EDA技术基础--第3章 虚拟仪器使用73231

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虚拟仪器使用说明书

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EzDSO系列多功能示波器用户手册Ver 1.12006.8目录首页:目录: (1)示波器篇第一章:系统介绍 (3)1.1特点介绍 (4)1.2性能参数 (4)1.3应用领域介绍 (6)1.4开箱检查 (6)第二章:仪器的安装、连接2.1检查电源电压 (7)2.2操作环境 (7)2.3电脑系统要求 (7)2.4仪器的接口 (7)2.5仪器与电脑、测试线的连接 (8)第三章:软件的安装3.1安装驱动程序 (9)3.2安装应用软件 (10)3.3拷贝仪器调整参数文件到安装目录 (12)第四章:软件与仪器的使用4.1为仪器上电 (13)4.2启动程序 (13)4.3主程序界面 (14)4.3.1菜单区域介绍 (14)4.3.2快捷键区域介绍 (18)4.3.3显示区域介绍 (19)4.3.4仪器控制面板区域介绍 (22)第五章:快速操作指南 (25)逻辑分析仪篇第六章:逻辑分析仪介绍6.1 ezLA逻辑分析仪外观 (26)6.2 ezLA逻辑分析仪性能参数 (26)6.3 ezLA逻辑分析仪对系统要求 (27)第七章:软件介绍7.1 软件的安装 (28)7.2 软件功能介绍 (30)第八章:操作向导8.1 时钟信号测量 (37)8.2 总线测量 (38)8.3 逻辑电平测量 (39)信号发生器篇第九章:信号发生器介绍 (40)附录一:如何校准仪器 (45)附录二:技术支持 (47)第一章:系统介绍承蒙您选购ezDSO系列多功能示波器!其功能强大、结构小巧,一定会成为您研发、查错、维修中的最佳助手!该仪器包含两个测量通道,支持多种触发方式以及测量模式。

最高采样频率可以达到100Msps,存储深度最大可到256K。

部分型号还包含任意信号发生器,逻辑分析仪器。

相对于普通的模拟示波器,其功能更加强大、多样,结构更加简洁、小巧,方便携带。

适用于一般的电子产品\设备的研发、维修、测试等领域。

同时也非常适合应用在教育以及职业培训中,比如建设信号与处理实验室、EDA实验室、单片机实验室等等。

虚拟仪器导论PPT电子教案第3章虚拟仪器软件标准

虚拟仪器导论PPT电子教案第3章虚拟仪器软件标准


命 信号路由选择 令
测量功能
格式化
数据总线

仪 器
触发 存储器

件 无信号路由选择信来自产生格式化数据总线

3.1.3 SCPI命令句法
SCPI程控命令标准由3部分内容组成:
第一部分“语法和样式”,描述SCPI命令的产 生规则以及基本的命令结构;
第二部分“命令标记”,主要给出SCPI要求或 可供选择的命令;
SCPI仪器公用命令
SCPI主干命令关键字与基本功能
SCPI主干命令关键字与基本功能
3. 数据交换格式
数据交换格式主要描述了一种仪器与应用之间、应 用与应用之间、仪器与仪器之间可以使用的数据集 的标准方法。SCPI的交换格式语法与IEEE-488.2 语法是兼容的,分为标准参数格式和数据交换格式
于数字万用表,该命令主要完成如下两个功能。 ① 置 数 字 万 用 表 在 等 待 触 发 状 态 ( 执 行 INITiate 命
令)。 ②触发后,直接将读数送入输出缓冲区。
(4)FEtch?:取命令
FEtch?命令的一般形式为: FEtch? < function > ?< parameters > [,
器编程进一步标准化而制定的标准程序语 言,目前已经成为重要的程控仪器软件标 准之一。
SCPI的产生背景
IEEE488.1主要规定了仪器在电气上、机械上和功 能上相容性的要求,保证了系统部件间正确的电气、 机械连接。
IEEE488.2使程控仪器器件消息的数据编码和格式、 命令功能元素和编码句法、消息交换控制等方面实 现了标准化。它仅仅定义了程控仪器的少数公用命 令语义,用于器件内部基本操作控制,并未解决器 件消息标准化的问题,而器件消息的非标准化给编 程人员造成很大的困难。

