multisim

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Multisim

Multisim
0
0
0.360
I(A)
0.120
0.120
0.120
0.110
0.120
0.104
0.208
I(A)
0.120
0.120
0.120
0.110
0.120
0.104
0.208
中点
电流
I(A)
0
0.060
0.120
表二 三相三角形负载
数据
测量
负载对称
负载不对称
AB相负载断路
A线断路
负载相电压
U(V)
207.86
I(A)
0.360
0.275
0.208
0
I(A)
0.360
0.275
0.208
0.312
I(A)
0.360
0.360
0.360
0.312
A线断开处U(V)
180
通过Multisim10的仿真测试实验,验证了三相对称星形负载的线电压UL和相电压UP的关系。
图1-4 负载不对称、无中线
图1-5 A相负载断路、有中线
图1-6 A相负载断路、无中线
图1-7 A相负载短路、无中线
2.三相三角形负载
图2-1 负载对称
图2-2 负载不对称
图2-3 AB相负载断路
图2-4 A线断路
表一三相星形负载
电源线电压:
电源相电压:
数据
测量
负载对称
负载不对称
A相负载断路
A相负载短路
M
电工
1.验证三相对称星形负载的线电压和相电压的关系,并了解中线的作用。
2.验证三相对称三角形负载的线电流和相电流的关系。

multisim电路分析方法

multisim电路分析方法

在Variables in Circuit栏中列出的是电路中可 用于分析的节点和变量。点击 Variables in circuit 窗口中的下箭头按钮,可以给出变量类型选择表。 在变量类型选择表中: 点击Voltage and current选择电压和电流变量。
点击Voltage选择电压变量。 点击 Current选择电流变量。 点击Device/Model Parameters 选择元件/ 模型参数变量。 点击All variables选择电路中的全部变量。
其中Output variables、 Miscellaneous Options 和Summary 3个选项与直流工作点分析的设置 一样,下面仅介绍Analysis Parameters选项, Analysis Parameters对话框如图1.6.8所示。
图1.6.8 Analysis Parameters对话框
图 1.6.5 Miscellaneous Options对话框
如果选择Use this custom analysis,可以用 来选择用户所设定的分析选项。可供选取设定的 项目已出现在下面的栏中,其中大部分项目应该 采用默认值,如果想要改变其中某一个分析选项 参数,则在选取该项后,再选中下面的Use this option选项。选中Use this option选项将在其右边
2. Parameters区 在Parameters区可以对时间间隔和步长等参数 进行设置。
Start time窗口:设置开始分析的时间。 End time窗口:设置结束分析的时间。
点击Maximum time step settings,可以设 置分析的最大时间步长。其中:
(1)设置单位时间内的采样点数 点击Minimum number of time points,可以 设置单位时间内的采样点数。

Multisim简介及使用

Multisim简介及使用

目录1 Multisim 12简介及使用 (2)1.1 Multisim简介 (2)1.1.1 Multisim概述 (2)1.1.2 Multisim发展历程 (2)1.1.3 Multisim 12的特点 (4)1.2 Multisim 12的基本界面 (6)1.2.1 Multisim 12的主窗口界面 (6)1.2.2 Multisim 12的标题栏 (7)1.2.3 Multisim 12的菜单栏 (7)1.2.4 Multisim 12的工具栏 (9)1.2.5 Multisim 12的元件库 (10)1.2.6 Multisim 12的虚拟仪器库 (12)1.3 Multisim 12的使用方法与实例 (13)页脚内容11Multisim 12简介及使用1.1Multisim简介1.1.1Multisim概述NI Multisim是一款著名的电子设计自动化软件,与NI Ultiboard同属美国国家仪器公司的电路设计软件套件。

是入选伯克利加大SPICE项目中为数不多的几款软件之一。

Multisim在学术界以及产业界被广泛地应用于电路教学、电路图设计以及SPICE模拟。

Multisim是以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

我们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。

Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样我们无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。

通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。

1.1.2Multisim发展历程Multisim 电路仿真软件最早是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technologies,IIT)于20世纪80年代末推出的一款专门用于电子线路仿真的虚拟电子工作平台(Electronics Workbench,EWB)。

Multisim仿真—电路

Multisim仿真—电路

电路分析基础2.1 L 、C 并联谐振回路频率特性的仿真测试电路说明:①电源选择“Sources ”→“SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE ”→“AC_VOLTAGE ”。

9个,设置为电路分析:理论值:kHz FmH LCf 035.51121210=⨯==μππ实际值:kHz f 006.50=左右测量此处的频率观察左下脚的值,为实际值2.2 L 、C串联谐振回路频率特性的仿真测试电路说明:①电源选择“Sources”→“SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE”→“AC_VOLTAGE”。

9个,设置为电路分析:理论值:kHz nFmH LCf 23.1591121210=⨯==ππ实际值:kHz f 23.1590=2.3 电容特性仿真测试C11uF按Space 键,来回切换,看电容的充放电过程。

