multisim仿真教程 倍频器电路

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multisim电子电路仿真教程第8章

multisim电子电路仿真教程第8章

第8章 高频电子技术Multisim仿真实验
图8-5 单调谐回路L取不同值的频率特性曲线
第8章 高频电子技术Multisim仿真实验
图8-6 单调谐回路C取不同值的频率特性曲线
第8章 高频电子技术Multisim仿真实验
(4) 观察负载电阻变化对频率特性的影响。
电阻值分别取0.5 kHz、1 kHz、1.5 kHz,进行参数扫描 分析,得到如图8-7所示的频率特性曲线。
近于理想矩形的幅频特性。
第8章 高频电子技术Multisim仿真实验
图8-10 C3 = 20 pF时的频率特性曲线
第8章 高频电子技术Multisim仿真实验
5.思考题
(1) 由仿真结果(见图8-5)可以看到,LC回路的通频带 基本不受电感影响,为什么? (2) 双调谐LC谐振电路与单调谐LC谐振电路相比有何优 点?
第8章 高频电子技术Multisim仿真实验
图8-16 相乘器正常调幅实验电路
第8章 高频电子技术Multisim仿真实验
4.实验步骤
1) 用相乘器实现正常调幅实验步骤 (1) 按图8-16所示连接电路,设置各信号参数。电路的 调幅指数等于V2的振幅与V3的比值,此时设置的调幅指数 ma = 1/2 = 0.5。 (2) 打开示波器及仿真开关,观察输出波形,如图8-17 所示。由图8-17可以看出,高频载波信号的振幅随着调制信 号的变化而变化,高频载波信号振幅的包络变化与低频调制 信号是一致的。
第8章 高频电子技术Multisim仿真实验
8.1
单调谐和双调谐回路仿真实验
1.实验要求与目的 (1) 测量LC并联电路的幅频特性和相频特性。 (2) 研究电路谐振频率与电路频率特性及Q值的关系。

基于Multisim的可调倍频器的教学仿真

基于Multisim的可调倍频器的教学仿真

1 概述1.1 高频电路高频电路电子与信息类专业的主要专业基础课。

高频电路中使用的元器件与低频电路中使用的元器件频率特性是不同的。

高频电路课程教学所要达到的目的就是要了解电子器件的高频特性;掌握组成线性与非线性电子线路的各种单元电路的工作原理、性能和特点;掌握常见高频电子线路的基本分析方法和计算方法;在实验技能方面比较熟练地掌握高频电子线路常用测试仪器的使用方法与基本测试技术,对高频电子线路的基本单元电路具有初步设计、安装和调试的能力。

1.2 倍频器倍频器是呈整数倍提高信号频率的电路。

当输入信号频率为f0时,通过倍频器后输出信号频率可以提高位f0的整数倍。

在高频电路中,倍频器可以运用于发射机和接收机当中,还可以运用于各种测量仪器仪表中。

晶体管倍频器的电路与调谐放大器相似,但晶体管工作点通常置于伏安特性的截止区,输出回路则调谐在输入频率的n 次谐波上。

由于晶体管仅在输入电压正半周的部分时间内导通,其集电极电流为一含有输入信号基频和各次谐波的脉动电流。

利用调谐于f0=nf1的回路的选频作用,倍频器即可输出所需频率。

为使输出信号幅度足够大,这种倍频器的倍频次数较低,一般n=3~5。

n 增大输出幅度将显著减小。

这种倍频器的优点具有一定功率增益。

1.3 可调倍频器晶体管倍频器有两种主要类型:一种是利用丙类放大器电流脉冲中的谐波来得倍频,叫做丙类倍频器;另一种是利用晶体管的结电容随电压变化的非线性来获得倍频,叫做参量倍频器。

基于理论,丙类功率放大器工作点设置在截止区,使得晶体管只在部分周期导通,其集电极电流是余弦脉冲,此余弦脉冲是由直流分量、基波分量和各次谐波分量叠加而成。

如果使集电极的选频回路谐振在n 次谐波上,选频回路对n 次谐波的阻抗最大,且呈纯电阻性,则选频回路的输出电压和功率就是n 次谐波产生的电压和功率。

这就起到了呈整数倍提高频率的作用。

仿真的可调倍频器是通过开关来控制LC 谐振回路,在同一电路中,保持LC 谐振回路的电容不变,只需改变电感的值,可获得不同的谐振频率值,通过开关控制,从而达到倍频器的可调。

