数字电路的软件仿真Multisim 10的应用

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MultiSIM10介绍和虚拟仪器使用

MultiSIM10介绍和虚拟仪器使用

第1章Multisim 10基本操作Multisim 10是IIT公司推出Multisim 2001之后的Multisim最新版本。

Multisim 10提供了全面集成化的设计环境,完成从原理图设计输入、电路仿真分析到电路功能测试等工作。

当改变电路连接或改变元件参数,对电路进行仿真时,可以清楚地观察到各种变化对电路性能的影响。

1.1 Multisim 10基本操作1.1.1 基本界面1.1.2 界面设置安装后初次使用Multisim10前,应该对Multisim10基本界面进行设置。

设置完成后可以将设置内容保存起来,以后再次打开软件就可以不必再作设置。

基本界面设置是通过主菜单中“选项”(Options)的下拉菜单进行的。

(1)单击主菜单中“选项”,将出现其下拉菜单如下左图所示:选其中的第一项“Global Preferences”,疳打开设置对话框如下右图所示:默认打开的“零件”选项下有4栏内容,“放置元件方式”栏,建议选中“连续放置元件”。

“符号标准”栏,建议选中“DIN”,即选取元件符号为欧洲标准模式。

以上两项设置完成后按“确定”按钮退出。

(2)仍在主菜单中“选项”,下拉菜单中,选中其第二项“Sheet Properties”,将出现对话框如下图所示:对话框默认打开的是“电路”选项页,它的“网络名字”栏中默认的选项为“全显示”,建议选择“全隐藏”。

然后按“确定”钮退出。

1.1.3文件基本操作与Windows常用的文件操作一样,Multisim10中也有:New--新建文件、Open--打开文件、Save--保存文件、Save As--另存文件、Print--打印文件、Print Setup--打印设置和Exit--退出等相关的文件操作。

以上这些操作可以在菜单栏“文件”(File)子菜单下选择命令,也可以应用快捷键或工具栏的图标进行快捷操作。

1.1.4 元器件基本操作常用的元器件编辑功能有:90 Clockwise--顺时针旋转90︒、90 CounterCW--逆时针旋转90︒、Flip Horizontal--水平翻转、Flip Vertical--垂直翻转、Component Properties--元件属性等。

Multisim10软件在单片机C语言协同仿真中的应用

Multisim10软件在单片机C语言协同仿真中的应用

收稿日期: 2010-08-30 作者简介: 潘启勇(1971—), 男, 江苏宝应人, 常熟理工学院物理与电子工程学院讲师, 硕士, 研究方向: 嵌入式系统与智能 控制.
116 与教学具有指导意义.
常熟理工学院学报 (自然科学)
2010 年
1
Multisiml0 MCU 模块简介
Multisim 是美国国家仪器公司 (National Instruments) 开发的一款电子电路仿真和设计套件, 其前身是加拿
0


