multisim 仿真实验报告

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三.电压—频率转换电路实验报告——MultiSim仿真

三.电压—频率转换电路实验报告——MultiSim仿真

电压/频率转换电路一、设计任务与要求①将输入的直流电压转换成与之对应的频率信号。

二、方案设计与论证电压-频率转换电路(VFC)的功能是将输入直流电压转换成频率与其数值成正比的输出电压,故也称为电压控制振荡电路(VCO),简称压控振荡电路。

通常,它的输出是矩形波。

方案一、电荷平衡式电路:如图所示为电荷平衡式电压-频率转换电路的原理框图。

电路组成:积分器和滞回比较器,S为电子开关,受输出电压uO的控制。

设uI<0,;uO的高电平为UOH,uO的低电平为UOL;当uO=UOH时,S闭合,当uO=UOL时,S断开。

当uO=UOL时,S断开,积分器对输入电流iI积分,且iI=uI/R,uO1随时间逐渐上升;当增大到一定数值时,从UOL跃变为UOH,使S闭合,积分器对恒流源电流I与iI的差值积分,且I与iI的差值近似为I,uO1随时间下降;因为,所以uO1下降速度远大于其上升速度;当uO1减小到一定数值时,uO从UOH跃变为UOL回到初态,电路重复上述过程,产生自激振荡,波形如图(b)所示。

由于T1>>T2,振荡周期T≈T1。

uI数值愈大,T1愈小,振荡频率f愈高,因此实现了电压-频率转换,或者说实现了压控振荡。

电荷平衡式电路:电流源I对电容C在很短时间内放电的电荷量等于iI在较长时间内充电的电荷量。

方案二、复位式电路:电路组成:复位式电压-频率转换电路的原理框图如图所示,电路由积分器和单限比较器组成,S为模拟电路开关,可由三极管或场效应管组成。

工作原理:设输出电压uO为高电平UOH时S断开,uO为低电平UOL时S闭合。

当电源接通后,由于电容C上电压为零,即uO1=0,使uO=UOH,S断开,积分器对uI积分,uO1逐渐减小;一旦uO1过基准电压UREF,uO将从UOH跃变为UOL,导致S闭合,使C迅速放电至零,即uO1=0,从而uO将从UOL跃变为UOH,;S又断开,重复上述过程,电路产生自激振荡,波形如图(b)所示。

multisim使用方法及欧姆定律仿真实验报告填写

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Multisim是一款电路仿真软件,可以用来设计和测试电路。

以下是使用Multisim进行欧姆定律仿真实验报告的填写步骤:
1. 实验目的:明确实验的目标和意义,例如验证欧姆定律。

2. 实验器材:列出实验所使用的器材和设备,例如电源、电阻、导线等。

3. 实验电路图:绘制实验所使用的电路图,标注电源、电阻以及连接方式。

4. 实验步骤:
a. 连接电路:按照电路图的要求,正确地连接电源、电阻和导线。

b. 设置电源:根据实验要求,设置电源的电压值和电流限制。

c. 测量电流:使用Multisim中的电流表测量电路中的电流。

d. 测量电压:使用Multisim中的电压表测量电路中的电压。

e. 记录数据:将测量得到的电流和电压数值记录下来。

5. 数据处理:根据测量数据计算电阻的阻值,并列出计算步骤。

6. 结果分析:对实验结果进行分析,并解释所得结论。

例如,验证欧姆定律是否成立。

7. 实验总结:对实验的过程和结果进行总结,并提出可能存在的误差和改进措施。

注意:实验报告应包含清晰的文字描述和适当的图表,以便读者理解实验过程和结果。

在使用Multisim进行仿真实验时,要确保电路连接正确,并且遵守相关的安全操作规定。

Multisim模拟电路实验报告

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:。

模拟电子线路multisim仿真实验报告精选文档

模拟电子线路multisim仿真实验报告精选文档

模拟电子线路m u l t i s i m仿真实验报告精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-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。

28.仿真动态三1.测量输入端电阻。

在输入端串联一个的电阻,并连接一个万用表,启动仿真,记录数据,填入表格。

数据为VL测量数据为VO1.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。

基于multisim的晶闸管交流电路仿真实验报告

基于multisim的晶闸管交流电路仿真实验报告

基于multisim的晶闸管交流电路仿真实验报告仲恺农业工程学院实验报告纸自动化(院、系)自动化专业112 班组电力电子技术课实验一、基于Multisim的晶闸管交流电路仿真实验一、实验目的(1)加深理解单相桥式半控整流电路的工作原理。

