电子设计自动化实习报告(Multisim9.0)

目录
软件简介 (2)
实习目的 (3)
实习内容 (4)
一、共射放大电路 (4)
二、差动放大电路 (6)
三、功率放大器 (9)
四、积分电路 (12)
五、方波发生器电路 (13)
六、直流稳压电源 (15)
七、三角波-方波发生电路 (18)
八、考核 (21)
实习心得 (23)
软件简介
电子工作平台ElectronicsWorkBench,现称为Multisim。

于20世纪80年代末,90年代初推出的电子电路仿真的虚拟电子工作台软件。

其特点是:
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平台,创建电路需要的元器件,电路仿真需要的测试仪器均可直接从屏幕上选取,操作方便。

2.Multisim提供的虚拟仪器的控制版面外形和操作方式都与实物相似可实时显示测量结果。

3.Multisim带有丰富测量元件,提供13000个元件,元件被分为不同的系列,可以非常方便的选取。

4.Multisim具有强大的电路分析功能,提供了直流分析,交流分析,顺势分析,傅里叶分析,传输函数分析等19 种分析功能。

作为设计工具,它可以同其他流行的电路分析,设计和制版软件交换数据。

5.Multisim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。

1)初步掌握Multisim 9.0仿真软件的使用方法;
2)学习在Multisim9.0仿真软件工作平台上测试单极共射放大电路的静态工作点、电压放大倍数和输入、输出电阻;
3)通过仿真了解电路元件参数对静态工作点及放大倍数的影响;
4)掌握用Multisim9.0对电路进行瞬态分析的方法,观察测量运行结果;
5)通过用Multisim9.0软件来绘制差动放大电路、功率放大器、波形产生电路及直流稳压电源电路图,并测试其性能指标、静态工作点及输入、输出波形;
6)通过用Multisim9.0软件进一步加深对电路原理的理解。

一、共射放大电路
Ω图11-1单级共射放大电路
输入输出波形
网络表报表
数据分析
1、测试静态工作点
Ib=9.753uA,Ic=1.406mA,Ie=1.414mA,Uc=7.781V 2、测试电压放大倍数Au
由图测得Ui=10mV,U0=1.095V
则:Au=U0/Ui=109.5
3、测量负载RL变化对放大倍数的影响
4、测量放大电路的输入电阻Ri
由图测得Us=10mV,Ui=4.425mV,
则Ri=[Ui/(Us-Ui)]Rs=2.38k
5、测量放大电路输出电阻R0
当打开开关J2时Uo1=0.49V,Uo2=0.328V, 则Ro=(Uo1/Uo2-1)RL=2.32k
二、差动放大电路
差动放大电路
Uod1和Uod2的波形图
差模Uid的波形图
共模Uic和Uoc1的波形材料清单
数据分析
1、测量静态工作点
2、测量单端输出,双端输出差模电压放大倍数
3、测量单端输出共模放大倍数
三、功率放大器
互补对称功率放大器
输入输出波形网络表报表
数据分析
1、调整静态工作点
Ub1=0.844V,Ub2=5.165V,Ub3=3.817V,Ib1=25.54uA,Ib2=15.142uA,Ib3 =29.264uA
Ic1=3.785mA,Ic2=2.364mA,Ic3=2.292mA.
2、测量动态指标
当RL=8时,Ui=155.63mV,Uo=626.89mV,
则Pom=Uom*Uom/RL=2.2W,Pv=2.8W,效率=78.5%当RL=5.1k时,Uo=2.514V,则
Pom=3.79mW,Pv=4.83mW,效率=78.5%
四、积分电路
积分电路
Uip-p=2V,f=500Hz时输入输出波形
U ip-p=0.5V,f=500Hz正弦波的输入输出波形
材料清单
数据分析
1、当Uip-p=2V,f=500Hz时,Uo=987.214mV,T=2ms。