单片机技术是一门涉及到数字电子技术、 模拟电子技术、 计算机和通信等多个领域的应用型课程, 实践性 很强. 传统的教学模式一般是先基础后应用, 先课堂讲解, 再进行相关的实验. 由于和硬件密切相关, 只在课堂 上讲授理论, 学生在学习过程中会感到比较枯燥、 难理解. 而进入实验室, 由于实验学时和设备台套数的限制, 学生实践操作的时间很少, 况且有些实验项目往往是由教师事先设计好的, 学生基本不用预习就可以照本宣科 做出来, 应付了事. 另外, 学生课后自学又不具备实验条件. 这种理论与实践脱节的教学过程, 不仅会造成学生 对理论知识理解困难, 而且也导致了其动手能力不足, 严重影响教学效果. 因此, 在以往的单片机教学甚至开发过程中, 我们经常采用专用的计算机仿真软件进行测试, 如 51 系列 MCU 就经常使用 Keil 和 Proteus 软件. Keil 是美国 Keil Software 公司开发的, 是目前世界上最好的单片机开发工 具之一. 它支持汇编语言、 C 语言以及混合编程, 其软件仿真功能可以在没有硬件支持的条件下, 详细测试程序 运行情况; 然而其电路仿真功能则要受到很多限制, 需要借助第三方开发的动态 DLL 进行计算机模拟, 或者需 要价格较昂贵的硬件仿真器 MONITOR-51 的支持. Proteus 是英国 Lab center 公司开发的电路分析和仿真软件, 能够对 11 个大类百余种微处理器进行 CPU 及外围电路的仿真, 但在进行仿真调试时只能进行硬件改动, 而不 能直观地了解程序运行情况. 因此, 虽然这两种软件各自都可以进行单片机系统仿真, 但受到的限制也比较多. 目前更为常用的仿真办法是将 Keil 和 Proteus 结合在一起进行单片机系统的联合仿真. 二者联合仿真又分为离 线联合仿真和在线联合仿真两种情况. 前者在测试时需要在两个软件之间频繁切换, 后者则会占用大量的系统 资源. 现在, 这些问题都可以在 Multisim 中得到较为理想的解决. 本文结合单片机系统仿真实例, 介绍在 Multisim10 环境下, 利用 Multisim MCU Module 进行单片机 C 语言软硬件协同仿真的完整过程. 对于单片机系统开发

Multisim10在数字电子技术课程设计中的应用

Multisim10在数字电子技术课程设计中的应用

Multisiml0在数字电子技术课程设计中的应用摘要:利用Multisim软件的仿真分析功能,通过对公用电话计时器的设计和仿真,说明Multisim软件在数字电子技术课程设计中的应用,从而改革了教学手段,提高了学生实际动手能力,培养了他们科技创新意识。

关键词:Multisim 仿真课程设计数字电子技术课程设计是学生学完数字电子技术理论课程之后所必须进行的一项实践环节,是数字电子技术课程的重要部分。

传统的设计手段具有其不可避免的设计开发周期长、耗材、费力,结合Multisim仿真软件,使学生设计的电路只需模拟调试成功即可组装电路,既节约了设计及实验时间,同时又可以避免在这一过程中采用传统方式可能带来的元件损耗。

1 Multisim在数字电子技术课程设计中的应用举例将Multisim应用于教学,可采用计算机虚拟设计调试和实物设计调试相结合的模式。

1.1 公用电话计时器功能要求设计一个公用电话计时器,基本要求如下:(1)每3分钟计时一次;(2)显示通话次数,最多为99次;(3)每次定时误差小于1秒;(4)具有手动复位功能;(5)具有声响提醒功能。

