multisim实验二实验报告

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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。

模拟电子线路multisim仿真实验报告

模拟电子线路multisim仿真实验报告

MULTISIM 仿真实验报告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V110mVrms 1kHz0°R1100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V4521R75.1kΩ9XMM16E级对地电压25.静态数据仿真记录数据,填入下表仿真数据(对地数据)单位;V计算数据单位;V基级集电极发射级Vbe Vce RP10k 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。

V110mVrms 1kHz0°100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V52R75.1kΩXSC1A BExt Trig++__+_6192.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R6V110mVrms1kHz0°100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V52XSC1A BExt Trig++__+_6192.重启仿真。

记录数据.仿真数据(注意填写单位)计算Vi有效值Vo有效值Av3.分别加上,300欧的电阻,并填表填表.4.其他不变,增大和减少滑动变阻器的值,观察VO的变化,并记录波形28.仿真动态三1.测量输入端电阻。

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。

电工MULTISIM仿真实验报告

电工MULTISIM仿真实验报告

电工Multisim仿真实验报告姓名:孙叶城学号:2011011700班级:核12班实验一:研究电压表内阻对测量结果的影响电路图仿真结果结果分析:当电压表的内阻不是远大于被测两点间的电阻值时,电压表的分流作用比较明显,导致测量结果与实际偏差较大,此时应考虑电压表内阻的影响。

实验二:RLC 串联谐振研究电路图仿真结果结果分析:1. 当信号源频率为谐振频率时,两点相差为0;2. 当信号源频率小于谐振频率时,1点电位领先于4点;3. 当信号源频率大于谐振频率时,1点电位落后于4点。

4. 改变幅频图horizontal 下相应的F和I 值即可方便的测得0.707 I 对应的频率为144.027Hz 和175.933,所以带宽为31.906HzF0=159.155Hz I=100mA F1=130Hz<F0 I=44.064mA F=170Hz>F0 I=83.47mA相频特性曲线幅频特性曲线实验三:RC电路过渡过程的研究电路图仿真结果结果分析:1.首先把开关拨到电源回路,给电容充电,当电容两端电压为V1时,按下SPACE键,电容开始放电。

放电结束后暂停仿真;2.使光标1、2分别指向对应的电压为12.000V和0.632X12.000的位置,则光标对应位置的时间差T2-T1即为τ=97.950μS实验四:自选实验1. 用仿真方法求电流I,用“直流工作点分析法”求A、B、C三节点的电位R13 ΩI11 AR24 ΩR31 ΩR41 ΩR53 ΩI24 A312V1PWL5V2 PWL4A B C电路图仿真结果结果分析:本实验采用Simulate/Analyses/DC Operating Point分析各节点电位,以及支路电流,亦可采用Measurement Probe分析各节点电位。

报告中给出了两种解法。

2.求在无电容、C=2uF、C=4.5uF下日光灯电路的有功功率、功率因数和电流电路图及仿真结果图(一). 不接电容图(二). C=2uF 图(三). C=4.5uF 结果分析:1.不接电容时有功功率为40.315W,功率因数为0.500,电流为366.517mA;2.并接2uF电容时,有功功率为40.309W,功率因数为0.715,电流为256.284mA;3.并接4.5uF电容时,有功功率为40.281W,功率因数为0.999,电流为183.316mA;4.可见对感性电路并上电容能保持有功功率基本不变,增大功率因数,减小干路电路,实际应用中减小电路的压力;5.由阻抗三角形分析得,Z L-Z C越小,对应的阻抗角越小,功率因数也越高。

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仿真实验报告

multisim仿真实验报告

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R62.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。

XSC12.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。

电路分析multisim仿真实验二

电路分析multisim仿真实验二

电路分析Multisim仿真实验二验证欧姆定律1.实验要求与目的(1)学习使用万用表测量电阻。

(2)验证欧姆定律。

2. 元器件选取(1)电源:Place Source→POWER_SOURCES→DC_POWER,选取直流电源,设置电源电压为12V。

(2)接地:Place Source→POWER_SOURCES→GROUND,选取电路中的接地。

(3)电阻:Place Basic→RESISTOR,选取R1=10Ω,R2=20Ω。

(4)数字万用表:从虚拟仪器工具栏调取XMM1。

(5)电流表:Place Indicators→AMMETER,选取电流表并设置为直流档。

3. 仿真实验电路图1 数字万用表测量电阻阻值的仿真实验电路及数字万用表面板图2 欧姆定律仿真电路及数字万用表面板4.实验原理欧姆定律叙述为:线性电阻两端的电压与流过的电流成正比,比例常数就是这个电阻元件的电阻值。

