电工电子技术仿真实验教材
电工电子技术仿真实验教材

电工电子技术仿真实验教材南京航空航天大学自动化学院2009.11第一章 Multisim软件简介§1-1 Multisim软件简介Multisim是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technoligics,简称IIT公司)推出的用于电路仿真与设计的EDA软件。
Multisim具有强大的仿真分析功能,能够进行电路设计、电路功能测试的虚拟仿真。
Multisim软件的虚拟测试仪器外表种类齐全,有一样实验室所用的通用仪器,如直流电源、函数信号发生器、万用表、双踪示波器,还有一样实验室少有或没有的仪器,如波特图仪、数字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真仪、频谱分析仪和网络分析仪等。
该软件的元器件库中有数以万计的电路元器件供实验选用,不仅提供了元器件的理想模型,还提供了元器件的实际模型,同时还能够新建或扩充已有的元器件库,而且建库所需的元器件参数能够从生产厂商的产品使用手册中查到,与生产实际紧密相联,能够专门方便地用于实际的工程设计。
该软件能够对被仿确实电路中的元器件设置各种故障,如开路、短路和不同程度的漏电等,从而观看不同故障情形下的电路工作状况。
在进行仿确实同时,该软件还能够储备测试点的所有数据,列出被仿真电路的所有元器件清单,以及储备测试仪器的工作状态、显示波形和具体数据等;该软件还具有多种电路分析功能,如直流工作点分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、失真分析、噪声分析、直流扫描分析、参数扫描分析等,便于设计人员对电路的性能进行推算、判定和验证。
较之于传统的实物实验,基于Multisim 软件的仿真实验要紧有以下特点:1.设计和实验用的元器件及测试仪器外表齐全,能够克服传统实验室的各种条件限制,完成各种类型的电路设计与实验。
2.实验成本低,实验中不消耗实际的元器件,实验所需元器件的种类和数量不受限制。
有些实验设备价格昂贵,使用复杂,在一样传统实验室里专门难为学生提供使用机会,而在虚拟实验室里则可轻而易举地解决那个难题,让学生为所欲为地调用各种实验设备。
《电工电子技术》(少学时)(第4版_林平勇)仿真实验 Proteus实验仿真软件使用说明

Proteus ISIS的使用方法Proteus ISIS软件的安装:从网上下载软件包并解压后将形成安装文件。
执行Proteus 6.9 SP4文件夹内的Prosys6.9.04.exe文件开始安装:将出现对话框,在相应位置输入名称和密码,然后点击确定键,运行一段时间后将出现下图所示的界面。
选择Modify典型安装后点击Next按钮后将出现。
点击Next按钮将出现如图所示界面。
等待自动安装,安装结束出项图示界面点击Finish按钮结束安装。
首次安装完成后需要运行:开始—程序--Proteus 6 professional—Licence Manager程序,寻找All Key Files 按下图提示运行:运行后出现下图所示页面:点击Find All Key Files按钮后开始搜索,将出现如图所示页面:当其搜索完成后将出现如图所示界面:点击Close按钮关闭页面。
完成该程序的运行。
Proteus ISIS软件就可以正常运行了。
Proteus ISIS是英国Labcenter公司开发的电路分析与实物仿真软件。
它运行于Windows操作系统上,可以仿真、分析(SPICE)各种模拟器件和集成电路,该软件的特点是实现了模拟电路仿真和数字电路仿真的功能;有各种虚拟仪器,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器等。
下面介绍Proteus ISIS软件的工作环境和一些基本操作。
一、进入Proteus ISIS双击桌面上的ISIS 6 Professional图标或者单击屏幕左下方的“开始”→“程序”→“Proteus 6 Professional”→“ISIS 6 Professional”,出现如图1-1所示屏幕,表明进入Proteus ISIS集成环境。
图1-1 启动时的屏幕若出现如图所示屏幕,用鼠标左键点击“ON”按钮二、工作界面Proteus ISIS的工作界面是一种标准的Windows界面,如图1-2所示。
《电力电子技术仿真实验》指导书

《电力电子技术实验》指导书合肥师范学院电子信息工程学院实验一电力电子器件仿真过程:进入MATLAB环境,点击工具栏中的Simulink选项。
进入所需的仿真环境,如图1.1所示。
点击File/New/Model新建一个仿真平台。
点击左边的器件分类,找到Simulink和SimPowerSystems,分别在他们的下拉选项中找到所需的器件,用鼠标左键点击所需的元件不放,然后直接拉到Model平台中。
