EWB使用说明

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电子电路仿真软件EWB

电子电路仿真软件EWB
缩放比例
帮助
EWB的工具栏
EWB 5.0 的工具栏
Windows 的通用工具
虚拟仪器仪表的使用方法
电 压 表
选择测量交流电压还是直流电压
设置电压表内阻
虚拟仪器仪表的使用方法
一、指示器件库中的仪表和指示器
此库中的任何一种仪表都可以取出任意多个
文件操作
编辑操作
电路基本操作
电路分析操作
窗口操作
联机帮助操作
占空比设置
单击箭头选择单位
正端
负端
公共端
幅度设置
面板
示波器
图标
A 通道
B 通道
接地端
触发端
A 通道
B 通道
信号输入方式选择
时基控制
触发沿及触 发电平设置
面板扩展
显示方式选择
触发信号选择
面板扩展
拖拽可移动读数指针
指针 1 处的时间和电压读数
指针 2 处的时间和电压读数
指针 1、2处的读数差
电路(Circuit)菜单的功能命令,含义如下: 旋转(Rotate) Ctrl+R 水平倒置(Flip Horizontal) 垂直倒置(Flip Vertical) 元件属性(Component Properties) 放缩(Zoom In、Zoom Out) 电路图选项(Schematic Options)
小 结
编辑(Edit)下拉子菜单,如右图所示,包括: 剪切(Cut) Ctrl+K 复制(Copy) Ctrl+C 粘贴(Paste) Ctrl+V 删除(Delete) Del 全选(Select All) Ctrl+A 复制位图(Copy as Bitmap) Ctrl+I 显示剪贴板(Show clipboard)

ewb使用说明

ewb使用说明

e w b使用说明-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1附录 EWB使用说明一、EWB(Electronics Workbench)简述电路设计者经常需要对所设计的电路进行实物模拟和调试。

传统的电路设计调试,一般是制作一块模拟实验板,再插接实际元件进行试验和调试,以获得数据,然后再调整原设计电路的参数,直至达到设计要求。

但由于各方面条件的限制,有些试验难以在短时间内完成。

这样既影响工作进度,又影响了设计人员创造力的发挥。

为了克服上述困难,Interactive Image Technologies公司推出了用于电路仿真的EWB软件,借助于EWB,可以很方便地对电路进行仿真。

目前,EWB已经广泛地用于电路设计、电类课程教学等领域。

与其它电路仿真软件相比,EWB具有界面友好、操作方便等优点。

在EWB 中,可以直接使用工具按钮完成创建电路、选用元件和测试仪器的工作,而且测试仪器的外观与实物基本相似。

稍具电路知识的人员,可以在很短的时间内掌握EWB的基本操作方法。

对学习电类课程而言,EWB是一种理想的计算机辅助教学软件。

因为要弄清电路的功能,不仅需要理论分析,还需要通过实践来验证并加深理解。

作为电类课程的一种辅助教学手段,它可以弥补实验仪器、元器件缺乏带来的不足,可以使学习者更快、更好地掌握课堂讲述的内容,加深对概念、原理的理解;而且通过电路仿真,可以让学习者熟悉常用仪器的使用方法,培养他们的综合分析能力、排除故障能力,激发他们的创新能力。

