第二章multisim仿真作业
multisim电子电路仿真教程第二章

图2-2 用户设置的界面
2.放置元件 Multisim已将所有的元件模型分门别类地放置在了元件 工具栏的元件库中。设计者可以在相应的元件库中选择所需 要的元件。 1) 放置电阻 将鼠标指向Basic元件库按钮 时,元件库展开。元件库中 有两个电阻箱,左边一个存放着现实存在的电阻元件,称为 现实电阻箱;右边一个带有墨绿色衬底的电阻箱中存放着一 个可任意设置阻值的虚拟电阻,称为虚拟电阻箱。为了与实 际电路接近,应尽量选用现实电阻箱中的电阻元件。例如, 要选取10 kΩ的电阻,先点击现实电阻箱,出现Component Browser对话框,如图2-3所示。
2.3 子电路的创建与调用
1.创建要成为子电路部分的电路图 要使子电路部分的电路图与其余电路部分相连,其端子 上必须连接输入/输出端符号。如将刚编辑的单管放大电路用 一个子电路代替,在输入端将信号源去掉,连接两个输入端 符号(X1和X2),在输出端将负载电阻去掉,连接两个输出端 符号(Y1和Y2)。输入/输出端符号的放置,可通过Place菜单 下的Place Input/Output命令来实现,放置后双击可以打开 一个对话框,在其中可修改端口名字。注意:输入/输出端符 号放置的方向,将决定是输入端还是输出端。放置在左边表 示输入端,放置在右边表示输出端。 放置输入/输出端符号的放大电路如图2-19所示。
5.显示电路图中的节点编号 启动 将Show区中Show node names 选项选中,电路图中的节点编 号即在图中显示。 编辑调整好的电路如图2-11所示。
图2-11 创建完成的电路图
2.2 电路的仿真分析
1.调用和连接测试仪表进行仿真分析 (1) 从窗口右边的仪表栏中调出一台示波器,方法与从 元件栏中选取虚拟元件一样。将示波器的A通道接输入信号源, B通道接输出端,如图2-12所示。
仿真作业说明
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仿真作业说明1.multisim的使用(1)将黑色背景换成白色主菜单中:选项/参数选择/颜色:白色背景。
操作如图。
(2)将电路符号转换成国标主菜单中:选项/参数选择/元件柜/符号标准:DIN。
操作如图。
(3)取元件元件库如图所示,其中绿色底为理想元件库(元件参数可更改),灰色底为实际元件库(参数与生产厂家相同,不可更改)。
单击图标即可打开相应的库,选中欲用元件点击后移动鼠标,在工作区适当位置点击鼠标即可放置该元件。
(4)元件参数修改双击该元件,即可弹出属性框,电阻元件属性框如图所示。
输入修改的阻值,并可点击右边上下箭头改变其单位(默认为kΩ)。
(5)元件的移动与旋转、连接元器件的移动:将鼠标移到元器件上,按住左键,可将元器件拖曳到所需的位置。
元器件的旋转:用鼠标右键单击元器件,弹出一个元器件操作对话框。
选择适当命令,可使元器件左右翻转、上下翻转、顺时针旋转90°或逆时针旋转90°。
元器件的连接:先将鼠标指向某个元器件的一个端点,鼠标指针消失,在元器件端点处出现一个带十字花的小园黑点。
再单击鼠标左键,移到鼠标,会引出一条黑色的直线或折线,将鼠标拉向另一元件的一个端点,并使其出现一个小园红点,然后单击鼠标左键,黑线变红线,实现这两个元件间的有效连接。
(6)运行仿真为仿真运行按钮,按下“1”为运行,“0”为停止。
(1)为方便起见,元件尽量从理想元件库中调用。
(2)元件调用电压源、地(每个电路必须设有地才可运行软件)从电源库调用;电流源从信号源库调用;电阻从基本元件库调用;电压表、电流表从指示元件库调用;万用板从测量仪表库调用;(3)使用multisim仿真功能分析各结点电位的方法主菜单中:选项/仿真/分析/直流工作点分析。
操作如图。
DC工作点分析对话框如图所示:输出变量用于选定需要分析的节点。
左边“电路变量”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“为了分析选择变量”栏用于存放需要分析的节点。
Multisim模拟电路仿真实例