欧姆定律确定了线性电阻两端的电压与流过电阻的电流之间的关系。

其数学表达式为U=RI,式中,R为电阻的阻值(单位为Ω);I为流过电阻的电流(单位为A);U为电阻两端的电压(单位为V)。

欧姆定律也可以表示为I=U/R,这个关系式说明当电压一定时电流与电阻的阻值成反比,因此电阻阻值越大则流过的电流就越小。

如果把流过电阻的电流当成电阻两端电压的函数,画出U(I)特性曲线,便可确定电阻是线性的还是非线性的。

如果画出的特性曲线是一条直线,则电阻式线性的;否则就是非线性的。

5.仿真分析(1)测量电阻阻值的仿真分析①搭建图1所示的用数字万用表测量电阻阻值的仿真实验电路,数字万用表按图设置。

②单击仿真开关,激活电路,记录数字万用表显示的读数。

③将两次测量的读数与所选电阻的标称值进行比较,验证仿真结果。

(2)欧姆定律电路的仿真分析①搭建图2所示的欧姆定律仿真电路。

②单击仿真开关,激活电路,数字万用表和电流表均出现读数,记录电阻R1两端的电压值U和流过R的电流值I。

multisim电路仿真实验报告范文

multisim电路仿真实验报告范文

multisim电路仿真实验报告范文模拟电子技术课程一、目的2.19利用multiim分析图P2.5所示电路中Rb、Rc和晶体管参数变化对Q点、Au、Ri、Ro和Uom的影响。

二、仿真电路晶体管采用虚拟晶体管,VCC12V。

1、当Rc5k,Rb510k和Rb1M时电路图如下(图1):图12、当Rb510k,Rc5k和Rc10k时电路图如下(图2)图23、当Rb1M时,Rc5k和Rc10k时的电路图如下(图3)图34、当Rb510k,Rc5k时,=80,和=100时的电路图如下(图4)图4三、仿真内容1.当Rc5k时,分别测量Rb510k和Rb1M时的UCEQ和Au。

由于输出电压很小,为1mV,输出电压不失真,故可从万用表直流电压(为平均值)档读出静态管压降UCEQ。

从示波器可读出输出电压的峰值。

2.当Rb510k时,分别测量Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au。

3.当Rb1M时,分别测量Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au。

4.当Rb510k,Rc5k时,分别测量β=80,和β=100时的UCEQ和Au。

四、仿真结果1、当Rc5k,Rb510k和Rb1M时的UCEQ和Au仿真结果如下表(表1仿真数据)表格1仿真数据2、当Rb510k时,Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au仿真结果如下表(表2仿真数据)表格2仿真数据3、当Rb1M时,Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au仿真结果如下表(表3仿真数据)表格3仿真数据4、当Rb510k,Rc5k时,分别测量=80,和=100时的UCEQ和Au的仿真结果如下表(表4仿真数据)。

表格4仿真数据五、结论及体会1.当Rc为定值时,Rb增大,ICQ减小,UCEQ增大,Au减小。

2.当Rb为定值时,若Rb的阻值过小,则电路容易产生饱和失真,此时当Rc增大,电路的放大倍数不会增大,电路没有放大作用。

3.当Rb、Rc为定值时,当增大时,Au的值也增大。

4.实验心得:本次仿真实验用到了以前没有用过的元件,元器件参数复杂,由于以前没有我终于将各参数的意思大致弄清楚了。

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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
实验二模拟运算电路仿真实验
一、实验目的
1、掌握在Multisim平台上进行集成运算放大器仿真实验的方法
2、掌握用集成运算放大器组成比例、加法、减法和积分电路的方法。

