EWB使用

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ewb使用说明

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ewb使用说明附录电路的计算机辅助分析对电路进行计算机辅助分析的软件很多,如OrCAD 、MultiSim 、Electronic Workbench (EWB)等。

就“电路原理”这门课所涉及到的内容而言,比较简单且实用的软件是EWB 。

本章主要介绍在EWB 环境下完成的几种典型的电路分析。

1. EWB 基本功能介绍双击执行文件ewb32.exe ,弹出EWB 的工作界面如图1所示。

图1(1) 菜单条:包含file 、edit 、circuit 、analysis 、window 和help 6个下拉式菜单,每个菜单的主要功能如下:file :创建新文件,打开文件,保存文件,导入/导出文件,打印设置与打印等。

edit :对图中的元件进行剪切、拷贝、粘贴、删除,并可将整个电路图拷贝为bmp 图形输出;circuit :对图中各元件的摆放位置进行各种旋转,对元件参数的显示方式进行调整; analysis :EWB 的所有电路分析功能都集中在此菜单下,下文将对主要功能进行介绍;window :对界面的显示方式进行调整;help :EWB 的联机帮助。

(2) 工具栏:提供一些常用功能的快捷键,每个快捷键都和菜单条中的某一项相对应,它们的功能是完全一样的。

(3) 元件库:包含了EWB 软件所能提供的所有元件,用以进行分析的电路图就是从这些元件库中选出合适的元件连接而成的。

最左端的一个元件库是用户定制的,可以将一些常用元件放置其中,再次使用时就不必到其它元件库中去逐个寻找。

方法是在EWB 提供的元件库中找出你想要的元件,鼠标放置其上按右键,选中“Add to Favorites ”,此元件就被加入到了最左端的“Favorites ”元件库中了。

(4) 图形显示区域:用户在此区域内编辑用以进行分析的电路图。

编辑电路图的一般步骤是:A.打开元件库,移动鼠标到需要的元件图形上,按住鼠标左键,将其拖拽到图形显示区域;利用鼠标可以移动该元件;利用菜单circuit提供的功能可以对元件进行各种翻转,也可以在图形显示区域直接选中要进行调整的元件(此时该元件红色显示),然后按鼠标右键,从弹出的菜单中选中某一项进行操作;双击元件,弹出元件属性对话框,如图2所示(以交流电压源为例),在此对话框中可以设置元件的各种参数。

3、EWB的操作使用方法

3、EWB的操作使用方法

3、EWB的操作使用方法3.1 电路的创建电路是由元器件与导线组成的,要创建一个电路,必须掌握元器件的操作和导线的连接方法。

3.1.1 元器件的操作1. 元器件的选用选用元器件时,首先在元器件库栏中单击包含该元器件的图标,打开该元器件库。

然后从元器件库中将该元器件拖曳至电路工作区。

2. 选中元器件在连接电路时,常常要对元器件进行必要的操作:移动、旋转、删除、设置参数等。

这就需要选中该元器件。

要选中某个元器件,可使用鼠标器左键单击该元器件。

如果要一次选中多个元器件,可反复使用CTRL+“鼠标左键单击”选中这些元件。

被选中的这些元器件以红色显示,便于识别。

此外,拖曳某个元器件也同时选中了该元器件。

如果要同时选中一组相邻的元器件,可在电路工作区的适当位置拖曳画出一个矩形区域,包围在该区域内的元器件同时被选中。

要取消某一个元器件的选中状态,可以使用CTRL+“鼠标左键单击”。

要取消所有被选中元器件的选中状态,只需单击电路工作区的空白部分即可。

3. 元器件的移动要移动一个元器件,只要拖曳该元器件即可。

要移动一组元器件,先选中这些元器件,然后用鼠标左键拖曳其中任意一个元器件,所有选中的部分就会一起移动。

元器件一起移动后,与其相连的导线就会自动重新排列。

选中元器件后,也可以使用箭头键使之作微小的移动。

4. 元器件的旋转与反转为了使电路便于连接,布局合理,常常需要对元器件进行旋转或反转操作。

可先选中该元器件,然后使用工具栏的“旋转、垂直反转、水平反转”等按钮,或者选择Circuit/Rotate (电路/旋转)、Circuit/Filp Vertical(电路/垂直反转)、Circuit/Filp Horizontal(电路/水平反转)等菜单栏中的命令。