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05
Multisim在电子工程设计 中的应用
在电子工程设计中应用Multisim的意义
高效性
Multisim提供了高效的电路仿真环境,能够快速模拟电路的 性能,缩短设计周期。
1
精确性
2
Multisim的仿真结果具有较高的精确度,能够准确反映电路
的实际工作情况。
3 实验安全性
在Multisim中进行电路仿真,可以避免因实验错误导致硬件 设备的损坏。
仿真分析
提供多种仿真分析工具,帮助用户深入了解电 路的工作原理和性能。
软件应用领域
电子工程
Multisim广泛应用于电子工程领域 ,用于电路设计、分析和仿真的教学 和实践。
通信系统
用于控制系统的电路设计和性能分析 。
嵌入式系统
用于模拟嵌入式系统的电路设计和性 能分析。
控制系统
用于通信系统的电路设计和性能评估 。
需的输出信号。
滤波器电路搭建
总结词
滤波器电路是模拟电路中常用的一种 基本电路,用于将信号中的特定频率 成分提取或滤除。
详细描述
滤波器电路由一个输入端、一个输出端和若干个电 阻、电容和电感组成。输入信号通过电阻R1和R2 加到滤波器的输入端,输出信号通过电容C1和C2 反馈到滤波器的输出端。通过调整电阻、电容和电 感的参数,可以改变滤波器的频率响应,从而提取 或滤除信号中的特定频率成分。
放大器电路搭建
总结词
放大器电路是模拟电路中常用的一种基本电路,用于将微弱的信号放大到所需的幅度。
详细描述
放大器电路由一个输入端、一个输出端和若干个电阻和电容组成。输入信号通过电阻 R1和R2加到运算放大器的同相输入端,输出信号通过电容C1和C2反馈到运算放大器的 反相输入端。通过调整电阻和电容的参数,可以改变放大器的增益和带宽,从而获得所
Multisim 10仿真实验课件第二章

(5)在同一电路窗口中,根据有源单口网络的开路 电压和等效内阻,建立有源单口网络的戴维南等效 电路,如图2-13(参数自定)。
四、实验注意事项
(1)进行仿真实验时,要注意电压、电流的实际方 向。
(2)要先停止仿真,然后再改接电路。 (3)运行仿真时,要等电路达到稳定后,再读取电
流表、电压表的读数。
二、实验原理
电压:电路中两点之间的电位差称为电压。电流流过负载 形成电压。电压符号:U,单位:V。A,B两点之间的电 压用用表U红A表B表棒示接,A含,义黑是表从棒A接点B到。B点之间的电压,测量时万
电位:电路中某点相对于参考点之间的电压。电位符号: U点。之单间位的:电V压。,A点测的量电时位万用用U表A表红示表,棒含接义A,是黑从表A点棒到接参参考考 点。
二、实验原理
电桥的概念:最简单的电桥是由四个支路组成的电 路。各支路称为电桥的“臂”。如图2-6电路中有一电 阻为未知(Rx),一对角线中接入直流电源E,另一 对角线接入电流表V1(或电压表)。可以通过调节 各已知电阻的值使电流表指示为0(或电压表无电 压),则电桥平衡,此时R1/Rx=R2/R。通常R1、R2为 固定电阻,R为可调电阻,Rx为被测电阻。电桥平衡 时,可由电桥平衡条件求得被测电阻阻值。
(4)运行仿真时,要等电路达到稳定后,再读取电 流表、电压表的读数。
2.5 戴维南定理的验证
一、实验目的 (1)掌握测量等效电源的等效电动势和等效内阻的
方法。 (2)通过仿真实验验证戴维南定理,加深对“等效”
概念的理解。 二、实验原理 具有两个引出端纽,内部含有独立电源且两个端纽
上的电流为同一电流(这称为端口条件)的部分电 路称为有源单口网络(图2-10),也称为有源二端网 络。
multisim如何仿真

参考资料:Multisim10仿真实验
《Multisim10仿真实验》是2018年机械工业出版社出版的图书,作者是袁佩宏。
内容介绍
电子半导体、IC设计、电路板设计等常需要有CAD辅助工作,以方便可以验证检查电路是否正确, 另一方面,可以加快设计效率,缩短开发周期。下面,以最简单的例子教大家学会用multisim 设计仿真电子电路。
方法/步骤
移动鼠标到元件引脚处,引出线与元 件连接,组成完整的闭合回路,如下 所示:
