基于EWB的电路仿真实验研究

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实验6 555电路(EWB仿真).ppt

实验6 555电路(EWB仿真).ppt

R2 510Ω
VD2 1N4148
78 4
6
NE 555
3
21 5
C2
C1
0.1μ
6800P

+VCC 5V
A uo
C3 1μ
B uo
R3 10K
⑵、取R1=2K,求振荡周期T、f、 tw;
T=0.7(R1+2R2)C 脉宽tw=0.7(R1+R2)C 用示波器测试输出波形,作好记录;
⑴ 、用EWB画电路图; ⑵、调节RP,用示波器测试输 出波形,作好记录;
⑶、调节RP,用示波器测试输出波形,作
好记录;
自拟记录内容,实验前写出预报告。
※Time base: 0.05ms Y: 2V/div
R1=2K时: T=154.7605S tw=84.3876 S R1=5K时: T=178.9087S tw=104 S
二、用555构成的单稳态触发器:
1、基本单稳态电路 :
实验六 555定时电路EWB仿真
一、用555构成的多谐振荡器: 1、频率可调电路:
2、频率和占空比可调电路 :
+VCC
R0 R1 RP
R NE 3 2 555 5
1

5V
uo
C2 0.1μ
⑴、用EWB画电路图;
R1 510Ω
VD1 1N4148
RP1 20K
RP2 1M
R1 22K
C1
u 47μ i+

R2 22K
78 4
6
NE 555
3
2
5
1

+5V
uo
C2 0.01μ

基于EWB的电工电子技术仿真分析探索

基于EWB的电工电子技术仿真分析探索

《基于EWB的电工电子技术仿真分析探索》【摘要】文章介绍了EWB软件在电工电子线路功能仿真的使用方法,指出了EWB在电路设计中出现问题的解决方法。

【关键词】EWB;仿真;电子技术一、EWB简介电子工作平台(EWB)软件(现称为Multisim)是加拿大Interactive Image Technologies 公司于20世纪80年代末至90年代初推出的电路仿真虚拟电子工件平台软件。

EWB是一种功能强大的设计软件,它可以为设计者进行计算机辅助设计、模拟、分析和验证提供所需要的各种元器件及仪表。

特别是在电子技术领域,不需要昂贵的实验设备,即可在计算机提供的安全、有效的设计环境中,对电路结构和设计观念进行修正,方便地更换适合电路要求所需要的元器件,快速地反映出所设计电路的性能。

它具有如下四个特点:1.采用直观的图形界面创建电路,可在计算机屏幕上模拟仿真实验室的工作台,绘制电路图需要的元器件和电路需要的测试仪器均可直接从屏幕上选取。

2.EWB具有完整的混合模拟与数字模拟功能,可任意在系统中集成数字及模拟元器件。

EWB能自动进行信号转换。

在输出信号的观察上,EWB具备即时显示的功能。

3.EWB软件带有丰富的元器件库,可提供多种电路分析方法。

4.EWB具有虚拟的仪表设备,包含函数信号发生器、万用电表、示波器和逻辑分析仪等,可具体的模拟实际的测量情况。

利用EWB提供的虚拟仪器可以用比在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,熟悉常用电子仪器的测量方法。

二、EWB在电工电子技术功能仿真中应用(一)EWB在电工技术功能仿真中的应用下面以图(1)R-C串联电路在直流电压作用下的充放电过程为例,介绍EWB在电路理论中的应用。

