EWB软件使用说明

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EWB使用说明

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第1章EWB概述1.1EWB简介EWB英文全称为Electronics Workbench (电子工作平台),是加拿大Interactive Image Technologies Ltd.公司于1988年开发的一种电子电路计算机仿真设计软件。

该软件设计功能完善,操作界面友好、形象,非常易于掌握。

EWB以SPICE3F5为软件核心,增强了其在数字和模拟混合信号方面的仿真能力。

EWB的开发不仅很好地解决电子线路设计中即费时费力又费钱的问题,给电子产品设计人员带来了极大的方便和实惠,他们可以利用电脑辅助设计进行电路仿真,有效地节省了开发时间和成本。

而且,EWB方便的操作方式,直观的电路图和仿真分析结果显示形式,也非常适合于电子课程的辅助教学,有利于提高学生对理论知识的理解和掌握,有利于培养学生的创新能力。

因此,世界上许多大学都将EWB纳入电子类课程的教学当中。

1.2EWB的特点EWB具有以下主要特点:1.集成化、一体化的设计环境可任意地在系统中集成数字及模拟元件,完成原理图输入、数摸混合仿真以及波形图显示等工作。

当用户进行仿真时,原理图、波形图同时出现。

当改变电路连线或元件参数时,波形即时显示变化。

2.界面友好、操作简单单击鼠标,用户可以轻松地选择元件;拖动鼠标,可将元件放入原理图中。

调整电路连线、改变元件位置、修改元件属性也非常简单。

此外,EWB还有自动排列连线的功能,使画原理图更加美观、快捷。

3.真实的仿真平台EWB的元件库提供了数千种电路元器件,即有无源元件也有有源元件,即有模拟元件也有数字元件,即有分立元件也有集成元件,还可以新建或扩充已有的元器件库。

EWB还提供了齐全的虚拟仪器,如示波器、信号发生器、万用表、波特图仪、频谱仪和逻辑分析仪等。

用这些元件和仪器仿真电子电路,就如同在实验室做实验一样,非常真实,而且尽可不必为损坏仪器和元件而烦恼,也不必为仪器过时、测量精度不够而一筹莫展。

4.分析方法多而强EWB不但可以完成电路的稳态分析和暂态分析、时域分析和频域分析、器件的线性分析和非线性分析、电路的噪声分析和失真分析等常规分析,而且还提供了离散傅里埃分析、电路的零极点分析、交直流灵敏度分析和电路的容差分析等14种分析方法。

EWB使用说明

EWB使用说明

第1章EWB概述1.1EWB简介EWB英文全称为Electronics Workbench (电子工作平台),是加拿大Interactive Image Technologies Ltd.公司于1988年开发的一种电子电路计算机仿真设计软件。

该软件设计功能完善,操作界面友好、形象,非常易于掌握。

EWB以SPICE3F5为软件核心,增强了其在数字和模拟混合信号方面的仿真能力。

EWB的开发不仅很好地解决电子线路设计中即费时费力又费钱的问题,给电子产品设计人员带来了极大的方便和实惠,他们可以利用电脑辅助设计进行电路仿真,有效地节省了开发时间和成本。

而且,EWB方便的操作方式,直观的电路图和仿真分析结果显示形式,也非常适合于电子课程的辅助教学,有利于提高学生对理论知识的理解和掌握,有利于培养学生的创新能力。

因此,世界上许多大学都将EWB纳入电子类课程的教学当中。

1.2EWB的特点EWB具有以下主要特点:1.集成化、一体化的设计环境可任意地在系统中集成数字及模拟元件,完成原理图输入、数摸混合仿真以及波形图显示等工作。

当用户进行仿真时,原理图、波形图同时出现。

当改变电路连线或元件参数时,波形即时显示变化。

2.界面友好、操作简单单击鼠标,用户可以轻松地选择元件;拖动鼠标,可将元件放入原理图中。

调整电路连线、改变元件位置、修改元件属性也非常简单。

此外,EWB还有自动排列连线的功能,使画原理图更加美观、快捷。

3.真实的仿真平台EWB的元件库提供了数千种电路元器件,即有无源元件也有有源元件,即有模拟元件也有数字元件,即有分立元件也有集成元件,还可以新建或扩充已有的元器件库。

