无稳态电路触发单稳态电路Multisim仿真

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最详细最好的multisim仿真教程

最详细最好的multisim仿真教程

最详细最好的multisim仿真教程最详细最好的multisim仿真教程第13章 Multisim模拟电路仿真本章Multisim10电路仿真软件,讲解使⽤Multisim进⾏模拟电路仿真的基本⽅法。

⽬录1. Multisim软件⼊门2. ⼆极管电路3. 基本放⼤电路4. 差分放⼤电路5. 负反馈放⼤电路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⽤户界⾯及基本操作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及仪器仪表,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为基础的仿真⼯具,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进⾏了较⼤变动,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为例介绍其基本操作。

2 Multisim 电路仿真分析(一)

2 Multisim 电路仿真分析(一)

Multisim 电路仿真分析(一)Multisim 12.0提供了多种电路仿真引擎,包含Xspice、VHDL和Verilog等。

电路仿真分析的一般流程为:(1)设计仿真电路图;(2)设置分析参数;(3)设置输出变量的处理方式;(4)设置分析项目;(5)自定义分析选项开始/终止仿真分析,可以单击仿真运行开关按钮,或者执行主菜单的Simulate|Run命令。

暂停/继续仿真分析,可以单击仿真运行开关按钮,或者执行主菜单的Simulate|Pause命令。

1. Multisim 12.0的仿真参数设置在使用Multisim12.0进行仿真分析时,需要对各类仿真参数进行设置,包含仿真基本参数(仿真计算步长、时间、初始条件等)的设置;仿真分析参数(分析条件、分析范围、输出结点等)设置;仿真输出显示参数(数据格式、显示栅格、读数标尺等)设置。

1)仿真基本参数的设置仿真基本参数的设置,可以通过执行Simulate|Interactive Simulation Settings 命令,打开交互式仿真设置对话框,如图2-1所示,通过修改或者重设其中的参数,可以完成仿真基本参数的设置。

图3-1 仿真基本参数设置对话框2)仿真输出显示参数的设置仿真输出参数的设置,是通过执行View|Grapher命令,打开Grapher View 仿真图形记录器,对话框如图3-2所示。

图3-2 Grapher View仿真图形记录器2. Multisim 12.0的仿真分析Multisim12.0提供了多种仿真分析方法,如图3-3所示,主要包含:直流工作点分析(DC Operation Point Analysis),交流分析(AC Analysis),单频交流分析( Single Frequency AC Analysis),瞬态分析( Transient Analysis),傅立叶分析( Fourier Analysis),噪声分析(Noise Analysis),噪声系数分析( Noise Figure Analysis),失真分析( Distortion Analysis),直流扫描分析( DC Sweep Analysis),灵敏度分析( Sensitivity Analysis),参数扫描分析( Parameter Sweep Analysis),温度扫描分析(Temperature Sweep Analysis),极点-零点分析( Pole-Zero Analysis)),传递函数分析(Transfer Function Analysis),最坏情况分析( Worst case Analysis),蒙特卡罗分析(Monte Carlo Analysis),批处理分析(Batched Analysis)和用户自定义分析(User Defined Analysis)等。

技能训练-用仿真软件Multisim 10仿真测试555电路的逻辑功能

技能训练-用仿真软件Multisim 10仿真测试555电路的逻辑功能

技能训练-用仿真软件Multisim 10仿真测试555电路的逻辑功能一、实训目的1.掌握555定时电路的连接方法2.掌握555定时电路单稳态工作方式的仿真测试方法3.掌握555定时电路无稳态工作方式的仿真测试方法二.实训器材(一)实训原理参照表5-1所示的555定时电路的功能表,了解其各个管脚的作用,然后进行接线测试。

(二)实训操作1.555定时电路单稳态工作方式的仿真测试(1)元件选取仿真电路所用元件及选取途径如下:电源VCC:Place Source→POWER_SOURCES→VCC接地:Place Source→POWER_SOURCES→GROUND,选取电路中的接地。

信号源V1的选取:Place Source→SIGNAL_VOLTAGE_SO...→AC_VOLTAGE即可,需要注意,默认的电压为1V,需要设置电压为2.5V。

电阻选取:Place Basic→RESISTOR,选取1KΩ和10Ω电容的选取:Place Basic→CAPACITOR,选取0.1μF和0.01mF555定时器的选取:Place Mixed→TIMER→LM555CM,如图5-21所示。

四通道示波器XSC1:从虚拟仪器栏中选取。

图5-21 555定时器的选取(2)电路组成若以555定时器的TRI端作为触发信号的输入端;电阻R1、R2和C1组成充放电电路,电压源Vcc经电阻R1、R2给电容C1充电,电容C1经R2、内部的放电管对地放电,这样就构成了单稳态触发器。