设初始时刻电容C1端电压为零,充电时间常数τ1=R1C。

首先将开关切换到充电位置(按动Space空格键),当经过3τ1-5τ1时,可以认为充电过程基本结束,电路进入稳定状态。

然后切换开关(按动Space空格键)到放电位置,放电时间常数τ2=R2C。

实验EWB电路仿真

实验EWB电路仿真

实验二EWB电路仿真
1、实验目的
(1)熟悉EWB软件的界面菜单环境。

(2)掌握简单的电工电子电路仿真技能。

2、实验内容
(1)仿真电工电子线路图
1、逻辑转换器(Logic Converter)
Multisim 10提供了一种虚拟仪器:逻辑转换器。

实际中没有这种仪器,逻辑转换器可以在逻辑电路、真值表和逻辑表达式之间进行转换。

有8路信号输入端,1路信号输出端。

6种转换功能依次是:逻辑电路转换为真值表、真值表转换为逻辑表达式、真值表转换为最简逻辑表达式、逻辑表达式转换为真值表、逻辑表达式转换为逻辑电路、逻辑表达式转换为与非门电路,举例如下:
(1)将逻辑转换仪与下图逻辑电路相连。

(2)双击打开逻辑转换仪,如图所示.点击由逻辑图转化为真值表。

(3)由真值表转换为逻辑表达式。

(4)由逻辑表达式转换为最简表达式:
(5)由最简表达式转换为最简逻辑图。

教师评语:
实验成绩:
教师签名:
年月日。

EWB软件综合电路的仿真实验

EWB软件综合电路的仿真实验

实验二 EWB 软件综合电路的仿真一、 实验目的 1、进一步熟悉EWB 软件的基本操作,包括电路的创建、虚拟仪器的连接与使用以及电路参数的测量等。

2、掌握复杂电路图的绘制、虚拟仪器的测量方法。

二、 实验内容用EWB 软件进行住院病人呼叫器电路的仿真。

三、 实验步骤1、根据原理框图设计电路。

原理框图如下:图1 电路工作原理框图电路工作原理说明:住院病人可通过按动自己的床位按钮通过74ls148进行编码,按照病人的情况进行优先编码。

病重者优先。

再进入译码驱动电路跟发声传呼电路,译码驱动点路是由CD4511集成译码器组成,CD4511将74ls148传输过来信号译成相应的BCD 码。

由CD4511驱动数码管,编码器(约等于5~8V )床头开关译码驱动电路数码管发声传呼电路直流稳压电源显示病人求助的床位号。

发声传呼电路是通过9013带动一个蜂鸣器,当病人按下自己的床位按钮,蜂鸣器就会发出报警信号提示。

2、利用EWB软件从元器件库里找到对应需要的开关、电阻、芯片等,并依次选择修改所需参数,绘制电路原理图。

其原理图如下:图2 住院病人呼叫器电路图3、连接好电路图后进行模拟仿真。

(1)按下仿真按钮后,电路的初始状态为七段数码管显示‘7’。

图3 电路接通后的初始状态(2)闭合开关[0],则数码管显示‘0’。

图4 闭合开关[0]后的电路状态(3)依次闭合开关[1]、[2]、[3]……[7],观察数码管是否正常显示,即电路是否能正常工作。

以下为闭合开关[1]、[2]以及[7]时的电路工作状态。

图5 闭合开关[1]后的电路状态图6 闭合开关[2]后的电路状态图7 闭合开关[7]后的电路状态通过仿真,分别闭合开关[0]到[7],数码管显示对应开关的编码。

电路工作正常。

(4)同时闭合两个开关观察电路工作情况,观察电路是否具有优先级别的显示。

如下为同时闭合开关[2]、[3]、[4]时的电路工作情况。

图8 同时闭合开关[2]、[3]、[4]的电路工作状态电路可进行优先级别的判断,若有开关同时按下显示优先级别比较高的。

基于EWB的数字电路仿真和设计

基于EWB的数字电路仿真和设计

基于EWB勺数字电路仿真和设计――编码器和译码器部分、尸■、亠前言在当今电子设计领域,EWB设计和仿真是一个十分重要的设计环节。

在众多的设计和仿真软件中,EW以其强大的仿真设计应用功能,在各高校电信类专业电子电路的仿真和设计中得到了较广泛的应用。

EWB及其相关库包的应用对提高学生的仿真设计能力,更新设计理念有较大的好处。