图1.1实验一的具体过程:第一步:打开仿真环境新建一个仿真平台,根据表中的路径找到我们所需的器件跟连接器。
提取出来的器件模型如图1.2所示:图1.2第二步,元件的复制跟粘贴。
有时候相同的模块在仿真中需要多次用到,这时按照常规的方法可以进行复制跟粘贴,可以用一个虚线框复制整个仿真模型。
还有一个常用方便的方法是在选中模块的同时按下Ctrl键拖拉鼠标,选中的模块上会出现一个小“+”好,继续按住鼠标和Ctrl键不动,移动鼠标就可以将模块拖拉到模型的其他地方复制出一个相同的模块,同时该模块名后会自动加“1”,因为在同一仿真模型中,不允许出现两个名字相同的模块。
第三步,把元件的位置调整好,准备进行连接线,具体做法是移动鼠标到一个器件的连接点上,会出现一个“十字”形的光标,按住鼠标左键不放,一直到你所要连接另一个器件的连接点上,放开左键,这样线就连好了,如果想要连接分支线,可以要在需要分支的地方按住Ctrl键,然后按住鼠标左键就可以拉出一根分支线了。
在连接示波器时会发现示波器只有一个接线端子,这时可以参照下面示波器的参数调整的方法进行增加端子。
在调整元件位置的时候,有时你会遇到有些元件需要改变方向才更方便于连接线,这时可以选中要改变方向的模块,使用Format菜单下的Flip block 和Rotate block两条命令,前者改变水平方向,后者做90度旋转,也可以用Ctrl+R来做90度旋转。
同时双击模块旁的文字可以改变模块名。
电工实训虚拟仿真实验报告

随着科技的不断发展,虚拟仿真技术逐渐应用于各个领域,其中电工实训虚拟仿真实验作为一种新型实训方式,具有直观、高效、低成本等优点。
通过虚拟仿真实验,可以让学生在计算机上模拟真实实验环境,提高学生的动手能力和实践技能。
本实验报告以电工实训虚拟仿真实验为例,详细阐述实验过程、实验结果及实验心得。
二、实验目的1. 熟悉电工实训虚拟仿真软件的操作方法;2. 通过虚拟实验,掌握电路元件的识别、电路图的绘制、电路的搭建与调试等基本技能;3. 培养学生的团队合作精神、创新意识和解决问题的能力;4. 为实际电工实训提供理论依据和实践指导。
三、实验内容1. 熟悉电工实训虚拟仿真软件(1)软件名称:EWB(Electronics Workbench)(2)软件界面:EWB软件界面主要包括工具栏、元件库、电路窗口、信号发生器、示波器等;(3)软件操作:学会使用工具栏中的元件库、电路窗口、信号发生器、示波器等工具,搭建电路并进行仿真实验。
2. 电路元件的识别与电路图的绘制(1)电路元件:熟悉电阻、电容、电感、二极管、三极管等常用电路元件的名称、符号、作用和参数;(2)电路图:学会使用EWB软件绘制电路图,包括元件的摆放、连接等。
3. 电路的搭建与调试(1)搭建电路:根据电路图,在EWB软件中搭建电路;(2)调试电路:通过改变电路参数,观察电路输出波形,调整电路达到预期效果;(3)分析电路:根据电路输出波形,分析电路的工作原理和性能。
1. 熟悉EWB软件操作(1)打开EWB软件,熟悉软件界面;(2)学习使用工具栏中的元件库、电路窗口、信号发生器、示波器等工具。
2. 电路元件的识别与电路图的绘制(1)识别电路元件:在元件库中查找电阻、电容、电感、二极管、三极管等元件;(2)绘制电路图:按照电路图要求,将元件放置在电路窗口中,并连接电路。
3. 电路的搭建与调试(1)搭建电路:根据电路图,在EWB软件中搭建电路;(2)调试电路:通过改变电路参数,观察电路输出波形,调整电路达到预期效果;(3)分析电路:根据电路输出波形,分析电路的工作原理和性能。
电工电子技术第二版第三分册利用Multisim2001的EDA仿真技术教学设计

电工电子技术第二版第三分册利用Multisim2001的EDA仿真技术教学设计前言电子技术是现代工业中不可或缺的技术,而EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化)则成为了电子工程领域种必不可少的技术手段。
Multisim是EDA领域常用的一种仿真软件,它允许工程师创建电路原理图,并通过模拟器预测模拟电路的行为。
本文将介绍电工电子技术第二版第三分册如何利用Multisim2001的EDA仿真技术进行教学设计。
教学目标本教学设计旨在通过Multisim2001的EDA仿真技术,帮助学生深入了解电路设计的原理及实际应用,掌握Multisim2001的基本操作,提高学生的电路设计和仿真能力。
教学内容Multisim2001软件Multisim2001是一款由National Instruments公司开发的EDA软件,它能够模拟电路中的各种元件。
本教学将以Multisim2001为主要工具进行教学设计。
电路设计根据《电工电子技术第二版第三分册》的教学内容,设计相应的电路原理图,并在Multisim2001中进行仿真。