5. 元器件的复制、删除对选中的元器件,使用Edit/Cut(编辑/剪切)、Edit/Copy(编辑/复制)和Edit/Paste(编辑/粘贴)、Edit/Delete(编辑/删除)等菜单命令,可以分别实现元器件的复制、删除等操作。

ewb使用说明

ewb使用说明

e w b使用说明-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1附录 EWB使用说明一、EWB(Electronics Workbench)简述电路设计者经常需要对所设计的电路进行实物模拟和调试。

传统的电路设计调试,一般是制作一块模拟实验板,再插接实际元件进行试验和调试,以获得数据,然后再调整原设计电路的参数,直至达到设计要求。

但由于各方面条件的限制,有些试验难以在短时间内完成。

这样既影响工作进度,又影响了设计人员创造力的发挥。

为了克服上述困难,Interactive Image Technologies公司推出了用于电路仿真的EWB软件,借助于EWB,可以很方便地对电路进行仿真。

目前,EWB已经广泛地用于电路设计、电类课程教学等领域。

与其它电路仿真软件相比,EWB具有界面友好、操作方便等优点。

在EWB 中,可以直接使用工具按钮完成创建电路、选用元件和测试仪器的工作,而且测试仪器的外观与实物基本相似。

稍具电路知识的人员,可以在很短的时间内掌握EWB的基本操作方法。

对学习电类课程而言,EWB是一种理想的计算机辅助教学软件。

因为要弄清电路的功能,不仅需要理论分析,还需要通过实践来验证并加深理解。

作为电类课程的一种辅助教学手段,它可以弥补实验仪器、元器件缺乏带来的不足,可以使学习者更快、更好地掌握课堂讲述的内容,加深对概念、原理的理解;而且通过电路仿真,可以让学习者熟悉常用仪器的使用方法,培养他们的综合分析能力、排除故障能力,激发他们的创新能力。

二、EWB的特点EWB最明显的特点是,构造仿真环境的方法与搭建实际电路的方法基本相同,仪器的面板同实际仪器极为类似,因此特别容易学习和使用。

EWB的元器件库不仅提供了数千种电路元器件供选用,而且还提供了各种元器件的理想值。

通过用理想元件进行仿真,可以获得电路性能的理想值。

此2外,EWB允许用户自定义元器件,自定义元器件时需要的参数可以直接从生产厂商的产品使用手册中查到,这样就为用户带来了极大的方便。

EWB 使用说明(简)

EWB 使用说明(简)