EWB最突出的特点是用户界面友好,各类器件和集成芯片丰富,尤其是其直观的虚拟仪表是EWB勺一大特色。

EWB包含的虚拟仪表有: 示波器,万用表,函数发生器,波特图图示仪,失真度分析仪,频谱分析仪,逻辑分析仪,网络分析仪等。

而通常一个普通实验室是无法完全提供这些设备的。

这些仪器的使用使仿真分析的操作更符合平时实验的习惯。

本次毕业设计主要是应用EWB软件来进行设计和仿真编码器以及译码器的工作原理、基本应用电路等,并硬件实验调试通过,通过仿真和硬件实验进行结果分析对比。

1 EWB 勺简介EWB^—种电子电路计算机仿真软件,它被称为电子设计工作平 台或虚拟电子实验室,英文全称为 Electronics Workbench 。

EW [是 加拿大In teractiveImage Tech nologies 公司与1988年开发的,自发布以来,已经有35个国家、10种语言的人在使用。

EWBU SPICE3F5 为软件核心,增强了其在数字及模拟混合信号方面的仿真功能。

1. 1 EWB 的软件界面简介1. EWB 的主窗口菜单栏 元件库栏工具栏暂停复开关 启动f 停止开董fe® El^clr Aip.1 c £ Yorktaiuzli jr_________ _/1|血1 = 1禹也爾| QlQjb 軒I jg 釣常制专1團易匹世I 劉A iwiph flreuji to b* ]DC bi«9 p oifii宜 AC ffvrefpxt^ - lOMHi). Lhs it full cm bt a« en «1 dfihlo*i:ccrp« sod Bade pjatn. by tunnog 呦 swiuZhtr sintch^ alsa f eexi m llie Lair ■ of analysts 申比pHf wnniawr). by u~也EL !疋 me-riu c zraznandAC frrqufcnejr^irfttiJnu3 PifMttJPf fw«ef3 with R Lk —11 “ eric 勒 2K AC sweep output nod4 利2Kta状暑栏 电路描迷框打幵的仪器电路工作区吐 di* 也・J.p□3旧|劉划-團 j-LL 'I2 •元件库栏自走义库基本兀件库晶悴.管库 混和集憊电路逻辑门电路 指示器件库 其它器件库/馴毋:| MlffllT 干仪器库控制器件库2.信号源库3. 电位器圾性电容|可调电感可開电容电诱 电IgW压源电压箭电播电压曹廉sd电压源盲A|6>|询闆 4|回二极管稳压二极管发光二极管全波桥式整盍器三踹运诙[七端运啟 比L 器五端送就指示侣号源库慎拟集履电路魏字器件库数宇集成电路產7过d基本器件库逹按点 电容 变压器 开关延迟开关 | 电阻]电感/5.二极管库图61.2 EWB 的基本操作方法I.EIectro nics Workbe nch 基本操作方法介绍 其他操作方法相对简单,下面就常用的仪器举例说明:1)数字多用表数字多用表的量程可以自动调整。

EWB实验报告

EWB实验报告

EWB实验报告一、实验目的EWB(Electronics Workbench)是一款用于电子电路设计与仿真的软件。

本次实验的目的在于熟悉 EWB 软件的操作环境和基本功能,通过设计和仿真电路,深入理解电路原理,掌握电路的分析和调试方法,提高解决实际电路问题的能力。

二、实验设备与软件本次实验使用的计算机配置为:处理器_____,内存_____,操作系统_____。

实验所采用的 EWB 软件版本为_____。

三、实验原理(一)电路基础知识电路由电源、导线、开关、用电器等组成。

电路中有串联、并联和混联等连接方式,不同的连接方式会影响电路中的电流、电压和电阻等参数。

(二)欧姆定律欧姆定律是电学中的基本定律之一,它表明在一段电路中,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比,即 I = U/ R 。

