Multisim实习报告
电子线路实习报告
课题:Multisim电路仿真
指导教师:
系别:
班级:
学号:
2010.11.1-11.5
北华大学电气信息工程学院
目录
一、软件简介 ....................................................... - 3 -
二、实习目的 ....................................................... - 4 -
三、实习要求 ....................................................... - 4 -
四、实习内容 ....................................................... - 5 -
五、电路设计 ..................................................... - 17 -
六、实习总结 ..................................................... - 21 -
七、参考文献 ..................................................... - 22 -
一、软件简介
电子工作平台Electronics Work Bench(EWB),现称为Multisim。
2006年推出的Multisim9.0软件是加拿大Interactive Image Technologies公司(该公司现属于NI)于20世纪80年代末,90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、采用只管的图形界面创建电路,在计算机屏幕上模仿真实
验室工作台,创建电路需要的元器件,电路仿真需要的测
试仪器均可直接从屏幕上选取,操作方便。
②、Multisim提供的虚拟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、Multisim具有强大的电路分析功能,提供了直流分析、交
流分析、瞬时分析、傅立叶分析、传输函数分析等19种
分析功能。
作为设计工具,它可以同其他流行的电路分析、
设计和制板软件交换数据。
④、Multisim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种更灵活的方式进行电路试
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。
这里我们主要学习Multisim软件的初步知识、基本操作方法、电路图的绘制、虚拟仪器使用及基本分析方法。
二、实习目的
①、初步掌握Multisim9.0仿真软件的使用方法。
②、学习在Multisim9.0仿真软件工作平台上测试单级共射放大电路的静态工作点、电压放大倍数和输入、输出电阻;以及对电路进行瞬态分析的方法等等。
三、实习要求
①、学会Multisim9.0仿真软件的使用及测试电路的方法,
②、掌握模拟电路的静态和动态测试方法。
四、实习内容
1、单射极放大电路
电路图:
2、射极跟随器
思考题:
3、负反馈放大电路
4、差动放大电路电路图:
BJT_NPN_VIRTUAL Q2
Key = B
调节滑动变阻器Rp使得万用表XMM1电压读数无限接近于0,即:
此时,开始对静态工作点进行测量:
BJT_NPN_VIRTUAL Q2
BJT_NPN_VIRTUAL
Key = B 100
V3100mV
1kHz 0Deg
5、集成运算放大器运用的测量
五、电路设计
减法电路的设计:
设计一个运算电路,实现其运算关系。
按设计要求,实际上是对两个信号实现比例相减运算,从实现功能来讲,可以选用下图中的减法电路,该电路的输出电压表达式为:
23
2121210i F i F F u R R
u R R R R u -=
,F115R ∥R R =,F2326R R R R ∥∥= 由公式推算,取Ω===k R R R 1032
1, Ω==k R R F F 2021,此时可计算出:
Ω=k R 7.65,Ω=k R 46,V U 140=(即:21024i i u u u -=)。
由此接入电路,
如图:
ui1
此时,可测得uo的值如图:
1、设计一个积分分压式射极偏置电路,已知条件:
Vcc=12V,RL=5.1k,已知晶体管β=50-60设Icq=1mA.设计计算并选取电路元件参数。
使放大电路能够不失真地放大正弦信号,并达到|Av|>=80
10uF-POL。
Multisim电路仿真实验报告
Multisim电路仿真实验报告精33张聪20130106571实验目的:熟悉电路仿真软件Muitisim的功能,掌握使用Muitisim进行输入电路、分析电路和仪表测试的方法。