EWB使用说明(简)一、创建EWB电路1.双击EWB32.exe2.点击元件库栏选中元件,按鼠标左键向下拖动鼠标至窗口再释放左键,所选元件出现在窗口。

3.连线将鼠标指在元件某一端,当出现小黑点即表示已连上该元件,按鼠标左键把线拉向另一元件,当出现小黑点时放松左键。

4.设置元件参数选定元件按右键,从菜单中选择component peoperties 设置参数。

TD(延时)开关:(1)若Ton<Toff,则 0<=t<=Ton, 开关闭合; Ton<=t<=Toff, 开关断开;t>Toff, 开关闭合。

例: Ton=0,Toff=0.5, 则0~0.5秒之间开关断开,0.5秒后开关闭合。

(2)若Ton>Toff,则 0<=t<=Toff, 开关断开; Toff<=t<=Ton, 开关闭合; t>Ton, 开关断开。

例: Toff=0,Ton=0.5, 则0~0.5秒之间开关闭合,0.5秒后开关断开。

注:TD开关有三个端钮,上述“断开”“闭合”都是针对1、2端钮而言。

5.点击Circuit 选Schematic options,出对话框,点击Show/Hide 选中Show nodes图中显示节点号。

6.电路中必须指定一个参考点,用接地符号连接。

7.交流电源的设置为有效值(220V),频率(50HZ)和初相位(450)。

二、电路仿真(以瞬态为例)1.点击analysis栏中transient,弹出对话框,设置参数。

Start time 仿真起始步长End time 仿真终止步长Generate time steps automatically 自动取步长(默认值:选用)Minimum number of time points 仿真图上起始到终止时间的点数Maximan time step 最大步长Set piotting increment 设置绘图的增量Nodes in circuit (图中节点号)Nodes for analysis(输出电压号)Add (加入)Remove (移去)2.按Simulate开始仿真,按ESC或Pause停止。

EWB软件的使用教程

EWB软件的使用教程

EWB软件的使用第一章EWB的使用一、EWB概述Electronics Work bench(简称EWB),中文又称电子工程师仿真工作室。

该软件是加拿大交换图像技术有限公司(INTERACTIVE IMAGE TECHNOLOGIES Ltd)在90年代初推出的EDA软件。

而在国内应用EWB软件,却是近几年的事。

目前应用较普遍的EWB软件是在Windows95/98环境下工作的Electronics Work bench5.12(简称EWB5.12),该公司近期又推出了最新电子电路设计仿真软件EWB6.0版本。

在众多的应用于计算机上的电路模拟EDA软件中,EWB5.12软件就像一个方便的实验室。

相对其它EDA软件而言,它是一个只有几兆的小巧EDA软件。

而且功能也较单一、似乎不太可能成为主流的EDA软件形象,也就是用于进行模拟电路和数字电路的混合仿真。

但是,EWB5.12软件的仿真功能十分强大,近似100%地仿真出真实电路的结果。

而且,它就象在实验室桌面或工作现场那样提供了示波器、信号发生器、扫频仪、逻辑分析仪、数字信号发生器、逻辑转换器,万用表等广播电视设备设计、检测与维护必备的仪器、仪表工具。

EWB5.12软件的器件库中则包含了许多国内外大公司的晶体管元器件,集成电路和数字门电路芯片。

器件库没有的元器件,还可以由外部模块导入。

EWB5.12软件是众多的电路仿真软件最易上手的。

它的工作界面非常直观、原理图与各种工具都在同一个窗口内,即使是未使用过它的工程技术人员,稍加学习就可以熟练地应用该软件。

现代的广播电视设备电路结构复杂,而EWB5.12软件,可以使你在许多电路设计、检测与维护中无须动用电烙铁就可以知道它的结果,而且若想更换元器件或改变元器件参数,只须点点鼠标即可。

电子工作平台的设计试验工作区好像一块"面包板",在上面可建立各种电路进行仿真实验。

电子工作平台的器件库可为用户提供350多种常用模拟和数字器件,设计和试验时可任意调用。

EWB软件使用方法

EWB软件使用方法
EWB软件使用方法
(二)、 初识EWB
2.1 EWB5.12的安装和启动
EWB5.12版的安装文件是EWB512.EXE。新建一个目录 EWB5.12作为EWB的工作目录,将安装文件复制到工作目 录,双击运行即可完成安装。安装成功后,可双击桌面图标 运行EWB。
图2-1 EWB的图标
EWB软件使用方法
EWB软件使用方法
图3.2-1 三极管属性设置对话框之一
EWB软件使用方法
如图3.2-2所示的是Fault选项卡,用于设置器件故障。 不同的器件会有不同的故障类型,对于三极管,可以设置 其任意两极为短路、开路或有一定的泄漏电阻,若选择 None,则为没有故障。
图3.2-2 三极管属性设置对话框之二
使用EWB对电路进行设计和实验仿真的基本步骤是: (1)用虚拟器件在工作区建立电路; (2)选定元件的模式、参数值和标号; (3)连接信号源等虚拟仪器; (4)选择分析功能和参数; (5)激活电路进行仿真; (6)保存电路图和仿真结果。
EWB软件使用方法
2.2 认识EWB的界面 1.EWB的主窗口
单击工具栏中的保存按钮会弹出保存文件对话框, 选 择路径并输入文件名,单击确定可将电路保存为*.EWB文 件。
EWB软件使用方法
(三)、 EWB上的虚拟器件
3.1 EWB系统器件 EWB上有12个系统预设的器件库,其中包括
146种器件,每种器件又可被设置为不同的型号 或被赋予不同的参数,若按型号来划分, 其数量 不可胜数,因此,我们只把常用器件列出,以备 参考。
EWB软件使用方法
图2.3-1 在工作区中放置器件
图2.3-2 器件属性设置对话框
EWB软件使用方法
● 设置器件属性 双击电池符号,会弹出电池属性设置对话框,如图