方法/步骤
点击界面中的运行仿真按钮,切换开 关状态就可以看到不同的效果,如下 所示即为运行仗薪截启动按钮:
方法/步骤
当开关处于断开时,发光二极管处于 暗状态,不发光。
方法/步骤
当开关处于闭合时,发光二极管处于 亮状态,发光。
方法/步骤
如下图所示,打开multisim软件后, 点击File/New/Design新建设计图纸 (快捷键 Ctrl + N),当然,软件打 开时默认新建一张图纸,直接保存为 你想要的文件名即可。
方法/步骤
在工具栏处点击器祝趣件库选择相应 的器件并设置参数,移动元件排版一 下即可,如杰季下所示:
参考资料:Multisim电路系统设计与仿真教程
《Multisim电路系统设计与仿真教程》是2018年3月机械工业出版社出版的图书,作者是周润景。
参考资料:Multisim12仿真设计
《Multisim12仿真设计》是2014年1月电子工业出版社出版的图书,作者是聂典、李北雁、聂梦 晨。
参考资料:数字逻辑电路Multisim仿真技术
《电工电子技术Multisim10仿真实验(第2版)》是2018年7月机械工业出版社出版的图书,作 者是王廷才、陈昊。
Multisim模拟电路仿真实验

Multisim模拟电路仿真实验电路仿真是电子工程领域中重要的实验方法,它通过计算机软件模拟电路的工作原理和性能,可以在电路设计阶段进行测试和验证。
其中,Multisim作为常用的电路设计与仿真工具,具有强大的功能和用户友好的界面,被广泛应用于电子工程教学和实践中。
本文将对Multisim模拟电路仿真实验进行探讨和介绍,包括电路仿真的基本原理、Multisim的使用方法以及实验设计与实施等方面。
通过本文的阅读,读者将能够了解到Multisim模拟电路仿真实验的基本概念和操作方法,掌握电路仿真实验的设计和实施技巧。
一、Multisim模拟电路仿真的基本原理Multisim模拟电路仿真实验基于电路分析和计算机仿真技术,通过建立电路模型和参数设置,使用数值计算方法求解电路的节点电压、电流以及功率等相关参数,从而模拟电路的工作情况。
Multisim模拟电路仿真的基本原理包括以下几个方面:1. 电路模型建立:首先,需要根据电路的实际连接和元件参数建立相应的电路模型。
Multisim提供了丰富的元件库和连接方式,可以通过简单的拖拽操作和参数设置来搭建电路模型。
2. 参数设置:在建立电路模型的基础上,需要为每个元件设置合适的参数值。
例如,电阻器的阻值、电容器的容值、电源的电压等。
这些参数值将直接影响到电路的仿真结果。
3. 仿真方法选择:Multisim提供了多种仿真方法,如直流分析、交流分析、暂态分析等。
根据不同的仿真目的和需求,选择适当的仿真方法来进行仿真计算。
4. 仿真结果分析:仿真计算完成后,Multisim会给出电路的仿真结果,包括节点电压、电流、功率等参数。
通过分析这些仿真结果,可以评估电路的性能和工作情况。
二、Multisim的使用方法Multisim作为一款功能强大的电路设计与仿真工具,具有直观的操作界面和丰富的功能模块,使得电路仿真实验变得简单而高效。
以下是Multisim的使用方法的基本流程:1. 新建电路文件:启动Multisim软件,点击“新建”按钮创建一个新的电路文件。
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。
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。
multisim仿真实验

Multisim 电路仿真实验(适用于《电工技术》、《电工与电子技术1》课程)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。
数字电路实验Multisim仿真完整版

