multisim仿真实验报告

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Multisim电路仿真实验报告

Multisim电路仿真实验报告

Multisim电路仿真实验报告精33张聪20130106571实验目的:熟悉电路仿真软件Muitisim的功能,掌握使用Muitisim进行输入电路、分析电路和仪表测试的方法。

2使用软件:NIMultisimstudentV12。

(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|Globalpreferences,选择Components标签,将SymbolStandard区域下的元件符号改为DIN。

自己进一步熟悉全局定制Options|Globalpreferences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)、Simulationswitch(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。

元件库的结构:元件库有三个:Masterdatabase(主库)、Corporatedatabase (协作库)和Userdatabase(用户库)。

电路仿真实验报告

电路仿真实验报告

Multisim模拟电路仿真实验1.实验目的(1)学习用Multisim实现电路仿真分析的主要步骤。

(2)用仿真手段对电路性能作较深入的研究。

2.实验内容实验19-1 基本单管放大电路的仿真研究(2)静态工作点理论上,由V E=1.2V得:I E=V E/(R E1+R E2)=1mA,I B=I E/(β+1)=16.39uA,I C=βI B=0.9836mA;U CE=Vcc- I C*Rc-V E=7.554V。

实测值I B =13.995uA,Ic=0.9916mA,U CE=7.521V;相对误差分别为14.63%,0.817%,0.438%(3)电压放大倍数理论值r be=1.886kΩ,Au=-14.0565实测值Au=-13.8476,相对误差1.486%(4)波特图观察电压放大倍数为Au=-13.8530,下限截止频率为17.6938Hz,上限截止频率为18.07MHz,带宽为18.07MHz。

(5)用交流分析功能测量幅频和相频特性。

(6)加大输入信号强度,观测波形失真情况。

失真度为31.514%(7)测量输入电阻、输出电阻。

测输入电阻:U rms=1.00mV,I rms=148nA,则输入电阻R i= U rms/I rms=6.757kΩ;测输出电阻:空载时U oO=14.0mV,带载时U oL=10.6mV,R L=10kΩ,则输出电阻R o=(U oO/U oL-1)* R L =3.208kΩ(8) 将R E1去掉,R E2=1.2kΩ,重测电压放大倍数,上下限截止频率及输入电阻,对比说明R E1对这三个参数的影响。

测得放大倍数Au=-95.2477,下限截止频率为105.7752Hz,上限截止频率为18.9111MHz,带宽为18.9110MHz,输入电阻R i=1.859kΩ。

由表易知,去掉R E1后电压放大倍数变大;上下截止频率都略有增加,通频带变宽;输入电阻变小。

Multisim仿真实训报告概要

Multisim仿真实训报告概要

EDA工具训练实训报告学院:电气与控制工程学院班级:自动化1201 姓名:学号:实验1:三相电路仿真一.电路设计及功能介绍三相电路是一种特殊的交流电路,由三相电源、三相负载和三相输电线路组成。

世界上电力系统电能生产供电方式大都采用三相制。

三相电路由三相交流电源供电,三相交流电源指能够提供3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,三相发电机的各相电压的相位互差120°。

三相电路有电源和负载Y连接和△连接等连接方式,本次仿真采用Y--Y连接。

二.三相电路电路分析1.三相对称负载Y--Y连接。

图1-1为其电路仿真。

图1-1.三相电路对称负载仿真线电流(相电流)/A 相电压/v 负载电压/v 中性线电流/uA2.2 381.077 220.015 8.277表1-1 三相电路对称负载仿真各项数据2.去掉中性线后三相对称负载电路仿真,如图1-2.图1-2去掉中性线后.三相电路对称负载仿真线电流(相电流)/A 相电压/v 负载电压/v2.2 381.077 220.015表1-2去掉中性线后三相电路对称负载仿真各项数据3.改变三相对称负载的大小,如图1-3.图1-3改变三相对称负载后三相电路对称负载仿真各项数据线电流(相电流)/A 相电压/v 线电压/v4.4 381.077 220.015表1-3 改变三相对称负载后三相电路对称负载仿真各项数据4.三相负载三角形联结的电路仿真图1-4.三相电路△负载仿真线电压(相电压)/v 线电流/A相电流/A381.069 6.6 3.811表1-4.三相电路△负载仿真各项数据本实验包括四个部分,一是三相对称负载Y--Y接法,二是去掉一中的中性线,通过一和二的对比可以得出三相电路中中性线的作用,三改变了对称负载的大小,可以得出负载大小对各项数值的影响,四十三相对称负载Y--△接法,通过四与一二三的对比,可以发现△负载与Y负载的不同。