EWB电路仿真软件使用说明

EWB电路仿真软件使用说明

EWB电路仿真软件使用说明EWB(Electronic Workbench)是一款用于电路仿真和分析的软件工具,广泛应用于电子工程师和学生之间。

本文将为您提供EWB电路仿真软件的使用说明。

一、软件安装和启动二、创建电路图在EWB中,您可以通过绘图功能创建各种类型的电路图。

在工具栏上选择所需的元器件,然后在绘图区点击鼠标来放置元器件。

通过拖动连接线将元器件相连接,并在连接处加上节点标记。

电路图可以包含电源、电阻、电容、电感、二极管、晶体管、运算放大器等各种元器件。

三、设置元器件属性在属性栏中,您可以为所选元器件设置特定的属性。

例如,对于电阻元器件,您可以设置电阻值;对于电容元器件,您可以设置电容值。

您还可以设置元器件的名称、供电电压等等。

四、连接电路当您完成电路图的绘制后,需要为电路创建电源。

在菜单栏中选择“电源”选项,在绘图区点击鼠标以放置电源。

然后,通过连接线连接电源与其它元器件,并设置电源的电压值。

同时,您可以设置电路的输入或输出端口,以便进行相应的信号分析。

五、进行仿真在创建完电路图并连接好电源后,您可以进行电路的仿真。

在菜单栏中选择“仿真”选项,在仿真窗口中选择仿真类型,如直流分析、交流分析、脉冲响应等。

然后,您可以设置仿真参数,如输入电压、频率等,并开始仿真。

软件将模拟电路中的电流、电压等数据,并将结果以图表的形式显示出来。

六、分析和优化电路在仿真结果中,您可以进行各种分析和优化操作。

例如,您可以通过图表来查看各个元器件的电流和电压变化情况,以判断电路是否正常工作。

您还可以调整电路中的元器件参数,观察其对电路性能的影响。

通过不断的试验和优化,您可以得到一个更好的电路设计。

七、保存和导出八、学习资源和社区支持。

EWB 数字仪表的使用

EWB  数字仪表的使用

数字仪表的使用数字仪表包括字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换仪。

一、字信号发生器的使用字信号发生器实际上是一个多路逻辑信号源,它能产生16位同步逻辑信号,用于对数字逻辑电路进行测试。

图1是其图标和面板。

在字信号编辑区,字信号以4位16进制数编辑和存放。

EWB5.0可以存放1024条字信号,编辑区的内容可通过滚动条前后移动。

用鼠标单击可以定位和插入需编辑的位置,然后输入16进制数码。

还可在面板下部的二进制字信号输入区输入二进制码。

在地址编辑区可以编辑或显示与字信号地址有关的信号。

图1 字信号发生器图标和面板把鼠标指针移到左边地址编辑区中要改变值的位置,在这可以输入0~9或A、B、C、D、E、F,在二进制信号编辑区中即可显示出输入的十六进制数对应的二进制数。

如图1中地方输入0223的十六进制数,二进制字信号编辑区中即显示“0000001000100011”,同时在字信号地址编辑区的“Edet”中显示出该十六进制数的地址“000B”。