EWB还提供了齐全的虚拟仪器,如示波器、信号发生器、万用表、波特图仪、频谱仪和逻辑分析仪等。

用这些元件和仪器仿真电子电路,就如同在实验室做实验一样,非常真实,而且尽可不必为损坏仪器和元件而烦恼,也不必为仪器过时、测量精度不够而一筹莫展。

4.分析方法多而强EWB不但可以完成电路的稳态分析和暂态分析、时域分析和频域分析、器件的线性分析和非线性分析、电路的噪声分析和失真分析等常规分析,而且还提供了离散傅里埃分析、电路的零极点分析、交直流灵敏度分析和电路的容差分析等14种分析方法。

EWB使用教程

EWB使用教程

2. 元器件的参数设置 弹出元件属性对话框:选中元件,单击鼠标右键, 再点击Component Properties。
Alalysis (分析)设置: Display Label Value Fault (故障)设置: (数值)设置: (标识)设置: (显示)设置:
遵循电路图 的选项设置 显示标识 故障相关引脚 显示模型 显示编号 开路故障 无故障
无 损 传 输 线
晶 直 体 流 电 机
真 空 三 极 管
开 关 式 升 压 变 换 器
开 关 式 降 压 变 换 器
开 关 式 升 降 压 变 换 器
指示器件库
电 压 表
电 流 表
灯 泡
彩 色 指 示 灯
七 段 数 码 管
译 码 数 码 管
蜂 鸣 器
条 型 光 柱
译 码 条 型 光 柱
仪器库
数 字 万 用 表
NMOS PMOS NMOS PMOS
NMOS PMOS NMOS PMOS
三端 增强 型
三端 增强 型
四端 四端 增强 增强 型 型
N 沟 P沟 道砷 道砷 化镓 化镓
模拟集成电路库
三端 五端 七端 运放 运放 运放 九端 运放 比 较 器 锁 相 环
混合集成电路库
模数 转换 电流 输出 数模 转换 电压 输出 数模 转换 单稳 555 态触 发器 定时器
数字万用表 图标 数值显示 档位选择 交直流选择 参数设置
面板
函数信号发生器
图标
负端 公共端 正端
波形选择
频率设置
占空比设置 幅度设置 偏移量设置 按三角选择单位符号 面板
示波器
图标
接地端 触发端 A通道 B通道

EWB5.使用说明

EWB5.使用说明

EWB5.0软件简介随着电子技术和计算机技术的发展,电子产品已与计算机紧密相连,电子产品的智能化日益完善,电路的集成度越来越高,而产品的更新周期却越来越短。

电子设计自动化(EDA)技术,使得电子线路的设计人员能在计算机上完成电路的功能设计、逻辑设计、性能分析、时序测试直至印刷电路板的自动设计。

EDA是在计算机辅助设计(CAD)技术的基础上发展起来的计算机设计软件系统。

与早期的CAD软件相比,EDA软件的自动化程度更高、功能更完善、运行速度更快,而且操作界面友善,有良好的数据开放性和互换性。

电子工作平台Electronics Workbench (EWB)(现称为MultiSim) 软件是加拿大Interactive Image Technologies公司于八十年代末、九十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台,绘制电路图需要的元器件、电路仿真需要的测试仪器均可直接从屏幕上选取;(2)软件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。

(3)EWB软件带有丰富的电路元件库,提供多种电路分析方法。

(4)作为设计工具,它可以同其它流行的电路分析、设计和制板软件交换数据。

(5)EWB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用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。

因此非常适合电子类课程的教学和实验。

这里,我们向大家介绍EWB软件的初步知识,基本操作方法,及我们引入的两个简单的实验RC一阶电路,RLC二阶电路的相关研究EWB5工作窗口简介EWB5与其它应用程序一样,有一个标准工作界面。

部分菜单功能也和其它软件一样,如复制粘贴等。

在此不再介绍。

仅就和我们相关的部分作以说明。

图2-1图示为EWB5打开后的画面。

常用元件、仪表库的图标位置如图2-2所示图2-2单击对应图标符号可弹出对应的元件或仪器图标,如图2-3单击电源图标会弹出对应电源等。

ewb使用说明

ewb使用说明

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。

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
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

