人表决器的Multisim仿真
基于multisim的四人表决电路设计

基于multisim的四人表决电路设计
四人表决电路可以采用一种基于门电路的实现方式。
下面是一个基于Multisim 的四人表决电路设计:
1.首先,需要确定基本的表决规则。
例如,四人表决可以采用多数原则,即当有至少三人同意时,表决结果为通过,否则为不通过。
2.根据表决规则,设计逻辑电路。
在Multisim中,可以使用AND门和OR门实现逻辑电路。
3.将四个选项输入到电路中,并使用开关表示每个人的决策。
4.将四个开关的输出连接到AND门的输入端。
如果有至少三个开关被打开,则AND门的输出为高电平,表示表决通过。
5.将AND门的输出连接到OR门的输入端。
这样,OR门的输出就会受到所有选项的影响。
6.使用LED或其他输出设备来显示表决结果。
7.进行仿真测试以确保电路正常工作。
8.进行实际电路的组装并测试。
此电路仅供参考,实际应用中还需要根据具体情况进行修改和优化。
三人表决器仿真实验分析

三人表决器摘要本次设计的三人表决器,是投票系统中的客户端,是一种代表投票或举手表决的表决装置。
表决时,与会的有关人员只要按动各自表决器上“赞成”“反对”“弃权”的某一按钮,荧光屏上即显示出表决结果。
在三人表决器中三个人分别用手指拨动开关S W1、S W2、S W3来表示自己的意愿,如果对某决议同意,各人就把自己的指拨开关拨到高电平(上方),不同意就把自己的指拨开关拨到低电平(下方)。
表决结果用L E D(高电平亮)显示,如果决议通过那么实验板上L2亮;如果不通过那么实验板上L1亮;如果对某个决议有任意二到三人同意,那么此决议通过,L2亮;如果对某个决议只有一个人或没人同意,那么此决议不通过,L1亮。
一.任务设计三人表决器电路,并在仿真软件上验证电路的正确性。
二.目标掌握三人表决器电路的结构。
学会仿真软件数字部分的操作。
三.要求1复习三人表决器电路的设计步骤。
2熟悉用集成电路的引脚位置及各引脚用途。
3使用TTL门电路时,一定要正确连接电源端和接地端4按集成电路引脚图正确接线,芯片电源引脚不要接错,以免损坏芯片,影响实验正常进行。
四.实训工具及设备电脑一台;Mult isi m软件五.仿真电路图六.设计的主要内容:按照设计题目,根据所学的组合逻辑所学的知识及数字电路和嵌入式的知识完成三人表决器的设计,使之能够满足表决时少数服从多数的表决规则,根据逻辑真值表和逻辑表达式完成表决功能。
七.三人表决器概述:1.三人表决器的功能描述三个人分别用手指拨动开关S W1、S W2、S W3来表示自己的意愿,如果对某决议同意,各人就把自己的指拨开关拨到高电平(上方),不同意就把自己的指拨开关拨到低电平(下方)。
表决结果用LE D (高电平亮)显示,如果决议通过那么实验板上L2亮;如果不通过那么实验板上L1亮;如果对某个决议有任意二到三人同意,那么此决议通过,L2亮;如果对某个决议只有一个人或没人同意,那么此决议不通过,L1亮2.三人表决器”的逻辑功能表决结果与多数人意见相同。
第五讲 multisim 仿真分析PPT课件