字信号的输出方式有三种:Step(单步):每单击一次“Step”,则字信号输出一条,字信号编辑区中的地址下移一行,此方式可用于对电路进行单步调试。

Burst(单帧):每按一次“Burst”,则从首地址开始至末地址连续逐条输出字信号。

Crcle(循环):按“Crcle”,则从首地址至尾地址循环不断的输出。

选中某地址信号后,按“Breakpoint”则该地址被设置成中断点。

“Burst”输出时,运行至该地址输出暂停。

再单击“Pause”或按“F9”恢复输出。

字信号的触发方式:当选择“Internal(内)”触发方式时,字信号的输出直接由输出方式按钮(“Step”、“Burst”和“Crcle”)启动。

当选择“External(外)”触发方式时,则需接入外触发脉冲信号,再定义“上升沿触发”或“下降沿触发”,单击输出方式按钮,待触发脉冲到来时才启动输出。

此外,在“数据准备好输出端”还可得到与输出信号同步的时钟脉冲输出。

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第2章 EWB 5.0C 元器件库的使用2.1 信号源库该库内有:接地、电池、直流电流源、交流电压源、交流电流源、电压控制电压源、电压控制电流源、电流控制电压源、电流控制电流源、V CC电压源、V DD电压源、时钟脉冲源、调幅源、调频源、压控正弦波振荡器、压控三角波振荡器、压控方波振荡器、受控单脉冲、分段线性源、压控分段线性源、频移键控源FSK、多项式源和非线性相关源共23个图标按钮。

下面仅就常用的、有代表性的电源(信号源)图标按钮介绍如下。

2.1.1 电池单击信号源库,在其下拉的子图标按钮组中点选电池图标按钮不放,拖动鼠标将电池图形拽到电路工作区内。

根据需要对电池的参数及标识进行设置,有三种方法可调出参数设置对话框:1. 双击设置对象(指组成电路的元素);2. 在设置对象上单击鼠标右键,在其下拉的子菜单中单击Component Properties选项;3. 单击菜单栏中的电路菜单,在其下拉的子菜单中单击Component Properties选项。

请注意,不论用那一种方法须首先选中设置对象(它以红色显示)。

调出的电池参数设置对话框如图2.1.1所示。

图2.1.1 电池参数设置对话框(Label项)该对话框共有五个选项,其余各元器件的设置对话框与此基本相同。

五个选项的名称及设置方法如下:●Label标号如图2.1.1所示。

图中的参考ID编号是系统自动分配的,可以修改,但不能有重号。

标号项可以随意设置,也可以输入汉字。

但须注意,Label项的框内最多输入20个数字或符号(十个汉字),且不接受上下脚标。

在电路图上可显示参考ID值(图中为隐藏),如自动分配的编号是V1,用户设置的标识是DC,在电路中将显示DC/V1 。

●Value数值如图2.1.2 所示。

当选择了数值选项后,可先输人数值(9位)再输入单位,这时用鼠标单击单位框右边上、下三角,改变为所需要的单位。

在EWB 5.0C中电压的单位有kV、V、mV、μV。

●Fault错误如图2.1.3所示。

错误选项可以人为地设置元器件的故障(隐含)用于仿真实际电路,共有三种选择:●泄漏(Leakage):即在选定元件的两个端子之间接上一个电容使电流被旁路。

●短路(Short):即在选定元件的两个端子之间接上一个小阻值电阻使其短路。

●开路(Open):即在元件的两个端子之间接上一个大阻值电阻使其开路。

该选项的默认状态是电路正常工作即无故障(None)。

图2-2 电池参数设置对话框(Value项)图2.1.3 电池参数设置对话框(Fault项)设置元器件的故障步骤:(1)选择有故障的两个端子。

因电池是两端器件,所以在设置故障时这两个端子自然都被选上,这也是系统的默认状态(图中的两个小方框“1”和“2”内已有符号“√” )。

各个库内的两端(或两极)器件与此相同。

对于多端(或多极)器件,则应选择其中两个端子。

(2)设置元器件的故障类型。

在三种故障中选择一个。

(3)设置旁路电阻的大小。

图2.1.3中有两个矩形框,左边的是数据框在其内输入数值(最多输入七位数字符号);右边的是单位框,单击右侧的小箭头按钮来选择大小单位,EWB 5.0C提供了T(1012)、G(109)、M(106)、k(103)和m(10-3)、µ[注:框内µΩ用“倒”字显示](10-6)、n(10-9)、p(10-12)等数量级符号。

