二十个基础模拟电路分析

. . word . . 网上资料整合 一:整流 1、二极管的单向导电性:二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。 伏安特性曲线; 理想开关模型和恒压降模型: 理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5 V

2、半波整流电路 U0(av)=0.45U2,

3、桥式整流电流流向过程: 1)当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。

2)计算:输出平均电压及平均电流Vo,Io,变压器副边电流I,二极管反向电压URM

220(AV)9.021UtduUOO

Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL, URM=√2 U 2 I=U2/RL=I0/0.9=1.11 I0 二极管的平均电流是负载电流的0.5倍。

4、倍压整流电路 . . word . . 二.电源滤波器 1电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。 波形形成过程:

1、二极管半波整流电容滤波

2、桥式全波整流电容滤波: . .

word . . 电容滤波适合于电流变化不大且较小的场合。LC滤波电路和L滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。

3、计算:滤波电容的容量和耐压值选择 (二极管半波整流电容滤波) 电路输出电压Uo≈U2,整流管的最大反向峰值电压URM=2√2U2,ID=I0。 滤波系数:q=pi*f*C*RL/2

(桥式整流电容滤波) 电容滤波整流电路输出电压Uo在√2U2~0.9U2之间,实际中经常进一步近似为Uo≈1.2U2,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。RL*C愈大,电容放电愈慢,U0愈大且愈平稳。不带负载即负载开路时,电容先充电后保持恒压,U0取√2U2。 电容容量由RL*C≧(3~5)T/2,可得出C值。其中T为交流电源电压的周期,由电源频率f得出。电容耐压值〉√2U2。 整流管的最大反向峰值电压URM=√2U2,每个二极管的平均电流是负载电流的0.5倍。 滤波系数:q=8*f*C*RL/3

4、桥式全波整流电感滤波 . .

word . . 三.信号滤波器 1信号滤波器的作用:把输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度,但同时必须让有用信号顺利通过。 与电源滤波器的区别和相同点: 两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。 相同点:都是用电路的幅频特性来工作。 2LC串联和并联电路的阻抗计算: 串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC) 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)= 考滤到实际中,常有R

3画出通频带曲线: 计算谐振频率:fo=1/2π√LC

四.微分电路和积分电路 1电路的作用:积分电路: 1.延迟、定时、时钟 2.低通滤波 3.改变相角(减) 积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。 微分电路: 1.提取脉冲前沿 2.高通滤波 3.改变相角(加) 微分电路是积分电路的逆运算,波形变换。微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波。 . . word . . 与滤波器的区别和相同点:原理相同,应用场合不同。 2微分和积分电路电压变化过程分析, 在图4-17所示电路中,激励源为一矩形脉冲信号,响应是从电阻两端取出的电压,即,电路时间常数小于脉冲信号的脉宽,通常取。

图4-17 微分电路图 因为t<0时,,而在t = 0 时,突变到,且在0< t < t1期间有:,相当于在RC串联电路上接了一个恒压源,这实际上就是RC串联电路的零状态响应:。由于,则由图4-17电路可知。所以,即:输出电压产生了突变,从0 V突跳到。 因为,所以电容充电极快。当时,有,则。故在期间内,电阻两端就输出一个正的尖脉冲信号,如图4-18所示。 在时刻,又突变到0 V,且在期间有:= 0 V,相当于将RC串联电路短接,这实际上就是RC串联电路的零输入响应状态:。 由于时,,故。 因为,所以电容的放电过程极快。当时,有,使,故在期间,电阻两端就输出一个负的尖脉冲信号,如图4-18所示。

图4-18 微分电路的ui与uO波形 由于为一周期性的矩形脉冲波信号,则也就为同一周期正负尖脉冲波信号,如图4-18所示。 尖脉冲信号的用途十分广泛,在数字电路中常用作触发器的触发信号;在变流技术中常用作可控硅的触发信号。 这种输出的尖脉冲波反映了输入矩形脉冲微分的结果,故称这种电路为微分电路。 微分电路应满足三个条件:① 激励必须为一周期性的矩形脉冲;② 响应必须是从电阻两端取出的电压;③ 电路时间常数远小于脉冲宽度,即。 在图4-19所示电路中,激励源为一矩形脉冲信号,响应是从电容两端取出的电压,即,且电路时间常数大于脉冲信号的脉宽,通常取。 因为时,,在t =0时刻突然从0 V上升到时,仍有, 故。在期间内,,此时为RC串联状态的零状态响应,即。 由于,所以电容充电极慢。当时,。电容尚未充电至稳态时,输入信号已经发生了突变,从突然下降至0 V。则在期间内,,此时为RC串联电路的零输入响应状态,即。 由于,所以电容从处开始放电。因为,放电进行得极慢,当电容电压还未衰减到时,又发生了突变并周而复始地进行。这样,在输出端就得到一个锯齿波信号,如图4-20所示。 锯齿波信号在示波器、显示器等电子设备中作扫描电压。 由图4-20波形可知:若越大,充、放进行得越缓慢,锯齿波信号的线性就越好。 从图4-20波形还可看出,是对积分的结果,故称这种电路为积分电路。 RC积分电路应满足三个条件:① 为一周期性的矩形波;② 输出电压是从电容两端取出;③电路时间常数远大于脉冲宽度,即。