2.4 电感特性仿真测试按Space键,来回切换,观察电感特性。

模拟电子线路2.5 全波整流电路¸1N40072.6 光电控制电路图中,SONALERT为固体音调发生器,按Space键,是开关闭合,观察效果如下图。

若接实际电路,SONALERT应发出200Hz对应的声音。

图中用2.5V的红色探针来表示。

X1在指示器库(Indicators)中的探针(PROBE)中选择PROBE-RED。

2.7 桥式整流∏滤波电路¸观察波形:①起始波形:②平稳后波形:2.8同向比例运算电路W① 理论值:通过同向比例运算的公式计算:V mV k k 110.010101001U 2=⨯ΩΩ+=)(。

② 实际值:电压表示数0.110V 。

2.9 三角波发生器观察示波器波形,分析三角波的产生过程。

数字电子技术2.10译码器仿真电路的分析XWG1为字信号发生器(Word Generation)。

设置其值为0-7。

选择循环时,灯依次点亮,可设断点、可单步执行。

74LS138的真值表:例:当字发生器-XWG1运行到0000000003时,2.11 模数AD与转换电路的仿真电路中函数信号发生器设置为:改变变阻器的值,观察数码管显示数值的变换。

Multisim使用心得(1)

Multisim使用心得(1)

Multisim使用心得(1)
Multisim是一款由National Instruments公司开发的用于计算机模拟和原理图设计
的软件。

该软件可以帮助用户轻松设计、仿真和分析电子电路系统,并以可视化方式展示
结果。

它具有易于使用、功能强大、灵活性强等优点,因此被广泛应用于电子、信息等领
域中。

Multisim可以帮助用户设计复杂的电子系统。

用户可以在该软件中生成原理图,拖放、连接多种元件,建立模拟、数字、混合信号等电路。

在设计过程中,Multisim提供了众多强大的分析功能,为用户检测电路的模拟和数字延迟特性提供保障。

此外,Multisim还可以帮助用户测量电路的模拟功能,以及检测元件之间的关联性和时间同步性。

在仿真过程中,Multisim可以模拟各种复杂的时变信号,可视化显示从瞬时信号到多变量波形的数据。

该软件还支持相关技术的分析方法,包括数字技术的分析、数字电路的
分析、数据库设计、模型绘图以及虚拟模拟等。

Multisim不仅可以帮助用户模拟各种电子系统,而且还能帮助用户快速对仿真结果进行评估。

用户可以以文本、表格或图形的形式立即查看和分析电路的综合结果,在有限的
时间内快速调试出正常工作的电路系统。

总之,Multisim是一款十分强大的电子电路仿真软件,能够有效地帮助用户设计和分析电子电路系统,不仅提升用户的工作效率,而且可以更好地保证最终系统的质量。

multisim教程

multisim教程

multisim教程Multisim教程多年来,电子工程领域一直在迅速发展,为了简化电路设计和仿真过程以及提高工程师的效率,出现了许多电路仿真软件。

其中,Multisim是一款备受推崇的仿真软件之一。

本教程将介绍Multisim的基本特征、安装过程以及如何使用该软件来设计和仿真电路。

第一部分:Multisim简介Multisim是美国国家仪器(NI)公司开发的一款强大的电路设计和仿真软件。

它提供了一个全方位的设计解决方案,可以帮助工程师从设计到测试阶段进行快速、精确的电路模拟和验证。

Multisim具有以下主要特点:1. 直观的界面和易于使用的功能:Multisim的用户界面设计简单,易于理解和操作,即使对于初学者来说也很容易上手。

2. 强大的仿真引擎:Multisim内置了强大的仿真引擎,可以对电路进行精确的仿真和验证。

它可以用于模拟各种电路类型,包括模拟电路、数字电路、混合电路等。

3. 多种元件库:Multisim提供了大量的元件库,包括模拟元件、数字元件、射频元件等。

用户可以轻松地在设计中使用所需的元件。

4. 集成直流和交流分析:通过Multisim,用户可以执行直流和交流分析来评估电路的性能,并对其进行优化。

5. 快速原型制作:Multisim支持原型制作功能,可以帮助工程师更快地验证和验证其设计。

第二部分:Multisim安装过程在开始使用Multisim之前,您需要先进行软件的安装。

以下是安装Multisim的基本步骤:1. 访问美国国家仪器(NI)公司的官方网站,并找到Multisim产品页面。

2. 下载Multisim安装程序并运行该程序。

3. 在安装向导中,选择您想要安装的Multisim版本(学生版、专业版等)。

4. 接受许可协议并选择安装路径。

5. 等待安装程序完成。

6. 完成安装后,您可以根据需要运行Multisim并进行注册。

请注意,安装Multisim可能需要一定的计算机配置和硬件容量。

multisim操作流程

multisim操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 打开软件:双击 Multisim 图标打开软件。

