使用Multisim进行电路频率特性分析

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Multisim分析方法

Multisim分析方法
某些虚拟仪器可以完成仿真分析,如放大电路的 频响,可以用仿真分析方法中的交流分析得到结 果,也可以用波特仪观测结果
菜单 Simulate/Analyses,列 出所有分析类型
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
参数扫描分析是检测电路中某个元件的参数,在一 定取值范围内变化时对电路直流工作点、瞬态特性、交 流频率特性的影响。
在实际电路设计中,可以针对电路性能进行优化。
在进行参数扫描分析时,数字器件被视为高阻接地。
对放大电路1进行参数扫描分析。。。 研究元件参数变化对放大电路的影响,如:R3
参数扫描设置
输出节点选2
直流工作点分析是求解电路仅受电路中直流电 压源或电流源作用时,每个节点上的电压及流过的 电流。
对电路进行直流工作点分析时,交流电压源短路、 交流电流源开路、电感短路、电容开路和数字器件高 阻接地。
直流工作点分析基本步骤
1、创建电路,如图 2、直流工作点分析设置 Simulate-Analyses-DC Operating Point…
零极点分析主要用于模拟小信号电路的分析,数 字器件将被视为高阻接地。
五、传递函数分析(Transfer Function Analysis)
传递函数分析是计算两个输出节点的电压或流过某 个器件的电流与一个输入源的直流小信号传递函数
还可用于计算电路的输入和输出阻抗。
该分析首先将任何非线性模型在直流工作点基础 上线性化,求得其线性化的模型,然后再进行小信号 分析。
设置输出变量

multisim实验报告

multisim实验报告

multisim实验报告多用途电路模拟(Multisim)是一款广泛应用于电子电路设计和仿真的软件工具。

它的功能强大且易于使用,使得工程师和学生们能够通过计算机模拟电路的性能和行为。

本文将介绍我在使用Multisim进行实验时的经历和收获。

在实验中,我选择了一个简单的RC电路作为实验对象。

RC电路由一个电阻(R)和一个电容(C)组成,是电子电路中常见的一种基本电路。

我希望通过Multisim模拟RC电路的充放电过程,并观察电压和电流的变化。

首先,我在Multisim中建立了一个RC电路的原理图。

通过选择合适的电阻和电容值,我可以调整电路的时间常数,从而改变充放电过程的速度。

在Multisim的库中,我可以找到各种电阻和电容的模型,并将它们拖放到原理图中。

接下来,我设置了一个输入电压源,将其连接到RC电路的输入端。

通过调整电压源的幅值和频率,我可以模拟不同的电源信号。

在Multisim中,我可以直接设置电压源的参数,并且可以实时观察到电路中电压和电流的变化。

在模拟过程中,我发现Multisim提供了丰富的分析工具,可以帮助我深入理解电路的性能。

例如,我可以使用示波器工具来观察电压和电流的波形,以及它们随时间的变化。

我还可以使用频谱分析工具来分析电路的频率响应,了解电路在不同频率下的行为。

通过Multisim的仿真,我可以快速获得电路的性能参数,如电压幅值、电流幅值、相位差等。

这些参数对于电路设计和分析非常重要。

此外,Multisim还提供了电路优化工具,可以帮助我优化电路的性能,使其满足特定的需求。

除了模拟电路,Multisim还支持数字电路的设计和仿真。

例如,我可以使用Multisim设计和验证逻辑门电路、计数器电路等。

这些功能使得Multisim成为一个全面的电子设计工具,适用于各种电子领域的研究和开发。

总的来说,Multisim是一个功能强大且易于使用的电子电路模拟软件。

通过Multisim,我可以在计算机上模拟和分析各种电路的性能和行为。

multisim电路分析方法

multisim电路分析方法

在Variables in Circuit栏中列出的是电路中可 用于分析的节点和变量。点击 Variables in circuit 窗口中的下箭头按钮,可以给出变量类型选择表。 在变量类型选择表中: 点击Voltage and current选择电压和电流变量。
点击Voltage选择电压变量。 点击 Current选择电流变量。 点击Device/Model Parameters 选择元件/ 模型参数变量。 点击All variables选择电路中的全部变量。
其中Output variables、 Miscellaneous Options 和Summary 3个选项与直流工作点分析的设置 一样,下面仅介绍Analysis Parameters选项, Analysis Parameters对话框如图1.6.8所示。
图1.6.8 Analysis Parameters对话框
图 1.6.5 Miscellaneous Options对话框
如果选择Use this custom analysis,可以用 来选择用户所设定的分析选项。可供选取设定的 项目已出现在下面的栏中,其中大部分项目应该 采用默认值,如果想要改变其中某一个分析选项 参数,则在选取该项后,再选中下面的Use this option选项。选中Use this option选项将在其右边
2. Parameters区 在Parameters区可以对时间间隔和步长等参数 进行设置。
Start time窗口:设置开始分析的时间。 End time窗口:设置结束分析的时间。
点击Maximum time step settings,可以设 置分析的最大时间步长。其中:
(1)设置单位时间内的采样点数 点击Minimum number of time points,可以 设置单位时间内的采样点数。