EDA技术教学内容培训课件

EDA技术教学内容培训课件

性能良好的FPGA/CPLD设计的HDL综合器有如下三种: ( 由芯片厂商提供)
Synopsys公司的FPGA Compiler综合器(带原理图生成浏览器, 把综合后的网表用原理图画出)。 Synplicity公司的Synplify Pro综合器(除原理图生成浏览器,还 有状态机编译器将VHDL描述的模块用状态图表示)。 。 Mentor子公司Exemplar Logic的LeonardoSpectrum综合器。
全定制方法 是一种基于晶
体管级的,手工设计版图的制 造方法。 ASIC设计方法
半定制法 是一种约束性
设计方式,在其内部集成 了大量的门和触发器,用 户通过编程来改变PLD内 部的逻辑关系和连线,得 到需要的数字电路系统
全定制法
半定制法
门阵列法
标准单元法
可编程逻辑器件法
一般ASIC设计流程
系统规 范说明 系统划分 逻辑设计 与综合
EDA技术教学内容
第 1章 第 2章 第 3章 第 4章 第 5章 第 5章
EDA基础知识 FPGA/CPLD结构与应用 QuartusⅡ软件及设计 VHDL语言及应用 Protel软件学习及应用 综合实验
第1章 EDA基础知识
1.1 概述
一、EDA技术及其发展
EDA—电子设计自动化(Electronic Design Automation)。 它是在先进的计算机工作平台上,用软件编程的方式,自动完成对所 开发的硬件逻辑编译、逻辑综合优化、布局布线、仿真综合、适配 下载、最终形成集成电子系统或专用集成芯片的新技术。
设计说明书
前端功能仿真
结构综合
建立HDL行为模型
逻辑综合
门级时序仿真
HDL行为仿真

虚拟仪器课本知识点

虚拟仪器课本知识点

第三章虚构仪器基础是图形化编程语言和开发环境。

◆LabVIEW:Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbeach采纳数据流履行次序,依据每个函数能否数据知足,若知足则履行,若两个函数数据都知足则同时运转3. 课程使用LabVIEW 版本是版本美国国家仪器企业National Instrument Corporation鉴于计算机资源第四章LabVIEW基础中开发的应用程序被称为VI (虚构仪器),其扩展名均为 vi 。

包含前面板、框图、图标和连结器窗格。

包含三个选板:工具选板控件选板函数选板4.控件选板包含前面板所需所有控件:输入控件和显示控件5.快捷方式:Ctrl+ H快捷方式翻开帮助窗口Ctrl+ 对象迅速复制对象Ctrl+ E程序框图与前面板迅速切换Ctrl+ ↓单步步入Ctrl+ →单步步过Ctrl+ ↑单步步出F1 或许 Ctrl+?LabVIEW帮助窗口Ctrl+ C复制Ctrl+ V粘贴Ctrl +Z撤除Back Space 或 Delete删除Ctrl+ B移除所有的错误连线Ctrl+ L错误列表窗口的基本数据种类◆数值数据种类:浮点数、整数和复数(实部和虚部都是浮点数)。

◆布尔数据种类:真和假两种取值。

7.各样数据种类的特色颜色◆数值种类:浮点种类橙色;整型蓝色。

◆布尔种类:绿色。

◆字符串种类:紫色。

◆数组种类:颜色跟着数据种类而变化。

◆簇种类:元素都是数值数据种类棕色;元素不都是数值种类紫色。

第五章 VI 创立、编写和调试1.VI 调试技术:单步履行设置履行程序高亮探针工具断点2.子 VI 比一般 VI 多图标(鉴别功能)和连结器(鉴别输入端)3.子 VI◆ 输入接线端种类:一定、介绍和可选。

◆一定:一定连结的端子在“即时帮助”窗口中粗体表示,调用子 VI 时一定有输入数据连线与之相连。

◆ 介绍:介绍连结的端子在“即时帮助” 窗口中以一般字体显示,能够不连结。

虚拟仪器课件03

虚拟仪器课件03

仪器学院测控系第三章构建程序框图z程序框图里的对象z 函数选板z 基本数据类型z 程序的层次结构z Express VIz 多态z 程序框图设计原则z 修复程序创建中的错误z程序调试第三章一. 程序框图里的对象z节点z接线端z常量z连线第三章框图程序由节点和数据连线组成节点之间由数据连线按照一定的逻辑关系相连接。