现场实验根据实际情况,在现场进行相应的电路实验,并进行数据记录和分析。
教学流程1.介绍EDA技术及Multisim2001软件的基本操作方法。
2.讲解《电工电子技术第二版第三分册》的相关电路设计内容,并指导学生进行电路设计。
3.在Multisim2001软件中对设计的电路进行仿真。
4.组织现场实验和相关数据记录和分析。
教学方法此次教学设计采用以“理论讲解”、“仿真演示”、“现场实践”为主线的综合教学方法。
1.理论讲解:分析电路原理图的构造、特点及各个元件的作用,帮助学生了解原理及实际应用。
2.仿真演示:在Multisim2001软件中对设计的电路进行仿真,帮助学生深入理解电路原理和现象,同时掌握Multisim2001的基本操作能力。
3.现场实践:组织学生在实际情况中进行电路实验,并进行数据记录和分析,用实验结果验证理论上的结果。
电工电子实验ppt课件精选全文

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三. 本学期课程安排
周
实验名称
1.实验概述、EDA软件介绍 6 2.受控源电路的仿真研究
P80
实验要求
讲课 软件仿真
8
1.非线性电阻伏安特性P43 2. 基尔霍夫定律P38
搭电路实测
9
1. 常用电工电子仪表的框图原 理和使用方法 2.交流参数测量P53
33
2、数字万用表的组成
液晶显示器
锁定按钮 三极管插孔
电源按钮
表笔插孔
面板
档位开关
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二、数字万用表的使用
1、档位开关介绍
交流电压档
直流电流档
电源电压档
三极管放大倍数档(HFE)
二极管测量档
直流电压档 欧姆档
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二、数字万用表的使用
2、测量直流电压
用测量一节干电池来说明测量直流电压。 将档位开关置直流电压2V档,红表笔接电池正 极,黑表笔接电池负极。显示屏显示“ 1.299 ” 左右,被测量的电池的电压值为 1.30 V。
数字万用表是采用集成电路模/数转换器 和液晶显示器,将被测量的数值直接以数 字形式显示出来的一种电子测量仪表。
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1、数字万用表简介
830T型数字万用表是三位半液晶显示小型数字 万用表,其核心芯片为ICL7106。它可以测量交、 直流电压和交、直流电流,电阻、电容、三极管β 值、二极管导通电压和电路短接等,由一个旋转波 段开关改变测量的功能和量程,共有30档。本万用 表最大显示值为±1999,可自动显示“0”和极性, 过载时显示“1”或“-1”,电池电压过低时,显示 “←”标志,短路检查用蜂鸣器。
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电工实验报告-基本电路的仿真实验

xxxx大学信控学院实验报告课程名称:电工技术与电子技术实验成绩:实验名称:基本电路的仿真实验班级: 3 姓名:学号:实验日期:教师签字:实验二十九基本电路的仿真实验——仿真实验一一、实验目的1.熟悉EWB仿真软件的使用2.学会用EWB仿真软件分析交流电路,并利用仿真仪器观察RLC电路的频率特性3.通过EWB仿真,观察RC电路的暂态过程及微分电路和积分电路的工作波形二、实验内容与步骤1.RC暂态电路观察并记录电路的充电、放电波形,测量充电时间常数和放电时间常数(1)Timebase=0.5s/div, ChannelA=5V/Div, ChannelB=5V/Div放电常数=200ms,充电常数=1.17s改变电路参数,观察时间常数对电容充放电波形的影响。
(2)Timebase=1.00s/ds, ChannelA=5V/Div, ChannelB=5V/Div(增大Timebase)放电常数=200ms,充电常数=1.15s(3)Timebase=0.2s/dv, ChannelA=5V/Div, ChannelB=5V/Div(减小Timebase)放电常数=205ms,充电常数=1.27s(4)Timebase=0.5s/dv, ChannelA=10V/Div, ChannelB=5V/Div(增大ChannelA)放电常数=220ms,充电常数=1.27s(5)Timebase=0.5s/dv, ChannelA=2V/Div, ChannelB=5V/Div(减小ChannelA)放电常数=220ms,充电常数=1.27s2. 微分电路观察并记录微分电路的输入、输出电压波形,标出输出脉冲的周期和幅值。
输出脉冲的周期=1.0000.ms幅值V1=10.0000V,V2=7.0765V3.积分电路观察并记录积分电路的输入、输出电压波形,标出输出波形的最大值和最小值。