1.2 公用电话计时器电路原理实现以上功能的公用电话计时器电路,当按下复位键时,复位电路保证3分钟电路及二位十进制计数器同时清零,此时显示通话次数为零。

当松开复位键时,计数开始,3分钟定时器的功能是3分钟输出一个脉冲,送到译码显示电路显示通话次数,同时实现声响提醒功能。

1.3 公用电话计时器电路仿真设计1.3.1 标准信号源及分频器标准信号源由CD4011与非门电路及晶体元件组成的多谐振荡器组成,其频率稳定性及输出精度较高。

其中,晶振的标称频率为32768Hz。

分频器选择12位异步二进制计数器CD4040,其最高位输出频率为8Hz。

1.3.2 3分钟定时器该电路由CD4040及CMOS逻辑门电路构成的定时器,仿真电路图1所示。

1.3.3 通话次数显示电路及声响提醒电路通话次数显示电路由二位十进制计数器完成,采用中规模集成计数器74LS192组成。

Multisim10虚拟仪器仪表的使用

Multisim10虚拟仪器仪表的使用

PART 01
Multisim 10软件介绍
软件特点与优势
真实模拟
丰富的元件库
Multisim 10提供了高精度的模拟环境,能 够真实地模拟电路的工作状态。
软件内置了丰富的元件库,包括各种电子 元件、集成电路和虚拟仪器仪表等,方便 用户进行电路设计和仿真。
强大的分析功能
易用性
Multisim 10提供了多种电路分析功能,如 直流分析、交流分析、瞬态分析等,能够 帮助用户深入了解电路的性能。
点击运行按钮,观察信号 接收元件的反应。
虚拟万用表
在工具栏上选择虚拟万用 表。
在万用表上选择测量类型 (电压、电流、电阻等)。
将万用表的探针连接到电 路中的测量点。
点击运行按钮,观察测量 结果在万用表上显示。
虚拟逻辑分析仪
在工具栏上选择虚拟逻辑分 析仪。
04
点击运行按钮,观察逻辑信 号在逻辑分析仪上显示。
问题描述
仪器仪表操作不灵敏或响应慢 。
解决方案
检查计算机性能,确保满足软 件运行要求;关闭其他占用资
源的程序。
电路仿真与分析问题
问题描述
电路仿真结果不准确或不收敛。
问题描述
电路分析功能无法正常使用。
ABCD
解决方案
检查电路元件参数设置,确保符合实际应用;调 整仿真参数,如时间步长、仿真精度等。
解决方案
电路图检查与修改
提供电路图检查工具,帮助用户发现错误并进行 修正,同时支持对电路图的编辑和修改。
PART 04
实际应用案例
模拟电路实验
模拟电路实验是使用Multisim 10进行实际应用的重要案例之一。 通过在虚拟环境中搭建和测试模拟电路,用户可以深入了解电路 的工作原理和性能。

Multisim10的基本使用

Multisim10的基本使用

Multisim10的基本使用Multisim10的基本使用---------电路的仿真测量学会在NI Multisim10虚拟电子实验平台调用测量元件和仪器仪表,并能设置和使用电流表、电压表、数字万用表、函数信号发生器、示波器和频率计。

知识准备Multisim10提供了种类齐全的测量工具和虚拟仪器仪表,它们的操作、使用、设置、连接和观测方法与真实仪器几乎完全相同,就好像在真实的实验室环境中使用仪器。

在仿真过程中,这些仪器能够非常方便地监测电路工作情况和对仿真结果进行显示及测量。

Multisim10提供了测量元件如电流表、电压表和探针可在如图1-46的测量元件工具栏中调用,或在元器件工具栏上打开“指示器”对话框中调用。

(a )测量元件工具栏(b )指示器对话框图1-46 调用测量元件的两种方法Multisim 10还提供了18种虚拟仪器仪表(数字万用表、函数信号发生器、功率计、双踪示波器、4踪示波器、波特图示仪、频率计、字发生器、逻辑分析仪、逻辑转换仪、I-V 特性分析仪、失真度分析仪、频谱分析仪、网络分析仪、安捷伦信号发生器、安捷伦万用表、安捷伦示波器、泰克示波器),1个实时测量探针,4种LabVIEW 采样仪器和1个电流检测探针,都可在如图1-47所示工具栏中找到。

图1-47 虚拟仪器仪表工具栏函数信号源双踪示波器波特图示仪I-V 特性分析仪逻辑转换仪安捷伦示波器频谱分析逻辑分析仪安捷伦万用表实时测量探针网络分析仪功率表泰克示波器字发生器失真度分析仪安捷伦信号源电流检测探针4种LabIEW 采样仪器数字万用表4踪示波器频率计指示器元件库在我们测量电流、电压时,常使用如图1-48所示是数字电流表、数字电压表和数字万用表来测量电流和电压。

Multisim10仿真环境同样可使用虚拟的数字电流表、数字电压表和数字万用表来测量电流、电压,如图1-49所示。

(a)数字电流表(b)数字电压表(c)数字万用表图1-48测量电流电压的实际仪表(a)数字电流表(b)数字电压表(c))数字万用表图1-49 Multisim10中虚拟电压、电流表和万用表如图1-50所示,测量电流时将电流表串联于电路中,测量电压时将电压表并联在电路或元件两端,对直流电有正负极之分,对交流电没有正负之分。