节点之间、节点与前面板控件之间是通过数据端口和数据连线来传递数据的。

第三章1.节点类型z函数函数是完成LabVIEW程序功能的最基本成员,它相当于文本编程语言的操作符或语句,完成的功能相对简单,输入输出接线端相对较少。

z子VI用于另一个VI中的VI叫子VI,这实际就是供其它程序调用的子程序。

z Express VI Express VI是一类特殊子VI,可以通过对话框配置参数,执行常规的测试任务。

Express VI的默认图标形式为可扩展节点,蓝色背景。

z结构结构是控制代码执行的元素,LabVIEW有For循环、While循环、条件、顺序、事件等几种结构。

第三章2.接线端口第三章3.连线z连线是程序设计中较为复杂的问题。

流程图上的每一个对象都带有自己的连线端口;z数据连线是数据端口之间的数据通道,数据单向流动,是从源端口流向一个或多个目的端口:z连线时要用到连线工具。

第三章二.函数选板标准形式的函数选板将程序框图节点按类别划分为若干子选板,每个子选板在顶层选板上显示为一个文本条目,最上面一个“编程”子选板是展开为图标形式的。

点击每个条目左侧的黑色箭头都可以将这个子选板展开为图标形式;展开为图标形式以后,点击子选板左上角的黑色箭头可以将其折叠为一个文本条目。

第三章3-3 基本数据类型z 1 数据类型z 2 数据类型转换z 3 数值型数据的单位第三章二.数据类型转换当连接到一个接线端的数据与这个接线端要求的数据类型不同但是又比较接近时,LabVIEW会对这个数据的类型进行强制转换,并在这个接线端边缘加一个红色的强制转换点。

EDA技术基础教程

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图2.2.2 multisim2001的9个主菜单
2.2.3 multisim工具栏
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仿真器 报告
2.2.4 multisim的元器件库
晶体管库
混合集成电 控制器件
路库

基本器件库
TTL器件库
后仿真,电路性能的仿真,主要是检验 PCB板在实际工作环境中的可行性,尽早 的发现缺陷和问题并进行修改。
2 系统级设计
系统级设计是一种概念驱动式设计。 设计人员无须通过原理图描述电路,而 是针对设计目标进行功能描述。
由于摆脱了电路细节的束缚,设计人 员可以集中精力于概念的构思和方案设 计上面。再以描述语言把概念构思输入 计算机,EDA系统就能以规则驱动的方 式自动完成设计。
混合元器件库
混合集成电路库中存放着 6 个元件箱,其中尽管 ADC_DAC 元件箱没有绿色衬底,但仍属于虚拟元件。
元器件清单,以及存储测 试仪器的工作状态、显 示波形和具体数据等。
Multisim 2001有丰富的Help功能,其Help系 统不仅包括软件本身的操作指南,更重要的是包 含有元器件的功能解说,Help中这种元器件功能 解说有利于使用EWB进行CAI教学。另外,EWB 还提供了与国内外流行的印刷电路板设计自动化
EDA工具软件的使用

硬件描述语言HDL,如VHDL

ASIC和SoC设计
1.1.2 EDA技术的发展
1、70年代:计算机辅助设计CAD 计算机辅助计算 2、80年代:计算机辅助工程CAE 计算机绘图,如PROTEL 3、90年代以后:EDA EDA技术:是依赖功能强大的计算机,在EDA工具软件平台上,

虚拟仪器基础知识

虚拟仪器基础知识什么是虚拟仪器?与传统仪器相比,虚拟仪器(V irtual Instruments)是一种全新的仪器概念,是仪器与计算机深层次结合的产物。

虚拟仪器是把计算机资源(处理器、存储器、显示器)、仪器硬件(A/D转换器、D/A转换器、数字输入输出、定时和信号处理)及用于数据分析、数据计算、过程通讯及仪器界面等软件有效结合起来的综合系统。