二、EWB的特点EWB最明显的特点是,构造仿真环境的方法与搭建实际电路的方法基本相同,仪器的面板同实际仪器极为类似,因此特别容易学习和使用。

EWB的元器件库不仅提供了数千种电路元器件供选用,而且还提供了各种元器件的理想值。

通过用理想元件进行仿真,可以获得电路性能的理想值。

此2外,EWB允许用户自定义元器件,自定义元器件时需要的参数可以直接从生产厂商的产品使用手册中查到,这样就为用户带来了极大的方便。

EWB 数字仪表的使用

EWB  数字仪表的使用

数字仪表的使用数字仪表包括字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换仪。

一、字信号发生器的使用字信号发生器实际上是一个多路逻辑信号源,它能产生16位同步逻辑信号,用于对数字逻辑电路进行测试。

图1是其图标和面板。

在字信号编辑区,字信号以4位16进制数编辑和存放。

EWB5.0可以存放1024条字信号,编辑区的内容可通过滚动条前后移动。

用鼠标单击可以定位和插入需编辑的位置,然后输入16进制数码。

还可在面板下部的二进制字信号输入区输入二进制码。

在地址编辑区可以编辑或显示与字信号地址有关的信号。

图1 字信号发生器图标和面板把鼠标指针移到左边地址编辑区中要改变值的位置,在这可以输入0~9或A、B、C、D、E、F,在二进制信号编辑区中即可显示出输入的十六进制数对应的二进制数。

如图1中地方输入0223的十六进制数,二进制字信号编辑区中即显示“0000001000100011”,同时在字信号地址编辑区的“Edet”中显示出该十六进制数的地址“000B”。

字信号的输出方式有三种:Step(单步):每单击一次“Step”,则字信号输出一条,字信号编辑区中的地址下移一行,此方式可用于对电路进行单步调试。

Burst(单帧):每按一次“Burst”,则从首地址开始至末地址连续逐条输出字信号。

Crcle(循环):按“Crcle”,则从首地址至尾地址循环不断的输出。

选中某地址信号后,按“Breakpoint”则该地址被设置成中断点。

“Burst”输出时,运行至该地址输出暂停。

再单击“Pause”或按“F9”恢复输出。

字信号的触发方式:当选择“Internal(内)”触发方式时,字信号的输出直接由输出方式按钮(“Step”、“Burst”和“Crcle”)启动。

当选择“External(外)”触发方式时,则需接入外触发脉冲信号,再定义“上升沿触发”或“下降沿触发”,单击输出方式按钮,待触发脉冲到来时才启动输出。

此外,在“数据准备好输出端”还可得到与输出信号同步的时钟脉冲输出。

Electronics Workbench使用说明

Electronics Workbench使用说明

Electronics Workbench 使用说明
EWB 软件界面:
主工具栏:
元器件、仪器工具栏:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0、自定义工具箱 1、Sources (电源)
——地 ——电池
交流电压源
——节点 ——电阻
——电容 ——电感
——开关 ——可变电阻
——电解电容
——变压器
图形显示 运行
3、Diodes(二极管)
——二极管——稳压二极管——发光二极管——整流桥肖克莱二极管——单向可控硅——双向二极管——双向可控硅4、Transistors(三极管)
——NPN型三极管——PNP型三极管
5、Analog ICs(模拟集成电路)
——3端运放——5端运放——7端运放——9端运放——比较器——锁相环
——模数转换——数模转换I ——数模转换V
——单稳态触发器——555时基电路
8、Logic Gates(逻辑门电路)
——与门——或门——非门
——与非门——或非门
9、Digital(数字,触发器、运算器等)
10、Indicators(指示器)
——电压表——灯泡——七段数码管
——电流表——电珠——编码七段数码管——蜂鸣器——条形显示器——编码条形显示器11、Controls(控制)
12、Miscellaneous(杂项)
——保险丝——晶振——直流电机——电子管
13、Instruments(仪器)
——万用表——函数发生器——示波器——频谱分析仪——字符发生器——逻辑分析仪——逻辑转换器
14、Pause(暂停)
正弦波形:。

EWB电路仿真软件使用说明

EWB电路仿真软件使用说明

EWB电路仿真软件一、软件简介随着电子技术和计算机技术的发展,电子产品已与计算机紧密相连,电子产品的智能化日益完善,电路的集成度越来越高,而产品的更新周期却越来越短。