2使用软件:NIMultisimstudentV12。
(其他版本的软件界面稍有不同)3预习准备:提前安装软件熟悉其电路输入窗口和电路的编辑功能、考察其元件库中元件的分类方式、工具栏的定制方法、仪表的种类、电路的分析方法等;预习实验步骤,熟悉各部分电路。
4熟悉软件功能(1)了解窗口组成:主要组建包括:电路图编辑窗口、主菜单、元件库工具条、仪表工具条。
初步了解各部分的功能。
(2)初步定制:定制元件符号:Options|Globalpreferences,选择Components标签,将SymbolStandard区域下的元件符号改为DIN。
自己进一步熟悉全局定制Options|Globalpreferences窗口中各标签中的定制功能。
(3)工具栏定制:选择:View|Toolbars,从显示的菜单中可以选择显示或者隐藏某些工具栏。
通过显示隐藏各工具栏,体会其功能和工具栏的含义。
关注几个主要的工具栏:Standard(标准工具栏)、View(视图操作工具栏)、Main(主工具栏)、Components(元件工具栏)、Instruments(仪表工具栏)、Virtual(虚拟元件工具栏)、Simulation(仿真)、Simulationswitch(仿真开关)。
(4)Multisim中的元件分类元件分两类:实际元件(有模型可仿真,有封装可布线)、虚拟元件(有模型只能仿真、没有封装不能布线)。
另有一类只有封装没有模型的元件,只能布线不能仿真。
在本实验中只进行仿真,因此电源、电阻、电容、电感等使用虚拟元件,二极管、三极管、运放和其他集成电路使用实际元件。
元件库的结构:元件库有三个:Masterdatabase(主库)、Corporatedatabase (协作库)和Userdatabase(用户库)。
MULTISIM数字电子技术电子时钟设计实验报告
MULTISIM数字电子技术电子时钟设计实验报告数字时钟一、实验目的学习综合数字电子电路的设计、实现和调试方法。
二、实验内容(1)设计一个24小时制的数字时钟。
(2)要求:计时、显示精度到秒;有校时功能。
采用中小规模集成电路设计。
(3)发挥:增加闹钟功能。
三、设计方案首先构成一个555定时器和分频器产生震荡周期唯一秒的标准“秒”脉冲信号,由74LS160D采用清零法分别组成六十进制的秒计数器、六十进制得分计数器、二十四进制的是计数器。
使用555定时器的输出作为秒计数器的CP脉冲,把秒计数器的进位输出作为分计数器的CP脉冲,分计数器的进位输出作为是计数器的CP脉冲。
使用SEVEN_SEG_COM_K_GREEN数码管作为显示器,74LS48为驱动器。
校时电路采用开关控制时、分、秒计数器的时钟信号为校时脉冲以完成校时。
四、性能指标精度稳定性五、电路框图整时计数器秒计数器分计数器点(24进制) (60进制) (60进制) 报时校时电路秒信号发生器六、电路原理图6.1 六十进制分秒电路 VCC12VVCCU1CLK2U12~CLR1~LOAD9GND8ENT106ENPRCO7155404DQD611CQC512GNDBQB413AQA3 14DCD_HEXVCC74LS160D12VU2CLK2VCC~CLR1~LOAD9U1328ENT10ENPRCO71512GND11DQD61110 CQC5129BQB413AQA314GNDDCD_HEX74LS160DU8AU7A297400N 32317400N60进制分秒电路该图使用的是整体置数,可靠性高。
首先将两片74LS160D接成百进制的计数器。
然后将电路的59状态译码产生LD=1信号,同时接到两片74LS160D上,在下一个计数脉冲到达时,将0000同时置入两片74LS160D中,从而得到60进制的计数器。
进位信号可以直接由门U9A引出。
6.2 二十四进制时电路35U5VCCCLK2~CLR1VCC12VU16~LOAD9ENT10ENPRCO23715GND22DQD21611CQC20512BQB4133AQA314GNDDCD_HEXVCC74LS160D12VU6CLK2~CLRVCC1~LOAD9U172ENT10ENPRCO71527DQDGND26611CQC25512BQB24413AQA314 GNDDCD_HEX74LS160DU11A7400N24进制时电路24进制计数器使用整体置零法接成的。
Multisim模拟电路实验报告
Multisim模拟电路实验报告
下面通过用Multisim模拟仿真含有运放的微分和积分电路,并用示波器显示相关波形来观察相关波形。
此外,观察改变R、C电路中R、C、ω的值对微分、积分波形的影响。
微分电路:
R2