数字电路实验M u l t i s i m仿真HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】实验一逻辑门电路一、与非门逻辑功能的测试74LS20(双四输入与非门)仿真结果二、门)三、与或非门逻辑功能的测试四、现路;一、分析半加器的逻辑功能二.74LS138接成四线-十六线译码器 00000001011110001111(2)用一片74LS153接成两位四选一数据选择器; (3)用一片74LS153一片74LS00和接成一位全加器(1)设计一个有A 、B 、C 三位代码输入的密码锁(假设密码是011),当输入密码正确时,锁被打开(Y 1=1),如果密码不符,电路发出报警信号(Y 2=1)。
以上四个小设计任做一个,多做不限。
还可以用门电路搭建实验三 触发器及触发器之间的转换1. D 触发器逻辑功能的测试(上升沿)2. JK 触发器功能测试(下降沿)Q=0Q=0略3. 思考题:(1)(2)(3)略实验四寄存器与计数器1.右移寄存器(74ls74 为上升沿有效)位异步二进制加法,减法计数器(74LS112 下降沿有效)也可以不加数码显示管3.设计性试验(1)74LS160设计7进制计数器(74LS160 是上升沿有效,且异步清零,同步置数)若采用异步清零:若采用同步置数:(2)74LS160设计7进制计数器略(3)24进制83进制注意:用74LS160与74LS197、74LS191是完全不一样的实验五 555定时器及其应用1.施密特触发器输入电压从零开始增加:输入电压从5V开始减小:2.单稳态触发器3.多谢振荡。
电路分析multisim仿真实验二

电路分析Multisim仿真实验二验证欧姆定律1.实验要求与目的(1)学习使用万用表测量电阻。
(2)验证欧姆定律。
2. 元器件选取(1)电源:Place Source→POWER_SOURCES→DC_POWER,选取直流电源,设置电源电压为12V。
(2)接地:Place Source→POWER_SOURCES→GROUND,选取电路中的接地。
(3)电阻:Place Basic→RESISTOR,选取R1=10Ω,R2=20Ω。
(4)数字万用表:从虚拟仪器工具栏调取XMM1。
(5)电流表:Place Indicators→AMMETER,选取电流表并设置为直流档。
3. 仿真实验电路图1 数字万用表测量电阻阻值的仿真实验电路及数字万用表面板图2 欧姆定律仿真电路及数字万用表面板4.实验原理欧姆定律叙述为:线性电阻两端的电压与流过的电流成正比,比例常数就是这个电阻元件的电阻值。
欧姆定律确定了线性电阻两端的电压与流过电阻的电流之间的关系。
其数学表达式为U=RI,式中,R为电阻的阻值(单位为Ω);I为流过电阻的电流(单位为A);U为电阻两端的电压(单位为V)。
欧姆定律也可以表示为I=U/R,这个关系式说明当电压一定时电流与电阻的阻值成反比,因此电阻阻值越大则流过的电流就越小。
如果把流过电阻的电流当成电阻两端电压的函数,画出U(I)特性曲线,便可确定电阻是线性的还是非线性的。
如果画出的特性曲线是一条直线,则电阻式线性的;否则就是非线性的。
5.仿真分析(1)测量电阻阻值的仿真分析①搭建图1所示的用数字万用表测量电阻阻值的仿真实验电路,数字万用表按图设置。
②单击仿真开关,激活电路,记录数字万用表显示的读数。
③将两次测量的读数与所选电阻的标称值进行比较,验证仿真结果。
(2)欧姆定律电路的仿真分析①搭建图2所示的欧姆定律仿真电路。
②单击仿真开关,激活电路,数字万用表和电流表均出现读数,记录电阻R1两端的电压值U和流过R的电流值I。
multisim仿真声光控开关课程设计

multisim仿真声光控开关课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解声光控开关的基本原理,掌握Multisim仿真软件的基本操作。
2. 学生能运用Multisim软件构建声光控开关电路,并进行仿真测试。
3. 学生了解声光控开关在实际应用中的优势,如节能、环保等。
技能目标:1. 学生能够运用Multisim软件进行电路设计与仿真,具备实际操作能力。
2. 学生通过课程学习,培养解决实际问题的能力,提高创新思维和动手实践能力。
情感态度价值观目标:1. 学生对电子技术产生浓厚兴趣,培养积极探究科学问题的态度。