使用Multisim10软件分析和仿真数字电路

使用Multisim10软件分析和仿真数字电路

高等教育 课程教育研究·47·过勤工俭学知道父母挣钱的不易,有利于学生的成长也能让学生返校后更加勤奋的学习,其二可以对他们日后的工作多多少少做一些铺垫,至少,熟悉了现在的工作环境后,日后到了工作单位,也不至于太陌生,也就更容易适应新的工作岗位了。

因此在这个立场上许多职校、家长以及学生本人都能坦然接受并鼓励学生本人参与勤工俭学这一成长过程。

二、参与工程中正确看待利与弊,找准自己的位置然而任何事情有利就有弊,就像力的原理力是相互性的;在勤工俭学这一社会活动上同样的在这一点,在这些年职校学生中,做得也不是尽善其美。

在这一活动中有这样一部分学生存在,扛着背包去了一个单位。

一看,啊!怎么就这样啊!和自己想的差的太远了,这是人呆的地方嘛,不干了,就走了。

当然,这算是比较极端的例子。

更多的是,干上一个礼拜、一个月,干上一段时间就走了的,是大有人在。

这里面,学生有原因,某些施工单位也有一定原因。

这个原因,余学生而言、只能说他们初出茅庐、把一切想象的太美好,在真正经历现实社会的时候才会被社会一巴掌扇醒;也不怪学生想象的太美好只能说他们还没经历过社会没有那么好的心态去承受、去迎接新事物。

对此我只是想说:贵在坚持。

每回我都鼓励学生,要坚持,不要老是想着换个单位就好了。

勤工俭学多为电子厂、一天两班制上班时间比较长,大都是这个样子,远离市区,早出晚归,没有星期六、星期天,少有节假日,……定要根据自身的情况,看看是不是真的不能适应。

换而言之不是逃避回家而是就算换一家单位,或许等你换了新的工作环境心里倒又觉得,咋还不如我前面那一家哩!每回有这种情况,我都要调侃学生:“都说人比人气死人,可是你有没有想过别的同学都能做下来为什么自己不能呢?难道自己就比别人差!”对方只是苦笑着摇头,没有言语了。

其实在人生的路上怎么可能一帆风顺,当你感觉累的时候或许你只是在走上坡路,你看见坐在路边休息的同伴很是轻松你心里难道就松懈?可是你忘了他已经在原地踏步,而你还在不断向前;近期网上有段很火的话,砍柴人和放羊人的故事,有人认为砍柴人应该放弃跟放羊人的无效社交,也有人认为砍柴人是在跟放羊人交流经验好知道哪里的柴多,这个故事只是想告诉我们端正自己的心态端正自己的角度;在人生的路上人们或许会选择不同的路走,但唯有一点不该前行的道路上一碰到石头就掉头往家里走,一旦养成这样的心理,想要到达目的地着实有些困难。

用仿真软件Multisim 10仿真测试A-D转换器的逻辑功能-实训

用仿真软件Multisim 10仿真测试A-D转换器的逻辑功能-实训

用仿真软件Multisim 10仿真测试A/D 转换器的逻辑功能-实训一、实训目的1.了解A/D 转换器的工作原理2.掌握A/D 转换器逻辑功能的仿真测试方法二. 实训器材三、 实训原理及操作 (一)实训原理1.A /D 转换器用来将模拟信号转换成一组相应二进制数码。

由于A /D 转换器的输入量是随时间连续变化的模拟信号,而输出是随时间断续变化的离散数字信号,因此在转换过程中,首先要对模拟信号进行采样、保持,再进行量化、编码。

