基于Multisim10的矩形波信号发生器仿真与实现
Multisim_10_课程设计仿真

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晶模 体拟 管元 库件
库
系 列 元 器 件 库
其
他
系 列 元 器 件 库
数 字 元 器 件 库
模 数 混 合 元 器 件 库
指 示 器 件 库
mcu
COMS TTL
电 源 器 件 库
杂 项 元 件 库
高 级 外 围 设 备
被选中的元件
(2)调整导线
如对某条导线放置的位置不满意,可以调整其位置:首 先点击选中导线,此时导线两端和拐角处出现黑色小方 块。若将鼠标放在选中导线中间,鼠标变成一个双向箭 头,如图1-12所示,按住鼠标左键,拖动导线至理想的 位置松开鼠标左键即可;若鼠标放在选中导线拐角处的 小方块上,按住鼠标左键,就可改变导线拐角的形状。
Multisim 7提供一个5位的数字万用表, 除了可以用来测量交直流电流、交直流 电压与电阻外,还可以测量分贝值。
1、数字万用表的连接
虚拟数字万用表的外观与实际仪器基本相同, 其连接方法与现实万用表完全一样。都是通过 “+”、“-”两个端子来联接的。
* 注意:
(1)数字万用表作电流表用时,应串联在所测 支路中。
用信号发生器产生正弦波、 三角波和方波
瓦特表(Wattmeter)
瓦特表的图标和面板
瓦特表的连接
瓦特表的连接如图所示。
瓦特表的面板由两组输 入端,左侧两个输入端 为电压输入端,应与被 测电路并联,右侧两个 输入端为电流输入端, 应与被测电路串联。
Oscilloscope-示波器
Oscilloscope是一种 显示电路信号的重要 仪器。
Multisim10虚拟仪器仪表的使用

PART 01
Multisim 10软件介绍
软件特点与优势
真实模拟
丰富的元件库
Multisim 10提供了高精度的模拟环境,能 够真实地模拟电路的工作状态。
软件内置了丰富的元件库,包括各种电子 元件、集成电路和虚拟仪器仪表等,方便 用户进行电路设计和仿真。
强大的分析功能
易用性
Multisim 10提供了多种电路分析功能,如 直流分析、交流分析、瞬态分析等,能够 帮助用户深入了解电路的性能。
点击运行按钮,观察信号 接收元件的反应。
虚拟万用表
在工具栏上选择虚拟万用 表。
在万用表上选择测量类型 (电压、电流、电阻等)。
将万用表的探针连接到电 路中的测量点。
点击运行按钮,观察测量 结果在万用表上显示。
虚拟逻辑分析仪
在工具栏上选择虚拟逻辑分 析仪。
04
点击运行按钮,观察逻辑信 号在逻辑分析仪上显示。
问题描述
仪器仪表操作不灵敏或响应慢 。
解决方案
检查计算机性能,确保满足软 件运行要求;关闭其他占用资
源的程序。
电路仿真与分析问题
问题描述
电路仿真结果不准确或不收敛。
问题描述
电路分析功能无法正常使用。
ABCD
解决方案
检查电路元件参数设置,确保符合实际应用;调 整仿真参数,如时间步长、仿真精度等。
解决方案
电路图检查与修改
提供电路图检查工具,帮助用户发现错误并进行 修正,同时支持对电路图的编辑和修改。
PART 04
实际应用案例
模拟电路实验
模拟电路实验是使用Multisim 10进行实际应用的重要案例之一。 通过在虚拟环境中搭建和测试模拟电路,用户可以深入了解电路 的工作原理和性能。
Multisim模拟电路仿真实例

滞回比较器
UREF 为参考电压;输 出电压 uO 为 +UZ 或 -UZ;uI 为输入电压。
当 u+ = u- 时,输出电压 的状态发生跳变。
u
RF R2 RF
U REF
R2 R2 RF
uO
UT-
比较器有两个不同的门限电平,
故传输特性呈滞回形状。
uO
+UZ
UT+
O
uI
-UZ
若 uO = UZ ,当 uI 逐渐增大时,使 uO 由 +UZ 跳变为
-UZ 所需的门限电平 UT+
UT
Байду номын сангаас
RF R2 RF
U REF
R2 R2 RF
UZ
若 uO= UZ ,当 uI 逐渐减小时,使 uO 由 UZ 跳变 为 UZ 所需的门限电平 UT
图5-25 乙类互补对称功放电路
运行仿真: 从中可以发现输出信号的波形有明显的交越失真。
其失真原因
当输入信号较小时,达不到三极 管的开启电压,三极管不导电。
因此在正、负半周交替过零处会出 现非线性失真,即交越失真。
输入波形
输出波形
其失真范围如何呢? 下面进行直流扫描分析,以便确定其交越失真的范围。
图5-24 波特图仪显示结果
若将信号源的频率分别修改为200Hz 和1MHz ,再次启动仿真,其输出电 压有何变化?