2. 学生通过课程学习,认识到科技在生活中的重要性,增强环保意识。
3. 学生在团队协作中,培养沟通、合作能力,形成良好的人际关系。
课程性质:本课程为电子技术实践课程,旨在让学生通过Multisim软件仿真,深入理解声光控开关的原理和设计。
学生特点:学生具备一定的电子技术基础,对Multisim软件有一定了解,但实际操作能力较弱。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,强调实践操作,培养学生的动手能力和创新能力。
在教学过程中,关注学生的个体差异,提供针对性的指导。
通过课程学习,使学生在知识、技能和情感态度价值观方面均取得具体的学习成果。
二、教学内容1. 声光控开关基本原理:介绍声光控开关的工作原理,包括声音检测、光强检测、信号处理和执行机构等部分。
教材章节:《电子技术基础》第五章第三节2. Multisim软件基本操作:讲解Multisim软件的界面、基本功能和使用方法,使学生能够熟练运用软件进行电路设计和仿真。
教材章节:《Multisim仿真实验》第一章3. 声光控开关电路设计:指导学生根据声光控开关原理,运用Multisim软件设计电路,并进行仿真测试。
教材章节:《电子技术基础》第五章第三节;《Multisim仿真实验》第二章4. 仿真测试与优化:讲解如何进行电路仿真测试,分析测试结果,并根据结果对电路进行优化。
multisim 模拟仿真实验

一、实验目的和要求(1)学习用multisim 进行模拟电路的设计仿真 (2)掌握几种常见的实用电路原理图二、实验内容和原理2.1测量放大电路仿真分析在multisim11中画出如下电路原理图。
如图所示为测量放大电路,采用两级放大,前级采用同相放大器,可以获得很高的输入阻抗;后级采用差动放大器,可获得比较高的共模抑制比,增强电路的抗干扰能力。
该电路常常作为传感器放大器或测量仪器的前端放大器,在微弱信号检测电路设计中应用广泛。
电路的电压放大倍数理论计算为)1(94367R R R R R A u++=将电路参数代入计算:630)101001001(10300=++=uA2.2电压-频率转换电路仿真分析给出一个控制电压,要求波形发生电路的振荡频率与控制电压成正比,这种通过改变输入电压的大小来改变输出波形频率,从而将电压参数转换成频率参量电路成为电压—频率转换电路(VCO ),又称压控振荡器。
在multisim11中创建如图所示的电压-频率转换电路的电路原理图。
电路中,U1是积分电路,U2是同相输入迟滞比较器,它起开关左右;U3是电压跟随电流,输入测试电压U1。
电路的输出信号的振荡频率与输入电压的函数关系为Zi CU R R U R T f 31421==2.3单电源功率放大电路仿真分析在许多电子仪器中,经常要求放大电路的输出机能够带动某种负载,这就要求放大电路有足够大的输出功率,这种电路通称为功率放大器,简称“功放”。
一般对功放电路的要求有:(1)根据负载要求提供所需要的输出功率;(2)功率要高(3)非线性失真要小(4)带负载的能力强。
根据上述这些要求,一般选用工作在甲乙类的共射输出器构成互补对称功率放大电路。
单电源功放电路中指标计算公式如下: 功率放大器的输出功率:Lo oR U P = 直流电源提供的直流功率:CO CC E I U P ⨯=电路效率:%100⨯=EoP P η 实验电路原理图如下:2.4直流稳压电源仿真分析在所以电子电路和电子设备中,通常都需要电压稳定的直流电源供电。
Multisim电路系统设计与仿真第二章

NC
无连接(no connection)
图2-24 ERC检查的规则设置
2.2 电气规则检查
下面我们以图2-25所示的电路为例来进行ERC检查,ERC的基本设置和规则设置分别如图2-23 和图2-24所示,点击“OK”按钮,将弹出图2-26所示的错误列表,同时电路中将添加错误标记, 如图2-25(b)所示。
“Multi-Page”命令,可出现命名的小窗口,并输入设计中第二个页面的名字,点击“OK”按 钮后,在图2-27中设计工具栏的“Hierarchy”页中可以看到,软件在第一个新建的页面名字的