2.所谓采样,就是在一个微小时间内对模拟信号进行取样,把一个随时间连续变化的信号变换为对时间离散的信号。

采样结束后,再将此取样的模拟信号保持一段时间,使A /D 转换器有充分时间进行A /D 转换。

这就是采样、保持电路的基本原理。

3.任何一个数量的大小都是以某个最小数量单位的整数倍来表示的。

因此,在用数字量表示采样电压时,也必须把它转化成这个最小数量单位的整数倍,这个转化过程就叫做量化。

所规定的最小数量单位叫做量化单位,用Δ表示。

显然,数字信号最低有效位中的1所表示的数量大小,就等于Δ。

一般被转化的模拟电压不可能被整除,这种因素引起的误差称为量化误差。

量化误差又称为分辨率。

ADC 输出二进制位数越多,则分辨率越高,转换精度也越高。

分辨率常以数字信号最低有效位中的1所对应的电压值表示。

例如10位ADC ,满度输入模拟电压为5V ,则最低有效位1所对应的输入电压为mV V 88.452110=⨯;8位ADC 为mV V 53.195218=⨯。

显然10位ADC 的分辨率比8位ADC 高。

4.把量化的数值用一组相应的二进制代码表示出来,称为编码。

这些代码就是A /D 转换的输出数字量,而量化及编码电路即为A /D 转换器电路。

5.输出数字量与模拟量之间的关系为REF nNn VVD2)(12⨯=下面以8位ADC进行仿真测试,来讨论模/数转换器模拟输入与数字输出之间的关系。

(二)实训操作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。

Multisim10仿真软件在数字电子技术实验教学中的应用

Multisim10仿真软件在数字电子技术实验教学中的应用

帮助 学生加深 对理论知 识 的理 解和 自主 思考 问题 、解 决 问题起 着非常重要 的作 用 。 关键词 :Mu iml ;数字 电路 实验 ;仿真软件 ;7 L 1 8 ls 0 ti 4 S 3D 中图分类号 :T 7 9 N 0 文献标识码 :A 文章编号 :18 —0 0( 0 ) 50 4 —3 6 11 7 2 1 0 -0 20 1
we eito u e nt i a r a d tea pia in o i r r d c di h sp pe, n p l t f multo o wa ei i i l ic ie p rm e t sd — n h c o s ai ns f t r nd gt r ut x e i n ac wa e s rb sb ei tr r tto ft e7 LSl D, h e u t h w t h p lc to f i u ain f ci no c ie yt n ep eai no 4 3 h h 8 t er s lss o t ea p ia in o m lt ha t s o un to f
阶 段的实验 教学主要还 是在 实验箱 或者 电路板 上搭
建 电路 进行 ,这种传统 的方式 容 易受 实验室 条件的
推广使用的。将 Mut i ls i m仿真软件引入到数字 电路实
M ut i l a rv ee ce c f x ei ns n u et’ t ain tea it f td nsnu d r ls 0cni o e h f in yo e p r im mp t i me t a ds d ns moi t , bl o s e t i n e- t v o h i y u
Elcr ncT c n l g x e i n . ec mb n t no t eM u t i 1 n eta iin l x e i e t a hng e to i e h o o y e p rme tTh o i ai f h li m 0a dt dt a p rm n st c i o s h r o e e
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万 信 功 二 四 波 频 字 逻 逻 阶 失 频 网 安 安 安 泰 测 LabView 电 用 号 率 踪 踪 特 率 符 辑 辑 梯真 谱 络 捷 捷 捷 克 量 仪 流 表 源 表 示 示 仪 计 发 分 转 仪分 仪 分 伦 伦 伦 示 探 表 探 头 头 万示 生 析换 析 波波
器器
器 仪仪
提取器件逻辑符号, 获取器件方法简要说明
功 能 表 说 明
本 器 件
10.3.5 电路规则检查
错 误 标 记 点
错 误 提 示
如果程序运行出现故障,可以在Tools菜单项中运 行Electrical Rules Check,得到错误标记和提示。
10.3.6 选择测试仪器仪表
要取得电路仿真结果,就需要选择合适的测试仪器仪 表,以获取仿真的结果,从仪器仪表中得到的仿真的结果 基本与实际测试结果一致。 如:TEK示波器、安捷伦仪器都是仿照实际设备设计的, 如果想熟练掌握、运用这些仪器设备,最好找一本相关设 备的说明书,在运用中才能得心应手。