说明:
触发字的某一位设置为X时表示该位为“任意”(0、1均可)。 三 个触发字的默认设置均为xxxxxxxxxxxxxxxx,表示只要第一个输入 逻辑信号到达,无论是什么逻辑值,逻辑分析仪均被触发开始波形的 采集。否则必须满足触发字的组合条件才被触发。此外,Trigger qualifier(触发限定字)对触发有控制作用。若该位设为X,触发控 制不起作用,触发完全由触发字决定;若该位设置为1(或0),则仅 当触发控制输入信号为1(或0)时,触发字才起作用;否则即使触发 字组合条件满足也不能引起触发。
三 端 运 放
五 端 运 放
七 端 运 放
九 端 运 放
比 较 器
锁 相 环
转 换 器
电 流 输 出 D/A
电 压 输 出 D/A
单 稳 态 触 发 器
A/D
555 电 路
数字集成电路库
逻辑门电路库
与 门
或 门
Hale Waihona Puke 非 门或 非 门与 非 门
异 或 门
三 态 同 缓 缓 或 冲 冲 门 器 器
施 密 特 触 发 器
EWB虚拟电子实验室
EWB元器件库栏
EWB仪器库栏
操作示范 分析举例
一. EWB元器件库栏





自定器件库 信号源库 基本器件库 二极管库 晶体管库 模拟集成电路库 混合集成电路库





数字集成电路库 逻辑门电路库 数字器件库 指示器件库 控制器件库 其他器件库 仪器库

逻辑转换仪
逻辑转换仪是EWB特有的仪表,实际工作中不存在与之对应的设备。逻
辑转换仪能够完成真值表、逻辑表达式和逻辑电路三者之间的相互转换。由 电路导出真值表的方法:首先画出逻辑电路图,并将其输入端连接至逻辑转
换仪的输入端,输出端连接至逻辑转换仪的输出端。此时按下“电路→真值
表”按钮,在真值表区即出现该电路的真值表。 由真值表也可以导出逻辑表达式。首先根据输入信号的个数用鼠标器 单击逻辑转换仪面板顶部代表输入端的小圆圈,选定输入信号(由A至H)。 此时真值表区自动出现输入信号的所有组合,而输出列的初始值则全部为零。 可以根据所需要的逻辑关系修改真值表的输出值。按下“真值表→表达式” 按钮,在面板的底部逻辑表达式栏出现相应的逻辑表达式。如果要简化该表 达式,只需按下“真值表→简化表达式”即可。表达式中的“,”表示逻辑 变量的“非”。
八个输入端
输出端 输出端 转换方式选择按钮
真值表区
电路→真值表 真值表→表达式 真值表→简化表达式 表达→式真值表 表达式→电路 表达式→与非电路
逻辑表达式栏
三、操作示范



选取电阻和电容,双击后将阻值改 为200Ω,电容值为1uF。 连线时鼠标点中电阻一端,会出一 个小黑点,按住后再将鼠标向外沿 伸,一直拉到电容一端引脚(这时 电容的引脚也会出现一个小黑连接 点)。 在仪器库中取出信号源和示波器, 再取出接地,按图示完成连线。 若连接点的线不平直,可选中接点 (或任何器件),利用键盘上的 ←↑→↓四个键作调整。 双击仪器的面板,可对信号源和示 波器进行参数设置。 双击连线,可改变连线的颜色。 与示波器相连的线的颜色会显示同 色的波形。
自 定 器 件 库
信号源库
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
Vdd 时 钟 源
电 压 源
Vcc
电 压 源
调 幅 源
调 频 源
压 控 正 弦 波
压 控 三 角 波
压 控 方 波
瞬态分析
傅立叶分析


传输函数分析
直流和交流灵敏度分析
噪声分析
失真分析 参数扫描分析
蒙特卡罗分析
最坏情况分析

直流工作点分析(DC Operating Point Analysis)
1、在EWB上先创建需进行分析的电路图(如右下所示)。
2、选定“电路(Circuit)”栏中的“作图任 选项(Schematic Options)”,选定“显示节 点(Show Nodes)”把电路的节点标志ID显 示在电路图上。 3、在“分析(Analysis)”栏内选定“直流 工作点(DC Operating Point)”,EWB会自 动把电路中所有节点的电压数值和电源支路的 电流数值,显示在“分析(Analysis)”栏中的 “显示图(Display Graph)”中。