电子设计自动化(EDA)技术,使得电子线路的设计人员能在计算机上完成电路的功能设计、逻辑设计、性能分析、时序测试直至印刷电路板的自动设计。

EDA是在计算机辅助设计(CAD)技术的基础上发展起来的计算机设计软件系统。

与早期的CAD 软件相比,EDA软件的自动化程度更高、功能更完善、运行速度更快,而且操作界面友善,有良好的数据开放性和互换性。

电子工作平台Electronics Workbench (EWB)(现称为MultiSim) 软件是加拿大Interactive Image Technologies公司于八十年代末、九十年代初推出的电子电路仿真的虚拟电子工作台软件,它具有这样一些特点:(1)采用直观的图形界面创建电路:在计算机屏幕上模仿真实实验室的工作台,绘制电路图需要的元器件、电路仿真需要的测试仪器均可直接从屏幕上选取;(2)软件仪器的控制面板外形和操作方式都与实物相似,可以实时显示测量结果。

(3)EWB软件带有丰富的电路元件库,提供多种电路分析方法。

(4)作为设计工具,它可以同其它流行的电路分析、设计和制板软件交换数据。

(5)EWB还是一个优秀的电子技术训练工具,利用它提供的虚拟仪器可以用比实验室中更灵活的方式进行电路实验,仿真电路的实际运行情况,熟悉常用电子仪器测量方法。

因此非常适合电子类课程的教学和实验。

这里,我们向大家介绍EWB软件的初步知识,基本操作方法,内容仅限于对含有线性RLC元件及通用运算放大器电路的直流、交流稳态和暂态分析。

更深入的内容将在后续课程中介绍。

二、Electronics Workbench 软件界面1.EWB的主窗口2.元件库栏信号源库基本器件库二极管库模拟集成电路库指示器件库仪器库三、Electronics Workbench 基本操作方法介绍1.创建电路(1)元器件操作元件选用:打开元件库栏,移动鼠标到需要的元件图形上,按下左键,将元件符号拖拽到工作区。

EWB软件使用方法

EWB软件使用方法
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图3.2-1 三极管属性设置对话框之一
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如图3.2-2所示的是Fault选项卡,用于设置器件故障。不 同的器件会有不同的故障类型,对于三极管,可以设置其 任意两极为短路、开路或有一定的泄漏电阻,若选择 None,则为没有故障。
图3.2-2 三极管属性设置对话框之二
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3.3 用户器件库的使用
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图4.3-1 示波器的电路符号和虚拟面板
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X轴可左右移动,Y轴可上下移动。当X轴为时间轴时, 时基可在0.01ns/div--1s/div的范围调整。X轴还可以作为A 通道或B通道来使用,例如,Y轴和X轴均输入正弦电压时, 便可观察到李沙育图。A/B通道可分别设置,Y轴范围为 0.01mV/div--5kV/div,还可选择AC或DC两种耦合方式。 虚拟示波器不一定要接地,只要电路中有接地元件便可。 单击示波器面板上的 Expand按钮,可放大屏幕显示的波 形,还可以将波形数据保存,用以在图表窗口中打开、显 示或打印。要改变波形的显示颜色,可双击电路中示波器 的连线,设置连线属性。
单击工具栏中的保存按钮会弹出保存文件对话框, 选 择路径并输入文件名,单击确定可将电路保存为*.EWB文 件。
17
(三)、 EWB上的虚拟器件
3.1 EWB系统器件 EWB上有12个系统预设的器件库,其中包括146
种器件,每种器件又可被设置为不同的型号或被 赋予不同的参数,若按型号来划分, 其数量不可 胜数,因此,我们只把常用器件列出,以备参考。
24
4.1 数字万用表(Multimeter)
万用表的虚拟面板参见图2.3-3, 这是一种4位数字万用 表,面板上有一个数字显示窗口和7个按钮, 分别为电流 (A)、 电压(V)、电阻(Ω)、电平(dB)、交流(~)、直流(-)和 设置(Settings) 转换按钮, 单击这些按钮便可进行相应的转 换。 用万用表可测量交直流电压、电流、电阻和电路中两 点间的分贝损失,并具有自动量程转换功能。利用设置按 钮可调整电流表内阻、电压表内阻、欧姆表电流和电平表 0 dB标准电压。虚拟万用表的使用方法与真实的数字万用 表基本相同。

ewb中文教程

ewb中文教程

1.1 Electronics Workbench简介“虚拟电子工作平台”(Electronics Workbench),简称EWB,是加拿大“Interactive Image Technologies”公司设计推出的电子电路仿真分析、设计软件。