后面自动添加了“#1”,而第二个页面是在电路文件名称后面加“#power”。
2.3 大规模电路设计
在第一个页面中建立陷波器电路,在第二个页面中建立电源电路。 在电源电路中选择Place/Connectors/Off-Page Connector菜单项,在工作区内放置两个跨页连接
2.1 扩展元件
尽管Multisim包含了大量种类的元件,但不可避免会遇到缺少用户所需仿真元件的问 题。在通常情况下有三种解决问题的方法:一是用性能参数相近的器件代替,但这样仿 真结果可能会有差别;二是用户通过网站购买所需的元件模型,但需要注 意的是购得的仅仅是该元件的PSpice模型,元件图形和引脚等信息还需进行进一步的修 改才可使用;对于缺乏条件的用户,也可在Multisim中自己创建元件或对现有元件模型进 行修改。创建一个全新的元件模型非常复杂,需要事先获得元件的详细资料,且需输入 很多细节,因此用户应尽量对已存在的模板进行修改,以较少创建新元件的工作量及避 免操作错误。
图2-23 ERC检查的基本设置
2.2 电气规则检查
ERC Rules页:该页用于修改ERC检测的规则,如图2-24所示,其中图形中的符号所代表的引脚 类型如表2-1所列,图中各种颜色代表错误的等级不同,如绿色表示正常,黄色表示报警,红 色表示有错等等。图2-24中圈框的部分就表示开路集电极与开路基极相连将报告错误。
Multisim仿真-电路分析PPT演示课件

5.1 基尔霍夫定律
注意电流的方向、参考方向 电流表内阻在表旁;双击可以更改Mode(DC/AC)
•5
5.1 基尔霍夫定律
2. KVL
•6
5.2 节点电压法
节点电压法:对所有独立节点列KCL方程组,求解。 当电路结构复杂时,计算困难!
•7
5.2 节点电压法
用仿真方法可以顺利解决这一问题。
等效电阻为二者之比。
•12
5.6 RC一阶电路
方波作为信号源。
•13
5.6 RC一阶电路
示波器上读时间常数。
•14
5.7 谐振电路仿真
作业:
进行RLC串联电路频响仿真 要求: (1)参数自定(提示:交流信号源不必设置) (2)仿真内容包括幅频、相频特性,给出相应图示 (3)实验分析品质因数与选频作用 (4)仿真独立写一个报告,A4打印,不得超过4页 (5)若发现雷同则雷同报告一律计零分
•2
第5章 Multisim应用于电路分析
5.1 基尔霍夫定律 5.2 节点分析法 5.3 叠加原理 5.4 戴维南及诺顿等效电路 5.5 最大功率传输 5.6 过渡过程仿真 5.7 谐振电路仿真 5.8 三相电路仿真 5.9 二端口网络
•3
5.1 基尔霍夫定律
1. KCL 电压表和电流表:Place/Component/Indicators
•16
5.8 三相电路仿真
三相星形联结电路仿真
•17
5.8 三相电路仿真
电流表、电压表模式更改:AC 仿真
开关设置
•18
5.8 三相电路仿真
各表显示的数值:线电压、相电压、线电流=相电 流、中性线电流(约等于零)
•19
添加直流电压表,仿真。
Multisim仿真作业

Multisim仿真作业一、振幅调制电路的仿真(集电极调幅电路)集电极调幅电路(图4.4.8)示波器波形二极管平衡电路(图4.4.9)示波器波形:二、振幅调制与解调电路的仿真乘法器的运用——振幅调制与解调电路的仿真(图4.7.8)仿真电路图示波器波形U1乘法器的应用——混频器的仿真电路(图4.7.9)仿真电路图示波器波形乘法器的应用——倍频电路的仿真(图4.7.10)仿真电路图仿真作业五一、晶体管混频器的仿真仿真电路图1、直流工作点分析2、计算混频增益 Avc=20lg(Vim/Vsm)示波器波形Vim=4.427v Vsm=26.332mv Avc=44.512 3,调节电位器W1,改变静态工作点(1)W1位于25%处静态工作点示波器波形Vim=3.836v Vsm=20.527mv A vc=45.43 (1)W1位于75%处静态工作点示波器波形Vim=3.308v Vsm=21.956mv Avc=43.5604、改变本地振荡电压的幅度(静态工作点电压不变)幅度为100mv 示波器波形Avc=32.988幅度为50mv 示波器波形Avc=38.096幅度为200mv 示波器波形最佳振幅是100mv仿真作业六一、二极管峰值包络检波器的仿真仿真电路图示波器波形(1)电容CL的值改为0.2uf示波器波形(2)RL=400kΏ示波器波形(3)将调整系数改为0.8示波器波形波形产生负峰切割失真(4)R改为5KΩ示波器波形(5)载波频率改为20khz示波器波形二、分负载检波电路仿真电路图示波器波形Ma=0.8。