用Muitisim连接成的电路图如下:
(R2不变,为200Ω)
当R1=1kΩ,C1=0.01μF,ω=1kHz时:
激励源两端电压的波形(上)和电阻两端的波形(下)图如下:
1、当R1=1kΩ,C1=0.3μF,ω=1kHz时:(改变了C的大小)
激励源两端电压的波形(上)和电阻两端的波形(下)图如下:
2、当R1=1kΩ,C1=0.02μF,ω=50kHz时:(改变了频率ω的大小)激励源两端电压的波形(上)和电阻两端的波形(下)图如下:
积分电路:
用Multisim连成的电路图如下:
当R1=2kΩ,C1=1μF,ω=1kHz时,激励源两端电压(上)和电容两端电压(下)的波形图如下:
当R1=2kΩ,C1=0.1μF,ω=1kHz时(改变了R1的大小)
激励源两端电压(上)和电容两端电压(下)的波形图如下:
当R1=2kΩ,C1=1μF,ω=50kHz时(改变了ω的大小)
激励源两端电压(上)和电容两端电压(下)的波形图如下:。
Multisim实验心得
现代电路实验心得Multisum是一款完整的设计工具系统,提供了一个非常大的呢原件数据库,并提供原理图输入接口﹑全部的数模Spice仿真功能﹑VHDL/Verilog设计接口于仿真、FPGA/CPLD 综合、EF设计能力和后处理功能,还可以进行从原理图到PCB布线工具包的无缝隙数据传输。
它提供的单一易用的图形输入接口可以满足用户的设计需求。
Multisim提供全部先进的设计功能,满足用户从参数到产品的设计要求。
因为程序将原理图输入、仿真和可编程逻辑紧密集成,用户可以放心地进行设计工作,不必顾及不同供应商的应用程序之间传递数据时经常出现的问题。
本学期在现代电路课程实验中,在老师的指导下对Multisim进行了初步的学习与认识,由对此款软件的一无所知,到渐渐熟悉,感到莫大欢喜。
本学期的学习也只是对Multisim 此款仿真软件的初步认识与学习。
在初步学习与认识的过程中,深深了解到Multisun此款仿真软件是一款完整的设计工具,今后一定会在实训中将此款软件学习的更好,应用的更好。
本学期的上机实验中,主要应用了Multisim此款软件的模电与数电的电路仿真,下面将从本学期的上机实验中总结本学期对Multisim此款仿真软件的学习心得。
数电部分实验:实验中通过阅读实验指导用书,及在老师的指导下,从打开Multisum软件、建立文件、放置元器件、对元器件参数的修改编辑,按照实验原理图在Multisim软件界面建立了第一个电路图,函数信号发生器实验原理图。
并在原理图上添加了示波器(如下图)。
通过对示波器参数的设置与调整,仿真运行后得到了如图中所示波形。
通过观察,与实验理论现象完全一致。
信号源为正弦波,幅值为5V时并通过调节信号源的参数观察实验现象得到了该电路的各性能参数如下图:信号源为三角波,幅值为3V时:信号源为正弦波,幅值为2V时:在本次实验中我清楚的认识到软件仿真的快捷与方便,使用软件仿真可以快捷迅速的对电路进行查错,修正。
multisim实验二实验报告
仲恺农业工程学院实验报告纸_自动化学院_(院、系)_工业自动化_专业_144_班_电子线路计算机仿真课程实验二模拟运算电路仿真实验一、实验目的1、掌握在Multisim平台上进行集成运算放大器仿真实验的方法2、掌握用集成运算放大器组成比例、加法、减法和积分电路的方法。
二、实验设备PC机、Multisim11。
三、实验内容1. 反相比例运算电路(1)创建电路创建如图所示反相比例运算电路,并设置各元器件参数。
图2- 1 反相比例运算电路(2)仿真测试①闭合仿真开关。
②观察万用表,显示输出电压有效值为5V,打开示波器窗口,如图所示。
图2- 3 输入、输出波形图(3)实验原理如图所示,这是典型的反相比例运算电路。
输入电压u I 通过电阻R 作用于集成运放的反向输入端,故输出电压uo 与u I 反相。
同相输入端通过电阻R ’接地。
由“虚短”的原则,有 u N = u P = 0由“虚断”的原则,有 i R = i FRu u R oN I -=-N u u 整理,得因此,u o 和u I 成比例关系,比例系数为-R f /R ,负号表示u o 与u I 反相。
在这里,R f =100k Ω,R=10k Ω,u I =0.5,所以2. 同相比例运算电路 (1)创建电路创建如下图所示电路,并设置电路参数。
图2-4 反向比例运算电路图2- 2 输出电压有效值If o u RR -=u -5V 0.5*-10u ==-=I fo u RR图2- 5 同相比例运算电路(2)仿真测试 ①闭合仿真开关。
②观察交流万用表,显示输出电压有效值为5.5V ,打开示波器窗口,如图所示。
观察u I 和u O 波形,由大小和相位关系,可以得出u O = 11u I ,与理论值相符。