这种仪器系统不仅保留了传统仪器的基本功能,而且提供了传统仪器所不能及的各种高级功能。

虚拟仪器的工作过程完全受控于软件,仪器功能的实现在很大程度上取决于应用软件的功能设计,因此仪器的功能是用户而不是厂家定义的,一套虚拟仪器硬件可以实现多种不同仪器功能。

常用名词解释●AC: Alternating Current,交流电流,泛指交流信号。

●DC: Direct Current,直流电流,泛指直流信号。

●ADC: Analog-to-Digital Conversion,模数变换,有时也表示为A/D。

●DAQ: Data Acquisition,数据采集。

●DMA: Direct Memory Access,直接内存访问。

它允许将采集的数据直接送给计算机的内存,数据传输速率较高。

●GPIB: General Purpose Interface Bus,也称为IEEE 488.2总线。

它是一种应用最广泛的仪器总线。

●SCXI: Signal Conditioning extensions for Instrumention,信号调理器。

●VISA: Virtual Instrument Standard Architecture,虚拟仪器软件体系结构。

它是控制GPIB、VXI、RS-232和其他类型仪器的接口库。

并行采集卡的价位为什么比串行高?采用并行采集有什么优点?所谓并行采集指每个采集通道都有自己的继电器、滤波电路、放大电路、A/D转换器和存储器。

因此成本较高。

EDA技术实用教程第4版VHDL课件第3章

3.3.3 计数器的其他VHDL表达方式
2. 程序分析
3.4 实用计数器的VHDL设计
3.3.3 计数器的其他VHDL表达方式
3. 时序模块中的同步控制信号和异步控制信号的构建
4. 另一种描述方式
3.4 实用计数器的VHDL设计
3.3.3 计数器的其他VHDL表达方式
3. 时序模块中的同步控制信号和异步控制信号的构建 4. 另一种描述方式


3-12 分别给出以下2个RTL图的VHDL描述,注意其中的D触发器和锁存 器的表述。
PROCESS…END PROCESS
3.1 组合电路的Vຫໍສະໝຸດ DL描述3.1.4 半加器及其VHDL的描述
3.1 组合电路的VHDL描述
3.1.4 半加器及其VHDL的描述
3.1 组合电路的VHDL描述
3.1.4 半加器及其VHDL的描述
3.1 组合电路的VHDL描述
3.1.4 半加器及其VHDL的描述
3.3 计数器的VHDL设计
3.3.1 4位二进制加法计数器设计
3.3.2 整数类型
3.3 计数器的VHDL设计
3.3.3 计数器的其 他VHDL表达方式
3.3 计数器的VHDL设计
3.3.3 计数器的其他VHDL表达方式
3.3 计数器的VHDL设计
3.3.3 计数器的其他VHDL表达方式
3.4 实用计数器的VHDL设计


3-7 给出1位全减器的VHDL描述。要求: (1)首先设计1位半减器,然后用例化语句将它们连接起来,图3-19 中h_ suber是半减器,diff是输出差,s _out是借位输出,sub _in是 借位输入。 (2)根据图3-19设计1位全减器。以1位全减器为基本硬件,构成串行 借位的8位减法器,要求用例化语句来完成此项设计(减法运算是 x – y – sun _in = diffr)。

EDA教程

第1章 EDA技术概述
【要求】
理解可编程逻辑器件和EDA技术的初步知识。
【知识点】 理解EDA技术的概念 理解EDA技术的发展 理解EDA技术的主要内容 理解可编程逻辑器件的发展 理解可编程逻辑器件的分类与结构及原理 理解面向CPLD/FPGA的设计流程
【重点和难点】 EDA技术的概念和发展 可编程逻辑器件的分类与结构
较多;在美国,则是平分秋色。这两大供应商提供了全球60%以上
的PLD/FPGA产品。可以说,Altera和Xilinx共同决定了PLD 技术的发展方向。
Lattice是ISP(在系统可编程)技术的发明者,其主要产品有
Integrated Circuit)、单片电子系统SOC (System On Chip)芯片为目标器件,以电子系统设计为应用方向的电子产品
设计自动化过程。
电子系统设计的自动化过程主要包括有:逻辑编译、逻辑化简、 逻辑综合及优化、逻辑布局布线、逻辑仿真、逻辑适配等过程。 本书讨论的对象专指狭义的EDA技术。
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§ 1.1 EDA历史与发展
二、EDA技术的历史与发展
EDA技术随着计算机技术、微电子技术、电子系统设计技术
的发展,主要经历了3个发展阶段: • • • 计算机辅助设计(Computer-Aided Design CAD)阶段 计算机辅助工程设计(Computer-Aided Engineering 电子系统设计自动化(Electronic System Design
可编程逻辑器件由PLA到CPLD/FPGA,到SoC,在高速度、
高集成度、高可靠性方面得到了快速的发展。片上系统(System
on a Chip, SoC)指的是以嵌入式系统为核心,集软硬件于一体, 内嵌复杂功能模块的集成芯片。 3. EDA软件工具