与其它电路仿真软件相比较,EWB具有界面直观、操作方便、采用图形方式创建电路等优点,构造电路、调用元器件和测试仪器等都可以直接从窗口图形中调出,可以对电子元器件进行一定程度的非线性仿真,不仅测试仪器的图形与实物相似,而且测试结果与实际调试基本相似。

使用虚拟测试仪器对电路进行仿真实验如同置身于实验室使用真实仪器测试电路,既解决了购买大量元器件和高档仪器的难处,又避免了仪器损坏等不利因素。

同时在该软件下调试所得结果电路可以和tango、protel和orcad等印制电路设计软件共享,生成印制电路,自动排出印制电路版,从而大大加快了产品开发速度,提高工作效率。

而且该软件直观的电路图和仿真分析结果的显示形式非常适合于电子类课程课堂和实验教学环节,是一种非常好的电子技术实训工具。

可以弥补实验仪器、元件少的不足及避免仪器、元器件的损坏,可以帮助学生更好地掌握课堂教学内容,加深对概念、原理的理解,通过电路仿真,进一步培养学生的综合分析、开发设计和创新能力。

本书简明易懂,实用性强,用了一些简单实例一步一步引导读者,使读者能快速掌握EWB的操作和使用。

E-Mail:RFAJD88@ QQ:345469965 2006-05-091.2 EWB的特点EWB最明显的特点是:(1)界面直观。

绘制的电路图需要的元器件、测试仪器都是以图标方式出现,而且仪器的操作开关、按钮同实际非常相似,很容易学会和使用。

(2)易学易用。

具有一般电子技术基础知识的人员,只需几个小时就可以掌握EWB的基本操作。

(3)仿真的手段和实际相符,仪器和元器件的选用和实际情形非常相似。

可以通过对电路的仿真,既掌握电路的性能,又熟悉仪器的正确的使用方法。

ewb使用说明

ewb使用说明
图1
(1)菜单条:包含file、edit、circuit、analysis、window和help 6个下拉式菜单,每个菜单的主要功能如下:
file:创建新文件,打开文件,保存文件,导入/导出文件,打印设置与打印等。
edit:对图中的元件进行剪切、拷贝、粘贴、删除,并可将整个电路图拷贝为bmp图形
输出;
最后要确定分析类型,有直流工作点分析/过渡过程分析/交流频率分析三种,不同的分析可以获得电路在不同方面的特性,当然参数的变化对这些性质的影响也是不同的。本例中仍选择“AC Frequency Analysis”。注意此时仍要设置一下“AC Frequency Analysis”的有关参数,点击“Set AC Options”按钮,弹出对话框如图19所示。
理论分析可以得出,因为节点3测得的是电阻上的电压,因此其特性应与电路中的电流特性相似,只差一个比例系数R;而改变R就会改变电路的品质因数,显然R越小,电路的品质因数越大,电流谐振曲线的通频带越窄,节点3电压的幅频特性曲线也应该越尖。
选择analysis菜单下的“Parameter Sweep”选项,弹出对话框如图18所示。
图14
图15
移动其中一根游标至谐振频率点处(y1 = maxy),则对应的横坐标的值就是谐振频率,x1=1.5911kHz,与理论计算值吻合得非常好。
在此,有两点需要注意一下:
一是在谐振频率点处电压的最大值并不是理论计算的120V,而是1V,改变原电路图中电压源的幅值对此也没有任何影响。原因在于EWB在进行交流频率分析时,缺省设置是不管实际电压源的幅值、相位如何,都采用1V、0o进行分析。要修改此设置,在原电路图中选中电压源元件,按鼠标右键,点击“ComponentProperties”,弹出对话框如图16所示。
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第1章EWB概述1.1EWB简介EWB英文全称为Electronics Workbench (电子工作平台),是加拿大Interactive Image Technologies Ltd.公司于1988年开发的一种电子电路计算机仿真设计软件。