(三)基尔霍夫定律基尔霍夫定律包括电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。

KCL 指出在任一时刻,流入一个节点的电流之和等于流出该节点的电流之和;KVL 表明在任一闭合回路中,各段电压的代数和等于零。

四、实验内容(一)简单直流电路的仿真1、设计一个由电源、电阻和电流表组成的简单直流电路。

2、设置电源电压为 5V,电阻值为10Ω ,使用电流表测量电路中的电流。

3、观察并记录电流表的读数,与理论计算值进行比较。

(二)串联电路的仿真1、构建一个由两个电阻串联的电路,电阻值分别为20Ω 和30Ω ,电源电压为 10V 。

2、测量两个电阻两端的电压以及电路中的电流。

3、验证串联电路中电流处处相等,总电压等于各电阻两端电压之和。

(三)并联电路的仿真1、设计一个由两个电阻并联的电路,电阻值分别为15Ω和25Ω ,电源电压为 15V 。

2、测量各支路电流和干路电流,以及两个电阻两端的电压。

3、验证并联电路中各支路电压相等,总电流等于各支路电流之和。

(四)复杂电路的仿真1、构建一个包含多个电源、电阻和电容的复杂电路。

ewb数字电路仿真实验

第二部分、数字电路部分四、组合逻辑电路的设计与测试一、实验目的1、掌握组合逻辑电路的设计的设计与测试方法。

2、熟悉EWB中逻辑转换仪的使用方法。

二、实验内容设计要求:有A、B、C三台电动机,要求A工作B也必须工作,B工作C也必须工作,否者就报警。

用组合逻辑电路实现。

三、操作1、列出真值表,并编写在逻辑转换仪中“真值表”区域内,将其复制到下ABC 输入,输出接彩色指示灯,验证电路的逻辑功能。

将连接的电路图复制到下表中。

五、触发器及其应用一、实验目的1、掌握基本JK、D等触发器的逻辑功能的测试方法。

2、熟悉EWB中逻辑分析仪的使用方法。

二、实验内容1、测试D触发器的逻辑功能。

2、触发器之间的相互转换。

3、用JK触发器组成双向时钟脉冲电路,并测试其波形。

三、操作1、D触发器在输入信号为单端的情况下,D触发器用起来最为方便,其状态方程为n D+1nQ=其输出状态的更新发生在CP脉冲的上升沿,故又称为上升沿触发的边沿触发器。

图2.5.1为双D 74LS74的引脚排列及逻辑符号。

图2.5.1 74LS74的引脚排列及逻辑符号在EWB中连接电路如图2.5.2所示,记录表2.5.1的功能表。

图2.5.2输 入 输 出D SD RCP D 1+n Qn Q0 1 × × 1 0 × × 1 1 ↓ 0 11↓12、触发器之间的相互转换在集成触发器的产品中,每一种触发器都有自己固定的逻辑功能。

但可以利用转换的方法获得具有其它功能的触发器。

在T ′触发器的CP 端每来一个CP 脉冲信号,触发器的状态就翻转一次,故称之为反转触发器,广泛用于计数电路中,其状态方程为:1nn Q Q +=。

同样,若将D 触发器Q 端与D 端相连,便转成T ′触发器。

如图2.5.3所示。

DQCPQQ Q图2.5.3 D 转成T ′在EWB 中连接电路如图2.5.4所示,测试其功能。

图2.5.4 D 转成T ′触发器3、双向时钟脉冲电路的测试。

EWB仿真实验指导(电路部分)

实验一基尔霍夫电压定律一、实验目的1、测量串联电阻电路的等效电阻并比较测量值和计算值。

2、确定串联电阻电路中流过每个电阻的电流。

3、确定串联电阻电路中每个电阻两端的电压。

4、根据电路的电流和电压确定串联电阻电路的等效电阻。

5、验证基尔霍夫电压定律。

二、实验器材直流电压源 1个数字万用表 1个电压表 3个电流表 3个电阻 3个三、实验原理及实验电路两个或两个以上的元件首尾依次连在一起称为串联,串联电路中流过每一个元件的电流相等。