精品文档-虚拟仪器应用设计(陈栋)-第3章

关于使用“While循环”的范例见 labview\examples\general \structs.llb中的Generate Random Signal VI。
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第3章 虚拟信号发生器的设计
说明:While循环默认状态下为禁用自动索引。当While循 环索引超过输入数组的大小时,LabVIEW会将该数组元素类型的 默认值输入循环。数值型数组默认值为0;布尔型数组默认值为 FALSE。通过使用“数组大小”函数可以防止将数组默认值传递 到While循环中。“数组大小”函数显示数组中元素的个数。可 设置While循环在循环次数等于数组大小时停止执行。
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第3章 虚拟信号发生器的设计
④ 使用标签工具将其命名为随机数。 ⑤ 依据此方法创建并命名一个循环计数显示控件,如图 3.14所示。
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第3章 虚拟信号发生器的设计
图3.14 While Loop前面板
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第3章 虚拟信号发生器的设计
(3) 切换到VI的程序框图。 (4) 创建程序框图。 ① 右击程序框图空白处,弹出函数选板。 ② 在函数选板上单击【编程】/【结构】/【While循环】, 将其拖放在程序框图中。同时,将随机数和循环计数的两个节 点置于While循环框中。 ③ 在函数选板上单击【编程】/【数值】/【随机数(01)】,将其拖放在程序框图中。 ④ 使用连线工具,连线各个节点,如图3.15所示。
启用数组输出隧道的自动索引后,输出数组从每次循环中 接收一个新元素。因此,数组的大小与循环的次数相等。图 3.10中循环次数为5次,那么输出数组中含有5个元素。
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第3章 虚拟信号发生器的设计
图3.10 启用自动索引到输出数组
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第3章 虚拟信号发生器的设计
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3.2.4 功率计(Wattmeter)
功率计用于测量电路中的平均功率和功率因子,在进行电路 连接时,标V两个端子为电压输入端口,与测试电路并联;标I的 两个端子为电流输入端口,与测试电路串联。
图3-13所示为纯电阻负载和感性负载电路的平均功率和功率 因数的测试,其中电压源输出为峰值电压。从图中可得知纯电阻 负载电路的功率为99.998W,功率因子为1;感性负载电路的功率 为71.729W,功率因子为0.847。
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电压或测量电流,测量电压时万用表与被测电路相并联,测量电 流时万用表串接在被测电路中。
根据测量的信号是交流还是直流,通过面板上的【~】按 钮或【-】按钮来切换。
⑵电阻测量
测量某电路的电阻,需将万用表两表笔与被测电路相并联, 选择面板上的【Ω】按钮,启动电路后,在面板上就可以读出测 量的阻值。
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3.数码管的使用
七段数码管的每一段与引脚之间有唯一的对应关系,在某一引 脚上加高电平,其对应的数码段就发光显示,如果要用七段数码管 显示十进制数,需加上一个译码电路。
带译码的8421数码管有4个引脚线,从左到右分别对应4位二进 制数的高位至低位,可显示0~F之间的16个数。
数码管有两类,即七段数码管 (SEVEN_SEG_DISPLAY)和带译码的 8421数码管(DCD_HEX),其外观如图 3-5所示。
在测量电阻时应注意:
①电路中必须有一个接地点,否则无法测出电阻阻值。
②测量的电路中不能存在交直流信号源,否则测量结果不 准确。
③multiSIM提供的万用表电阻挡无法判断二极管、三极管 的好坏。
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由于数字万用表测量的是有效值,而交流电压源的电压为最
大值,两者之间为0.707倍的关系,所以测出的输入交流电压为
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3.2 常用虚拟仪器的使用
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8