该软件设计功能完善,操作界面友好、形象,非常易于掌握。

EWB以SPICE3F5为软件核心,增强了其在数字和模拟混合信号方面的仿真能力。

EWB的开发不仅很好地解决电子线路设计中即费时费力又费钱的问题,给电子产品设计人员带来了极大的方便和实惠,他们可以利用电脑辅助设计进行电路仿真,有效地节省了开发时间和成本。

而且,EWB方便的操作方式,直观的电路图和仿真分析结果显示形式,也非常适合于电子课程的辅助教学,有利于提高学生对理论知识的理解和掌握,有利于培养学生的创新能力。

因此,世界上许多大学都将EWB纳入电子类课程的教学当中。

1.2EWB的特点EWB具有以下主要特点:1.集成化、一体化的设计环境可任意地在系统中集成数字及模拟元件,完成原理图输入、数摸混合仿真以及波形图显示等工作。

当用户进行仿真时,原理图、波形图同时出现。

当改变电路连线或元件参数时,波形即时显示变化。

2.界面友好、操作简单单击鼠标,用户可以轻松地选择元件;拖动鼠标,可将元件放入原理图中。

调整电路连线、改变元件位置、修改元件属性也非常简单。

此外,EWB还有自动排列连线的功能,使画原理图更加美观、快捷。

3.真实的仿真平台EWB的元件库提供了数千种电路元器件,即有无源元件也有有源元件,即有模拟元件也有数字元件,即有分立元件也有集成元件,还可以新建或扩充已有的元器件库。

EWB还提供了齐全的虚拟仪器,如示波器、信号发生器、万用表、波特图仪、频谱仪和逻辑分析仪等。

用这些元件和仪器仿真电子电路,就如同在实验室做实验一样,非常真实,而且尽可不必为损坏仪器和元件而烦恼,也不必为仪器过时、测量精度不够而一筹莫展。

4.分析方法多而强EWB不但可以完成电路的稳态分析和暂态分析、时域分析和频域分析、器件的线性分析和非线性分析、电路的噪声分析和失真分析等常规分析,而且还提供了离散傅里埃分析、电路的零极点分析、交直流灵敏度分析和电路的容差分析等14种分析方法。

用户可以利用这些分析工具,清楚而准确地了解电路的工作状态。

1.3EWB系统要求随着计算机技术的飞速发展,特别是Windows操作系统的广泛使用,EWB也从低版本DOS版发展成可在Windows环境下运行的高版本。

由于充分利用了Windows操作系统的许多优点,如直观的图形操作界面,软件的多任务同时运行等,EWB的功能和运行性能得到不断地完善和提高。

1996年Interactive Image Technologies Ltd.公司推出了Electronics Workbench 5·0版本。

本书将介绍Electronics Workbench 5·0版本。

Electronics Workbench 5·0的系统安装和运行要求如下:1.安装Electronics Workbench 5·0到硬盘时大约需要17MB的空间(指EWB专业版软件)。

2.当运行在Microsoft Windows 95/98(中、英文)操作系统下时,要求:486以上微机;20M硬盘空间;8MB内存,推荐使用16MB;与之兼容的鼠标器。

3.当运行在Microsoft WindowsNT操作系统下时,要求:486以上微机;20M硬盘空间;12MB内存,推荐使用16MB;与之兼容的鼠标器。

4. 程序运行时,将建立临时性文件,该文件占硬盘空间的默认规模大小是20MB,当文件达到其最大限度的规模时,可以选择:停止仿真;放弃已有的数据,继续进行仿真;系统要求提供更大的磁盘空间。