2、当Uip-p=0.5V,f=500Hz时,Uo=158.94mV。

五、方波发生器电路
方波发生器电路
Uo波形图
网络表报表
T=2(Rp+R4)CIn(1+2R1/R2)
六、直流稳压电源
串联反馈式稳压电路
输出波形网络表报表
数据分析
1、静态测试
当Uo=6V时,Uc1=9V,U E1=5.925V,U B2=7.435V,U E3=2.671V,
U B3=3.419V
调节Rp,Uomin=3.824V,Uomax=7.406V.
2、动态测量
1)测量稳压系数Sr
当Ui=8V时,Uo=5.974V,
当Ui=9V时,Uo=6.039V;
当Ui=10V时,Uo=6.074V,
则:Sr=0.07
2)测量输入电阻Ro
当I L=0时,Uo=6.04V,当I L=100mA时,Uo=6.039V 则:Ro=0.16
3)观察输出保护显示
当减小R L,直到短路,Io=433.395mA,Uo=1.43V
当增大R L值,Io=18.494mA,Uo=6.042V。

七、三角波-方波发生电路
三角波-方波发生电路
输出波形网络表报表
数据分析
Uop=3.6V,f=181.8Hz 八、考核
材料清单
数据分析
f=800Hz,Uop=8V。

实习心得
时间过得真快,一转眼间三四天的实习时间就过了。

在这段时间里,我学到了很多在学校了学不到的东西,也认识到了自己很多的不足,感觉收益非浅。

我们这周的实习是EDA技术基础,对Multisim9.0软件的应用。

我了解了这个软件和学会了使用这个软件,同时也学会了用这个软件分析电路的方法,在学习中用这个软件分析模电和电路中比较难理解的电路,并对其中上课没听懂的定理和推论进行了验证,同时也是一种详细的复习。

学会了运用软件来解决难以理解的问题,加深对问题的理解和分析。

明白了如何使用这个软件,给我以后的学习将带来更多的帮助。

作为一名刚刚接触专业知识的大学生来说,如果在学习专业课之前直接就接触深奥的专业知识是不科学的,我们从实践中对这门自己即将从事的专业获得一个感性认识,为今后专业课的学习打下坚实的基础。

实践是大学生活的第二课堂,是知识常新和发展的源泉,是检验真理的试金石,也是大学生锻炼成长的有效途径。

一个人的知识和能力只有在实践中才能发挥作用,才能得到丰富、完善和发展。

大学生成长,就要勤于实践,将所学的理论知识与实践相结合一起,在实践中继续学习,不断总结,逐步完善,有所创新,并在实践中提高自己由知识、能力、智慧等因素融合成的综合素质和能力,为自己事业的成功打下良好的基础。

在此,感谢老师们的细心讲解,感谢同学们的帮助!!!。

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电子技术实习--Multisim部分

电子技术实习--Multisim部分

中国地质大学(武汉)
电子技术实习报告
姓名:_ 佟德
班号:_ 11075144_
学号:_ 1000116
院系:_ 机械与电子信息学院
专业:__ 通信工程_
指导教师:__ 郝国成李杏梅
一、电路分析
二、模拟电子技术
报告中有电路图,有波形(幅频特性),有表值
电路分析
1.基尔霍夫定律
KCL
分析:I(5)+I(4)=I(2)
KVL
分析:U1+U2+U3=12
2.节点分析法
3.叠加原理
分析:U1的值为两个源叠加的结果。

而U2和U3分别为单个源作用的结果。

经分析可知结果符合叠加原理。

4.戴维南及诺顿等效电路
J1断开情况下读取电压值,即为等效电压源的电压值。

J1接通情况下读取电流值,即为等效电流源的电流值。

等效电阻为二者之比。

等效电路
5.过渡过程仿真
6.谐振电路仿真
分析:电容和电感的相位相反
分析:电流和总电压相位相同
模拟电子线路1.单管放大
静态分析
交流分析
2.差分放大三极管
静态分析
波形图
3.负反馈
分析:串联电流负反馈静态分析
开关闭合前
开关闭合后
4.同相比例电路
分析:U0=3Ui
5.反相比例放大
6.差分放大运放
7.反相积分放大。