Multisim2001实现放大电路频率特性的仿真测试

Multisim2001实现放大电路频率特性的仿真测试

Multisim2001实现放大电路频率特性的仿真测试Multisim2001是一个用于电路设计和仿真的EDA工具软件,目前广泛应用于电子线路的仿真实验平台和电子系统的仿真设计工具。

Multisim2001为电类专业的学习、教学、研究及开发提供了一种先进的手段和方法。

在电子线路的应用中,往往需要对电路的性能指标进行测试和分析,可以利用Multisim2001的仿真仪器或Multisim2001仿真分析方法对电路的性能指标进行仿真测试。

Multisim2001提供了18种基本仿真分析方法,分别是直流工作点分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、噪声分析、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、极点-零点分析、传递函数分析、最坏情况分析、蒙特卡罗分析、批处理分析、自定义分析、噪声图形分析和RF分析,这些分析方法能满足一般电子电路的设计、调试和性能指标测试的要求。

下面以分压偏置共射极放大电路交流频率响应的仿真测试为例,介绍Multisim2001仿真分析方法在放大电路频率特性仿真测试中的应用。

首先在Multisim2001电路窗口中创建分压偏置共射极放大电路,如图1所示。

交流频率响应的仿真测试Multisim2001扫描分析法中的交流分析(AC Analysis)可以对模拟电路进行交流频率响应的分析,即获得模拟电路的幅度和相位的频率响应。

Multisim2001在进行交流分析前,会自动计算电路的直流工作点,以确定电路中非线性元器件的小信号工作模型,而且,在交流分析中,所有输入源都认为是正弦信号,直流电压源视为短路,直流电流源视为开路。

交流频率响应的仿真测试方法如下:启动Simulate菜单中Analyses下的AC Analysis命令,弹出AC Analysis对话框,在AC Analysis对话框中,单击Frequency Parameters按钮,设置AC分析的频率参数:Start frequency[交流分析的起始频率]为1Hz,Stop frequency[交流分析的终止频率]为10GHz,Sweep type[扫描方式(X轴刻度)]为Decade(十倍程),Number of point per becade[每个十倍程刻度数]为10,Vertical scale[幅度刻度形式(Y轴刻度)]为Logarithmic(对数刻度)。

基于Multisim的滤波电路分析与设计

基于Multisim的滤波电路分析与设计

基于Multisim的滤波电路分析与设计一.实验内容:实验内容一(必做):文氏电桥电路频率特性及中心频率的测试1.设置电路输入信号电压(即函数发生器输出电压)幅值(Amplitude) 为7。

07V(即有效值5V),改变函数发生器的频率f分别为200Hz、300 Hz、……1.5k Hz、2k Hz,记录相应的输出电压U0(V)的值和输入输出相位角φ(Deg)的值于表10—1.2.记录输入输出同相位(即φ=0)时的频率f0(Hz)称之为电路中心频率或电路谐振频率,以及输出电压值U0max(V) 于表10—1。

3.保持电路输入信号电压幅值(Amplitude) 为7.07V(即有效值5V),改变电路电阻R的值分别为0。

2kΩ、0.47 kΩ、1 kΩ、1。

5 kΩ、2 kΩ,记录不同电阻值时电路中心频率f0(Hz)的值于表10—2。

实验内容二(选做):双T网络电路频率特性及中心频率的测试表10—3和表10-4。

二.实验步骤:1.运行multisim。

双击桌面multisim图标,出现对话框后点击close,进入multisim主界面。

2.主界面面板介绍及操作。

主界面上边部分从上往下依次分别为菜单栏、工具栏、状态键→仿真和暂停、元器件库图标、仿真运行和暂停开关;中间区域为仿真电路工作区;仿真电路工作区的右侧为虚拟仪器仪表栏。