(2)了解晶闸管的导通条件和脉冲信号的参数设置。

二、实验内容2.1理论分析在单相桥式半控整流阻感负载电路中,假设负载中电感很大,且电路已工作于稳态。

在u2正半周,触发角α处给晶闸管VT1加触发脉冲,u2经VT1和VD4向负载供电。

u2过零变负时,因电感作用使电流连续,VT1继续导通。

但因a点电位低于b 点电位,使得电流从VD4转移至VD2,VD4关断,电流不再流经变压器二次绕组,而是由VT1和VD2续流。

此阶段,忽略器件的通态压降,则ud=0,不会像全控桥电路那样出现ud为负的情况。

在u2负半周触发角α时刻触发VT3,VT3导通,则向VT1加反压使之关断,u2经VT3和VD2向负载供电。

u2过零变正时,VD4导通,VD2关断。

VT3和VD4续流,ud又为零。

此后重复以上过程。

2.2仿真设计仲恺农业工程学院实验报告纸(院、系)专业班组课触发脉冲的参数设计如下图仲恺农业工程学院实验报告纸(院、系)专业班组课2.3仿真结果当开关S1打开时,仿真结果如下图仲恺农业工程学院实验报告纸(院、系)专业班组课三、实验小结与改进此次实验在进行得过程中遇到了很多的问题,例如:触发脉冲参数的设置,元器件的选择等其中。

还有一个问题一直困扰着我,那就是为什么仿真老是报错。

后来,通过不断在实验中的调试发现,这是因为一些元器件的参数设置过小,导致调试出错。

总的来说,这次实验发现了很多问题,但在反复的调试下,最后我还是完成了实验。

同时,也让我认识到实践比理论更难掌握。

通过不断的发现问题,然后逐一解决问题,最后得出自己的结论,我想实验的乐趣就在于此吧。

而对于当开关S1打开时的实验结果,这是因为出现了失控现象。

电路分析基础 实验一:电路仿真软件Multisim的快速入门实验报告

电路分析基础 实验一:电路仿真软件Multisim的快速入门实验报告

电路分析基础实验一:电路仿真软件
Multisim的快速入门实验报告
本实验旨在介绍电路仿真软件Multisim的基本操作和使
用方法。

在实验中,我们将绘制简单的电路图并进行仿真分析,掌握Multisim中基本虚拟仪器的使用方法,以及分析正弦波
信号的方法。

首先,在电路工作区中,我们需要放置电源、接地、电阻和连接导线等元器件,并进行相应标注。

然后,使用菜单栏中的仿真分析命令进行直流工作点仿真,选定需要分析的变量并记录仿真结果。

接下来,我们将使用虚拟仪器进行仿真分析。

将虚拟万用表和电流探头按电路原理图连接,进行仿真分析,并记录虚拟万用表显示结果。

为了进一步分析电路,我们将仿真分析电路原理图中的直流电源从0~24V变化过程中,电流的变化情况。

使用菜单栏
中的参数扫描命令设置相关参数,进行仿真分析,观察并记录结果。

最后,我们将使用Multisim绘制电路原理图,并运用虚
拟信号发生器和示波器进行仿真分析正弦波信号,观察并记录虚拟示波器显示的输入输出信号波形。

通过本实验的研究,我们可以熟悉Multisim的基本操作,掌握绘制电路图及仿真电路的方法,以及基本虚拟仪器的使用方法。

同时,我们也能够分析正弦波信号的方法,为今后的电路设计和分析打下基础。

通信电子线路Multisim仿真实验报告

通信电子线路实验报告Multisim调制电路仿真目录一、综述 (3)二、实验内容 (4)1.常规调幅AM (4)(1)基本理论 (4)(2)Multisim电路仿真图 (5)(3)结论: (8)2.双边带调制DSB (8)(1)基本理论 (8)(2)Multisim电路仿真图 (9)3.单边带调制SSB (10)(1)工作原理 (10)(2)Multisim电路仿真图 (11)4.调频电路FM (12)(1)工作原理 (12)(2)Multisim电路仿真图 (12)5.调相电路PM (13)(1)工作原理 (13)(2)Multisim电路仿真图 (14)三、实验感想 (14)一、综述基带信号是原始的电信号,一般是指基本的信号波形,在数字通信调制技术中则指相应的电脉冲。

在无线遥测遥控系统和无线电技术中调制就是用基带信号控制高频载波的参数(振幅、频率和相位),使这些参数随基带信号变化。

用来控制高频载波参数的基带信号称为调制信号。

未调制的高频电振荡称为载波(可以是正弦波,也可以是非正弦波,如方波、脉冲序列等)。

调制方式按照调制信号的性质分为模拟调制和数字调制两类;按照载波的形式分为连续波调制和脉冲调制两类。

模拟调制有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)。

数字调制有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、移相键控(PSK)和差分移相键控(DPSK)等。