仿真电路软件实习报告

仿真电路软件实习报告

一、实习背景随着电子技术的飞速发展,仿真电路软件在电子设计领域发挥着越来越重要的作用。

为了提高自身的实践能力和对电子电路的理解,我参加了仿真电路软件实习。

本次实习主要使用Multisim软件进行电路仿真,通过搭建和仿真电路,加深了对电路原理的理解,提高了电路设计和分析的能力。

二、实习目的1. 掌握仿真电路软件Multisim的基本操作和功能;2. 学会使用Multisim搭建电路原理图,并进行仿真实验;3. 熟悉电路仿真中的参数设置、波形分析等操作;4. 提高电路设计和分析的能力,为以后的实际工作打下基础。

三、实习内容1. 学习Multisim软件的基本操作:包括新建项目、导入元件、绘制电路图、设置参数、仿真实验等。

2. 搭建电路原理图:以常见的放大电路为例,搭建了共射极放大电路、共集电极放大电路、共基极放大电路等,并对电路参数进行了设置。

3. 进行仿真实验:通过设置输入信号,观察电路输出波形,分析电路性能。

例如,对共射极放大电路,观察其输入信号、输出信号、电压放大倍数等参数。

4. 波形分析:通过Multisim软件中的示波器、波特图等工具,对电路输出波形进行分析,了解电路的动态特性。

5. 总结仿真结果:根据仿真结果,分析电路性能,找出存在的问题,并提出改进措施。

四、实习收获1. 掌握了仿真电路软件Multisim的基本操作和功能,为以后电路设计和分析奠定了基础;2. 通过搭建和仿真电路,加深了对电路原理的理解,提高了电路设计和分析的能力;3. 学会了如何使用示波器、波特图等工具对电路输出波形进行分析,为以后的实际工作提供了便利;4. 培养了严谨的实验态度和团队合作精神。

五、实习总结本次仿真电路软件实习让我受益匪浅,不仅提高了我的电路设计和分析能力,还让我对电子设计领域有了更深入的了解。

在今后的学习和工作中,我将继续努力,不断提高自己的实践能力和综合素质。

以下是我在实习过程中的一些体会:1. 仿真电路软件是电子设计的重要工具,熟练掌握其操作对电路设计和分析至关重要;2. 在实际工作中,要注重理论与实践相结合,不断提高自己的动手能力和分析能力;3. 团队合作是成功的关键,要学会与他人沟通交流,共同解决问题。

电子自动化实训报告总结

电子自动化实训报告总结

一、实习背景随着科技的飞速发展,电子自动化技术在各个领域得到了广泛应用。

为了更好地掌握电子自动化技术,提高自己的实践能力,我参加了为期两周的电子自动化实训。

本次实训旨在通过实际操作,加深对电子自动化理论知识的理解,提高动手能力和团队合作精神。

二、实习内容1. 理论学习在实训开始前,我们首先进行了电子自动化理论的学习,包括电子技术、控制理论、自动检测与仪表、信息处理、系统工程、计算机技术与应用和网络技术等基础知识。