关闭电路运行开关,使用鼠标右键实现旋转、移动、删除……等操作;使用鼠标左键双击电路中某一元器件或虚拟仪器,弹出相应的窗口,可以修改其参数值或进行参数设置。

3.建立电路.按照实验教程中的文氏电桥实验电路图(或下页给出的仿真电路图)在工作区中按照下面的方法设置元器件和虚拟仪器仪表、设置电路节点、连线完成实验电路。

建立电路时一定要注意:必须设置电路的参考地(GROUND)。

⑴。

设置元器件。

在主菜单“place”→“component"→“basic”中调入二个电阻R(RESISTOR) 、二个电容C(CAPACITOR)。

multisim频域冲激函数

multisim频域冲激函数

multisim频域冲激函数Multisim频域冲激函数多年以来,电子工程师一直在探索并开发各种工具和软件来辅助他们进行电路设计和分析。

其中,Multisim作为一款功能强大的电路仿真软件,被广泛应用于各种领域。

在Multisim中,频域冲激函数是一个重要的工具,它在电路设计和信号分析中发挥着重要的作用。

频域冲激函数是一个在频域中表示电路响应的函数。

它可以通过对Multisim中电路进行频谱分析得到。

频域冲激函数的特点是它可以告诉我们电路对不同频率的输入信号做出的响应。

这对于了解电路的频率特性非常重要。

在Multisim中,使用频域冲激函数可以非常方便地分析电路的频率响应。

首先,我们需要在Multisim中建立一个电路模型,然后通过添加输入信号和测量器件来模拟电路的输入和输出。

接下来,我们可以使用Multisim的频谱分析功能来获取电路的频域冲激函数。

通过这个函数,我们可以看到电路对不同频率的输入信号的响应情况。

频域冲激函数可以帮助我们分析电路的频率特性。

例如,我们可以通过查看频域冲激函数的幅度谱来了解电路的增益特性。

如果在某个特定的频率点上,频域冲激函数的幅度非常高,那么这意味着电路在该频率点上具有较大的增益。

相反,如果在某个频率点上,频域冲激函数的幅度非常低,那么这意味着电路在该频率点上具有较小的增益。

频域冲激函数还可以帮助我们分析电路的相位特性。

通过查看频域冲激函数的相位谱,我们可以了解电路对不同频率的输入信号的相位变化。

相位变化可以告诉我们电路对输入信号的延迟或提前。

这对于设计和分析滤波器等电路非常重要。

除了帮助我们分析电路的频率特性,频域冲激函数还可以用于设计和优化电路。

例如,如果我们希望电路在某个特定的频率点上具有较大的增益,我们可以通过改变电路参数或元件值来调整频域冲激函数。

通过不断优化频域冲激函数,我们可以设计出更加理想的电路。

Multisim的频域冲激函数是一个非常有用的工具,它可以帮助我们分析电路的频率特性,并用于电路的设计和优化。

multisim频域冲激函数

multisim频域冲激函数

multisim频域冲激函数Multisim频域冲激函数在电子工程领域中,Multisim是一款常用的电路仿真软件,它能够帮助工程师们进行电路设计、分析和验证。

频域冲激函数是Multisim中一个重要的功能,它在频域中对电路的响应进行分析,为工程师们提供了更为全面和准确的结果。

频域冲激函数是Multisim中一个用于频域分析的功能,它可以帮助工程师们更好地理解电路的频率特性。

通过频域冲激函数,工程师们可以得到电路的幅频特性和相频特性,从而更好地了解电路在不同频率下的响应。

在使用Multisim进行频域分析时,首先需要将电路转换为频域模型。

频域冲激函数会将电路中的信号分解为各个频率的分量,然后通过对这些分量进行叠加,得到整个电路的频域响应。

通过分析频域响应,工程师们可以确定电路的增益、相移等参数,从而更好地设计和优化电路。

Multisim的频域冲激函数功能还可以用于滤波器的设计和分析。

滤波器是电子电路中常用的元件,用于选择特定频率范围内的信号。

通过使用Multisim的频域冲激函数,工程师们可以得到滤波器的幅频特性和相频特性,从而更好地了解滤波器的工作原理和性能。

除了滤波器,频域冲激函数还可以用于分析其他类型的电路,比如放大器和混频器等。

通过对这些电路的频域响应进行分析,工程师们可以得到更为准确和全面的结果,从而更好地进行电路设计和优化。

在实际应用中,Multisim的频域冲激函数功能需要工程师们具备一定的电路分析和设计知识。

通过对电路的频域响应进行分析,工程师们可以得到更为准确和全面的结果,从而更好地进行电路设计和优化。

Multisim的频域冲激函数是一项功能强大的工具,它可以帮助工程师们进行电路的频域分析和设计。

通过对电路的频域响应进行分析,工程师们可以得到更为准确和全面的结果,从而更好地进行电路设计和优化。

在今后的工作中,我们将继续使用Multisim的频域冲激函数功能,为电子电路设计和优化提供更好的支持。

基于Multisim的相位鉴频电路的仿真分析

基于Multisim的相位鉴频电路的仿真分析

课程设计报告题目:基于Multisim的相位鉴频电路的仿真分析学生姓名: ** 学生学号: ******* 系别:电气信息工程学院专业:通信工程届别: 2014届指导教师: **电气信息工程学院制2013年5月摘要鉴频是调频的逆过程,广泛采用的鉴频电路是相位鉴频器。