若串联的元件是电阻,则总电阻等于各个电阻值和。

因此,在图1—1所示电阻串联电路中R=R1+R2+R3。

图1—1电阻串联电路串联电路的等效电阻确定以后,由欧姆定律,用串联电阻两端的电压U除以等效电阻R,便可求出电流I,即 I=U/R 。

基尔霍夫电压定律指出,在电路中环绕任意闭合路径一周,所有电压降的代数和必须等于所有电压升的代数和。

这就是说,在图1—2所示电路中,串联电阻两端电压降之和必须等于串联电路所加的电源电压之和。

因此,由基尔霍夫电压定律有:U 1=Ubc+Ude+Ufo式中,Ubc=IR1,Ude=IR2,Ufo=IR3。

图1—2基尔霍夫电压定律实验电路四、实验步骤1、建立如图1—1所示的电阻串联实验电路。

2、用鼠标左键单击仿真电源开关,激活实验电路,用数字万用表测量串联电路的等效电阻R,记录测量值,并与计算值比较。

3、建立如图1—2所示的基尔霍夫电压定律实验电路。

4、用鼠标左键单击仿真电源开关,激活实验电路,记录电流Iab 、Icd、Ief及电压Ube 、Ude、Ufo。

5、利用等效电阻R,计算电源电压U1和电流I 。

6、用R1两端的电压计算流过电阻R1的电流IR1。

7、用R2两端的电压计算流过电阻R2的电流IR2。

8、用R3两端的电压计算流过电阻R3的电流IR3。

9、利用电路电流Iab 和电源电压U1计算串联电路的等效电阻R 。

10、计算电压Ubc 、Ude、Ufo之和。

时序逻辑电路EWB仿真实验

实验六时序逻辑电路EWB仿真实验一、实验目的1、掌握时序逻辑电路的分析方法。

2、分析异步二进制加法与减法计数器的工作原理。

二、实验说明时序逻辑电路通常包含有组合逻辑电路和存储电路(如触发器)两部分;时序逻辑电路中存储电路部分的输出状态必须反馈到组合逻辑电路部分的输入端,与输入信号一起共同决定组合逻辑电路部分的输出。

时序逻辑电路时序逻辑电路的分析目的就是明了时序逻辑电路的逻辑功能。

三、实验步骤1、时序逻辑电路分析在实验工作区搭建实验电路。

其中,U1、U2、U3为下降沿触发,低电平置位(复位)的JK触发器,U5为共阴极的七段译码显示器。

1)打开电源开关,进行仿真实验。

首先按空格键,使键控切换开关切换到低电平,使复位端R端接低电平清零,然后将其切换到高电平,使电路进入计数工作状态。

2)双击逻辑分析仪图标,打开逻辑分析仪面板,选择合适的“Clocks per division”参数,使计数器工作波形便于观测。

3)观测逻辑探测指示灯泡的显示状态,七段译码显示器显示的十进制数字,逻辑分析4)画出时序图。

5)分析该实验电路的逻辑功能。

2、异步二进制减法计数器分析1)接线完毕,接通电源。

先按复位开关K5,计数器清零。

2)按动单次脉冲,计数器按二进制工作方式工作。

3)将CP端接成连续时钟脉冲,用示波器观察并记录CP、Q0、Q1、Q2的波形,分析其分频的关系。

3、异步二进制加法计数器分析1)接线完毕, 接通电源。

先按复位开关K5,计数器清零。

2)按动单次脉冲,计数器按二进制工作方式工作。

3)将CP端接成连续时钟脉冲,用示波器观察并记录CP、Q0、Q1、Q2的波形。

四、实验结果1、分析实验1时序电路的逻辑功能。

2、画出实验2和实验3的状态图。

multisim仿真 EWB的使用和放大电路的计算机仿真

实验四EWB的使用和放大电路的计算机仿真实验目的:1、学习电子线路的计算机仿真软件EWB的使用方法;2、用EWB对胆管放大件路瞬态特性频率特性进行计算机仿真。

实验内容:1、学习和练习在EWB环境下绘制单管放大电路的电路图,电路同实验三;2、学习和使用EWB的交流频率分析功能,对单管放大电路的幅频和相频特性进行计算机仿真,记录放大电路的下限频率f L和上限频率f H,并绘制出幅频和相频特性曲线。