工具箱

电路参数列表
网络清单

参数设臵选项

窗口设臵菜单
新建窗口 关闭窗口 关闭所有 层叠窗口 水平排列 垂直排列 在线电路名称

帮助菜单
10.3 实验电路生成方法
10.3.1 选择元器件:(Select a Component) 数据库类型 元器件名称 元 器 件 组 别 元 器 件 系 列 元器件符号 操作方式
10.1.1 功能与特点
Multisim10具有以下主要特点:
1.集成化、一体化的人性设计环境
2.界面友好、操作简单 3.真实的仿真平台 4.分析方法多而强 5. 可以跨平台作业
10.1.2 运行环境要求
名 称 操作系统 处理器 内存 光驱 显示分辨率 硬盘空间余量 最 小 配 臵 Windows NT4 /SP6 / XP Inter Pentium III AMD K6 256MB RAM CD-ROM 800×600 720MB 推 荐 配 臵 Windows XP Pentium IV AMD K7 512 MB RAM CD-ROM 1024×768 1GB
⑹ 电路仿真运行菜单
后处理
电路仿真菜单设臵
分析仪器缺省初始值 初始条件 分析手段 (仿真)开始时间 (仿真)结束时间 设置最大时间步长 最大时间步长 自动调整时间步长 其它选项 设置初始时间步长 初始时间步电路转换
转换到Ultiboard 10 转换到Ultiboard 9 输出至PCB 注释到Ultiboard 10 注释到Ultiboard 9及以前版本 从Ultiboard 写回注释 高亮Ultiboard 选项 输出电路网络表
虚拟综合信号发生器 LabView信号发生器 安捷伦信号发生器
XFG1 XFG2
Agilent
XLV1
(3)获取仿真结果形式: 数据、图形
数据以文字方式为主 图形有数码和波形两种
8
CK CK A B C D E F G A B C D E F G H A B C D E F G H
谐波分析
直流工作点
在空白处,快速点击鼠标左键两次就是节点; 用快捷键Ctrl+J,然后点击鼠标左键一次,也 可放臵一节点; 用Ctrl+T,可以在空白处添加文字;
用Ctrl+T,可以打开元器件放臵菜单; 用Ctrl+R,可旋转器件; 用Alt+X, 可依水平翻转器件; 用Alt+Y, 可以垂直翻转器件…
10.3.4修改器件属性和参数
工 具 栏 栏 目 内 容
图形记录仪记录下的示波器仿真图形
查看图形仿真结果:Grapher View
⑷ 元器件 (PLACE)放臵菜单
元器件放臵有几种方法: 1.从器件放臵菜单中选择对应项后再选 定器件型号;
2.从软件快捷项(工具栏中共有12项与 元器件有关项)中直接选取。
从Place菜单项放臵器件、节点、连接线…
器件搜索 器件详情 器件模型
元器件搜索菜单
10.3.2 设臵电源、信号源、接地端
Miltisim10有多种电源、信号源、受控信号源, 接地有模拟地 、数字地 ,如果一个 仿真电路中没有一个参考的接地端(0节点), 电路将无法进入模拟、仿真运行状态。连接 在接地端的网络(Net Name)缺省值都是0 (节点)。