交流频率分析(AC Frequency Analysis)
1、在EWB上先创建需进行分析的电路图,确定输入信号的幅度和相 位。 2、选定“分析(Analysis)”栏中的“交流频率分析(AC Frequency Analysis)”项。 3、在对话栏中,确定需分析的电路 节点、分析的起始频率(FSTART)、 终点频率(FSTOP)、扫描形式( Sweep Type)、显示点数(Number of Points)和纵向尺度(Vertical Scale),如图一所示。 4、按“仿真(Simulate)”键,即可 在显示图获得被分析节点的频率特性波 形,按“ESC或Pause”,将停止仿真的运 行。
外触发输入 字信号地 址编辑区 字信号编辑区
16路逻辑信号输出端
字信号输出端 (实时显示)
频率设置
触发方式






在字信号编辑区,16 bit的字信号以4位16进制数编辑和存放,可以放 1024条字信号,地址编号为0—3FF(hex)。 Edit显示当前正在编辑的字信号的地址; Current区显示当前正在输出的字信号的地址; Initial区和Final区分别用于编辑和显示输出字信号的首地址和末地址; 字信号发生器被激活后,字信号被按照一定的规律逐行从底部的输出 端送出,同时在面板的底部对应于各输出端的挖个小圆圈内实时显示 输出字信号各个位的值; 字信号的输出方式分为STEP(单步)、BURST(单帧)、CYCLE (循环)三种方式; Breakpoint按钮按下为设置中断点;恢复按F9或Pause; 选择INTERNAL(内部)触发方式,字信号的输出直接同输出方式按 钮(单步、单帧、循环)启动。 选择外触发时,需接入外触发脉冲信号,并定义“上升、下降沿触 发”。然后单击输出方式按钮,待触发脉冲到来时才启动输出。
指针1、2处读数差
指针2处读数
指针1处读数 面板恢复
背景颜色
ASCⅡ保存

波特图仪
它类似于扫频仪,可用来测量和显示电路的幅频特性与相频特性。 波特图仪有IN和OUT两对端口,其中IN端口的+V端和-V端分别接电路输 入端的正端和负端;OUT端口接输出端。 使用波特图仪时,必须在电路的输入端接入AC信号源。 电路启动后若修改参数设置及其测试点,则建议重新启动电路,以确 保曲线显示的完整与准确。
受 控 单 脉 冲
分 段 线 性 源
线压 性控 源分 段
频 移 键 控 源
多 项 式 源
非 线 性 相 关 源
基本器件库
连 接 点
电 阻
电 容
电 感
变 压 器
继 电 器
开 关
延 迟 开 关
压 控 开 关
流 控 开 关
上 拉 电 阻
电 位 器
排 电 阻
压 控 模 拟 开 关
极 性 电 容
可 调 电 容




操作示范

数字电路仿真实验,需选取芯片、 Vcc(+5V电源)、Gnd接地、时钟 源和一些逻辑门等。 输出部分可选取数码管和发光管 来观察。


芯片的一些空余管脚最好能接高 电平。否则逻辑就会出现差错。
四、分析举例

直流工作点分析 交流频率分析

温度扫描分析 零极点分析


编 码 器
算 术 运 算
计 数 器
移 位 寄 存 器 译 码 条 形 光 柱
触 发 器
RS
电 压 表
JK
电 流 表
JK
灯 泡
D
指 七 示 段 灯 数 码 管
D
译 码 数 码 管
峰 鸣 器
条 形 光 柱
分析图
控制器件库
电 压 微 分 器
电 压 积 分 器
电 压 比 例 模 块
传 递 函 数 模 块
乘 法 器
三 端 耗 尽 型 NMOS
三 端 耗 尽 型 PMOS
四 端 耗 尽 型 NMOS
四 端 耗 尽 型 PMOS
三 端 增 强 型
三 端 增 强 型 PMOS
四 端 增 强 型 NMOS
四 端 增 强 型
沟 道 砷 化 镓
N
沟 道 砷 化 镓
P
NPN
PNP
N
P
NMOS
PMOS
模拟集成电路库
混合集成电路库
操作示范

将示波器的屏幕展开,可看到 二个连续波形,按下暂停键, 拖曳滚动条,将波形周期调整 到显示二至三个。 拖曳指针,可读出它们之间的 频率差,算出它们的相位差。 若用到开关,需按键盘的空格 键,它才起作用。 若用到可变电阻,需对它进行 参数设置(初始值、改变量), 每按一次R键,电阻值就会改 变。 器件若需旋转,可按Ctrl+R。
信号波形选择按钮
频率
负端
正端
占空比
幅度
偏值

双踪示波器
示波器的图标和面板如下所示。
时基控制
面板展开
外触发输入
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