●Display 显示如图2-4所示。

其默认设置是使用原理图选项(Schematic Options)共用设置,显示方式由电路图选项的设置决定。

若去掉默认设置框中的符号“√”,则可随意选择对话框中的三个选项,它们是显示标号(Label)、显示数值(Value)、显示参考ID编号。

●Analysis Setup分析设置分析设置选项对话框,如图2-5所示。

该对话框内有三个选项,交流频率分析、选择失真频率1和选择失真频率2。

每一个选项对应有两个数据框,其中一个是交流电压值,一个是相位。

对于电池元件,此项设置可省略。

在信号源库内同电池一样,属于直流信号源的电源器件还有直流电流源、V CC电压源、V DD电压源,这些器件的参数设置与电池基本相同。

其中V CC电压源和V DD电压源均为一端器件,它们的电压是固定的:V CC=5V V DD =15V。

在电路设计中常将它们用作逻辑“1”。

关于这些器件的设置可参照电池参数设置。

图2.1.4 电池参数设置对话框(Display 项)图2.1.5 电池参数设置对话框(Analysis Setup 项)图2.1.6 时钟脉冲源参数设置对话框(Value 项)2.1.2 交流信号源部分在信号源库内属于交流信号源的电源器件有交流电压源、交流电流源、时钟脉冲源、调幅源、调频源。

这里以时钟脉冲源为例,说明其图标按钮的用法。

从信号源库的下拉子图标按钮组中,拽出时钟脉冲源图形,调出它的参数设置对话框,如图2.1.6所示。

图中红色的是时钟脉冲源图形,系统的ID编号未显示,在“Label”项里输入了文字“时钟脉冲CP”。

参数设置对话框有四项,其中除“Value”与电池设置不同外其余一样。

在数值项里有三个数据框,它们分别是频率、占空比和电压,数据框的右侧还有两个单位框,使用时根据电路需要输入适当的数值和单位即可。

图2.1.32在占空比和电压框内用的是默认值,频率框输入1。

调幅源、调频源的参数设置中,在“Value”项里仅增加了调制频率项。

2.1.3 可控信号源部分在信号源库内属于可控信号源的有电压控制电压源、电压控制电流源、电流控制电压源、电流控制电流源、压控正弦波振荡器、压控三角波振荡器、压控方波振荡器、受控单脉冲、压控分段线性源、频移键控源FSK。

这些信号源在虚拟电路的基本实验里并不多见,读者可参阅帮助,在帮助文件里还有相应的实例。

2.1.4 其它信号源部分在信号源库里还有分段线性源、多项式源和非线性相关源。

由于在教学实验中应用不多,这里从略。

EWB5.0C菜单栏中共有六项,每项菜单下又有许多命令,而大多数命令都具有快捷键。

在这些快捷键中,许多同Windows系统的快捷键一致,它们有:New新建命令——Ctrl + N Open打开命令——Ctrl + OSave存盘命令——Ctrl + S Print打印命令——Ctrl + PExit退出命令——Alt + F4Cut剪切命令——Ctrl + XCopy复制命令——Ctrl + C Paste 粘贴命令——Ctrl +VDe1ete 删除命令——Del Se1ect all 全选——Ctrl + AZoom In放大——Ctrl + +Zoom Out缩小——Ctrl + -Pause暂停命令——F9Stop 停止命令——Ctrl + THe1p帮助——F12.2 基本器件库在基本器件库里有连接点、电阻、电容、电感、变压器、继电器、开关、延时开关、电压控制开关、电流控制开关、上拉电阻、电位器、电阻排、压控模拟开关、电解电容、可变电容、可调电感、无芯线圈、铁(磁)芯变压器、非线形变压器等器件,共20个。