通过学习,我们对电子自动化技术有了初步的了解。

2. 实践操作(1)电子元器件识别与检测实训期间,我们学习了电子元器件的种类、性能及检测方法。

通过实际操作,我们掌握了万用表、示波器等仪器的使用方法,能够对电子元器件进行检测和识别。

(2)电路设计与制作在电路设计与制作环节,我们学习了电路图绘制、元器件选型、电路板焊接等技能。

通过完成一系列电路设计任务,我们提高了电路分析能力和动手能力。

(3)PLC编程与调试PLC编程是电子自动化技术中的重要环节。

我们学习了PLC编程软件的使用方法,掌握了基本指令、程序结构及调试技巧。

通过实际编程,我们能够实现简单的自动化控制。

(4)机器人技术应用在机器人技术应用环节,我们学习了机器人编程、运动控制、传感器应用等知识。

通过搭建机器人模型,我们实现了机器人的基本动作和智能控制。

三、实习收获1. 提高了理论水平通过本次实训,我对电子自动化理论知识有了更深入的理解,为今后从事相关工作打下了坚实的基础。

2. 增强了实践能力在实训过程中,我们通过实际操作,掌握了电子自动化技术的基本技能,提高了自己的动手能力。

3. 培养了团队合作精神在实训过程中,我们分组进行项目实践,相互协作、共同进步。

通过团队合作,我们学会了沟通、协调和解决冲突的能力。

4. 树立了严谨的工作态度在实训过程中,我们严格遵循操作规程,确保实验安全。

这使我们树立了严谨的工作态度,为今后从事相关工作奠定了基础。

电子设计自动化实习报告

电子设计自动化实习报告

一、实习目的本次电子设计自动化实习旨在使我深入了解电子设计自动化(EDA)的基本原理、设计流程和实际应用,培养我的实际操作能力和团队协作精神。

通过实习,我将学习使用EDA软件进行电路设计,掌握电子电路的仿真与验证方法,提高我的电子设计水平。

二、实习时间与地点实习时间:2021年6月1日至2021年6月30日实习地点:XX电子科技有限公司三、实习内容1. EDA软件学习实习期间,我学习了Altium Designer、Multisim等EDA软件的基本操作。

通过学习,我掌握了电路原理图绘制、PCB设计、电路仿真等功能。

以下是我使用Altium Designer完成的一个简单电路设计案例。

(1)电路原理图绘制首先,我根据设计要求,在Altium Designer中绘制了电路原理图。

原理图包括电源模块、信号处理模块和输出模块。

我按照设计要求,添加了各个模块的元件,并设置了元件参数。

(2)PCB设计接着,我将原理图导入到PCB设计模块,进行PCB布局和布线。

我按照设计要求,合理分配元件位置,确保信号完整性。

在布线过程中,我遵循最小走线长度、最小拐角等原则,提高了电路性能。

(3)电路仿真完成PCB设计后,我使用Multisim软件对电路进行仿真。

通过仿真,我验证了电路设计的正确性,并对电路性能进行了优化。

2. 团队协作在实习过程中,我与其他实习生组成团队,共同完成了一个电子设计项目。

我们分工明确,互相配合,共同完成了项目的设计、仿真和调试。

3. 实际应用在实习期间,我参与了公司的一个实际项目。

该项目涉及电路设计、PCB制作和调试。

我负责电路设计部分,按照项目要求,完成了电路原理图绘制、PCB设计和仿真。

在项目过程中,我学习了如何将理论知识应用到实际项目中,提高了我的实际操作能力。

四、实习收获1. 理论知识与实践相结合通过实习,我将所学的理论知识与实际操作相结合,提高了我的电子设计水平。

2. 团队协作能力在实习过程中,我学会了与他人沟通、协作,提高了我的团队协作能力。

电子技术实验报告(Multisim的应用)

电子技术实验报告(Multisim的应用)

实验报告(一)
课程名称:电子技术
实验项目:multisim的基本使用
专业班级:机电
姓名:座号:09
实验地点:仿真室
实验时间:
指导老师:成绩:
一.实验目的:
了解multisim7软件界面各分区的功能;
掌握电路创建方法与基本测试方法;
掌握虚拟仪器万用表、示波器、函数发生器的使用方法。

二.实验内容:
一、电路创建与基本测试
二、常用虚拟仪器的使用
三.实验步骤:一、电路创建与基本测试
1.创建电路1-1,测试开关闭合与断开时电路中发光二极管的状态。