二、实验设备
PC机、Multisim11。

三、实验内容
1. 反相比例运算电路
(1)创建电路
创建如图所示反相比例运算电路,并设置各元器件参数。

图2- 1 反相比例运算电路
(2)仿真测试
①闭合仿真开关。

②观察万用表,显示输出电压有效值为5V,打开示波器窗口,如图所示。

图2- 3 输入、输出波形图
(3)实验原理
如图所示,这是典型的反相比例运算电路。

输入电压u I 通过电阻R 作用于集成运放的反向输入端,故输出电压uo 与u I 反相。

同相输入端通过电阻R ’接地。

由“虚短”的原则,有 u N = u P = 0
由“虚断”的原则,有 i R = i F
R
u u R o
N I -=-N u u 整理,得
因此,u o 和u I 成比例关系,比例系数为-R f /R ,负号表示u o 与u I 反相。

在这里,R f =100k Ω,R=10k Ω,u I =0.5,所以
2. 同相比例运算电路 (1)创建电路
创建如下图所示电路,并设置电路参数。

图2-4 反向比例运算电路
图2- 2 输出电压有效值
I
f o u R
R -
=u -5V 0.5*-10u ==-=I f
o u R
R
图2- 5 同相比例运算电路
(2)仿真测试 ①闭合仿真开关。

②观察交流万用表,显示输出电压有效值为5.5V ,打开示波器窗口,如图所示。

观察u I 和u O 波形,由大小和相位关系,可以得出u O = 11u I ,与理论值相符。

(3)实验原理
由“虚短”和“虚断”,有 u P = u N = u I 且
图2- 6 输出电压有效值
图2-7 同相比例运算电路仿真波形
图2-8 同相比例运算电路
f
N
O N R
u u R -=-0u
整理,有

I )1(u u R
R f O +
=
上式表明u o 与u I 同相且u o 大于u I 。

即,
3. 反相加法运算电路 (1)创建电路
创建如下图所示电路,并设置电路参数。

(2)仿真测试
①闭合仿真开关。

②观察直流电压表U2,显示u O = -2.978V ,与理论值u O = -10*(0.1+0.2)=-3V,基本相符。

(3)实验原理
下图是具有三个输入端的反相求和电路。

图2-10 输出电压
图2- 9 反相加法运算电路 P
f N f O u R
R u R
R )1()1(u +
=+
= 5.5V 1*10
100
1)1(u I =+=+=)(u R R f O
根据“虚短”和“虚断”的原则,有, I 1+I 2+I 3 = I F 即
则输出电压为:
在这里,R1=R2=10k Ω,R f =100k Ω,则u O 为:
V O 3)1.02.0(10
100
u -=+-
= 4. 反相减法运算电路 (1
)创建电路
创建如下图所示电路,并设置电路相关参数。

图2- 12 反相减法运算电路
(2)仿真测试 ①闭合仿真开关。

②观察万用表,显示uo = 1.013V ,与理论值 uo = 10*(0.2-0.1) = 1V ,基本相符。

(3)实验原理
反相减法电路与反相加法电路相似,只要在同相输入端输入信号即可。

计算方法也类似。

5. 反相积分运算电路
(1)创建电路

2-13 输出电压
图2-11 反相求和运算电路
创建如下图所示电路,并设置电路参数。

图2-14 反相积分运算电路
(2)仿真测试
①设置函数发生器XFG1,使其输出频率为1kHz、幅度为100mVp的方波信号。

②闭合仿真开关.
③打开示波器窗口,如图所示,观察u i和u O波形可知,该积分电路将输入的方波信号转换为三角波信号输出,因此,它在信号处理、变换中应用非常广泛。

图2-12 反相积分运算电路仿真波形
四、实验总结
在进行第四个实验项目时,发现创建出来的电路原理图经仿真后,所得到的uo与实验指导书中所提供的数据不符。

仿真文件中,uo只有100mV左右,而根据实验指导书提供的参数计算时1V。

检查后发现,电阻R3的参数设置不准确导致仿真失败。

R3应和R4一样,同为100k Ω,uo的理论值才是uo = 10*(0.2-0.1)= 1V。

本次仿真实验,我们复习了《模拟电子技术基础》中有关运算放大器的内容,使我们对运算放大电路有了更深一步的理解。

但对于运算放大器的使用方面仍存在许多不足,需要在实践中多去应用来掌握这部分内容。

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