图4-19 积分电路图 画出变化波形图 . . word . . . 3计算:时间常数:RC 电压变化方程: 积分:Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Uo.随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认为Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故 Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫Uidt 微分:iF=iC=Cdui/dt Uo=-iFR=-RCdui/dt 电阻和电容参数的选择:

五.共射极放大电路 1 三极管的结构, 三极管各极电流关系:Ie=Icn+Ibn=Ic+Ib Ic=Icn+Icbo≈βIb Ib =Ibn-Icbo 特性曲线:

共发射极输入特性曲线 共发射极输出特性曲线 放大条件:发射结正偏(大于导通电压),集电极反向偏置 2 元器件的作用:UCC为直流电源(集电极电源),其作用是为整个电路提供能源,保证三极管发射结正向偏置,集电结反向偏置。Rb 为基极偏置电阻,作用是为基极提供合适的偏置电流。Rc为集电极负载电阻,作用是将集电极电流的变化转换成电压的变化。晶体管V具有放大作用,是放大器的核心。必须保证管子工作在放大状态。电容C1 C2称为隔直电容或耦合电容,作用是隔直流通交流,即保证信号正常流通的情况下,使交直流相互隔离互不影响。 电路的用途:将微弱的电信号不失真(或在许可范围内)地加以放大,把直流电能转化成交流电能。 电压放大倍数:电压增益用Au表示,定义为放大器输出信号电压有效值与输入信号电压有效值的比值,即Au=Uo/Ui。Uo与信号源开路电压Us之比称为考虑信号源内阻时的电压放大倍数,记作Aus,即Aus=Uo/Us。根据输入回路可得Ui=Us ri/(rs+ri),因此二者关系为Aus=Au ri/(rs+ri) 输入输出的信号电压相位关系:输出电压与输入信号电压波形相同,相位相差180o,并且输出电压幅度比输入电压大。 交流和直流等效电路图:

3 静态工作点的计算:基极电流IBQ=UCC-UBE/Rb(UBE=0.6~0.8V取0.7V UBE=0.1~0.3V取0.2V)集电极电流ICQ=βIBQ,UCEQ=UCC-ICQRc。 电压放大倍数的计算:输入电压Ui=Ibrbe 输出电压Uo= --βIbR`L(R`L=RcRL/Rc+RL) 电压放大倍数Au=--βR`L/rbe=--βRCRL/rbe(RC+RL) 六.分压偏置式共射极放大电路

1元器件的作用:CE为旁通电容,交流短路R4。RB1RB2为基极偏置电阻,作用是

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四大步骤让你搞定模拟电路学习

四大步骤让你搞定模拟电路学习

四大步骤让你搞定模拟电路学习众所周知,模拟电路难学,以最普遍的晶体管来说,我们分析它的时候必须首先分析直流偏置,其次在分析交流输出电压。

可以说,确定工作点就是一项相当麻烦的工作(实际中来说),晶体管的参数多、参数的离散性也较大。

但值得我们注意的是,模拟电路构建了电子行业的基础,至今为止,电子技术已经发展到如此高的水平。

但如果我们观察各种电子电路的发展,我们会发现:几乎所有的电子技术都离不开放大技术。

即使是数字芯片内部,其基本单元都是互补型源极接地放大电路。

模拟电子技术的重要性时不我待。

模拟电路再怎么说,关键的是多学多做,做出片子就自然懂得哪些知识点需要掌握了。

这里就主要谈谈学习模拟电路要求的四个知识部分,要成为模拟电路的设计者,我们必须掌握其最基本的以下四个组成部分:(1)晶体管元件的设计它是指半导体工程学方面的知识,任何设计的IC芯片都将最终回归于它,一般都是从薛定谔波动方程式开始引出的(比较复杂),但与实际具体设计电路直接联系不大,而我们又不能缺少这部分,是理论基础。