1.4 EWB软件安装在Windows操作界面下安装Electronics Workbench 5·0,建议用户使用“控制面板”中的“增加/删除程序”功能。

具体安装步骤如下:1.按屏幕左下角的“开始”按钮,将鼠标指向“设置”,然后单击“控制面板”项。

2. 选择“添加/删除程序”,单击其图标出现对话框,选中“安装”。

3.将安装光盘插入光驱,找到安装盘的启动文件setup.exe,并运行该文件。

4.根据屏幕提示对话框进行安装。

安装完毕后,启动桌面上图1•1所示的Workbench图标,屏幕上就会出现相应的工作界面,关于Electronics Workbench工作界面,将在第二章作详细介绍。

图1.1 Workbench图标1.5 关于两套标准符号的选择EWB中有两套标准符号可供选择。

一套是美国标准符号ANSI,另一套是欧州标准符号DIN。

两套标准中大部分元器件的符号是一样的,但有些元器件的符号不一样,象部分有源器件、数字器件和无源器件的符号和图形就不同,如图1.2、1.3和1.4所示。

美国符号欧洲符号图1.2 部分有源器件的美国符号和欧州符号的比较图1.3 部分数字器件的美国符号和欧州符号的比较图1.4 部分无源器件的美国符号和欧州符号的比较当用户要选择其中某一套标准时,可按如下步骤进行:1.建立可执行文件Wewb32.exe的快捷键。