波形VB最大值=6.1940V,周期1.0000ms4.单相交流RLC串联电路电路截图:(输出频率3kHz—6kHz)(1)在谐振曲线上读出谐振频率f0,下限截止频率f L和上限截止频率f H,并计算谐振电路的通频带F0=4.260kHz fl=4.116kHz f2=4.391kHz通频带f=0.131kHz谐振曲线:(2) 改变电阻R=100 ,观察幅频特性的变化,再读出谐振频率f0、下限截止频率f L和上限截止频率f H,计算通频带。
电工电子实验教材

一、基本电工仪表的使用与测量误差计算一、实验目的1、学习直流稳压电源的使用方法。
2、掌握电压表、电流表内电阻的测量方法。
3、熟悉电工仪表测量误差的计算方法。
二、原理说明1、为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态,这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零。
而实际使用的电工仪表都不能满足上述要求。
因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差,这种测量误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关。
图3-1-12、本实验测量电流表的内阻采用“分流法”,如图3-1-1所示。
A 为被测内阻(A R )的直流电流表,测量时先不接S I 支路,调节电流源的输出电流I ,使A 表指针满偏转,然后接上S I 支路,并保持I 值不变,调节电阻箱B R 的阻值,使电流表的指针指在 1∕2满偏转位置,此时有:21==S A I I ∴B A R R =∥1R R 1为固定电阻器之值,B R 由电阻箱的刻度盘上读得。
3、测量电压表的內阻采用分压法,如图3-1-2所示。
V 为被测内阻(V R )的电压表,测量时先不接1R 及B R ,调节直流稳压源的输出电压使电压表V 的指针满偏。
然后接入1R 及B R ,调节B R 使电压表V 的指示值减半。
此时有:B V R R R +=1电阻箱刻度盘读出值B R 加上固定电阻1R 即为被测电压表的内阻值。
电压表的灵敏度为:U R S V /=(Ω∕V )图3-1-2 图3-1-34、仪表内阻引入的测量误差(通常称之为方法误差,而仪表本身构造上引起的误差称为仪表基本误差)的计算。
以图2-1-3所示电路为例,2R 上的电压为:U R R R U R 2111+=,若21R R =,则U U R 212=现用一内阻为V R 的电压表来测量1R U 值,当V R 与1R 并联后,11R R R R R V V AB +=,以此来替代上式中的1R 则得:U R R R R R R R R R U V V V V R 21111/1+++=绝对误差: U )(212211111/1R R R R R R R R R R R R U U U U V V V V R R +-+++=-=∆化简后得))()2((2121222121221R R R R R R R R R UR R U V ++++-=∆ 若V R R R ==21,则得:6U U -=∆ 相对误差:∆U %11/1R R RU U U U U -=∆=100%26U U -=×100%=–33.3 三、仪器设备可调直流稳压源一台可调恒流源一台万用表一块四、实验内容1、根据“分流法”原理测定FM-30型万用表直流毫安5mA和50mA档量限的内阻,线路如图3-1-1所示。
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电工与电子技术计算机仿真实验南京航空航天大学自动化学院2009.11第一章 Multisim软件简介§1-1 Multisim软件简介Multisim是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technoligics,简称IIT公司)推出的用于电路仿真与设计的EDA软件。
Multisim具有强大的仿真分析功能,可以进行电路设计、电路功能测试的虚拟仿真。
Multisim软件的虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实验室所用的通用仪器,如直流电源、函数信号发生器、万用表、双踪示波器,还有一般实验室少有或没有的仪器,如波特图仪、数字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真仪、频谱分析仪和网络分析仪等。
该软件的元器件库中有数以万计的电路元器件供实验选用,不仅提供了元器件的理想模型,还提供了元器件的实际模型,同时还可以新建或扩充已有的元器件库,而且建库所需的元器件参数可以从生产厂商的产品使用手册中查到,与生产实际紧密相联,可以非常方便地用于实际的工程设计。