(2)晶体管电路的设计要从事模拟电路设计事实上必须掌握晶体管电路的基本知识,推荐一边学习一边实验、仿真,PSPICE之类的都可以,通一个就行,同时要注意多想多动手。

时间长了自然能掌握晶体管电路的设计技术,这里面的学习,我们就开始掌握经验。

晶体管、FET是构建整个电路的基础,这里学通了,诸多IC的原理图就很直观了。

(3)功能模块的设计功能模块主要以各种各样的运放为基础,包括AD、 DA、PLL、稳压源等等,它们都主要是由晶体管构成的,功能模块设计工程中都会将元器件适当的理想化。

这部分的学习是十分重要的。

一般都是从这里开始学习模拟电路,这部分相对来说比较易懂,也是模拟电路学习的切入点。

(4)系统设计这部分就需要相当的高度,需要虑方方面面。

其实,说实在的,真正做过一两块片子就差不多能通大半部分。

关键是试验、动手。

模拟电路的境界复旦攻读微电子专业模拟芯片设计方向研究生开始到现在五年工作经验,已经整整八年了,其间聆听过很多国内外专家的指点。

multisim练习题

multisim练习题

Multisim练习题一、基础电路分析1. 绘制并分析一个简单的电阻串联电路,计算总电阻和电压分配。

2. 绘制并分析一个简单的电阻并联电路,计算总电阻和电流分配。

3. 分析一个包含电阻、电容和电感的串联RLC电路的频率响应。

4. 分析一个包含电阻、电容和电感的并联RLC电路的频率响应。

5. 绘制并分析一个交流电路中的串联RLC电路,计算谐振频率和谐振阻抗。

二、模拟电路设计6. 设计一个简单的放大电路,包括输入电阻、输出电阻和增益。

7. 设计一个交流放大电路,分析其频率响应和带宽。

8. 设计一个运算放大器电路,实现加减乘除运算。

9. 设计一个电压比较器电路,分析其传输特性。

10. 设计一个滤波器电路,包括低通、高通、带通和带阻滤波器。

三、数字电路设计11. 设计一个简单的逻辑门电路,包括与门、或门、非门、异或门等。

12. 设计一个触发器电路,包括D触发器、JK触发器、T触发器等。

13. 设计一个计数器电路,实现二进制计数和十进制计数。

14. 设计一个寄存器电路,包括移位寄存器和计数寄存器。

15. 设计一个简单的微处理器电路,实现基本的数据处理功能。

四、电源电路设计16. 设计一个直流稳压电源电路,包括整流、滤波和稳压部分。

17. 设计一个交流稳压电源电路,分析其稳压原理。

18. 设计一个开关电源电路,分析其工作原理和效率。

19. 设计一个充电器电路,实现恒压和恒流充电。

20. 设计一个太阳能充电器电路,分析其充电效率和稳定性。

五、综合电路设计21. 设计一个简单的温度控制器电路,实现温度的测量和控制。

22. 设计一个超声波测距器电路,分析其测距原理。

23. 设计一个无线充电器电路,实现无线能量传输。

24. 设计一个智能家居控制系统,包括灯光控制、窗帘控制等。

25. 设计一个基于Multisim的模拟电子钟电路,实现时间显示和闹钟功能。

六、信号处理与分析26. 利用Multisim设计一个傅里叶变换电路,分析信号的频谱。

实验二十 用稳恒电流场模拟静电场

实验二十 用稳恒电流场模拟静电场

实验二十 用稳恒电流场模拟静电场在工程技术上,常常需要知道电极系统的电场分布情况,以便研究电子或带电质点在该电场中的运动规律。

例如,为了研究电子束在示波管中的聚焦和偏转,这就需要知道示波管中电极电场的分布情况。

在电子管中,需要研究引入新的电极后对电子运动的影响,也要知道电场的分布。

一般来说,为了求出电场的分布,可以用解析法和模拟实验法。

但只有在少数几种简单情况下,电场分布才能用解析法求得。

对于一般的或较复杂的电极系统通常都用模拟实验法加以测定。

模拟实验法的缺点是精度不高,但对于一般工程设计来说,已能满足要求。

一 实验目的(1)了解模拟实验法的适用条件。

(2)对于给定的电极,能用模拟法求出其电场分布。

二 实验原理电场强度E 是一个矢量。

因此,在电场的计算或测试中往往是先研究电位的分布情况,因为电位是标量。

我们可以先测得等位面,再根据电力线与等位面处处正交的特点,作出电力线,整个电场的分布就可以用几何图形清楚地表示出来了。

有了电位U 值的分布,由:-=E ▽U (1)便可求出E 的大小和方向,整个电场就算确定了。

但实验上想利用磁电式电压表直接测定静电场的电位是不可能的,因为任何磁电式电表都需要有电流通过才能偏转,而静电场是无电流的。

再则任何磁电式电表的内阻都远小于空气或真空的电阻,若在静电场中引入电表,势必使电场发生严重畸变;同时,电表或其它探测器置于电场中,要引起静电感应,使原场源电荷的分布发生变化。