通过对比以上各组实验及数据,可以得到:1.在Y--Y三相对称负载电路中,中性线上电流几乎为零,中性线不起作用。

Multisim仿真实验报告_单级单调谐放大器_HUST_华中科技大学

Multisim仿真实验报告_单级单调谐放大器_HUST_华中科技大学

本科生(Multisim仿真)报告题目:单级单调谐放大器学号HUST姓名华中科技大学专业通信工程1301班指导教师黄佳庆华中科技大学电信系2015年11 月14 日1 原理电路图C 4R3L FC FC 3R 2R 1C 2P 1R 4P 2ab L –+图1-1-1 原理电路图【第三章3.3晶体管谐振放大器】2 仿真电路图图2-1-1 仿真电路图仿真电路图说明:因为不知道如何设置电感抽头参数,故采用两个电感串联代替电感抽头。

3 仿真结果3.1 时域输入波形:信号源输入波形输出波形:负载电阻R 3(10K )两端波形分析:由上图可知,当输入频率为谐振频率时,晶体管的负载等效为一个电阻,输出波形幅值最大,但由于fe ϕ的存在,输出波形与输入波形的相位差为fe ϕ+180。

3.1.1 关键点电压波形输入波形:信号源输入波形输出波形:电容C 3(56pF )两端波形输出波形 Channel B输入波形 Channel A图3-1-1 电容的电压波形输入波形:信号源输入波形输出波形:电感L1+L2两端波形图3-1-2 电感的电压波形输入波形Channel A输出波形Channel B输入波形Channel A输出波形Channel B3.1.2 关键点电压、电流值信息3.1.3 品质因数(Q 值)3211062.62.302.0-⨯===P P 2212222122g oe ie poe ie p g p g g C C p C p C ∑∑=++=++令∑∑=g C 0L Q ω3.2频域3.2.1幅频特性图3-2-1 幅频特性分析:由上图可知,输出信号的幅度随输入频率远离谐振频率时的改变而变化,其中输出幅度最大的点对应的频率为谐振频率,而当输入频率远离谐振频率时,输出信号的幅度会降低。

3.2.2相频特性图3-2-2相频特性分析:由上图可知,当频率较低的时候,晶体管的负载呈感性,电压的相位超前于电流;当频率较高的时候,晶体管的负载呈容性,电流的相位超前于电压,。

Multisim电路仿真实验报告(实验1.2)

Multisim电路仿真实验报告(实验1.2)

Multisim电路仿真实验报告(实验1.2)实验⼀1.电路图
1
2
电容c1和电阻R2交换后
3. 逻辑分析仪和字信号发⽣器的使⽤
实验⼆
1.
静态⼯作点分析
IBQ=12.954uA ICQ=2.727mA
结合电路图可知:UBQ=3.39196V,UCQ=6.54870V,所以三极管的放⼤倍数:β= ICQ/IBQ =210
2.估算出该电路的放⼤倍数Av
从仿真结果中得到:
Uo=1.94895V, Ui=0.014V.
从⽽估算出该电路的放⼤倍数:Av=139
对两电路的带负载能⼒进⾏⽐较
3.1
由以上两个仿真图可知,放⼤电路2⽐放⼤电路1带负载能⼒更强。

⽽放⼤电路的带负载能⼒受其输出电阻影响,输出电阻越⼩,带负载能⼒越强。

由后⾯的计算可知放⼤电路2的输出电阻更⼩,因⽽其带负载能⼒⽐放⼤电路1强。

因此仿真实验结果符合理论要求。

3.2 对电路1和2分别作温度扫描分析
3.3 测试电路1和2
的输⼊和输出阻抗
电路1
输⼊电阻的测试电路图及测试结果
电路1输出电阻的测试电路图及测试结果由以上实验结果算出电路1的输⼊阻抗1264kΩ,输出阻抗为1.92kΩ
电路2
输⼊电阻的测试电路图及测试结果
电路2输出电阻的测试电路图及测试结果
由以上实验结果算出电路1的输⼊阻抗5.9kΩ,输出阻抗为4.8Ω
放⼤电路1是放⼤电路2的电流串联负反馈形式,电流串联负反馈的作⽤是增⼤输⼊输出电阻。