仿真电路如图5-22所示。

图中,从Multisim 10中调出的555定时器LM555CM上标注的含义为:VCC:电源端;GND:接地端;RST:复位端;DIS:放电端;THR:高电平触发端;TRI:低电平触发端;CON:控制电压端;OUT:输出端图5-22 由555定时器构成的单稳态触发器(3)仿真分析打开仿真开关,进行仿真测试。

电路的输入信号采用正弦信号,输入输出波形用4通道示波器XSC1检测。

Multisim电子电路仿真教程(朱彩莲)-第3章

Multisim电子电路仿真教程(朱彩莲)-第3章
第3章 Multisim仿真元件库与虚拟仪器 第3章 Multisim仿真元件库与虚拟仪器
3.1 Multisim 2001仿真元件库 3.2 虚拟仪器的使用
第3章 Multisim仿真元件库与虚拟仪器 3.1 Multisim 2001仿真元件库
3.1.1 电源库 点击电源库(sources)图标
第3章 Multisim仿真元件库与虚拟仪器 图3-11 受控单脉冲参数设置
第3章 Multisim仿真元件库与虚拟仪器 29.多项式电压源(Polynomial Source) 该电压源的输出电压是一个取决于多个输入信号电压的受
控电压源,有V1、V2、V3三个电压输入端,一个电压输出端, 输出电压与输入电压直接的函数关系为
VOUT A BV1 CV2 DV3 EV12 FV1V2 GV1V3 HV22 IV2V3 JV32 KV1V2V3
打开其属性框,可在Value页中设置A、B、C、……的值。
第3章 Multisim仿真元件库与虚拟仪器
30.非线性相关电源(Nonlinear Dependent Source) 该电源的输出可以是电压也可以是电流,输出是三个输入 电压和两个输入电流的函数,函数关系可以在其属性框中设置, 如图3-12所示。
第3章 Multisim仿真元件库与虚拟仪器
25.分段线性电压源(Piecewise Linear Voltage Source)
分段线性电压源即PWL信号源,通过设置不同的时间及电 压值,可控制输出电压的波形。其参数设置框如图3-9所示。
第3章 Multisim仿真元件库与虚拟仪器 图3-9 PWL信号源参数设置
动,也没有考虑温度系数。 4.虚拟电容(Capacitor Virtual) 与虚拟电阻类似,参数值可通过属性框进行设置,还可考

微分型单稳态触发器的Multisim分析

微分型单稳态触发器的Multisim分析
输 出端 , 电时 间常数 r = + ) 充 C ̄R 其 中 o G 门 C, 为
的输 出 电阻 , 1 U 门的阈值 电压= V )电路 维持暂 u < Ⅲ( 加,

Muti 仿 真 如 图 1所 示 。其 中 , 输 入 脉 冲 信 号 、 为 或 ls im /为 / ,
号 源 、 四 踪 示 波 器 测 试 有 关 波 形 , 以 直 观 、 量 描 述 电路 用 可 定
输 入 脉 冲 信 号 正 脉 冲触 发 ,即 U为 高 电 平 且 U 的触 发 时 间须 很 短 , 小 于 暂稳 态 持 续 时 间 。 要
有效 ,
的工作过程。
以 下 用 Mu i ml h s 0版 本 对 C S或 非 门 微 分 型 单 稳 态 i M0
由 D 跳 到 0 V,B随 之 由 D 跳 到 0 V, 0由 0 V上 跳 D下 U D下 U
1 微 分 型 单 稳 态 触 发 器 的 M ut i 仿 真 ls im
C S或 非 门 微 分 型 单 稳 态 触 发 器 的 典 型 电 路 Iz M0 l] _及
到 , 电容 c充 电使 U f, 电 回路 为+ 一 一c G 门 充 —
且输入脉冲信号 Ⅱ已回到 0 , 。 V

1— 5—
《 电子设计 工程  ̄0 2年 第 8期 21
暂 稳 态 结 束 ,0 D 下 跳 到 0V、0 由 0V上 跳 到 M由 D u1
随 之 上 跳 到 。
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电容 C放 电 ,放 电 回路 为
R及 G 门输入端一+ 2 叩,
触 发 器 以 及 集 成 稳 态 触 发 器 [] 1。 - 2 在 Mut i 仿 真 软 件 [ 1 ls im 3 中进 行 单 稳 态 触 发 器 分 析 时 , - 8 用

模拟电子电路multisim仿真(很全很好)

模拟电子电路multisim仿真(很全很好)

模拟电⼦电路multisim仿真(很全很好)仿真1.1.1 共射极基本放⼤电路按图7.1-1搭建共射极基本放⼤电路,选择电路菜单电路图选项(Circuit/Schematic Option )中的显⽰/隐藏(Show/Hide)按钮,设置并显⽰元件的标号与数值等。

1. 静态⼯作点分析选择分析菜单中的直流⼯作点分析选项(Analysis/DC Operating Point)(当然,也可以使⽤仪器库中的数字多⽤表直接测量)分析结果表明晶体管Q1⼯作在放⼤状态。