人们在实践中发现,有些测量在实际情况下难于进行时,可以通过一定的方法,模拟实际情况而进行测量,这种方法称为“模拟法”。

模拟法要求两个类比的物理现象遵从的物理规律具有相同的数学表达式。

从电磁学理论知道,电解质中的稳恒电流场与介质(或真空)中的静电场之间就具有这种相似性。

因为对于导电媒质中的稳恒电流场,电荷在导电媒质内的分布与时间无关,其电荷守恒定律的积分形式为⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅⎰⎰⎰0d 0d sLs j L j (在电源以外区域)而对于电介质内的静电场,在无源区域内,下列方程式同时成立。

最新电子工程师必须掌握的20种模拟电路

最新电子工程师必须掌握的20种模拟电路

1工程师应该掌握的20个模拟电路对模拟电路的掌握分为三个层次。

初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。

高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。

二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

一、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

二、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

三、分压偏置式共射极放大电路1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

0-电路分析基础绪论

0-电路分析基础绪论

0-电路分析基础绪论电路分析基础ClicktoaddTitle电路分析基础制作人:李丽敏1323佳木斯大学信息电子技术学院ClicktoaddTitleClicktoaddTitle0.绪论0.1电磁理论及相关科学技术的发展简史0.2电路理论的发展历史和最新动态电路分析基础课程和学习方法0.30.1电磁理论及相关科学技术的发展简史一、电磁学发展简史1600年英国物理学家吉尔伯特因发表《论磁》一书而被誉为“电学之父”。

1746年美国科学家富兰克林开始研究电现象,进一步揭示了电的性质,并提出了电流。

1785年法国物理学家库仑得出了历史上最早的静电学定律——库仑定律。

1800年意大利物理学家伏特制成伏特电池。

为动电研究打下基础,推动了电学的发展。

1820年丹麦物理学家奥斯特发现电流的磁效应。

在电与磁之间架起了一座桥梁,这为电磁学的发展打下了基础。

1825年法国物理学家安培提出安培定律,为电动机的发明作了理论上的准备。

奠定了电动力学的基础。

1826年德国科学家欧姆在多年实验基础上,提出了著名的欧姆定律。

1831年英国物理学家法拉第发现电磁感应现象。

这具有划时代的意义,开创了电气化时代的新纪元。

1832年美国科学家亨利发现了电的自感现象。

亨利还发明了继电器、无感绕组等。

1833年俄国物理学家楞次发现了确定感生电流方向的定律──楞次定律。

说明电磁现象也遵循能量守恒定律。

1837年美国人莫尔斯发明了有线电报,有线电报的发明具有划时代的革命意义。

1845年德国物理学家基尔霍夫提出了电路中的基本定律——基尔霍夫定律。

基尔霍夫被称为“电路求解大师”。

1853年德国物理学家亥姆霍兹提出电路中的等效发电机原理。

论证了能量转换的规律性。

1864年英国特理学家麦克斯韦预言了电磁波的存在,为电路理论奠定了坚定的基础。

1866年德国工程师西门子提出了发电机的原理,完成了第一台直流发电机,从此电气化时代开始了。

1879年美国发明家爱迪生发明了灯泡。

模拟电路第三章 多级放大电路

模拟电路第三章 多级放大电路
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1. 双端输入单端输出:共模信号作用下的分析
Ad
1(Rc∥RL)
2 Rbrbe
AcRbrb(R ec2 ∥ (1R L))Re
KCMRA Ad c Rb2 rb(R eb2(1rbe))Re
整理ppt
2. 单端输入双端输出
共模输入电压 差模输入电压 输入差模信号的同时总是伴随着共模信号输入:
3.3.2 差分放大电路
一、电路的组成
零点 漂移
参数理想对称: Rb1= Rb2,Rc1= Rc2, Re1= Re2;T1、T2在任何温度下特性均相同。 uI1与uI2所加信号大小相等、极性相同——共模信号
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二、长尾式差分放大电路
典型电路
信号特点? uI1与uI2所加信号大小相等、极性相反——差模信号
在实际应用时,信号源需要有“ 接地”点,以避免干扰; 或负载需要有“ 接地”点,以安全工作。
根据信号源和负载的接地情况,差分放大电路有四种接法: 双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出、 单端输入单端输出。
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三、差分放大电路的四种接法 1. 双端输入单端输出:Q点分析
由于输入回路没有变化,所以
共模放大倍数 Ac
uO c uIc
参数理想对称A时 c 0
Re的共模负反馈作用:温度变化所引起的变化等效为共模信号
如 T(℃)↑→IC1↑ IC2 ↑→UE↑→ IB1 ↓IB2 ↓→ IC1 ↓ IC2 ↓
Re负反馈作用抑制了每只差分管集电极电流、电位的变化。
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3. 放大差模信号 差模信号:数值相等,极性相反的输入信号,即
uI1uI2uId/2
i B 1 i B2 i C 1 i C2 u C 1 u C2 u O 2 u C1