Multisim模拟电路仿真实验

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。

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

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。

multisim三倍倍频器设计

multisim三倍倍频器设计

一、 题目:倍频器(1) 采用晶体管设计一个倍频电路;(2) 额定电压9.0V ,电流10~15mA ;(3) 输入频率1.5MHz ,输出频率4.5MHz 左右;(4) 输出电压>1.5V ,输出失真小二、 原理图如图整体以丙类功率放大器为基架电路。

电路左侧C 1和L 1构成滤波电路,R e 和C e 构成射极偏置稳定电路。

C 和L 构成选频电路,右侧耦合变压器构成输出匹配网络,C 2、L 2和电源构成串馈馈电电路。

三、 multisim 仿真图 倍频器谐振点在c n l n ωω1=由于是三倍倍频器,所以n=3,即c l ωω313=,所以flc π2*31=。

而根据题目f=1.5MHz 。

所以选择C=35pF ,L=35.48μh 。

其余部分的电路器件选择常用参数,C 1=0.1μF , L 1=20mH ,R e =1k Ω,C e =0.1μF ,C 2=0.1μF ,L 2=20mH ,R 2=1k Ω,直流电压源根据题目选择9V。

模拟电路图如下四、调试过程及输出结果分析:在C、L经计算确定之后,对其它电容电阻电感进行了小幅调试。

(1)函数发生器产生频率为1.5Mhz,振幅1Vp的正弦波。

观测输出信号,频率计数器显示4.17MHz,基本在4.5MHz左右,符合题目要求。

随后是输出信号的波形,可以看出失真还是比较小的,输出电压U>1.5V, 符合题目要求。

(2)随后尝试了一下输入信号为三角波或者方波的情况。

两者输出信号都是 4.5Mhz左右的波形,只是输出为正弦波,输出电压都符合U>1.5V,失真比较小。

输入为三角波时:输出:波形:(3)输入为方波时:输出频率:输出波形:。

multisim仿真教程混频器电路

multisim仿真教程混频器电路

03
混频器电路设计
电路设计流程
确定设计目标
明确混频器的性能指标,如输入频率、输出 频率、增益等。
选择合适的元件
根据设计目标,选择合适的电阻、电容、电 感等元件。
电路原理图设计
根据混频器的工作原理,使用Multisim软件 绘制电路原理图。
参数设置与优化
根据元件规格和性能指标,设置元件参数并 进行优化。
元件பைடு நூலகம்择与参数设置
元件选择
根据设计需求选择合适的电阻、电容、电感等元件, 确保元件的精度和稳定性。
参数设置
根据元件规格和电路性能要求,设置元件参数,如电 阻值、电容值、电感值等。
参数优化
通过调整元件参数,优化电路性能,提高混频器的性 能指标。
电路仿真与调试
电路仿真
使用Multisim软件进行电路仿真,模拟电路的 实际工作情况。
用于绘制电路图,可随意缩放和平 移。
03
02
元件库
提供各种电路元件,方便用户选择 和放置。
仿真面板
提供仿真参数设置和仿真运行控制。
04
元件库与虚拟仪器
元件库
包含各种电子元件,如电阻、电容、电感、 晶体管等。
虚拟仪器
可设置元件的参数和属性,模拟实际元件的 行为。
元件属性
提供各种测量仪器,如示波器、信号发生器 、频谱分析仪等。
干扰与欺骗
电子战系统中的干扰机使用混频器生成干扰信号,对敌方通 信和雷达系统进行干扰和欺骗。混频器在此过程中起到关键 作用,能够生成具有特定频率和功率的干扰信号,有效降低 敌方系统的性能。
06
总结与展望
混频器电路的重要性和发展趋势
混频器电路在通信、雷达、电子对抗等领域具有广泛应用,是现代电子系统中的 重要组成部分。随着技术的发展,混频器电路的性能要求不断提高,具有更高的 频率、更低的噪声、更小的体积和更低的功耗等发展趋势。