3、在发射级与地之间接一个100 电阻,再做交流频率分析,与第2项实验结果比较。

实验步骤:在multisim环境下的电路仿真简介:设置节点名设置节点名的作用是便于分析节点的静态信息用于静态分析,同时也便于根据节点的动态信息做幅频和相频曲线。

做如图所示的操作:弹出以下窗口后,选中Show All即可:分析静态工作点:做如图所示操作:弹出如下窗口:选中节点名,再点击Add,即可进行添加。

幅频和相频特性的仿真做如下图操作:弹出窗口如下,参数调整到图中所示,选择合适的节点后点击simulate即可。

1、学习和练习在EWB环境下绘制单管放大电路的电路图①在multisim软件环境下绘出单管放大电路:如图在电路中,取交流电流源为5mV,1000Hz,两个电容C1=C5=33μF,取电阻R1=100KΩ,R2=900KΩ,R3=R4=3KΩ。

其中R2本为点位器,通过测试得当R2=900KΩ时,电路工作在稳定的静态工作点。

绘制好的电路图如下图所示:此时的静态工作点为合适的,可通过计算机仿真得到静态工作点即示波器波形:将交流源的参数改变为10mF,电路出现顶部失真,即截止失真,由计算机仿真得到静态工作点和示波器波形如下:若要使电路底部失真,即饱和失真,则需要改变静态工作点,这里讲R2的值由900KΩ改变为400KΩ,由计算机仿真得到静态工作点和示波器波形如下:2、学习和使用EWB的交流频率分析功能,对单管放大电路的幅频和相频特性进行计算机仿真,记录放大电路的下限频率f L和上限频率f H,并绘制出幅频和相频特性曲线。

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接选取 ,而且 仪器的操作 开关 、按键 同实际仪 器的 也极为相似 ,因此特别容易学 习和使用 。 2 具有强大的仿真及电路分析能力 . E B W 具有 强大的 电路分 析手段 ,提供 直流 工作
四、EB W 仿真实验实例
1用E B . W I具进行 电路 的时域分析,研究 R C电
收稿 日期 : 2 0 - 6 0 0 9 0— 4
作者 简介 :张建宏,本科 ,工程师。
如此便能极大的提 高电路 的仿真规模 。


@2 .
29 第 5 (第5 ) 0年 l 总 8 0 期 期
图和仿真结果。
中 观代 国 装 备
二、EB W 软件的特点
1采用 图形方式创建电路 . 仿真 的手 段切合 实际 ,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 上直
E B 以输入存储 、打 印测试 点的所有数据 、波 W可 形以及试验电路图,也可 以把E B W 环境下创建的 电原
路的方波响应。实验 电路如图1 所示。
点分析 、瞬态 分析 、傅 立叶分析 、噪音分析 、失真
分析 ,交流 分析 、参数扫 描 、温度扫 描 、零极 点分
析 、传 递 函数 分 析 、灵 敏 度 分 析 、最 坏 情 况 分 析 、
图1 R C电路 的 方 波 响 应
蒙特卡 罗分析 等l 种常 用的仿真分析 方法 。利 用这 3 些工具 ,可 以观察各种 条件 和参数变 化时 电路 的变
源 、 导线及 电路连 接等 都可 以利 用E B W 软件 得 以实
现。
作 为 虚 拟 的 电子 工 作 台 ,E B 供 了 1种 类 型 的 W提 2
的软件 ,以其方便 、直观 、强大 的仿真 功 能引起 工 程技 术人 员和广 大高校 教师 的重 视 ,得 到广泛 的应
元 器 件库 和 7 仪器 仪表 库 以供 使用 ,包括 信 号源 类 库 、基 本元件 库 、二极管库 、 晶体管库 、模拟 集成 电路 、混合集 成 电路 、数 字集成 电路 库、逻辑 门电 路 、数字元件 库 、指示器 件库 、控制 器件库 、杂 元 件库 等 ,还 有数字 万用表 、函数信 号发生器 、双 通 道 示波器 、波特 图仪 、数字信 号发 生器 、逻辑 分析
用 。普通 高校现 有实验 室 的条件 相对落 后 , 已不 能 满 足各种 实验 的需要 ,采用 具有较强 分析和 仿真 功
能 的EB 件 可 以很 好 地 解 决 这 个 问题 。 W软