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

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 实验报告

multisim 实验报告

multisim 实验报告Multisim 实验报告引言:Multisim 是一款电子电路仿真软件,可用于设计、分析和验证各种电子电路。

本实验旨在使用 Multisim 软件对不同类型的电路进行仿真,并通过实验结果和分析,深入了解电子电路的工作原理和性能。

一、直流电路实验1.1 电压分压器电路仿真电压分压器是一种常见的电路,能将输入电压分为不同比例的输出电压。

通过Multisim 软件,我们可以模拟不同电阻值下的电压分压情况,并观察输出电压与输入电压的关系。

1.2 电流分流器电路仿真电流分流器是一种能将输入电流分为不同比例的输出电流的电路。

通过Multisim 软件,我们可以模拟不同电阻值下的电流分流情况,并观察输出电流与输入电流的关系。

二、交流电路实验2.1 RC 电路仿真RC 电路是由电阻和电容组成的简单交流电路。

通过 Multisim 软件,我们可以模拟不同电阻和电容值下的交流电路响应情况,并观察电压和电流的变化。

2.2 RLC 电路仿真RLC 电路是由电阻、电感和电容组成的复杂交流电路。

通过 Multisim 软件,我们可以模拟不同电阻、电感和电容值下的交流电路响应情况,并观察电压和电流的变化。

三、数字电路实验3.1 逻辑门电路仿真逻辑门是数字电路中常见的基本组件,用于实现逻辑运算。

通过Multisim 软件,我们可以模拟不同逻辑门的输入和输出情况,并观察逻辑门的工作原理。

3.2 计数器电路仿真计数器是一种能够进行计数操作的电路。

通过 Multisim 软件,我们可以模拟不同计数器的计数过程,并观察计数器的工作状态和输出结果。

结论:通过 Multisim 软件的实验仿真,我们深入了解了不同类型的电子电路的工作原理和性能。

通过观察和分析实验结果,我们可以更好地理解电路中的各种参数和元件的作用,为电子电路设计和分析提供了有力的工具和支持。

通过不断实践和探索,我们可以进一步提高对电子电路的理解和应用能力,为实际电路设计和故障排除提供更加准确和可靠的解决方案。

multisim实验四实验报告

multisim实验四实验报告

multisim实验四实验报告仲恺农业⼯程学院实验报告纸__⾃动化学院_(院、系)__⼯业⾃动化__专业__144_班_电⼦线路计算机仿真课程实验四:触发器及其应⽤仿真实验⼀、实验⽬的1.掌握集成JK触发器和D触发器的逻辑功能及其使⽤⽅法。

2.熟悉触发器之间相互转换的设计⽅法。

3.熟悉Multisim中逻辑分析仪的使⽤⽅法。

⼆、实验设备PC机、Multisim仿真软件。

三、实验内容1.双JK触发器74LS112逻辑功能测试(1)创建电路创建如下图所⽰电路,并设置电路参数。

图4-1 74LS112逻辑功能测试(2)仿真测试①J1和J5分别74LS112的异步复位端输⼊,J2和J4分别为J、K数据端输⼊,J3为时钟端输⼊,X1和X2指⽰74LS112的输出端Q和Q_的状态。

②异步置位和异步复位功能测试。

闭合仿真开关拨动J1为“0”、J5为“1”,其他开关⽆论为何值,则74LS112被异步置“1”,指⽰灯X1亮,X2灭。

理解异步置位的功能。

拨动J1为“1”、J5为“0”,其他开关⽆论为何值,则74LS112被异步清“0”,指⽰灯X1灭,X2灭,理解异步复位的功能。

③74LS112逻辑功能测试⾸先拨动J1和J5,设定触发器的初态。

接着,拨动J1和J5均为“1”,使74LS112处于触发器⼯作状态。

然后,拨动J2-J4,观察指⽰灯X1和X2亮灭的变化,尤其注意观察指⽰灯令亮灭变化发⽣的时刻,即J3由“1”到“0”变化的时刻,从⽽掌握下降沿触发的集成边沿JK触发器的逻辑功能。

如下图所⽰:图4-2 JK触发器逻辑功能测试设定触发器的初态为Q = 1。

将J2置1后,再将J3置1,可以观察到此时触发器状态并⽆改变。

将J3清0,观察到输出Q = 1。

同样的,将J2清0,同时将J4置1,在J3由1->0的时刻,可以观察到Q = 0。

2.JK触发器构成T触发器(1)创建电路创建如图所⽰电路,并设置电路参数。

图4-3 74LS112构成T触发器(2)仿真测试①闭合仿真开关。

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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R6
2.重启仿真。

3.分别加上5.1k,300欧的电阻,并填表
填表.
28.仿真动态三
1.测量输入端电阻。

在输入端串联一个5.1k的电阻,并连接一个万用表,启动仿真,记录数据,填入表格。

2.测量输出电阻RO
数据为VL
测量数据为VO
填表
1.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。

XSC1
2.
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。

实验三:负反馈放大电路
一、实验目的:
1、熟悉Multisim软件的使用方法
2、掌握负反馈放大电路对放大器性能的影响
3、学习负反馈放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的开环和闭环
仿真方法。