(3)实验原理由“虚短”和“虚断”,有 u P = u N = u I 且图2- 6 输出电压有效值图2-7 同相比例运算电路仿真波形图2-8 同相比例运算电路fNO N Ru u R -=-0u整理,有则I )1(u u RR f O +=上式表明u o 与u I 同相且u o 大于u I 。
multisim使用及电路仿真实验报告_范文模板及概述
multisim使用及电路仿真实验报告范文模板及概述1. 引言1.1 概述引言部分将介绍本篇文章的主题和背景。
在这里,我们将引入Multisim的使用以及电路仿真实验报告。
Multisim是一种强大的电子电路设计和仿真软件,广泛应用于电子工程领域。
通过使用Multisim,可以实现对电路进行仿真、分析和验证,从而提高电路设计的效率和准确性。
1.2 文章结构本文将分为四个主要部分:引言、Multisim使用、电路仿真实验报告以及结论。
在“引言”部分中,我们将介绍文章整体结构,并简要概述Multisim的使用与电路仿真实验报告两个主题。
在“Multisim使用”部分中,我们将详细探讨Multisim软件的背景、功能与特点以及应用领域。
接着,在“电路仿真实验报告”部分中,我们将描述一个具体的电路仿真实验,并包括实验背景、目的、步骤与结果分析等内容。
最后,在“结论”部分中,我们将总结回顾实验内容,并分享个人的实验心得与体会,同时对Multisim软件的使用进行评价与展望。
1.3 目的本篇文章旨在介绍Multisim的使用以及电路仿真实验报告,并探讨其在电子工程领域中的应用。
通过对Multisim软件的详细介绍和电路仿真实验报告的呈现,读者将能够了解Multisim的基本特点、功能以及实际应用场景。
同时,本文旨在激发读者对于电路设计和仿真的兴趣,并提供一些实践经验与建议。
希望本文能够为读者提供有关Multisim使用和电路仿真实验报告方面的基础知识和参考价值,促进他们在这一领域的学习和研究。
2. Multisim使用2.1 简介Multisim是一款功能强大的电路仿真软件,由National Instruments(国家仪器)开发。
它为用户提供了一个全面的电路设计和分析工具,能够模拟各种电子元件和电路的行为。
使用Multisim可以轻松地创建、编辑和测试各种复杂的电路。
2.2 功能与特点Multisim具有许多强大的功能和特点,使其成为研究者、工程师和学生选择使用的首选工具之一。
电工multisim仿真实训报告
泸州职业技术学院电子工程系
实训报告
实训项目:电工仿真实训
专业:电子信息工程技术
年级: 2012级
姓名:何亚东
指导教师:石安辉
2013年06月
泸州职业技术学院实训报告
由上图可得知:输出电压的最大值(T2,channelB)为667.542mV
由上图可得知:输出电压的最大值(T2,channelB)为:1322mV 所以有效值为1322mV/2=934.94mV
由上图可得知:输出电压的最大值(T2,channelB)为:539.733mV
当输入电压是10mv、信号的频率是50HZ时,输出电压的波形图如下图所示:
由上图可得知:输出电压的最大值(T2,channelB)为:670.221mV
所以有效值为670.221mV/2=473.98mV
放大倍数A=473.98mV/10Mv=47.4
根据上述多组数据可以得知三极管的放大倍数与输入的交流信号的大小、频率没有关系。
multisim仿真实验报告
实验一单级放大电路一、实验目的1、熟悉multisim软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。
3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。
二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器信号发生器交流毫伏表数字万用表三、实验步骤1.仿真电路图E级对地电压25.静态数据仿真26.动态仿真一1.单击仪表工具栏的第四个,放置如图,并连接电路。
2.双击示波器,得到如下波形5.他们的相位相差180度。
27.动态仿真二1.删除负载电阻R62.重启仿真。
3.分别加上5.1k,300欧的电阻,并填表填表.28.仿真动态三1.测量输入端电阻。
在输入端串联一个5.1k的电阻,并连接一个万用表,启动仿真,记录数据,填入表格。
2.测量输出电阻RO数据为VL测量数据为VO填表1.画出如下电路图。
2.元件的翻转4.去掉r7电阻后,波形幅值变大。
实验二 射级跟随器一、实验目的1、熟悉multisim 软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。