E B 件 介 绍 W软
仪 、逻辑转换仪等虚拟仪器 。E B 了提供虚拟仪器 W除 对 电路进 行仿 真分析 外 ,还 提供 了许多 更加简 单快 捷 的指 示器来 直观动 态地指 示 电路 在仿 真工作 中 的 状 态 ,这些指 示器包 括 电压 表 ,电流表 ,指示 灯 , 探 针 ,七段数 码管 ,译码 七段数 码管 ,蜂鸣器 ,柱 状图示器及译码柱状 图示器等。 在E B W 软件 中,不仅拥有理想元件库 ,而 且提供 两种 方法 允许用 户根据 自己需 要创 建元器件 :一 种 方法 是 以库中 的基本元 器件 为模板 ,对它 内部参 数 做适 当 的改动 ;另一种 是将 多种基本 元器件 组合 ,
W r bn h o k e c ,简 称 E B , 是用 于 电路 仿 真分 析 、设 计 W)
路进 行仿真 实验 ,就如 同置 身于真 实的实验 室使 用 真 正仪器 调试 电路 。在 计算机 上做 实验 ,所 用 的器 件( 包括 型号 、参数) 、测试 所用 的仪器仪 表 、信 号
全 部集成 到 同一 个 电路 窗 口中。整个仿 真操 作界面
如 同一个 真实 的实验工 作 台,有元件库 、仪 器库和 进行仿真 分析 的各种操 作命令 。使用 者使用 软件 在 这样 的虚 拟现 实环境 中设计 和测试 各种 电路 ,对 电
作 为一个模 块使 用 ,即把子 电路 当作元器 件使用 ,
电子工作平台E B W 是加拿大I t r c e m g n e a t v I a e i T c n l g s e h o o i 公司于2 世纪8 年代末 、9 年代初推 e 0 O O
出的一 种 电子 电路 分析计 算 、仿 真设计 软件 。它将
原 理 图 的 创 建 、 电 路 的 测 试 分 析 以 及 结 果 的 显 示 等
关键词:E B仿真 实验 特点 优越性 W
在 计 算 机 日益 普 及 的今 天 , 采 用 虚拟 仪 器 、 虚拟 元 器 件 在 计 算机 上 进 行 电子 电路 设 计 和 实 验 的新方法 已逐渐 为人 们所接受 ,E A E c r n D ( l t O i e c D sg u o a i ,电路设计 自动化) 电子行业 的 e in A t m t c 在 应用也越来越广泛 。虚拟 电子工作 台 (l c r n C E e to iS
中国 砚戒教育装 备
2 9 第 5 (第 5 ) 0年 l 总 8 0 期 期
基于E B W 的电路仿真实验研究
张建宏
山西大学 山西太原 0 0 1 303
摘 要:E B W 是一 个应用非常广泛的软件 ,具有较 强的电路分析和仿真功能。本文介 绍E B W 仿真软件 的特点 、主 要功能以及 实施仿 真的过程 ,并给 出了具体 的仿真 实例 ,探讨 了将其应用于虚拟 电工实验 的可行性及优越性 。
化情 况 。 3 具有 灵 活 的输 出方 式 波,取 信号源 库中的时钟信 号,
其幅值 为10 0 伏,频率为50 0 赫兹 。 ② 启动模拟 程序 ,打开示波 器面板 ,触发方 式
为 自动 触 发 (u o ,调 节 电平 ,使波 形 稳 定 。 At)
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