multisim放大电路设计

multisim放大电路设计

multisim放大电路设计
在 Multisim 中设计放大电路可以通过以下步骤实现:
1. 打开 Multisim 软件并创建一个新的电路设计文件。

2. 在元件库中选择放大器元件,例如通用运算放大器(Operational Amplifier)。

3. 将所选的运算放大器放置在电路设计区域中。

你可以使用拖放功能将其移动到合适的位置。

4. 连接放大器的输入和输出引脚。

根据你的设计需求,将输入信号源连接到放大器的输入引脚,将负载(例如电阻或电容)连接到放大器的输出引脚。

5. 设置放大器的增益。

在放大器的属性对话框中,可以设置增益值。

根据你的需求,选择合适的增益倍数。

6. 添加其他元件(如果需要)。

根据你的设计要求,可能需要添加其他元件,如电阻、电容、电源等,以实现所需的放大电路功能。

7. 连接电路的电源。

根据你的设计,连接适当的电源到电路中的元件。

8. 进行仿真。

在 Multisim 中,你可以运行仿真来测试放大电路的性能。

通过观察输入和输出信号的波形,可以评估电路的放大效果。

9. 调整和优化。

根据仿真结果,你可以调整电路中的元件值或增益设置,以优化放大电路的性能。

10. 保存并导出设计。

完成设计后,保存电路文件,并根据需要导出为图像或其他格式。

以上是在 Multisim 中设计放大电路的基本步骤。

具体的设计过程可能因具体需求和电路要求而有所不同。

你可以根据自己的设计目标进行相应的调整和优化。

最详细最好地Multisim仿真教程

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第13章Multisim模拟电路仿真本章Multisim10电路仿真软件,讲解使用Multisim进展模拟电路仿真的根本方法。

目录1. Multisim软件入门2. 二极管电路3.根本放大电路4.差分放大电路5. 负反应放大电路6.集成运放信号运算和处理电路7.互补对称〔OCL〕功率放大电路8.信号产生和转换电路9.可调式三端集成直流稳压电源电路13.1 Multisim用户界面与根本操作13.1.1 Multisim用户界面在众多的EDA仿真软件中,Multisim软件界面友好、功能强大、易学易用,受到电类设计开发人员的青睐。

Multisim用软件方法虚拟电子元器件与仪器仪表,将元器件和仪器集合为一体,是原理图设计、电路测试的虚拟仿真软件。

Multisim来源于加拿大图像交互技术公司〔Interactive Image Technologies,简称IIT公司〕推出的以Windows为根底的仿真工具,原名EWB。

IIT公司于1988年推出一个用于电子电路仿真和设计的EDA工具软件Electronics Work Bench〔电子工作台,简称EWB〕,以界面形象直观、操作方便、分析功能强大、易学易用而得到迅速推广使用。

1996年IIT推出了EWB5.0版本,在EWB5.x版本之后,从EWB6.0版本开始,IIT对EWB进展了较大变动,名称改为Multisim〔多功能仿真软件〕。

IIT后被美国国家仪器〔NI,National Instruments〕公司收购,软件更名为NI Multisim,Multisim经历了多个版本的升级,已经有Multisim2001、Multisim7、Multisim8、Multisim9 、Multisim10等版本,9版本之后增加了单片机和LabVIEW虚拟仪器的仿真和应用。

下面以Multisim10为例介绍其根本操作。

图13.1-1是Multisim10的用户界面,包括菜单栏、标准工具栏、主工具栏、虚拟仪器工具栏、元器件工具栏、仿真按钮、状态栏、电路图编辑区等组成局部。

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6.8 倍频器电路
6.8.1倍频器特性与仿真
如果输出频率为输入频率整数值,即
f 0 nfn n 1,2,3
则这种频率变换电路称为倍频器。当n=2时,即
f0 2 fs
称为二倍频器。用模拟乘法器可以组成一个倍 频电路。用模拟乘法器实现二倍频器的原理方 框图如图6.8.1所示。 u S (t ) U Sm COS S t 若 则模拟乘法器的输出为:
u S (t ) U Sm COS S t
K 2 U Sm (1 COS 2 S t ) 2
图6.8.1

二倍频器原理方框图
从上式可见,输出电压中包含直流分量和
二倍频分量,通过隔直流电容滤除直流分量, 可在负载上得到二倍.8.2
(a)所示。倍频器输出信号uo(t)波形如图
法设置频谱分析仪参数,分析结果如图6.8.3
(b)所示。
(a)二倍频器电路频谱分析电路
(b)频谱分析仪参数设置与分析 图2.8.3倍频器的频谱分析
6.8.2(b)所示,
uo(t)
(a)用乘法器组成的二倍频器电路
输入信号u1
倍频器输出信号uo(t)
(b)二倍频器电路输出波形 图6.8.2用乘法器组成的二倍频器电路和输出波形
6.8.2 用乘法器组成的二倍频器电路频谱分析

用乘法器组成的二倍频器电路频谱分析电 路如图6.8.3(a)所示,按6.7.3所介绍的方
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