第五讲 multisim的仿真分析 单击Add按钮。
第五讲 multisim的仿真分析
1号节点被移至右边的Selected variables for栏内。
第五讲 multisim的仿真分析 用同样方法选定节点2。
第五讲 multisim的仿真分析 将其移至Selected variables for栏 。
Analysis Options分页:确定分析选项,但通常情况下不 需要任何干预,采用默认设置就可以顺利进行分析。
Summary分页,提供对用户所作分析设置的快速浏览,不 需用户再做任何设置,但可以利用此页查阅分析设置信息。
第五讲 multisim的仿真分析
从下拉的目录里 选择输出变量的 类型。
被选择电路的可 能输出变量。
直流工作点分析 交流分析 瞬态分析 傅里叶分析 噪声分析 噪声系数分析 失真分析 直流扫描分析 灵敏度分析 参数扫描分析 温度扫描分析 极零点分析 传递函数分析 最坏情况分析 蒙特卡洛分析 布线宽度分析 批处理分析 用户自定义分析
第五讲 multisim的仿真分析
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第五讲 multisim的仿真分析
第五讲 multisim的仿真分析
3.1 设置瞬态分析参数
瞬态分析对话框也有4个分页,默认为Analysis Parameters分页,其余3页与直流工作点分析完全一 样。
选择设置初始条件。
设置瞬态分析的起始时间。
设置瞬态分析的结束时 间, 该值需大于起始时间。
选中此复选项,可输入 最小时间点数。
蒙特卡洛分析
布线宽度分析 其它分析 批处理分析
用户自定义分析
计算电路的输出变量对元器件参数的 敏感程度 元器件参数对电路性能产生的最坏影 响的统计分析 给定电路元器件参数容差的统计分布 规律情况下,研究元器件参数变化对 电路性能影响的统计分析 原理图转化为PCB板时需要确定连接 导线的最小宽度 按顺序处理同一电路的多种分析,或 同一分析的不同应用
MULTISIM仿真软件的使用

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用通过开关线圈的电流大小来控制开关动作。当电流大于门限电流(Threshold Current(IT))时,
开关闭合;而当电流小于滞后电流(Hysteresis 最(IH新)课)件时开关断开。
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单刀双掷开关 SPDT
单刀开关
单刀单掷开关 SPST
选用“空格键”
通过对其属性对话框“Key for Switch”设置,利用计算机键盘可以控制开关的通断状态。
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MULTISIM具有较为先进的电路分析功能,可以完成电
路的瞬态分析和稳态分析、时域分析和频域分析、器件 的线性和非线性分析、电路的噪声分析和失真分析、交 直流灵敏度分析等电路分析方法,以帮助设计人员分析 电路的性能;
四人抢答器 mulstism仿真(计时,锁存,加分,鉴别……)

数字电路课程设计—基于Mulstisim 的智能抢答器设计姓名:学号:200800800144班级:08级通信2班日期:2010年7月3号基于Mulstisim 的智能抢答器设计一、摘要及设计目的:1.学习智力竞赛抢答器电路的工作原理。
2.学习综合数字电子电路的设计、实现和调试方法。
3.设计实现一个可容纳四组参赛者的数字智力竞赛抢答器。
4.要求:每组设置一个抢答按钮供抢答者使用;电路具有第一抢答信号的鉴别和锁存功能。
在此基础上再增加计分电路和犯规电路。
二、设计原理:可将整个系统分为三个主要模块:抢答鉴别模块QDJB;抢答计时模块JSQ;抢答计分模块JFQ。
整个系统的组成框图如图5-5-8所示。
三、设计内容1 抢答显示以及锁存鉴别电路:采用亮灯的方式,亮过一个后其他的灯不在亮,并且开始计时。
利用的是将输出信号‘或’在一起与时钟相与,但有一个灯亮后,时钟信号变成一个恒定的值,不在起作用,完成鉴别的功能。
如图乙灯亮了后,开关丙闭合灯不再亮。
2计时电路:设计在10秒内回答抢答到的问题,采用的原件是十进制计数器74Ls160、译码器、以及数码管。
3.add电路:用加分开关做为时钟信号,并且由指示灯的高低电平决定要加分的人,高低电平变化一次是一个脉冲。
我选择的是每次加1/单位。
4.复位信号:复位开关直接连在d触发器的清零端,完成的功能是:每次抢答完后对计时电路和指示灯电路清零,为下一次抢答做准备。
四.设计结果如图:Key = Space Key = Space Key = SpaceU2AU10AU6AU20AU19U23U24U25A给乙加分,之后复位然后给丙加分,同时丙灯发光Key = Space Key = Space Key = SpaceU2AU10AU6AU20AU19U23U24U25A五 元件清单:六参考文献:数字电路基础设计第三版(教材)电子设计实验(教材)七总结:Multisim 可以很方便的实现计算机仿真和虚拟实验,真的很有趣,它让我感到了以前学的空洞的知识有了依附,能够验证我们学的到底是对是错,在认为是书本错了的时候,有了可以验证的工具。
Multisim仿真演示