其鉴频原理是:先将调频波经过一个线性移相网络变换成调频调相波,然后再与原调频波一起加到一个相位检波器进行鉴频。

因此实现鉴频的核心部件是相位检波器。

相位检波又分为叠加型相位检波和乘积型相位检波,利用模拟乘法器的相乘原理可实现乘积型相位检波。

调频波的特点是振幅保持不变,而瞬时频率随调制信号的大小线形变化,调制信号代表所要传送的信息,我们在分析或实验时,常以低频正弦波为代表。

鉴频的目的就是从调频波中检出低频调制信号,即完成频率—电压的变换作用。

能完成这种作用的电路被称为鉴频器。

相位鉴频器是利用双耦合回路的相位-频率特性将调频波变成调幅调频波,通过振幅检波器实现鉴频的一种鉴频器。

它常用于频偏在几百KHz以下的调频无线接收设备中。

常用的相位鉴频器根据其耦合方式可分为互感耦合和电容耦合两种鉴频器。

调相波的解调电路,是从调相波中取出原调制信号,即输出电压与输入信号的瞬时相位偏移成正比,又称为鉴相器。

对于调频波的解调电路来说,是从调频波中取出原调制信号,即输出电压与输入信号的瞬时频率偏移成正比,又称为鉴频器。

与调幅接收机一样,调频接收机的组成也大多采用超外差式的。

在超外差式的调频接收机中,鉴频通常在中频频率上进行。

在调频信号的产生、传输和通过调频接收机前端电路的过程中,不可避免地引入干扰和噪声,它们对FM信号的影响,主要表现为调频信号出现了不希望有的寄生调幅和寄生调频。

要消除由寄生调幅所引起的鉴频器的输出噪声,通常在末级中放和鉴频器之间设置限幅器。

就功能而言,鉴频器是将输入调频波进行特定的波形变换,使变换后的波形包含反映瞬时频率变化的平均分量,然后通过低通滤波器取出所需解调电压。

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使用Multisim进行电路频率响应分析
XChuda Multisim的AC Analysis功能用于对电路中一个或多个节点的电压/电流频响特性进行分析,画出伯德图。

本文基于Multisim 11.0。

1、实验电路
本例使用如图的运放电路进行试验。

该放大电路采用同相输入,具有(1+100/20=)6倍的放大倍数,带300欧负载。

方框部分象征信号源,以理想电压源串联电阻构成。

请不要纠结于我把120Vrms的电压源输入双15V供电的运放这样的举动是否犯二,电压源在AC Analyses中仅仅是作为一个信号入口的标识,其信号类型、幅值和频率对分析是没有贡献的,但是它的存在必不可少,否则无法得到仿真结果!
2、操作步骤
搭好上述电路后,就可以进行交流分析了。

一般设置Frequency parameters和Output两页即可,没有特殊要求的话其他选项保持默认,然后点Simulate开始仿真。

切记是点Simulate,点OK的话啥都不会发生。

按照上述步骤仿真结果如下:
分析结果是一份伯德图。

在上下两个图表各自区域上按右键弹出列表有若干选项,各位可自己动手试试。

右键菜单中的Properties可打开属性对话框,对图表进行更为详细的设置。

3、加个电容试试
从上面伯德图分析结果看出,该电路具有高通特性,是由输入耦合电容C3造成的。

现在在输入端加入一个退耦电容试试。

电路如下:
在输入端加入220pF退耦电容后C1与后面的放大电路输入电阻构成低通滤波器,可滤除高频干扰。

加入C1后,放大电路的输出应该具有带通特性。

用AC Analysis分析加入C1后的电路频响特性:
奇怪,为什么高通不见了?一阵疑惑,我甚至动笔算了同相输入端的阻容网络复频域的特性,无论C1是否加入,从同相输入端向左看出去的阻容电路都有一个横轴为0的零点,所以幅度特性应该是从0Hz处开始上升的!对,从0Hz开始!回头看看电路加入C1前仿真的伯德图,发现竖轴X围是13dB~13.3dB!
我们尝试放大来看看。

现在重新进行AC分析,将频率X围设置为0.1~10Hz,结果如下图。

OK,没问题,果然是高通的,只是截止频率非常低(0.3Hz左右),刚才的仿真频率X围从1Hz开始,自然是看不到的。

从中也看出,图表中数字后加小写m,是毫赫兹(mHz)的意思,而不是兆赫兹(MHz)。

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