析信 波 仪号 用 波 器 源表器
10.4 数字电路仿真
10.4.1数字电路仿真的基本要求 使用Multisim10对数字逻辑电路进行分析与设 计,必须要掌握几点: (1)要熟悉器件 对已知器件可以直接调用,再按照原理图搭 建电路后再进行分析和设计; 对不熟悉的器件应该从帮助菜单或器件属性 修改界面的“Info”选项进入,查找器件的功能和 使用方法,参照图10-31,或查找其它相关资料。
9 10 11 12 13 15 14
5V
电路参数值
数字脉冲专用测试仪-频率计, 包含脉冲的许多参数指标。
Tektronix
P G 1 2 3 4 T
TEK示波器
TEK四通道示波器。与实际示波器 使用方法相似,可以参阅TEK同类 型任意一款数字示波器的使用说明 书,就可以大致了解TEK示波器使 用方法了。
2. 主元器件菜单:(Components) 元器件放臵菜单
TTL
多种数字器件 CMOS 外围设备 MCU 电源器件 RF器件
总线
电源
电机 显示器件 二极管 模拟器件 其它器件 子电路 混合器件 基本元件 三极管
主元器件每一项菜单都是个类别,其中 有许多同类型器件可供选择。
3. 仪器仪表菜单:(Instruments) 虚拟仪器汇总
Agilent
P
1
2
3
4
T
G
LabVIEW 仪器
失真分析仪
安捷伦万用表
网络分析仪
安捷伦信 号发生器
频谱分析仪
TEK
安捷伦示波器
示 波 器
10-5 仪器仪表菜单介绍
4. 主菜单各栏目
⑴ 文件管理
文件管理主要是 对软件新建、调 用等软件基本工 作项目的管理。
打开示范文件
与大多软件一样,程序内部有许多仿真 样例可供参考,建议首次使用者,首先 调用样例进行参考模拟。 这样将会事半功倍。
U3
~OC VCC 16 A B C D E F G Y 9 H I J K 74S134D L GND
5V U4
15 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8 ~OC VCC 16 A B C D E F G Y 9 H I 74S134D J K L GND
拖动前
拖动后
快捷键的使用
如果计算机系统配臵较低,则Multisim10启动较慢,但运行以后就正常了, 但如果内存偏小,图形仿真时要经常清理Grapher View中Pages(缓存), 否则计算机很容易Down机的。
10.1.3 汉化方法
Multisim10 目前没有官方的汉化版本,有一 些不是很专业的汉化软件,由于汉化软件并 非专业,翻译的内容不是很准确,因此汉化 后软件菜单与实际内容会有一定的差异,建 议用原版软件,同时安装一个可以在线翻译 的程序,借助于在线翻译软件,可以大致了 解专业词汇,还可以熟悉一下专业英语。
(2)选择、设臵合适的信号源
用信号源、振荡电路均可产生连续的数字信号,也可用 开关、或对信号源、振荡电路设臵产生控制脉冲信号。频率、 占空比等动态参数设臵对于仿真结果起很大的作用。
V1 BIPOLAR_VOLTAGE V2 1kHz 5V V3 -1 V 1 V 0.5msec 1msec 脉冲电压源
菜单项目及功能
File -文件管理操作 Edit -文件编辑 View -工作区域状态显示 Place -元器件操作 MCU -微处理器 Simulate -仿真方式选择 Transfer -文件格式转换 Tools -各种工具 Report -电路状态列表 Options -软件设臵选项 Windows -视窗 Help -帮助
第十章 数字电路的软件仿真 —Multisim 10的应用
10.1 概述 10.2 基本操作方法 10.3 实验电路生成方法 10.4 数字电路仿真 10.5 仿真模式设臵 10.6 模拟电路仿真 本章小结
学习目标
了解EDA软件的功能 了解构建仿真电路的基本过程 了解虚拟设备与仿真
10.1 概述
节点
从Components等快捷菜单选取、放臵器件
各类元器件汇总 基本器件 混合器件 二极管 信号源
测量元件
虚拟器件
特定器件
电源器件
晶体管
绘图工具
MCU
模拟 器件

MCU编辑菜单
无MCU元器件 MCU格式编译
MCU窗口 显示行号
MCU选取菜单
暂停
跳转to 超越到 跳出 到光标 设臵断点 取消断点
标签 显示 值 故障 管脚 变量 用户区域 采用原理图设臵 显示标签 显示器件值 显示初始值 显示误差 显示参考名称 显示属性 显示管脚号 显示管脚名 显示变量 按系统显示管脚名 按系统显示管脚号
重臵文本 位臵信息
移动过程
移动后位置
移动后
Q2
移动前
Q2
原来位置 所属器件 器件型号
MJE13005
MJE13005
U1
15 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8 ~OC VCC 16 A B C D E F G Y 9 H I J K 74S134D L GND
5V U2
15 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8 ~OC VCC 16 A B C D E F G Y 9 H I J 74S134D K L GND 15 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8
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