这些虚拟元器件同实际器件的工作原理是相同的,在设计电路时将它们从基本器件库的子图标按钮组里拽出,放在电路的合适位置上,再进行参数设置。

下面按器件的数值为固定、可调、可控等部分分别予以说明。

2.2.1 数值固定的基本器件属于这部分的器件有:电阻、电容、电感、变压器、上拉电阻、电阻排、电解电容、无芯线圈、铁(磁)芯变压器、非线形变压器等。

因其连接点的使用方法基本一样,故将它们纳入该部分进行讨论。

在这11个基本器件中我们以电阻为例介绍如下。

图2.2.1 电阻参数设置对话框(Value 项)电阻参数设置对话框如图2.2.1所示。

除Value 项以外,其余四项同电池参数设置是一样的。

Value 项里有三个选项,第一个是设置阻值,默认值为1kΩ,单位框里有Ω、kΩ和MΩ。

另外两个是温度系数TC1、TC2的设置,一般情况可省略,即将电阻作为理想器件对待,它的阻值与温度变化无关。

此种类型的其它器件,与电阻类同。

备注:电阻R与温度系数TC1、TC2的计算公式是:R =Ro * { 1 + TC1*(T - To) + TC2*[(T-To)2] }其中Ro为常温(27°C)下的阻值,To =27°C,T实时温度。

温度系数TC1、TC2须根据实际电阻的材料来确定。

2.2.2 数值可调的基本器件属于这部分的器件有:电位器、可变电容和可调电感。

以电位器为例,说明如下:电位器的图形和电位器参数设置对话框如图2.2.2所示。

图中红色的图形是电位器,其上第一行兰色的文字“电位器RP”是在“Label”标识符号项里输入的。

第二行字母和数据则是由Value 项设置的。

图2.2.2 电位器参数设置对话框(Value项)在图2.2.2中Value项里有四个选项:Resistance(电阻值)图中输入了300,在它的右侧是单位框图中为空白意即Ω,另有k、M,默认单位是k;Setting(起始)图中为50(%)这是默认值,它的物理意义是电位器接入电路后由阻值的50%开始变化;Increment(变化一次的幅度)图中为5(%)这也是默认值;Key(键)图中为R这是默认键,也可以敲入其它字母(键)。

采用了上述的设置,就有了图中的显示。

电路仿真时,使用者每按动一次R键电位器的阻值就减少了5%,而同时按动Shift+ R键电位器的阻值就增加了5%。

对各项的默认值均可改变。

至于可变电容和可调电感它们的参数设置同电位器类似。

2.2.3 可控的基本器件属于这部分的器件有:继电器、开关、延时开关、电压控制开关、电流控制开关、压控模拟开关。

以开关为例,说明如下:开关的图形和开关参数设置对话框如图2.2.3所示。

图2.2.4 开关的两种工作状态图2.2.3 开关参数设置对话框图2.2.3中,在“Label”选项里的标识框中输入了“单刀双掷开关”、 ID框中修改为SW,在“Value”选项里是将默认键Space作为控制键,在“Display”选项里取消默认选项里的“√”并同时选择三个显示选项。

经过上述设置后,开关标识的显示如图2.2.3所示。

在图2.2.4中的两个开关工作状态不同,设置也不同。

EWB 5.0C中的开关器件,与实际的手动单刀双掷开关是一样的。

当我们按动一次由“Value”选项设置的某符号键时(图2.2.3中是默认键Space),开关中的刀就动作一次,从而完成电路的切换。

在应用开关时还应注意以下几点:1. 只有在西文输入状态下,按动控制键才能使开关动作。

凡是在设置对话框里有键控选项的,在应用时仅在西文输入状态下才是有效的;2. 灵活运用开关,例如在强电系统中的三相开关,可用EWB 5.0C中三只开关来虚拟,仅须将它们的控制键设置为同一个符号键即可,如图2.2.5。

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