模拟电路仿真实验报告

腹有诗书气自华一、实验目的(1)学习用Multisim实现电路仿真分析的主要步骤。

(2)用仿真手段对电路性能作较深入的研究。

二、实验内容1.晶体管放大器共射极放大器(1)新建一个电路图(图1-1),步骤如下:①按图拖放元器件,信号发生器和示波器,并用导线连接好。

②依照电路图修改各个电阻与电容的参数。

③设置信号发生器的参数为Frequency 1kHz,Amplitude 10mV,选择正弦波。

④修改晶体管参数,放大倍数为40,。

(2)电路调试,主要调节晶体管的静态工作点。

若集电极与发射极的电压差不在电压源的一半上下,就调节电位器,直到合适为止。

(3)仿真腹有诗书气自华(↑图1)(↓图2)腹有诗书气自华2.集成运算放大器差动放大器差动放大器的两个输入端都有信号输入,电路如图1-2所示。

信号发生器1设置成1kHz、10mV的正弦波,作为u i1;信号发生器2设置成1kHz、20mV的正弦波,作为u i2。

满足运算法则为:u0=(1+R f/R1)*(R2/R2+R3)*u i2-(R f/R1)*u i1仿真图如图3图1-2腹有诗书气自华图33.波形变换电路检波电路原理为先让调幅波经过二极管,得到依调幅波包络变化的脉动电流,再经过一个低通滤波器,滤去高频部分,就得到反映调幅波包络的调制信号。

电路图如图1-4,仿真结果如图4.腹有诗书气自华图1-4 调幅波检波电路图4 调幅波检波电路仿真结果腹有诗书气自华三、结果分析参数不同所得的波形不同,太大或太小都会失真。

四、仿真中遇到的问题仿真中,Channel A的波看起来一直是一条直线,检查连线没有错误,更改参数也没有变化,微调Scale也看不出差别,此时继续调Scale,调到一定程度会看到波形。

五、使用Multisim的体会我觉得Multisim这个软件主要有以下优点:1) 基本器件库较全,如电源、电阻、三极管等等不仅有,而且有很多的种类。

2) 比较符合现实,我发现很多电路元件是可以自己制定其运行情况的(如可以把三极管设置成漏电等)这样在实际中更具有实用性。

电子工程师必须掌握的20种电路

<<返回前一页陌鉎こ城sHi分享小顺的日志转载:电子工程师必须掌握的20种电路12月4日 17:26作者X-way转载:电子工程师必须掌握的20种电路首次分享者:陌鉎こ城sHi已被分享1次评论(0)复制链接分享转载删除电子工程师必须掌握的20种电路&&鵬程萬裏&&工程师应该掌握的20个模拟电路对模拟电路的掌握分为三个层次。

初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。

高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。

二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

一、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

Multisim基本操作学习


6. Transfer(文件输出)菜单
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第十四页,编辑于星期六:九点 三十四分。
7. Tools(工具)菜单
元件设计向导
数据库
重新命名/重新编号元件
置换元件
等。
NI Multisim10具有较为详细的电路分析功能,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,以帮助设计人员分析电路的
性能。
第4页/共63页
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第四页,编辑于星期六:九点 三十四分。
该示波器可以观察一路或两
路信号波形的形状,分析被
测周期信号的幅值和频率,
时间基准可在秒直至纳秒范
围内调节。示波器图标有四
个连接点:A通道输入、B
通道输入、外触发端T和接地
端G。
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第二十四页,编辑于星期六:九点 三十四分。
示波器的控制面板分为四个部分:
1)Time base(时间基准)
虚拟电子与电工仪器和仪表,实现了“软件即元器件”、
“软件即仪器”。NI Multisim10是一个原理电路设计、
电路功能测试的虚拟仿真软件。
NI Multisim10的元器件库提供数千种电路元器件供
实验选用,同时也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,因此也很方便的在工程设计中使
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