2.右键单击桌面上Workbench图标,弹出快捷菜单。

3.单击“属性”按钮,屏幕上出现“快捷方式Wewb32属性”对话框,如图1.5所示。

4.键入目标程序。

如果在“目标(T)”栏中键入c:\路径\Wewb32.exe/ansi,选择美国标准符号;如果键入c:\路径\wewb32.exe/din,则选择欧州标准符号。

图1.5 “快捷方式Wewb32属性”对话框1.6 在线帮助的使用当用户需要查询有关信息时,可以使用在线帮助。

进入在线帮助系统有两种基本方法:一是从Help下拉菜单中选择相应的命令。

用户可以通过“目录”窗口(见图1.6)选择一个帮助主题,或者通过“索引”窗口(见图1.7)根据关键字查找帮助主题。

二是用鼠标选中你所想要查询的元器件,然后单击工作界面工具条上的“?”。

图1.6 目录窗口图1.7 索引窗口1.7电子电路的仿真方法和步骤用EWB软件对电子电路进行仿真有两种基本方法。

一种方法是使用虚拟仪器直接测量电路,另一种是使用分析方法分析电路。

1.使用虚拟仪器直接测量电路用该方法分析电路就象在实验室做电子电路实验一样。

具体步骤如下:(1)在电路工作窗口画所要分析的电路原理图。

(2)编辑元器件属性,使元器件的数值和参数与所要分析的电路一致。

(3)在电路输入端加入适当的信号。

(4)放置并连接测试仪器。

(5)接通仿真电源开关进行仿真。

2.使用分析方法分析电路用EWB软件提供的14种分析方法仿真电子电路的具体步骤如下:(1)在电路工作窗口画所要分析的电路原理图。

(2)编辑元器件属性,使元器件的数值和参数与所要分析的电路一致。

(3)在电路输入端加入适当的信号。

(4)显示电路的节点。

(5)选定分析功能、设置分析参数。

(6)单击仿真按钮进行仿真。

(7)在图表显示窗口观察仿真结果。

1.8 电路原理图的输入方法要想进行电子电路的仿真,首先必须在电路工作窗口画电路原理图,那么该如何抓取和放置电路元器件呢?又该如何连接电路呢?下面予以分别介绍。

1.抓取元器件单击元器件库,在库中选择所需要的元件或仪器,按住鼠标左键将该其拖至电路工作窗口。

2.调整元件的位置和方向如果元件的位置不合适,可以用鼠标指向该元件,当箭头变成手的形状时,按住鼠标左键,就能将元件拖动到电路工作窗口的任何位置;如果元件的方向不符合要求,可以通过单击元件,激活工具条下的旋转、水平旋转和垂直旋转工具,然后单击其中一项命令,即可调整元件的方向;如果元件已经连接到电路中了,要调整元件的位置和方向时,应该先将连线断开,再根据上述方法移动元件的位置或调整元件的方向,否则连线会跟随元件一起移动。

3.设置元件属性用鼠标双击元件,在弹出的元件属性对话框中设置元件的数值和模型。

4.删除元件和插入元件有时由于操作不慎,电路中多接入或少接入了某些元件,这时,就要从电路中将多余元件删除,或者将元件插入电路。

删除元件时,先用鼠标单击要删除的元件,然后选择删除工具并单击之。

删除工具一般有两种,一种是工具条上的“剪刀”按钮;另一种是单击鼠标右键,在下拉菜单中选择“Cut”(剪切)功能。

元件一旦被删除,其两端的连线将自动连接在一起。

插入元件时,拖动元件并将其放在连线上,连线即被元件切断,元件随即被自动连接电路中。

5.连接电路(1)两个元件之间的连接将鼠标指向一个元件的连接点,该连接点处便会出现一个小黑点,按下鼠标左键,拖动鼠标拉出一根线,当此线接近另一个元件的连接点并出现小黑点时,放开鼠标,这两个元件对应的连接点就会连接在一起。

(2)同一个元件两个引脚之间的连接同一个元件两个引脚之间连接时,需要借助连接器(一个黑点,可从元器件库里的基本器件分库中调出),方法是每个引脚分别向连接器引线。

(3)移动连线先用鼠标单击要移动的连线,连线即变成粗线,然后再在单击该连线的同时按住鼠标左键不放,当光标变成上下方向或左右方向的箭头时,拖动鼠标就可移动连线。

上下方向的箭头可上下移动连线,左右方向的箭头可左右移动连线。

(4)删除连线用鼠标单击要移动的连线,连线变成粗线,再用右键菜单中的“Delete”(删除)功能将线删除;或者使光标接近要删除的线和元件管脚的连接处,当出现小黑点时按下鼠标左键,然后移动鼠标并松开左键,此时可以看到连线被断开并消失。

(5)检查元件是否与连线相连移动元件,若连线与元件引脚同时移动,则证明元件与连线可靠连接。

(6)连线规则所有的连线都必须起始于一个元件的引脚,终止于一条线或另一个元件的引脚或一个连接器。

(7)接地任何电路都要“接地”,即使用元器件库中电源分库里的“接地元件”,否则得不到正确的仿真结果。

(8)元件与仪器的连接仪器与电路测试点的连接办法与两个元件之间的连接方法相同。

第2章EWB的界面和菜单启动Electronics Workbench 5·0,屏幕上出现图2.1所示的EWB工作界面。

工作界面主要有标题栏、菜单栏、工具条、元器件库、电路工作窗口、状态栏、仿真电源开关、暂停按钮等部分组成。

2. 1 标题栏工作界面的最上方是标题栏,标题栏显示当前的应用程序名:Electronics Workbench。

标题栏的左侧有一个控制菜单框,单击该菜单框可以打开一个命令窗口,执行相关命令可以对程序窗口做如下操作:Restore 还原(R)Move 移动(M)Size 大小(S)Minimize 最小化(N)Maximize 最大化(X)Close 关闭(C)标题栏的右侧有三个控制按钮:最小化、最大化和关闭按钮,通过控制按钮也可以实现对程序窗口的操作2. 2 菜单栏标题栏的下面是菜单栏,用于提供电路文件的存取、电路图的编辑、电路的模拟与分析、在线帮助等。

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