2. 创建新文件:在菜单栏中选择“文件”->“新建”->“原理图”或“PCB 图”,根据需要选择创建原理图或 PCB 图。

Multisim软件介绍

Multisim软件介绍Multisim软件是⼀个专门⽤于电⼦线路仿真与设计的EDA⼯具软件。

作为Windows下运⾏的个⼈桌⾯电⼦设计⼯具,Multisim是⼀个完整的集成化设计环境。

Multisim计算机仿真与虚拟仪器技术可以很好地解决理论教学与实际动⼿实验相脱节的这⼀问题。

学⽣可以很⽅便地把刚刚学到的理论知识⽤计算机仿真真实的再现出来,并且可以⽤虚拟仪器技术创造出真正属于⾃⼰的仪表。

Multisim软件特点(1)直观的图形界⾯:整个操作界⾯就像⼀个电⼦实验⼯作台,绘制电路所需的元器件和仿真所需的测试仪器均可直接拖放到屏幕上,轻点⿏标可⽤导线将它们连接起来,软件仪器的控制⾯板和操作⽅式都与实物相似,测量数据、波形和特性曲线如同在真实仪器上看到的⼀样。

(2)丰富的元器件库:Multisim⼤⼤扩充了EWB的元器件库,包括基本元件、半导体器件、运算放⼤器、TTL和CMOS数字IC、DAC、ADC及其他各种部件,且⽤户可通过元件编辑器⾃⾏创建或修改所需元件模型,还可通过liT公司⽹站或其代理商获得元件模型的扩充和更新服务。

(3)丰富的测试仪器:除EWB具备的数字万⽤表、函数信号发⽣器、双通道⽰波器、扫频仪、字信号发⽣器、逻辑分析仪和逻辑转换仪外,Multisim 新增了⽡特表、失真分析仪、频谱分析仪和⽹络分析仪。

尤其与EWB不同的是:所有仪器均可多台同时调⽤。

(4)完备的分析⼿段:除了EWB提供的直流⼯作点分析、交流分析、瞬态分析、傅⾥叶分析、噪声分析、失真分析、参数扫描分析、温度扫描分析、极点⼀零点分析、传输函数分析、灵敏度分析、最坏情况分析和蒙特卡罗分析外,Multisim 新增了直流扫描分析、批处理分析、⽤户定义分析、噪声图形分析和射频分析等,基本上能满⾜⼀般电⼦电路的分析设计要求。

(5)强⼤的仿真能⼒:Multisim 既可对模拟电路或数字电路分别进⾏仿真,也可进⾏数模混合仿真,尤其是新增了射频(RF) 电路的仿真功能。

MULTISIM仿真运放放大电路

MULTISIM仿真运放放大电路
一、3554BM参数:
VCC=18,VEE=-18,开环电压增益A=100000,
Ri=1e×10^+11Ω,Ro=20Ω。

在MULTISIM里,3554BM工作区只有线性区,而没有非线性区,电压放大无极限。

*只有线性区,无非线性区电路仿真如下:
直流扫描,v1参数变化范围0~5,则|V+ - V-|变化范围也是0~5。

仿真结果如下:
输出电压V2变化范围0~500000V。

很明显此放大器没有限幅。

二、同相放大电路仿真
multisim设计电路图:
输入电压v3=0.5v,闭环电压增益Au=1+R1/R2=100
仿真结果如下:
仿真结果显示:54.97V。

三、反相放大电路仿真
multisim设计电路图:
输入电压v3=0.5v,闭环电压增益Au=-R1/R2=50,仿真结果精确值应是25V。

由上图仿真结果可以看出,输出电压为-24.975v -25v。

四、求和电路
计算结果:输出电压V=-R1/R3×V2-R1/R2×V1=-7.5V, 由图知仿真结果:输出电压V=-7.497V。

五、电压跟随器。

Multisim简介及基本应用

主要内容 1. Multisim 10根本操作 2. Multisim 10电路创立 3. Multisim 10的几个简单例子 4. Multisim 10操作界面 5. Multisim 10仪器仪表使用
1. Multisim 10根本操作
1.1 根本界面
仿真电源开关
元器件栏
工具栏
菜单栏
2. Multisim 10电路创立
2.1 元器件 (1) 选择元器件
在元器件栏中单击要选择的元器件库图标,翻开该元 器件库。在屏幕出现的元器件库对话框中选择所需的元器件, 常用元器件库有13个:信号源库、根本元件库、二极管库、 晶体管库、模拟器件库、TTL数字集成电路库、CMOS数字 集成电路库、其他数字器件库、混合器件库、指示器件库、 其他器件库、射频器件库、机电器件库等。
1.5 图纸标题栏编辑 单击Place / Title Block命令,在翻开对话框的查找范围
处指向Multisim / Titleblocks目录,在该目录下选择一个 *.tb7图纸标题栏文件,放在电路工作区。
用鼠标指向文字块,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选 择Modify Title Block Data命令。如以下图所示:
1.6 子电路创立
子电路是用户自己建立的一种单元电路。将子电路存放在用户器件库中,可以 反复调用并使用子电路。利用子电路可使复杂系统的设计模块化、层次化,可增加设 计电路的可读性、提高设计效率、缩短电路周期。创立子电路的工作需要以下几个步 骤:选择、创立、调用、修改 。
子电路选择: 把需要创立的电路放到电子工作平台的电路窗口上,按住
(2) Workspace选项 Workspace选项有三个栏目。Show栏目实现电路工作
区显示方式的控制;Sheet size栏目实现图纸大小和方向的设 置;Zoom level栏目实现电路工作区显示比例的控制。
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