该软件可以对被仿真的电路中的元器件设置各种故障,如开路、短路和不同程度的漏电等,从而观察不同故障情况下的电路工作状况。
在进行仿真的同时,该软件还可以存储测试点的所有数据,列出被仿真电路的所有元器件清单,以及存储测试仪器的工作状态、显示波形和具体数据等;该软件还具有多种电路分析功能,如直流工作点分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、失真分析、噪声分析、直流扫描分析、参数扫描分析等,便于设计人员对电路的性能进行推算、判断和验证。
较之于传统的实物实验,基于Multisim 软件的仿真实验主要有以下特点:1.设计和实验用的元器件及测试仪器仪表齐全,可以克服传统实验室的各种条件限制,完成各种类型的电路设计与实验。
2.实验成本低,实验中不消耗实际的元器件,实验所需元器件的种类和数量不受限制。
有些实验设备价格昂贵,使用复杂,在一般传统实验室里很难为学生提供使用机会,而在虚拟实验室里则可轻而易举地解决这个难题,让学生随心所欲地调用各种实验设备。
从而可以克服因经费不足造成对实验的制约。
3.实验效率高。
在仿真实验中,可以克服采用传统实验方式进行实验时所遇到的诸多因素的干扰和影响,例如不会因为实验设备的损坏、接触不良而影响实验的正常进行,从而使实验结果更好地反映出实验的本质过程,更加快捷、准确。
4.分析方法多,可以完成电路的瞬态分析和稳态分析、时域和频域分析、器件的线性和非线性分析、电路的噪声分析和失真分析、离散傅里叶分析、电路零极点分析、交直流灵敏度分析等电路分析方法,能够快速、轻松、高效地对电路参数进行测试和分析,使设计与实验可以同步进行,可以边设计边实验,修改调试方便。
还可直接打印输出实验数据、测试参数、曲线和电路原理图。
这些都是传统实验方式无法比拟的。
运用Multisim软件进行计算机仿真实验,可以很好的解决理论教学与实际动手实验相脱节的这一老大难问题。
学生可以很方便、快捷地把刚刚学到的理论知识用计算机仿真真实地再现出来,不仅可以克服传统实验室各种条件的限制,还可以针对不同的目的,例如针对验证、测试、设计、纠错、创新等目的进行训练,极大地提高了学生的学习热情和积极性。
真正的做到了变被动学习为主动学习,使学生的分析、应用、设计和创新能力显著提高。
Multisim的工作界面非常直观,形象逼真,只要稍加学习就可以较熟练地使用该软件。
本书以Multisim 9为例介绍Multisim软件的使用方法。
§1-2 Multisim的主窗口界面启动Multisim 9软件后,屏幕上将出现Multisim 9 软件的主窗口界面。
Multisim9的主窗口界面主要由标题栏、菜单栏、系统工具栏、设计工具栏、使用中的元件清单、仿真开关、元件工具栏、仪表工具栏、电路窗口、状态栏等几个部分组成。
一、Multisim 9的主窗口界面图1-1 Multisim 9的主窗口界面1、菜单栏标题栏位于主窗口的最上部,显示当前运行的软件名称。
标题栏的下面是菜单栏,通过菜单可以对Multisim的所有功能进行操作。
不难看出菜单中有一些与大多数Windows平台上的应用软件一致的功能选项,如File(文件菜单)、Edit (编辑菜单)、View(视图菜单)、Help(帮助菜单)等。
此外,还有一些EDA 软件专用的选项,如Place(放置菜单),Simulate(仿真菜单),Transfer(文件输出菜单)、Options(选项菜单)等,如图1-2。
图1-2 菜单栏以下分别介绍菜单栏中各栏目的子项目。
File菜单中包含了对文件和项目的基本管理和打印等命令:New:建立一个新文件。
Open:打开一个文件。
Close:关闭当前文件。
Save:保存当前文件。
Save As:将当前文件另存为。
New Project:建立一个新项目。
Open Project:打开一个项目。
Save Project:保存当前项目。
Close Project:关闭当前项目。
Print Setup:打印设置。
Print Circuit Setup:打印电路图设置。
Print Instruments:打印当前文件中的仪表波形图。
Print Preview:打印预览。
Print:打印。
Recent Files:最近几次打开过的文件。
Recent Project:最近几次打开过的项目。
Exit:退出Multisim。
Edit菜单中包含了对电路图进行编辑的命令:Undo:撤消操作。
Redo:不撤消操作。
Cut:剪切。
Copy:复制。
Paste:粘贴。
Paste Special:粘贴所选择内容。
Delete:删除。
Delete Multi-Page:删除多页。
Select All:全选。
Find:查找。
Flip Horizontal:将所选的元件水平翻转。