脉冲调制有脉幅调制(PAM)、脉宽调制(PDM)、脉频调制(PFM)、脉位调制(PPM)、脉码调制(PCM)和增量调制(ΔM)。

⑴调幅(AM):用调制信号控制载波的振幅,使载波的振幅随着调制信号变化。

已调波称为调幅波。

调幅波的频率仍是载波频率,调幅波包络的形状反映调制信号的波形。

调幅系统实现简单,但抗干扰性差,传输时信号容易失真。

⑵调频(FM):用调制信号控制载波的振荡频率,使载波的频率随着调制信号变化。

已调波称为调频波。

调频波的振幅保持不变,调频波的瞬时频率偏离载波频率的量与调制信号的瞬时值成比例。

低频电子线路仿真实验报告(Multisim 10)

低频仿真实验大作业----差分放大电路的特性研究差分放大电路的特性研究差分放大电路是模拟集成电路中使用最广泛的单元电路,它几乎是所有模拟集成电路的输入级,决定着这些电路的差模输入性、共模输入性、输入失调特性和噪声特性。

基本差分放大电路由两个完全对称的共发射极单管放大电路组成,该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。

设想这样一种情景,如果存在干扰信号,会对两个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的。

差分放大电路的基本形式对电路的要求是:两个电路的参数完全对称两个管子的温度特性也完全对称。

它的工作原理是:当输入信号Ui=0时,则两管的电流相等,两管的集点极电位也相等,所以输出电压Uo=UC1-UC2=0。

温度上升时,两管电流均增加,则集电极电位均下降,由于它们处于同一温度环境,因此两管的电流和电压变化量均相等,其输出电压仍然为零。

基本差分电路存在如下问题:电路难于绝对对称,因此输出仍然存在零漂;管子没有采取消除零漂的措施,有时会使电路失去放大能力;它要对地输出,此时的零漂与单管放大电路一样。

这里通过对晶体管的射极耦合和恒流源差分放大电路进行仿真分析,从而总结出能提高差分放大电路性能的方法。

下图为射极耦合和恒流源差分仿真电路图11.静态分析在Multisim7仿真软件中,利用simulate菜单中的Analysis命令下的DC Operating Point命令,得电路静态分析结果分别如图2和图3所示。

图2 图3从图a和图b中看出,电路节点6的直流电位非常接近,约-600mv。

因此,可以求出Q1和Q2的射极电流,求出静态工作状态。

2.动态分析(1)差模输入的仿真①用示波器测量差模电压放大倍数,观察波形相位关系。

对于图1所示的单端输入方式,用函数发生器为电路提供正弦输入信号(幅度为10mv,频率为1kHz),用示波器测得电路的两输出端波形图如图4所示。

Multisim数字电路仿真实验报告

基于Multisim数字电路仿真实验一、实验目的1.掌握虚拟仪器库中关于测试数字电路仪器的使用方法,入网数字信号发生器和逻辑分析仪的使用。

2.进一步了解Multisim仿真软件基本操作和分析方法。

二、实验内容用数字信号发生器和逻辑分析仪测试74LS138译码器逻辑功能。

三、实验原理实验原理图如图所示:四、实验步骤1.在Multisim软件中选择逻辑分析仪,字发生器和74LS138译码器;2.数字信号发生器接138译码器地址端,逻辑分析仪接138译码器输出端。

并按规定连好译码器的其他端口。

3.点击字发生器,控制方式为循环,设置为加计数,频率设为1KHz,并设置显示为二进制;点击逻辑分析仪设置频率为1KHz。

相关设置如下图五、实验数据及结果逻辑分析仪显示图下图实验结果分析:由逻辑分析仪可以看到在同一个时序74LS138译码器的八个输出端口只有一个输出为低电平,其余为高电平.结合字发生器的输入,可知.在译码器的G1=1,G2A=0,G2B=0的情况下,输出与输入的关系如下表所示当G1=1,G2A=0,G2B=0中任何一个输入不满足时,八个输出都为1六、实验总结通过本次实验,对Multisim的基本操作方法有了一个简单的了解。

同时分析了38译码器的功能,结果与我们在数字电路中学到的结论完全一致。

实验二基于Multisim的仪器放大器设计一、实验目的1.掌握仪器放大器的实际方法;2.理解仪器放大器对共模信号的抑制能力;3.熟悉仪器放大器的调试方法;4.掌握虚拟仪器库中关于测试模拟电路仪器的使用方法,如示波器、毫伏表、信号发生器等虚拟仪器的使用方法。

二、实验内容1.采用运算放大器设计并构建仪器放大器,具体指标为:(1)输入信号Ui=2mv时,要求输出电压信号Uo=0.4V,Avd=200,f=1KHz;(2)输入阻抗要求Ri》1MΩ2.用虚拟仪器库中关于测试模拟电路仪器,按设计指标进行调试;3.测量所构建的测量放大器的共模抑制比(选做)4.记录实验数据进行整理分析。