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电路原理图绘制
电路原理图绘制步骤: 1、基本元器件选用,参数设置。 2、导线连接。 3、放置和连接测量仪器。
仿真步骤
仿真步骤:
1、输入原理图。 2、启动仿真开关,双击仪器仪表,观察 运行结果。
仿真过程演示
小结 1.Multisim 仿真软件简介 2.三人表
数字电子技术
目录 1.Multisim 仿真软件简介 2.三人表决电路原理图的绘制与仿真
仿真软件简介
Multisim软件:专门用于电子电路仿真与设计, 可以对数字电路、模拟电路和混合电路进行仿真, 可以用虚拟元器件搭建电路,用虚拟仪器仪表进行 参数和性能测试。
仿真软件简介
Multisim软件特点: 1、图形界面直观清晰 2、元器件丰富,虚拟仪器仪表种类众多 3、交互式测量和分析功能 4、虚实结合
基于Multisim与逻辑门电路的三人表决器设计

后 改进 的要 点是 如何 实现 任 意奇数 人数 的表 决功 能。
师 范 大 学 ,2011.
参考文献 :
作 者 简 介 :吕 萌 (1985一),男 ,硕 士 研 究 生 ,助 教 。鹤 壁 汽 车 工 程
… 孟 凤 果 .电子 测 量 技 术 (第 2版 )【M 1机 械 工业 出版 社 ,2012.1 职 业 学 院 任 教 。研 究 方 向 :电子 技 术 产 品 研发 。
. 耋一一一一一一
时 ,灯 泡 发 光 :反 之 ,灯 泡 不 亮 :使 用
+12V的供 电 电源用 来驱 动输 入端 。所
设计 电路 图如 图 4。
3 总 结
通 过 在 Multisim 软 件 若 干 门 电路
进 行仿 真 实验 ,该 电路 能顺 利 地 实现
图 4 三人 表 决 器 电 路 图
l l
最 终将 分析 好 的真值 表 转换 成逻 辑表 达式 。利 用逻 辑 转换
器 ,可 以大 幅 度地 减 少 设计人 员 的工 作 量 ,并 且 可 以任 意
调 整逻 辑值 。 (图 1) 打 开 逻辑 转换 器 之后 ,激 活 A、B、C 三个按 钮 ,点 击 之
图 2 真 值 表 设计
路板 的设计 工作 。 它包含 了 电路原 理 图 的 图形输 入 、电路
o o o o o o o o
硬件 描 述语言 输 入 方式 ,具有 丰富 的仿 真 分析 能力。
A B C D E F G H
0 0 0 0 0 0
0
2 表 决器设 计
0 0 1
基 于 Multisim 与逻辑 门电路的三人表决器设计
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。
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数字电子技术仿真实验报告
实验名称:组合逻辑电路设计
学生姓名:刘佳璇学号:
指导教师:金丹
院系:电气工程学院班级: 201502D
2017 年 11 月 29 日
组合逻辑电路设计
一、实验目的
1、学会使用 MULTISIM 软件进行数字电子实验仿真。
2、能用指定的芯片完成组合逻辑电路的设计。
3、实验验证所设计的逻辑电路的逻辑功能。
4、熟悉各种集成门电路及争取使用集成门电路。
二、实验内容
三人表决器
三、实验原理
设计组合逻辑电路的一般步骤如图所示。
逻辑表达式的化简过程是组合逻辑电路设计的关键,关系到电路组成是否最佳,以及使用的逻辑门的数量是否最少。
由于逻辑表达式不是唯一的,因此需要从实际出发,结合手中所有的逻辑门种类,将化简的表达式进行改写,以实现其逻辑功能。
要求电路最简(器件最少,器件间的连线最少)。
74LS20引脚排列图
表决三人电路真值表见下表:Array写出逻辑函数表达式:
Y+
+
=
A
+
B
C
ABC
BC
AB
C
A
化简得:
=
AB
Y+
+
AC
BC
+
=
Y+
BC
AC
AB
画出逻辑电路图:
四、实验设计与仿真构建仿真电路如图所示:
验证:
A=1,B=0,C=0时输出信号指示灯不亮,Y=0
A=0,B=1,C=1时输出信号指示灯亮,Y=1
测试波形连线路:
字发生器设置如下:
波形如下:
仿真结果与实验结果一致。
五、实验小结
这次的仿真实验是组合逻辑电路设计,我选择了三人表决器的设计,仿真结果与计算结果完全吻合。