200Hz
1KHz
适当修改参数R1、R2、R3、R4和C1、C2,观察通带电压放大倍数和通带
截止频率的变化?
增如大果RR11输太出大波, 形输幅出度会增?大
使用Multisim10软件分析和仿真数字电路

高等教育 课程教育研究·47·过勤工俭学知道父母挣钱的不易,有利于学生的成长也能让学生返校后更加勤奋的学习,其二可以对他们日后的工作多多少少做一些铺垫,至少,熟悉了现在的工作环境后,日后到了工作单位,也不至于太陌生,也就更容易适应新的工作岗位了。
因此在这个立场上许多职校、家长以及学生本人都能坦然接受并鼓励学生本人参与勤工俭学这一成长过程。
二、参与工程中正确看待利与弊,找准自己的位置然而任何事情有利就有弊,就像力的原理力是相互性的;在勤工俭学这一社会活动上同样的在这一点,在这些年职校学生中,做得也不是尽善其美。
在这一活动中有这样一部分学生存在,扛着背包去了一个单位。
一看,啊!怎么就这样啊!和自己想的差的太远了,这是人呆的地方嘛,不干了,就走了。
当然,这算是比较极端的例子。
更多的是,干上一个礼拜、一个月,干上一段时间就走了的,是大有人在。
这里面,学生有原因,某些施工单位也有一定原因。
这个原因,余学生而言、只能说他们初出茅庐、把一切想象的太美好,在真正经历现实社会的时候才会被社会一巴掌扇醒;也不怪学生想象的太美好只能说他们还没经历过社会没有那么好的心态去承受、去迎接新事物。
对此我只是想说:贵在坚持。
每回我都鼓励学生,要坚持,不要老是想着换个单位就好了。
勤工俭学多为电子厂、一天两班制上班时间比较长,大都是这个样子,远离市区,早出晚归,没有星期六、星期天,少有节假日,……定要根据自身的情况,看看是不是真的不能适应。
换而言之不是逃避回家而是就算换一家单位,或许等你换了新的工作环境心里倒又觉得,咋还不如我前面那一家哩!每回有这种情况,我都要调侃学生:“都说人比人气死人,可是你有没有想过别的同学都能做下来为什么自己不能呢?难道自己就比别人差!”对方只是苦笑着摇头,没有言语了。
其实在人生的路上怎么可能一帆风顺,当你感觉累的时候或许你只是在走上坡路,你看见坐在路边休息的同伴很是轻松你心里难道就松懈?可是你忘了他已经在原地踏步,而你还在不断向前;近期网上有段很火的话,砍柴人和放羊人的故事,有人认为砍柴人应该放弃跟放羊人的无效社交,也有人认为砍柴人是在跟放羊人交流经验好知道哪里的柴多,这个故事只是想告诉我们端正自己的心态端正自己的角度;在人生的路上人们或许会选择不同的路走,但唯有一点不该前行的道路上一碰到石头就掉头往家里走,一旦养成这样的心理,想要到达目的地着实有些困难。
Multisim 10仿真实验课件第四章

4.6 JK触发器功能测试
一、实验目的 (1)通过实验,熟悉JK触发器的功能。 (2)了解时钟脉冲的作用。 (3)了解抢答器电路的工作过程。
二、实验原理
(1)JK触发器简介
JK触发器能在触发脉冲边沿到来瞬间,将依据输入端 JK的信号,改变触发器的状态,由Q端输出。触发脉 冲消失,输出能保持不变。
逻辑门不论其输入变量A、B、C、…还是输出变量W、Y、 Z、…其取值只有1和0,而基本逻辑运算为与、或、非。
与逻辑为1×1=1、1×0=0、0×0=0 非逻辑为 =0、 =1 而与非是与和非的组合;
数字电路的功能可以用三种方法描述,逻辑表达式、电路 图、波形图。
图4-1所示为与门逻辑功能测试仿真电路图。
(1)实验电路
4532BP优先编码器为16脚集成芯片,图4-8为其逻辑 符号,实物器件的16号脚VDD为电源,8号脚接地。
(2)工作原理
三、 实验内容和步骤
搭建如图4-10 所示电路,编码器电路功能仿真电路 图并保存。注意将电源电压调至芯片的额定电压10V, 将指示灯的电压调节到5V。将排阻的阻值调节至10K。
5)双击逻辑转换仪打开逻辑转换仪面板,点击右侧上部的原理 图到真值表转换按钮 ,则可出现完整的真值表,图4-2右侧。
(2)逻辑电路测试与非门电路功能仿真分析。 将电路图4-1里的与门替换成与非门,重复上述1、2步。将相应