4、学习掌握Multisim交流分析
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安表数字万用表
三、实验步骤
1、启动Multisim,并画出如下电路
2、调节信号发生器V2的大小,是输出端10在开环情况下输出不失真
6、负反馈对失真的改善
开环闭环
实验四差动放大电路
一、实验目的
1、熟悉Multisim软件的使用方法
2、掌握差动放大电路对放大器性能的影响
3、学习差动放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的仿真方法。

4、学习掌握Multisim交流分析
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安表数字万用表
三、实验步骤
如下所示,输入电路
1、调节放大器零点
把开关S1和S2闭合,S3打在最左端,启动仿真,调节滑动变阻器的阻值,使得万用表的数据为0(尽量接近0,如果不好调节,可以减少滑动变阻器的Increment值),填表一:
如图更改电路。

把相关数据填入下表
填表二:
更改电路如图所示:
把仿真数据填入表二。

实验五 OTL 功率放大器
一、
实验目的 1、 熟悉Multisim 软件的使用方法。

2、 掌握理解功率放大器的功作原理。

3
、 掌握功率放大器的电路指标测试方法。

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、数字万用表等仪器、晶体三极管2N3906,2N3904,1N3064等。

三、实验步骤
如下图所示连接电路:
1、静态工作点的调整
分别调整R2和R1滑动变阻器,使万用表XMM1和XMM2的数据分别为
5---10mA和2.5V,然后测试各级静态工作点填入下表:
2、最大不失真输出功率理想状况下,POM=Ucc2/8RL,在实验中通过测量RL两
端电压有效值求出实际的POM=Uo2/8RL=2.6752/8W=0.334W。

3、频率响应测试
填表:
四、思考题
功率放大电路效率高。

实验六集成运算放大器的测量
一、实验目的
1、熟悉multisim软件的使用方法。

2、掌握理解集成运算放大器的工作原理。

3、掌握集成运算放大电路的基本运算关系及基本运算方法。

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、数字万用表等仪器、集成电路741
三、实验原理与步骤
1、仿真电路如下:
2、静态测试,记录集成电路的各管脚直流电压
通过插入万能表,经测量显示。

2号管脚电压为483.224微伏,3号管脚电压为-546.52微伏,7号管脚电压为14V,4号管脚电压为-14V,6号管脚电压为12.347mV。

3、最大功率测试
4、频率响应测试
5、输出波形观察
输出波形如图:
6、放大倍数测量
经测量,Ui=1mV,Uo=10.998mV,所以Av=Uo/Ui=10.998
实验七波形发生器应用的测量
一、实验目的
1、熟悉multisim软件的使用方法。

2、学习用集成运放构成正弦波、方波和三角波发生器。

3、掌握集成运放的调整及基本测量方法。

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、数字万用表等仪器、集成电路741
三、实验原理与步骤
正弦波发生器:
1、仿真电路图如下:
2、接通正负12V电源,调节电位器,使输出波形从无到有,从正弦波失真到不失真。

描绘出输出端的波形,记下临界起振、正弦波输出及失真情况下的Rw值,分析负反馈强、弱对起振条件及输出波形的影响。

答:经观察测量,Rw为39%,
3、输出最大不失真情况下,用交流毫伏表测量输出电压,反馈电压,分析研究震荡的条件。

答:
如图所示,输出电压为7.921V,反馈电压为2.64V。

4、断开二极管D1、D2.重复以上实验,并分析有何不同。

此时Rw值变为30%,如图所示:
电压波形如图所示:
此时,输出电压为8.083V,反馈电压为2.694V。

方波发生器:
1、仿真电路如图:
2、描绘出示波器中方波和三角波,注意他们的对应关系。

3、改变Rw的位置,测出波形的输出频率范围
经滑动Rw,使之分别取0%和100%,算出输出频率的范围是(1142.857Hz,3333.333Hz)。

4、如果把D1改为单向稳压管,输出波形的变化如何,并分析IN5758稳压管的作用。

输出波形如下图所示:
三角波与方波发生器
1、仿真电路图如下:
2、画出示波器中的方波和三角波,测出其幅值和频率及Rw值
如图所示,Rw此时为50%,为25千欧,方波幅值为20.597V,三角波幅值为10.055V,频率为428.57Hz
3、改变Rw的位置,观察对输出方波和三角波波形的幅值和频率的影响。

此图为Rw=100%时
此图为Rw=0%时。

可见:随着Rw的值不断增加,方波和三角波的幅值不变,但是频率增加,图像变得密集。

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