3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。
4、学习mutisim参数扫描方法 5、学会开关元件的使用二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器 信号发生器交流毫伏表数字万用表 三、实验步骤1实验电路图如图所示;2.直流工作点的调整。
如上图所示,通过扫描R1的阻值,在输入端输入稳定的正弦波,功过观察输出5端的波形,使其为最大不失真的波形,此时可以确定Q1的静态工作点。
7.出现如图的图形。
10.单击工具栏,使出现如下数据。
11.更改电路图如下、17思考与练习。
1.创建整流电路,并仿真,观察波形。
XSC12.由以上仿真实验知道,射级跟随器的放大倍数很大,且输入输出电压相位相反,输入和输出电阻也很大,多用于信号的放大。
实验三:负反馈放大电路一、实验目的:1、熟悉Multisim软件的使用方法2、掌握负反馈放大电路对放大器性能的影响3、学习负反馈放大器静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的开环和闭环仿真方法。
multisim实验四实验报告
multisim实验四实验报告仲恺农业⼯程学院实验报告纸__⾃动化学院_(院、系)__⼯业⾃动化__专业__144_班_电⼦线路计算机仿真课程实验四:触发器及其应⽤仿真实验⼀、实验⽬的1.掌握集成JK触发器和D触发器的逻辑功能及其使⽤⽅法。
2.熟悉触发器之间相互转换的设计⽅法。
3.熟悉Multisim中逻辑分析仪的使⽤⽅法。
⼆、实验设备PC机、Multisim仿真软件。
三、实验内容1.双JK触发器74LS112逻辑功能测试(1)创建电路创建如下图所⽰电路,并设置电路参数。
图4-1 74LS112逻辑功能测试(2)仿真测试①J1和J5分别74LS112的异步复位端输⼊,J2和J4分别为J、K数据端输⼊,J3为时钟端输⼊,X1和X2指⽰74LS112的输出端Q和Q_的状态。
②异步置位和异步复位功能测试。
闭合仿真开关拨动J1为“0”、J5为“1”,其他开关⽆论为何值,则74LS112被异步置“1”,指⽰灯X1亮,X2灭。
理解异步置位的功能。
拨动J1为“1”、J5为“0”,其他开关⽆论为何值,则74LS112被异步清“0”,指⽰灯X1灭,X2灭,理解异步复位的功能。
③74LS112逻辑功能测试⾸先拨动J1和J5,设定触发器的初态。
接着,拨动J1和J5均为“1”,使74LS112处于触发器⼯作状态。
然后,拨动J2-J4,观察指⽰灯X1和X2亮灭的变化,尤其注意观察指⽰灯令亮灭变化发⽣的时刻,即J3由“1”到“0”变化的时刻,从⽽掌握下降沿触发的集成边沿JK触发器的逻辑功能。
如下图所⽰:图4-2 JK触发器逻辑功能测试设定触发器的初态为Q = 1。
将J2置1后,再将J3置1,可以观察到此时触发器状态并⽆改变。
将J3清0,观察到输出Q = 1。
同样的,将J2清0,同时将J4置1,在J3由1->0的时刻,可以观察到Q = 0。
2.JK触发器构成T触发器(1)创建电路创建如图所⽰电路,并设置电路参数。
图4-3 74LS112构成T触发器(2)仿真测试①闭合仿真开关。
电子电路multisim仿真实验报告
电子电路multisim仿真实
验报告
班级:XXX
姓名:XXX
学号:XXX
班内序号:XXX
一:实验目的
1:熟悉Multisim软件的使用方法。
2:掌握放大器静态工作点的仿真方法及其对放大器性能的影响。
3:掌握放大电路频率特性的仿真方法。
二:虚拟实验仪器及器材
基本电路元件(电阻,电容,三极管)双踪示波器波特图示仪直流电源
三:仿真结果
(1)电路图
其中探针分别为:
探针一探针二
(2)直流工作点分析。
(3)输入输出波形
A通道为输入波形B通道为输出波形
四:实验流程图
开始
选取实验所需电路元件
及测量工具
合理摆放元件位置并连
接电路图
直流特性分析
结束
五:仿真结果分析
(1)直流工作点
电流仿真结果中,基极电流Ib为7.13u,远小于发射极和集电极,而发射极和集电极电流Ie和Ic近似相等,与理论结果相吻合。
电压仿真结果中,基极与发射极的电位差Vbe经过计算约为0.625V,符合三极管的实际阈值电压,而Vce约为5.65V。
以上数据均满足放大电路的需求,所以电路工作在放大区。
(2)示波器图像分析
示波器显示图像中,A路与B路反相,与共射放大电路符合。
六:总结与心得
这次的仿真花费了大量时间,主要是模块的建立。
经过本次的电子电路仿真实验,使我对计算机在电路实验中的应用有了更为深刻的认识,对计算机仿真的好处有了进一步的了解。
仿真可以大大的减轻实验人员的工作负担,同时更可以极大的提升工作效率,事半功倍,所以对仿真的学习是极为必要的。