结果记录表4-2中。 (3)虚拟仪器测试与非门输入输出信号波形仿真分析。 1)搭建如图4-5所示电路并保存。 2)函数信号发生器设置为方波脉冲输出,频率1kHz,幅度5V。 3)字信号发生器设置为外部触发,加计数,范围0~4。 4)单击仿真开关,激活电路。双击逻辑分析仪图标,打开逻辑
Multisim10教程(强烈推荐给初学者)

Multisim 10简明教程一1、启动操作,启动Multisim10以后,出现以下界面,如图1所示。
图12、Multisim 10打开后的界面如图2所示:主要有菜单栏,工具栏,缩放栏,设计栏,仿真栏,工程栏,元件栏,仪器栏,电路图编辑窗口等部分组成。
图23、选择文件/新建/原理图,即弹出图3所示的主设计窗口。
图3二、Multisim10常用元件库分类图11.点击“放置信号源”按钮,弹出对话框中的“系列”栏如图2所示。
图2(1). 选中“电源(POWER_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图3所示:图3(2). 选中“信号电压源(SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图4所示:图4(3). 选中“信号电流源(SIGNAL_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图5所示:图5(4). 选中“控制函数块(CONTROL_FUNCTION_BLOCKS)”,其“元件”栏下内容如图6所示:图6(5). 选中“电压控源(CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图7所示:图7(6). 选中“电流控源(CONTROLLED_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”栏下内容如图8所示:图82. 点击“放置模拟元件”按钮,弹出对话框中“系列”栏如图9 所示。
图9(1). 选中“模拟虚拟元件(ANALOG_VIRTUAL)”,其“元件”栏中仅有虚拟比较器、三端虚拟运放和五端虚拟运放3个品种可供调用。
(2). 选中“运算放大器(OPAMP)”。
其“元件”栏中包括了国外许多公司提供的多达4243种各种规格运放可供调用。
(3). 选中“诺顿运算放大器(OPAMP_NORTON)”,其“元件”栏中有16种规格诺顿运放可供调用。
(4). 选中“比较器(COMPARATOR)”,其“元件”栏中有341种规格比较器可供调用。
(5). 选中“宽带运放(WIDEBAND_AMPS)”其“元件”栏中有144种规格宽带运放可供调用,宽带运放典型值达100MHz,主要用于视频放大电路。
Multisim10基本操作

可方便地对电路参数进行测试和分析;可直接打印输出
实验数据、测试参数、曲线和电路原理图;实验中不消
耗实际的元器件,实验所需元器件的种类和数量不受限
制,实验成本低,实验速度快,效率高;设计和实验成
功的电路可以直接在产品中使用。
7
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1.1 Multisim 10基本(jīběn)界面
栏目(lán mù)下的图标即可打开该元器件库,元器件栏如图所示,各
图标名称及其功能如表所示。
19
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元器件栏各图标名称(míngchēng)及其功能如表所示:
20
共六十四页
1.3.4 Multisim 10仪器仪表栏
Multisim 10在仪器仪表栏下提供了17个常用仪器仪表,依次为
数字(shùzì)万用表、函数发生器、瓦特表、双通道示波器、四通道示
内容提要:
NI Multisim10仿真(fǎnɡ zhēn)软件是电子电
路计算机仿真(fǎnɡ zhēn)设计与分析的基础。本章
介绍了multisim的基本界面与操作方法,
multisim的电路创建的基础,multisim的仪器仪
表的使用,multisim的电路分析方法。
知识要点:
multisim的菜单,工具,元器件库,仪器仪表
路功能测试的虚拟仿真(fǎnɡ zhēn)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用。
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NI Multisim10的虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实
基于Multisim10的电路仿真研究

波器 ,创 建A 6 0 D 2 仿真 电路 ,如 图 1 示 。该次 仿真 中 ,采用峰 峰 所 值 为5 V,频 率为 1 H 的正弦 波信 号 源 ,输 出 响应如 图2 0 z 所示 。
2 Mut i软件的特点 ls im
Mut i 加拿 大IT 司在 E ls i m是 I公 WB基础 上推 出的 电子 电路仿 真
图 1 D 2 仿真电路 图 A 6 0
56 苗 滥 萄
A T MA INP N R M 21 0 U O TO O A A 0 1 2 A
31 D60 . A 2 电路仿 真及 响应
以A 2 电路仿 真 为例 ,首先 运 行Mut i 0 D6 0 ls i m1 ,在 绘 图编 辑
器 中选择 信 号 源 、直流 电源 、集成 芯 片AD6 0 电阻 、 电容和 示 2、
过对 实际 电子 电路 的 仿真 分析 ,对 于缩 短 设计 周期 、 节省 设计 费
向 刚 ( 中船重工第7 0 i 1J:  ̄ ,湖北 宜 昌 4 3 0 ) ] 4 0 3
基于 Mu im 1 的 电路仿真研 究 l i 0 t s
Re e r h o ic i y smulto s d o ul sm 0 s a c fcr u t i r a i nba e n M t i 1 i
摘 要 :本文 简述 TMut i 0 lsm 1电路 仿真 的方法 。 以A 2 电路 仿真 为例 , i D60
以对数 字 电路和 模拟 电路 混合 在一起 的 电子 系统进行 仿真 分析 。 ( ) 电路 分析手 段 完备 。除 了可 以 用多 种常 用 测试 仪表 ( 3 如 示波 器 、数 字 万用 表和 伯德 图仪 等) 电路进 行 测试 以外 ,还提 供 对
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c ci darm T ed t a dte ̄ q ec eeajs db hnigte t os n n h a fc a iga d i ut i a . h uy n h eun yw r dut ycagn h i cnt t dtew yo hr n n r g e me a a g dshrig fh aai r te it o  ̄ q ec a dutdb s gdf rn cp cos rv e i hpes i h i ag ecpct , h dh f eu nyw s js yui ieet a ai rpoi dwt mu il wt , c n ot o w a e n f t d h c tea pi d f up t o aew s dut ysm l gvl g n s gi—hs m l e i ut h blyo r ig h m lu eo tu vl g a js db a pi ot eadui p aea pi rc c iteait f i n t o t a e n a n n i f r , i d v las a i d tec cicnb sda qae ae i a gn r o hs  ̄ qe c n m lu ecnb d s dT e od s as ,h i ut a eue s urw v g l e ea r oe eu nyada pi d a eaj t . w r e r s sn t w t ue h