multisim仿真题
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Multisim软件上机实训(模电)班级:学号: 姓名:1、实验目的(1)掌握电压表、信号源、示波器的使用方法。
(2)掌握放大电路静态工作点和增益的测量方法。
(3)掌握放大电路输入输出电阻的测量方法。
2、实验内容图1(1)创建如图1所示的共发射极单管放大电路,其中电阻R1和开关J1(控制键Space,空格键)用于输入电阻测量,开关J2(控制键K)用于输入电阻测量。
(2)接通电源,设置输入信号信号源U2为0,调节电位器RP使三极管的静态工作电流为2mA(3)测量放大电路的增益1)在输入端加入频率1KHz,幅度14.1421mV(有效值10 mV)的正弦波信号ui,闭合开关J1短路电阻R1闭合开关J2接入负载电阻,用交流电压表测量放大器输出电压uo,记录测量的数据,计算电路的增益。
输入电压ui= 10mv ,输出电压uo= 1.391v ,放大器增益= 139W2)用示波器观察放大电路的波形,调节仪器面板的参数设置,观察最佳波形。
记录输入信号和输出信号的峰值,计算电路的增益。
输入电压u= 14.014mv ,i= 1.806v 。
放大器增益= 129 。
输出电压uo波形显示为4)测量放大器的输入电阻。
测量输入电阻时,要使用辅助电阻R1.打开开关J1,用交流电压表测量信号源的电压值u s ,然后测量放大电路的净输入电压u i ,则输入电阻1R u u u R is ii -=,请计算输入电阻。
R45.1kΩJ2Key = K信号源电压u s = 10mv ,输入电压u i = 3.478mv ,输入电阻= 0.53Ω 。
5)测量放大器的输出电阻。
将开关J1闭合,打开开关J2,不接负载,用交流电压表测量此时的输出电压值u o1,然后将开关J2闭合,接入负载,测量放大电路的输出电压u o2,则输出电阻121-=o o o u u R ,将数据填入并计算输出电阻。
不接负载时的输出电压测量:W接入负载时的输出电压测量:W不接负载时的输出电压(uo1)= 2.28v ,接入电阻时的输出电压(uo2)= 1.391v ,输出电阻= 0.64Ω。
Multisim模拟电子技术仿真实验

Multisim模拟电子技术仿真实验Multisim是一款著名的电子电路仿真软件,广泛用于电子工程师和学生进行电子电路的设计和验证。
通过Multisim,用户可以方便地搭建电路并进行仿真,实现理论与实际的结合。
本文将介绍Multisim的基本操作和常见的电子技术仿真实验。
一、Multisim基本操作1. 下载与安装首先,需要从官方网站上下载Multisim软件,并按照提示完成安装。
安装完成后,打开软件即可开始使用。
2. 绘制电路图在Multisim软件中,用户可以通过拖拽组件来绘制电路图。
不同的电子组件如电阻、电容、二极管等都可以在Multisim软件中找到并加入电路图中。
用户只需将组件拖放到绘图区域即可。
3. 连接元件在绘制电路图时,还需要连接各个元件。
通过点击元件的引脚,然后拖动鼠标连接到其他元件的引脚上,即可建立连接线。
4. 设置元件的属性在建立电路连接后,还需要设置各个元件的属性。
比如,电阻的阻值、电容的容值等等。
用户可以双击元件,进入属性设置界面,对元件进行参数调整。
5. 添加仪器和测量在Multisim中,用户还可以添加各种仪器和测量设备,如示波器、函数发生器等。
这样可以帮助我们对电路进行更加深入的分析和测试。
二、常见的电子技术仿真实验1. RC电路响应实验RC电路响应实验是电子电路实验中最基础的实验之一。