仪器的基本操作 数字万用表(Multimeter) 函数信号发生器(Function Generator) 功率计(Wattmeter) 双踪示波器(Oscilloscope) 波特图示仪(Bode Plotter) 字信号发生器(Word Generator) 逻辑分析仪(Logic Analyzer)
1.连接方式 函数信号发生器有3个输出端:即“+”端、“Common”端 和“-”端,通常它与电路的连接有两种方式。 ⑴单极性连接方式。 将“Common”端子与公共地GND连接,“+”端或“-”端 与电路的输入相连,这种方式适用于普通的电路。 ⑵双极性连接方式。 将“+”端与电路输入中的“+”端相连,将“-”端与电路 输入的“-”端相连,这种方式一般用于信号源与差分输入的电 路相连,如差分放大器、运算放大器等。
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3.2.5 双踪示波器(Oscilloscope )
2.应用举例
图3-11所示为函数信号发生器的两种连接方式,两个信号 发生器的参数设置相同,均为输出频率1kHz,幅度2V的正弦波,
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它们分别接到示波器的A、B通道,示波器的两通道参数设置也 相同,从输出波形看,双极性连接方式输出信号的幅度为单极性 连接方式输出信号幅度的2倍。
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2.电压探测器、灯泡、条形光柱的使用 电压探测器相当于一个发光二极管,但它是一个单端元件, 当其端电压大于设定值时,探测器被点亮。 灯泡的额定电压对交流信号而言是指其最大值,当加在灯 泡两端的电压在额定电压的50%~100%时,灯泡一边亮;当在额 定电压的100%~150%时,灯泡两边亮;当大于额定电压的150% 时,灯泡被烧毁。对于直流而言,灯泡发出稳定的灯光;对于交 流而言,灯泡将一闪一闪地发光。 条形光柱类似于几个LED发光二极管的串联,当电压超过某 个电压值时,相应的LED之下的数个LED全部点亮,它可以指示 当前的电平状态。
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பைடு நூலகம்
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3.1 常用指示器件的使用
1.电压表、电流表的使用 在指示器件库(Indicators)中提供有电压表(Voltmeter) 和电流表(Ammeter),如图3-1所示,双击电压表或电流表,屏 幕弹出仪表设置对话框,单击Value选项卡,设置仪表参数,图32中的Resistance栏用于设置内阻,一般为提高测量精度,电压表 的内阻要设置大一些,电流表的内阻要设置小一些;Mode下拉列 表框用于选择交流(AC)、直流(DC)工作方式。
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3.2.2 数字万用表(Multimeter)
数字万用表可以在电路两节点之间测量交直流电压、交直流电 流、电阻和分贝值,它能自动调整量程。图3-7所示为数字万用表 的图标和面板图。
1.数字万用表的测量方法 ⑴电压、电流测量 选择面板上的【V】按钮或【A】按钮将万用表设置为测量
3.2.9 逻辑转换仪(Logic Converter)
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3.2.1 仪器的基本操作
虚拟仪器有仪器按钮、仪器图标和仪器面板3种表示方式。图 3-6所示为数字万用表的图标、面板图及仪器工具栏,图标上有对 应的接线柱。
仪器存放在仪器库栏,移动光标到适当位置单击放置该仪器 。仪器的图标用于连接线路。双击仪器图标可打开仪器的面板。
EDA技术基础(第2版)
机械工业出版社同名教材 配套电子教案
制作:福建信息职业技术学院 郭勇
2020/5/20
第3章 虚拟仪器使用
本章要点 3.1 常用指示器件的使用 3.2 常用虚拟仪器的使用 3.3 运行电路仿真
2020/5/20
本章要点
● 指示器件的使用 ● 仪器的参数设置 ● 常用虚拟仪器的使用
14.142V,测出的输出直流电压为18.722V。
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2020/5/20
3.2.3 函数信号发生器(Function Generator)
函数信号发生器可以输出正弦波、三角波和方波三种波形 ,输出波形的频率、幅度、直流偏置电压及占空比等参数均可 以调节,修改时可直接在面板上设置。
2020/5/20
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