2. 动态分析⽤仪器库的函数发⽣器为电路提供正弦输⼊信号Vi(幅值为5mV,频率为10kH),⽤⽰波器观察到输⼊,输出波形。

由波形图可观察到电路的输⼊,输出电压信号反相位关系。

再⼀种直接测量电压放⼤倍数的简便⽅法是⽤仪器库中的数字多⽤表直接测得。

3. 参数扫描分析在图7.1-1所⽰的共射极基本放⼤电路中,偏置电阻R1的阻值⼤⼩直接决定了静态电流IC的⼤⼩,保持输⼊信号不变,改变R1的阻值,可以观察到输出电压波形的失真情况。

选择分析菜单中的参数扫描选项(Analysis/Parameter Sweep Analysis),在参数扫描设置对话框中将扫描元件设为R1,参数为电阻,扫描起始值为100K,终值为900K,扫描⽅式为线性,步长增量为400K,输出节点5,扫描⽤于暂态分析。

4. 频率响应分析选择分析菜单中的交流频率分析项(Analysis/AC Frequency Analysis)在交流频率分析参数设置对话框中设定:扫描起始频率为1Hz,终⽌频率为1GHz,扫描形式为⼗进制,纵向刻度为线性,节点5做输出节点。

由图分析可得:当共射极基本放⼤电路输⼊信号电压VI为幅值5mV的变频电压时,电路输出中频电压幅值约为0.5V,中频电压放⼤倍数约为-100倍,下限频率(X1)为14.22Hz,上限频率(X2)为25.12MHz,放⼤器的通频带约为25.12MHz。

Multisim电路仿真实验PPT课件

Multisim电路仿真实验PPT课件

电路
RC充放电仿真实验
电路模型和电路定律
电路
电路模型和电路定律
电路
电路模型和电路定律
Multisim简介
隶属于美国国家仪器公司(National Instruments,简称 NI)的Electronics Workbench公司发布了Multisim软件, 是一种紧密集成、终端对终端的解决方案,工程师利用这 一软件可有效地完成电子工程项目从最初的概念建模到最 终的成品的全过程。
电路
电路模型和电路定律
(1) 万用表的使用 如图所示,在万用表控制面板上可以选择电压值、电流值、
电阻以及分贝值。参数设置窗口,可以设置万用表的一些参数

万用表图标、面板和参数设置
电路 (2) 函数信号发生器
电路模型和电路定律
如图所示,在函数信号发生器中可以选择正弦波、三角波和 矩形波三种波形,频率可在1~999范围内调整。信号的幅值、 占空比、偏移量也可以根据需要进行调节。偏移量指的是交流 信号中直流电平的偏移。
(4) 导线的连接点
在Place菜单下选择Junction命令,可以放置连接点,可 以将连接点直接插入导线中。连接点是小圆点,连接点最 多可以连接来自4个不同方向的导线
(5) 在导线中间插入元器件
我们可以非常方便地实现在导线中间插入元器件。选 中元器件,用鼠标将其拖至导线上,释放鼠标即可。
电路
电路模型和电路定律
电子通信类其它常用的仿真软件: System view---数字通信系统的仿真 Proteus――单片机及ARM仿真 LabVIEW――虚拟仪器原理及仿真
电路
电路模型和电路定律
multisim 10概述
Multisim 被美国NI公司收购以后,其性能得到了 极大的提升。最大的改变就是:Multisim 与 LABVIEB 的完美结合:

multisim如何仿真

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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。
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无稳态电路触发单稳态电路Multisim 仿真
1、仿真电路
图一
2、仿真波形
XSC1为A 、B 两点的波形,黑色A ,橙色
B
图二
XSC2为C、D点波形,红色C,蓝色
D
3、电路原理
无稳态电路(自激多谐振荡电路)A点输出波形为方波,如图二所示,C5、R10构成RC微分电路,将方波转换位正负脉冲,即B点输出波形。

单稳态电路与多稳态电路原理相似,只是两个三极管的基极,一个用负电压偏置处于截止状态(图一中Q4),一个由触发信号控制(图一中Q3)。

在稳定状态时,Q4截止,Q3饱和;
当负脉冲信号(二极管单向导通,滤除了RC微分电路产生的正脉冲)加到Q3的基极上时,Q3基极电流减小,D点电位上升(接近VCC),通过C4产生正脉冲到Q4的基极上,Q4导通,Q4的集电极电压下降,通过R8反馈到Q3的基极上,基极电流急剧减小,Q3截止,Q4饱和,Q4饱和以后Q4的集电极电位不再发生变化,C4通过R6向VCC放电,使Q4的基极电压急剧下降(负脉冲电流),集电极电流减小,集电极电压升高,通过R8反馈到Q3的基极,Q3导通,正反馈使Q3饱和,Q4截止,电路回复到稳定状态。

回复时间有电容C4的充电时间(C4通过R6放电)决定:T=0.7*R6*C4。

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