它用于研究RC电路对输入信号的响应情况。
通过在Multisim中搭建RC电路,可以模拟分析电路的充放电过程,并观察输出电压对时间的响应曲线。
2. 放大器设计实验放大器是电子电路中常见的功能电路之一。
通过在Multisim中搭建放大器电路,可以模拟放大器的工作过程,并对放大器的增益、频率等特性进行分析和调整。
这对于学习和理解放大器的原理和工作方式非常有帮助。
3. 数字电路实验数字电路是现代电子技术中不可或缺的一部分。
通过在Multisim中搭建数字电路,可以模拟数字电路的逻辑运算、时序控制等功能,并对电路的工作波形进行分析和优化。
Multisim使用方法简介及仿真例题(清华大学)

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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模拟电子技术课程
习题 2.19 multisim 仿真
学号: 5080309224 姓名: 李有
一、本仿真实验目的
2.19 利用multisim 分析图P2.5所示电路中b R 、c R 和晶体管参数变化对Q 点、u A •
、i R 、o R 和om U 的影响。
二、仿真电路
晶体管采用虚拟晶体管,12VCC V =。
1、当5c R k =Ω, 510b R k =Ω和1b R M =Ω时电路图如下(图1):
图 1
2、当510b R k =Ω,5c R k =Ω和10c R k =Ω时电路图如下(图2)
图 2
3、当1b R M =Ω时, 5c R k =Ω和10c R k =Ω时的电路图如下(图3)
图 3
4、当510b R k =Ω,5c R k =Ω时,β=80,和β=100时的电路图如下(图4)
图 4
三、仿真内容
1. 当5c R k =Ω时,分别测量510b R k =Ω和1b R M =Ω时的CEQ U 和u A •。
由于输出电压
很小,为1mV ,输出电压不失真,故可从万用表直流电压(为平均值)档读出静态管压降CEQ U 。
从示波器可读出输出电压的峰值。
2. 当510b R k =Ω时,分别测量5c R k =Ω和10c R k =Ω时的CEQ U 和u A •。
3. 当1b R M =Ω时,分别测量5c R k =Ω和10c R k =Ω时的CEQ U 和u A •。
4. 当510b R k =Ω,5c R k =Ω时,分别测量β=80,和β=100时的CEQ U 和u A •。
四、仿真结果
1、当5c R k =Ω,510b R k =Ω和1b R M =Ω时的CEQ U 和u A •
仿真结果如下表(表1 仿真数据)
表格 1 仿真数据
2、当510b R k =Ω时, 5c R k =Ω和10c R k =Ω时的CEQ U 和u A •
仿真结果如下表(表2 仿真数据)
表格 2 仿真数据
3、当1b R M =Ω时, 5c R k =Ω和10c R k =Ω时的CEQ U 和u A •
仿真结果如下表(表3 仿真数据)
表格 3 仿真数据
4、当510b R k =Ω,5c R k =Ω时,分别测量β=80,和β=100时的CEQ U 和u A •
的仿真结果
如下表(表4 仿真数据)。
表格 4 仿真数据
五、结论及体会
1. 当c R 为定值时,b R 增大,CQ I 减小,CEQ U 增大,u A •
减小。
2. 当b R 为定值时,若b R 的阻值过小,则电路容易产生饱和失真,此时当c R 增大, 电路
的放大倍数不会增大,电路没有放大作用。
3. 当b R 、c R 为定值时,当β增大时,u A •
的值也增大。
4. 实验心得:本次仿真实验用到了以前没有用过的元件,元器件参数复杂,由于以前没有
接触过这些参数,很多都看不懂,这给实验带来了很大困难。
但是通过查阅各种资料,我终于将各参数的意思大致弄清楚了。
通过本次试验,使我的自学能力得到了进一步提高。
同时我也感受到了计算机在科技发展过程中的巨大作用,它使研究的效率得到了大大提高。
这也进一步激发了我对专业学习的兴趣。