2.创建电路1-2,测试R1和R2及电源的电压。

改变R1或R2的值为2K,再次观察结果。

电路创建的步骤为:
1、调用元器件
2、电路连接
3、电路文件存盘
4、电路功能测试
二、常用虚拟仪器的使用
1.万用表
(1)创建电路2-3
电路2-3
(2)分别测试电路2-3中三个小电路中的电流、电压和电阻
2.函数发生器与示波器
(1)创建电路2-4
电路2-4
(2)将XFG1设置成500Hz,10V的方波,XFG2设置成1KHz,10V 的方波,观察示波器的波形。

四.实验总结:
1.说明电路创建的步骤有那些?
答:调用元器件、电路连接、电路文件存储、电路功能测试
2.说明如何放置电路所需的元器件(以12V直流电压源为例)。

答:先找出12V直流电压源放置,再找出所需元件隔一些距离放置,然后从电压源引出电线与所需元件连接起来,组成一个闭合回路,其次检查电路的接线是否正确,最后调整电路元件位置使其电路更直观。

学生签名:
年月日。

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。

电子线路实习报告

目录1. 软件介绍: .......................................................................................... - 1 -2. 设计任务 .............................................................................................. - 3 - 2.1. 基极分压式射极偏置电路设计 (3)2.2. 运算放大电路设计 (3)2.3. 集成运方电路设计 (3)2.4. 桥式振荡电路设计 (4)3. 设计过程 .............................................................................................. - 4 - 3.1. 基极分压式射极偏置电路设计 (4)3.2. 运算放大电路设计 (8)3.3. 集成运方电路设计 (9)3.4. 桥式振荡电路设计 (11)4. 实习体会 ............................................................................................ - 13 -5. 参考文献 ............................................................................................ - 14 -6. 元器件清单 ........................................................................................ - 14 - 6.1. 基极分压式射极偏置电路 (14)6.2. 运算放大电路 (15)6.3. 集成运方电路 (15)6.4. RC桥式振荡电路 (15)1.软件介绍:Multisim9.0介绍及应用:Multisim是加拿大Interactive Image Technologies公司推出的Windows环境下的电路仿真软件,是广泛应用的EWB(Electronics Workbench,电子工作台)的升级版,不仅可以完成电路瞬态分析和稳态分析、时域和频域分析、噪声分析和直流分析等基本功能,而且还提供了离散傅里叶分析、电路零极点分析、交直流灵敏度分析和电路容差分析等电路分析方法,并具有故障模拟和数据储存等功能。

大连理工大学实验报告 Multisim实验报告范例

大连理工大学实验报告学院(系):专业:班级:姓名:学号: ___实验时间:第周星期第 / 节实验室:综合楼实验台:指导教师签字:成绩:实验名称: Multisim电路仿真实验报告一、实验目的和要求1、通过实验了解并掌握Multisim软件的运用方法,以及电路仿真的基本方法。

2、学会用电路仿真的方法分析各种电路。

3、通过电路仿真的方法验证所学的各种电路基础定律,并了解各种电路的特性。

二、实验原理和内容Multisim是主要用于集成电路的分析程序,其主要用途是用于于仿真设计:在实际制作电路之前,先进行计算机模拟,可根据模拟运行结果修改和优化电路设计,测试各种性能,不必涉及实际元器件及测试设备。

Multisim可以十分方便的进行电路设计,然后利用分析工具对所设计的电路进行仿真,测试电路的有效性、可靠性和功能。

同时,也可以配合电路理论的基本知识对理论的推导结果进行有效的比较和验证。

在设计和仿真中需要注意的一点是,Multisim中的元件值可以进行任意设定,但如果设计仿真的是实际电路,则需要考虑实际元件的额定值,否则无法起到验证实际电路性能的效果。

