触发信号。
虚 拟 仪 表
数字万用表(Multimeter) 函数信号发生器 (Function Generator) 瓦特表 (Wattmeter) 示波器 (Oscilloscope) 四通道示波器 (4 channel Oscilloscope) 波特图仪 (Bode Plotter) 频率计数器 (Frequency counter) 字符信号发生器 (Word Generator) 逻辑分析仪 (Logic Analyzer)
摆放元件:
调整元件的位置与方向;
线路连接:
连接元件的引脚。
元 件 工 具 栏
电 源 按 钮
基 本 元 件 按 钮
二 极 管 按 钮
晶 体 管 按 钮
模 拟 元 件 按 钮
元 器 件 按 钮 ( 74
元 器 件 按 钮 ( COMS
系 列 ) 系 列 )
其 他 数 字 元 器 件 按 钮
模 数 混 合 元 器 件 按 钮
示波器观察李莎育图形
Agilent 仪 表
Agilent 33120A -函数信号发生器 Agilent 34401A -万用表
Agilent 54622D -示波器
提供完全仿真的界面和与真实仪器相同的 完整功能,为仿真过程提供性能优良的Agilent 仪器。
Dynamic measurement probe ——动态测试笔
直流工作点分析
步骤1:创建电 路图。
步骤2:执行直流工作点分析命令,弹出 如下对话框。
步骤3:选择输出节点。
步骤4:启动仿真,显示节点电压。
传 输 功 能(Transfer)
Multisim 7可以将电路原理图资料传输 给Ultiboard做电路板的设计;
可以将电路原理图转换为网络表文件, 以方便其他电路板设计软件的接受; 仿真结果还可以传输给MathCAD或Excel。
Multisim 10电路设计及仿真应用
Multisim 10 概 述
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
虚拟仪表及分析功能以及3D效果。
Multisim 10 特 色
取用元件-元件属性对话框
在元件上双击鼠标左键开启属性对话框
Label: 修改元件序号、标识; Display: 设置元件标识是否显示; Value: 设定元件参数值; Fault: 设定元件故障。
摆 放 元 件
将元件拖拽至适当位置摆放。
旋转元件。 设定元件标识。
缩放视窗至最佳视点。
线路连接——连线属性设定
指 示 器 件 按 钮
杂 项 库 元 器 件 按 钮
射 频 元 器 件 按 钮
电 机 元 器 件 按 钮
设 置 元 器 件 按 钮
放 置 总 线 按 钮
教 育 资 源 按 钮
网 站 按 钮
取 用 元 件
放 置 元 件
——
电 源
元 件 元 素
Multisim10的元件均具有下列元素:
Symbol – 元件符号( for Schematic) Model – 元件模型( for Simulation) Footprint – 元件外型( for Layout) Electronic Parameter– 电子元件参数 User Defined Info. – 使用者自定资讯 Pin model—管脚模型 General—元件描述
虚拟仪表的设定
在虚拟仪表上双击鼠标左键开启设定视窗。 如同真实仪表 的操作面板。
如同真实仪表 的调整控制钮。
Multimeter-万 用 表
Multimeter是一种常用的、具有多功能 的测量仪表。
Multisim 7提供一个5位的数字万用表, 除了可以用来测量交直流电流、交直流 电压与电阻外,还可以测量分贝值。
连线方式
手动连线 自动连线
调整走线
拖拽线段 拖拽节点
HDL 模 块 设 置
Multisim7支持Spice、VHDL、Verilog 仿真,以及这几种仿真的混合。我们可以调 用数据库件编辑功能,允许用户修改和 保存数据库中的任何元件。也可以建立自己的元件并保 存到数据库中。
灵敏度分析 -Sensitivity Analysis 参数扫描分析 -Parameter Sweep 温度扫描分析 -Temperature sweep 零—极点分析 -Pole-Zero 传输函数分析 -Transfer Function 最坏情况分析 -Worst Case 蒙特卡罗分析 -Monte Carlo 批处理分析 -Batched Analysis 线宽分析 -Trace width Analysis 用户自定义分析 -User Defined 射频分析 -RF Analysis