Flip Vertical:将所选的元件垂直翻转。
90 ClockWise:将所选的元件顺时针90度旋转。
90 ClockWiseCW:将所选的元件逆时针90度旋转。
Component Properties:打开所选的元件属性对话框。
View菜单中包含了确定使用软件时的视图以及对一些工具栏和窗口进行控制的命令:Toolbars:显示各种工具栏。
Show Grid:显示网格。
Show Page Bounds:显示页边界。
Show Title Block:显示图明细表。
Show Border:显示图框。
Show Ruler Bars:显示标尺。
Zoom In:放大显示。
Zoom Out:缩小显示。
Zoom Area:以100%的比率来显示。
Zoom Full:全部显示。
Grapher:打开仿真结果的图形显示窗口。
Hierarchy:层次。
Circuit Description Box:打开电路描述窗口。
Place菜单中包含了在电路窗口内放置元件、连接点、总线和文字等命令:Component:放置一个元件。
Junction:放置一个节点。
Bus:放置一根总线。
Bus Vector Connect:总线矢量连接。
HB/SB Connector:放置HB/SB连接器。
Hierarchical Block:放置层次模块。
Create New Hierarchical Block:新建层次模块。
Subcircuit:新建子电路。
Replace by Subcircuit:用一个子电路替代。
Off-Page Connector:Off-Page连接器。
Multi-Page:多页设置。
Graphics:制图Title Block:放置标题块。
Simulate菜单中包含了电路仿真设置与操作命令:Run:执行仿真。
Pause:暂停仿真。
Instruments:选择仪表。
Default Instrument Settings:打开预置仪表设置对话框,设置仪表的预置值。
Digital Simulation Settings:设定数字仿真参数。
Analyses:选择仿真分析方法。
Postprocess:打开后处理器对话框。
Simulation Error Log/Audit Trail:电路仿真错误记录/检查数据跟踪。
XSpice Command Line Interface:打开XSpice命令行界面。
VHDL Simulation:进行VHDL仿真。
Verilog HDL Simulation:进行Verilog HDL仿真。
Auto Fault Option:自动设置电路故障。
Global Component Tolerances:设置全部元件的容差。
Transfer菜单包含了将仿真结果用其它EDA软件需要的文件格式输出的命令:Transfer to Ultiboard V7:转换为Ultiboard V7(Multisim中的电路板设计软件)的文件格式。
Transfer to Ultiboard 2001:转换为Ultiboard 2001的文件格式。
Transfer to other PCB Layout:转换为其他电路板设计软件所支持的文件格式。
Forward Annotate to Ultiboard V7:建立Ultiboard V7注释文件。
Backannotate from Ultiboard V7:将Ultiboard V7注释文件传入到当前文件中。
Highlight selection in Ultiboard V7:加亮所选择区域。
Export Simulation Results to MathCAD:将仿真结果输出到MathCAD。
Export Simulation Results to Excel:将仿真结果输出到Excel。
Export Netlist:输出电路网表文件。
Tools菜单中包含了编辑与管理元器件和元件库的命令:Database Management:启动元器件数据库管理器,进行数据库的编辑管理工作。
Symbol Editor:打开符号编辑器。
Component Wizard:打开元件编辑器。
555 Timer Wizard:555定时器编辑。
Filter Wizard:滤波器编辑。
Electrical Rules Check:电气规则测试。
Renumber Components:元件重命名。
Replace Components:替代元件。
Update HB/SB Symbols:升级HB/SB符号。
Convert V6 Database:V6数据转换。
Modify Title Block Data:更改标题块数据。
Title Block Data:标题块编辑。
Reports菜单中包含了产生当前电路的各种报告的命令:Bill of Materials:材料清单。