三、预习要求及思考题对于简单的电阻电路,用Multisim软件进行电路的仿真分析时,需进行画出电路图,然后调用分析模块、选择分析类型,进行电路分析等步骤的操作。

Multisim软件是采用节点电压法求电压的,因此,在绘制电路图时,一定要有零点(即接地点)。

同时,要可以用电路基础理论中的方法列电路方程,求解电路中各个电压和电流。

与仿真结果进行对比分析。

四、主要仪器设备五、 实验步骤与操作方法题目1:基尔霍夫定律的Multisim 仿真实验基尔霍夫定律实验电路如图1所示,令U1=6V ,U2=12V ,利用Multisim 对该电路进行电路仿真,测量各支路电流,验证基尔霍夫电流定律(KCL )的正确性。

45U 2I I(1) 建立电路:根据上图所示电路在Multisim 中从各元器件库中选取直流电压源、电阻、电流表和接地端等元件,建立如下图所示的仿真电路,并设置各元器件的相关属性。

multisim 实验报告

multisim 实验报告Multisim实验报告引言:Multisim是一款功能强大的电子电路仿真软件,广泛应用于电子工程领域。

本实验报告将介绍使用Multisim进行的一系列实验,包括电路设计、仿真和分析。

实验一:简单电路设计与仿真在本实验中,我们设计了一个简单的直流电路,包括电源、电阻和LED灯。

通过Multisim的电路设计功能,我们成功搭建了电路原型,并进行了仿真。

仿真结果显示,当电源施加电压时,电流通过电阻和LED灯,使其发光。

这个实验让我们熟悉了Multisim的基本操作,并理解了电路中电流和电压的关系。

实验二:交流电路分析在本实验中,我们研究了交流电路的特性。

通过Multisim的交流分析功能,我们可以观察到交流电路中电压和电流的变化规律。

我们设计了一个RC电路,并改变电源频率,观察电压相位差和电流大小的变化。

实验结果表明,随着频率的增加,电压相位差逐渐减小,电流也逐渐增大。

这个实验帮助我们理解了交流电路中频率对电压和电流的影响。

实验三:放大电路设计与分析在本实验中,我们设计了一个简单的放大电路,用于放大输入信号。

通过Multisim的放大器设计功能,我们选择了合适的电阻和电容值,并进行了仿真。

实验结果显示,输入信号经过放大电路后,输出信号的幅度得到了显著的增加。

这个实验使我们深入了解了放大电路的工作原理,并学会了如何设计和优化放大器。

实验四:数字电路设计与仿真在本实验中,我们探索了数字电路的设计和仿真。

通过Multisim的数字电路设计功能,我们设计了一个简单的计数器电路,并进行了仿真。

实验结果显示,计数器能够按照预定的规律进行计数,并输出相应的二进制码。

这个实验让我们了解了数字电路的基本原理和设计方法,并培养了我们的逻辑思维能力。

实验五:滤波电路设计与分析在本实验中,我们研究了滤波电路的设计和分析。

通过Multisim的滤波器设计功能,我们设计了一个低通滤波器,并进行了仿真。

Multisim实习报告

电子线路实习报告课题:Multisim电路仿真指导教师:系别:班级:学号:2010.11.1-11.5北华大学电气信息工程学院目录一、软件简介 ....................................................... - 3 -二、实习目的 ....................................................... - 4 -三、实习要求 ....................................................... - 4 -四、实习内容 ....................................................... - 5 -五、电路设计 ..................................................... - 17 -六、实习总结 ..................................................... - 21 -七、参考文献 ..................................................... - 22 -一、软件简介电子工作平台Electronics Work Bench(EWB),现称为Multisim。

2006年推出的Multisim9.0软件是加拿大Interactive Image Technologies公司(该公司现属于NI)于20世纪80年代末,90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、采用只管的图形界面创建电路,在计算机屏幕上模仿真实验室工作台,创建电路需要的元器件,电路仿真需要的测试仪器均可直接从屏幕上选取,操作方便。

②、Multisim提供的虚拟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。

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