的调 节, 通过 多路 开 关投 入 不 同数 值 的 电容 实现 了频 段 的调 节 . 过 电压 取 样 和 同相 放 大 电路 实现 了输 出 电压 幅值 通 的 调 节 并提 高 了 电路 的 带 负载 能 力 , 可作 为 频 率 和 幅 值 可 调 的 方 渡 信 号 发 生 器 。Mu i m 1 hs 0仿 真 分 析 及 应 用 电路 测 i
Si u a i n a d m plm e a i n o e t n ul r wa e sg a m l to n i e nt to fr c a g a ・ v in l g n r t r b s d o ulii 0 e e ao a e nM tsm 1
m e t hede in e est sg r quie nt. r me s
Ke r s Mu t i 1 y wo d : l sm 0;r ca g l r v i n l e e ao ;smu a e p l a l ic i i e tn u a - e sg a n rt r i lt ;a p i b e cr u t wa g c
Ab t a t Ba e n Mu ii 1 sr c : s d o h sm 0,t i p p rd s n d a k n frc a g lr v i n l e e ao ih c u d b o t l d h s a e e i e i d o t n u a - e s a n r trwhc o l e c n r l g e wa g g oe e a t o o e f p r t n l mp i e ,t e k yp i t a o lme t n s e p rmee dc t r a e n t e x c l c mp s d o e ai a y o o a l r h e on sh w t i e n d t t h a a tri ia o sb s d o h i f w o mp a e t n
试结果表明 , 电路 性 能 指 标 达 到 了设 计 要 求 。
关 键词 :Mu i m 0:矩 形 波 信 号 发 生 器 :仿 真 :应 用 电路 hs 1 i
中 图分 类号 : N 6 T 4
文献 标 识 码 : A
文 章 编 号 :1 7 — 2 6 2 1 ) 1 0 6 — 3 6 4 6 3 (0 0 l— 0 9 0
LV hu d g SБайду номын сангаас— on
( eate tfE p r n ec i , a cegIstt o c nl y ace g2 4 5 , hn ) D p r n o x ei t ahn Y n hn tue T hoo ,Y nh n 2 0 C ia m e m T g ni e f g 1
i l mu a i e u t o h sm 0 a d t e tsso p l b e cr i s o t t e p r r n e i d c tr f h ic i f a i lt n r s l fMu ii 1 n h e t fa pi a l i u t h w a h e o ma c n iao s o e cr u t n s o s c c h t f t
吕曙 东
( 城 工 学 院 实 验教 学部 ,江 苏 盐城 2 4 5 ) 盐 2 0 1
摘 要 :在 Mu i m 0软 件 环 境 下 , 计 一 种 由运 算放 大 器 构 成 的 精 确 可 控 矩 形 波信 号 发 生 器 。 合 系统 电 路 原 理 图 hs 1 i 设 结
重 点 阐述 了各 参 数 指 标 的 实现 与 测 试 方 法 。通 过 改 变 R 电路 的 电 容 充 、 电路 径 和 时 间常 数 实现 了 占空 比和 频 率 C 放
第 1 8卷 第 1 期 1
V0 .8 11
No 1 .1
电子 设 计 工 程
El cr n c De i n En i e rn e to i sg g n e i g
2 0年 1 01 1月
NO .2 O V 01
基于 Muti 1 ls 0的矩形 im 波信号发 生器仿真与实现