Multisim数字电子技术仿真实验

用户可以根据个人习惯和 喜好定制软件界面,包括 元件库、工具栏、菜单等, 提高工作效率。
多语言支持
软件支持多种语言界面, 方便不同国家和地区的用 户使用。
02
数字电子技术基础
逻辑门电路
总结词
逻辑门电路是数字电子技术中的 基本单元,用于实现逻辑运算和 信号转换。
详细描述
逻辑门电路由输入和输出端组成 ,根据输入信号的组合,输出端 产生相应的信号。常见的逻辑门 电路有与门、或门、非门等。
交互性强
用户可以在软件中直接对 电路进行搭建、修改和测 试,实时观察电路的行为 和性能。
实验环境灵活
软件提供了多种实验模板 和电路图符号,方便用户 快速搭建各种数字电子技 术实验。
软件功能
元件库丰富
Multisim软件拥有庞大的元件库,包含了各种类型的电子元件和 集成电路,方便用户选择和使用。
电路分析工具
寄存器实验结果分析
总结词
寄存器实验结果分析主要关注寄存器是否能够正确存储和读取数据,以及寄存器的功能 是否正常实现。
详细描述
首先观察实验中使用的寄存器的数据存储和读取过程,记录下实际得到的数据存储和读 取结果。接着,将实际得到的数据存储和读取结果与理论预期的数据存储和读取结果进 行对比,检查是否存在差异。如果有差异,需要分析可能的原因,如电路连接错误、元
触发器
总结词
触发器是一种双稳态电路,能够在外 部信号的作用下实现状态的翻转。
详细描述
触发器有两个稳定状态,根据输入信 号的组合,触发器可以在两个状态之 间进行切换。常见的触发器有RS触发 器、D触发器据的基本单元,用于存储二进制数据。
详细描述
寄存器由多个触发器组成,可以存储一定数量的二进制数据 。寄存器在数字电路中用于存储数据和控制信号。
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multisim 仿真实验报告
Multisim 仿真实验报告
引言:
Multisim是一款功能强大的电子电路仿真软件,它为工程师和学生提供了一个
方便、直观的平台,用于设计、分析和测试各种电路。

本文将介绍我在使用Multisim进行仿真实验时的经验和结果。

1. 实验目的
本次实验的目的是通过Multisim软件仿真,验证电路设计的正确性和性能。


体来说,我们将设计一个简单的放大器电路,并使用Multisim进行仿真,以验
证电路的增益、频率响应和稳定性。

2. 实验设计
我们设计的放大器电路采用了共射极放大器的基本结构。

电路由一个NPN晶体管、输入电阻、输出电阻和耦合电容组成。

我们选择了适当的电阻和电容值,
以实现所需的放大倍数和频率响应。

3. 仿真过程
在Multisim中,我们首先选择合适的元件并进行连接,然后设置元件的参数。

在本实验中,我们需要设置晶体管的参数,例如其直流放大倍数和频率响应。

接下来,我们将输入信号源连接到电路的输入端,并设置输入信号的幅度和频率。

在仿真过程中,我们可以观察电路的各种性能指标,如电压增益、相位差和输
出功率。

我们还可以通过改变电路中的元件值,来分析它们对电路性能的影响。

通过多次仿真实验,我们可以逐步优化电路设计,以达到所需的性能要求。

4. 仿真结果
通过Multisim的仿真,我们得到了放大器电路的性能曲线。

我们可以观察到电路的增益随频率的变化情况,以及输出信号的波形和频谱。

通过对比仿真结果和理论预期,我们可以评估电路设计的准确性和可行性。

此外,Multisim还提供了一些实用工具,如示波器和频谱分析仪,用于更详细地分析电路性能。

通过这些工具,我们可以观察到电路中各个节点的电压和电流变化情况,以及信号的频谱特性。

5. 实验总结
通过本次实验,我们深入了解了Multisim软件的功能和应用。

它为我们提供了一个方便、直观的平台,用于设计和分析各种电路。

通过仿真实验,我们可以快速评估电路设计的性能,并进行必要的优化和改进。

然而,需要注意的是,仿真结果只是理论预测,实际电路可能会受到各种因素的影响。

因此,在实际应用中,我们仍然需要进行实际测试和调整。

综上所述,Multisim是一款强大的电子电路仿真软件,它为工程师和学生提供了一个方便、直观的平台,用于设计和分析各种电路。

通过仿真实验,我们可以快速评估电路设计的性能,并进行必要的优化和改进。

通过不断的实践和学习,我们可以更好地掌握Multisim的使用技巧,提高电路设计的准确性和可行性。

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