MULTISIM元件解析

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第3章Multisim元器件库及虚拟仪器

第3章Multisim元器件库及虚拟仪器

第2章 元器件库及虚拟仪器
3.1.13 机电类元件族
第2章 元器件库及虚拟仪器
3.1.13 机电类元器件库
该库包含的八个元器件箱中,只有Line Transformer 是现实元器件。
1.Sensing switches(感测开关)。
该开关可以使用键盘上的字母“a”到“z”或空格 键、数字键中的任何一个,来控制其开或断,具体设 定可通过其属性对话框完成。默认控制键是空格键。
被用作传输线、波导和不连续器件间的连接,实际电容 值在几pF到nF之间。有一种典型的射频电容是交叉指 型电容,其电容值ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0.1到10pF之间。 2.RF inductor(虚拟射频电感器)。
其等效电路是电阻与电感串联、与电容并联。射 频电感与其他电感相比,具有更高的品质因数Q。
第2章 元器件库及虚拟仪器
3.1.9 混合元件族 Mixed
第2章 元器件库及虚拟仪器
表3.6 混合集成电路库(MixedICs)
第2章 元器件库及虚拟仪器
3.1.10 指示元件族
电压表 电流表
灯泡
数码管
第2章 元器件库及虚拟仪器
3.1.11 其他元件族 Misc
第2章 元器件库及虚拟仪器
3.1.11 其它器件库(Miscellaneous)
8.三端双向可控硅开关元件(Triac)
该元件是双向开关,可使电流双向流过该元件, 可把它看作两个单向可控硅背靠背并联。只有在阳极、 阴极间的双向电压大于转折电压及正向脉冲电流流进 门极(又称栅极或控制极)时,才允许电流流过元件。
第2章 元器件库及虚拟仪器
3. 1.4 晶体管族
第2章 元器件库及虚拟仪器
表3.4 三极管库(Transistors)

Multisim8.0中的元件库和元器件

Multisim8.0中的元件库和元器件

Multisim8.0中的元件库和元器件电子仿真软件“Mumsim8.3.30特殊版”的元件库中把元件分门别类地分成13个类别,每个类别中又有许多种具体的元器件,为便于读者在创建仿真电路时寻找元器件,现将电子仿真软件“Mumsim8.3.30特殊版”元件库和元器件的中文译意整理如下,供读者参考。

电子仿真软件Mumsim8.3.30特殊版的元件工具条如图1所示。

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(S IGNAL_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(A NALOG_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。

multisim元件对照表

multisim元件对照表

Multisim元件库分类介绍电子仿真软件“”的元件库中把元件分门别类地分成13个类别,每个类别中又有许多种具体的元器件,为便于读者在创建仿真电路时寻找元器件,现将电子仿真软件“”元件库和元器件的中文译意整理如下,供读者参考。

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。

对multisim仿真的积分电路的分析

对multisim仿真的积分电路的分析

对multisim仿真的积分电路的分析Multisim仿真是一种电子电路模拟软件,可以帮助工程师和研究人员模拟和设计电子电路。

积分电路是一种常见的电子电路,它的作用是将输入的信号进行积分,从而得到一种时间常数的输出信号。

本文将对Multisim仿真中的积分电路进行分析。

一、积分电路的基本原理积分电路是一种具有时间常数的RC电路,其基本原理是将输入的电流或电压信号通过一个RC网络进行积分,从而得到一个输出信号。

在电路中,电阻和电容是两个主要的元件,它们的值决定了电路的时间常数。

二、Multisim仿真中的积分电路在Multisim仿真中,可以通过以下步骤来创建和仿真积分电路:1.打开Multisim软件,创建一个新的电路图。

2.在电路图中添加电阻和电容元件。

可以通过在元件库中搜索电阻和电容,并将其拖动到电路图中。

3.连接电源和地线,并将输入信号源连接到电阻和电容元件上。

4.设置仿真参数,例如仿真时间、仿真精度等。

5.运行仿真,观察输出信号的变化。

三、Multisim仿真中积分电路的分析在Multisim仿真中,可以通过示波器或电压表来观察和分析积分电路的输出信号。

下面是一个简单的积分电路的仿真结果的分析:1.输入信号:输入信号是一个矩形波信号,其频率为1Hz,幅度为5V。

2.输出信号:通过示波器观察输出信号,可以发现输出信号是一个三角波信号,其幅度随着时间的推移而逐渐减小。

这是因为输入信号经过RC网络进行积分后得到的输出信号是一个与时间成正比的信号。

3.时间常数:在电路中,电阻和电容的值决定了电路的时间常数。

在本次仿真中,电阻的值为1kΩ,电容的值为1μF,则时间常数为1秒。

这意味着输出信号的幅度将会在1秒的时间内逐渐减小到零。

4.积分运算:在Multisim仿真中,可以通过数学运算来对输出信号进行分析。

例如,可以通过计算输出信号的积分值来得到输入信号的积分值。

在本次仿真中,通过计算可以发现输出信号的积分值与输入信号的积分值相差一个常数因子。

multisim各元器件的意义

multisim各元器件的意义

74ls00 2输入四与非门74ls01 2输入四与非门(oc)74ls02 2输入四或非门74ls03 2输入四与非门(oc)74ls04 六倒相器74ls05 六倒相器(oc)74ls06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v) 74ls07 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v)74ls08 2输入四与门74ls09 2输入四与门(oc)74ls10 3输入三与非门74ls11 3输入三与门74ls12 3输入三与非门(oc)74ls13 4输入双与非门(斯密特触发)74ls14 六倒相器(斯密特触发)74ls15 3输入三与门(oc)74ls16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v) 74ls17 六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v)74ls18 4输入双与非门(斯密特触发)74ls19 六倒相器(斯密特触发)74ls20 4输入双与非门74ls21 4输入双与门74ls22 4输入双与非门(oc)74ls23 双可扩展的输入或非门74ls24 2输入四与非门(斯密特触发)74ls25 4输入双或非门(有选通)74ls26 2输入四高电平接口与非缓冲器(oc,15v) 74ls27 3输入三或非门74ls28 2输入四或非缓冲器74ls30 8输入与非门74ls31 延迟电路74ls32 2输入四或门74ls33 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出)74ls34 六缓冲器74ls35 六缓冲器(oc)74ls36 2输入四或非门(有选通)74ls37 2输入四与非缓冲器74ls38 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74ls39 2输入四或非缓冲器(集电极开路输出) 74ls40 4输入双与非缓冲器74ls41 bcd-十进制计数器74ls42 4线-10线译码器(bcd输入)74ls43 4线-10线译码器(余3码输入)74ls44 4线-10线译码器(余3葛莱码输入)74ls45 bcd-十进制译码器/驱动器74ls46 bcd-七段译码器/驱动器74ls47 bcd-七段译码器/驱动器74ls48 bcd-七段译码器/驱动器74ls49 bcd-七段译码器/驱动器(oc)74ls50 双二路2-2输入与或非门(一门可扩展)74ls51 双二路2-2输入与或非门74ls51 二路3-3输入,二路2-2输入与或非门74ls52 四路2-3-2-2输入与或门(可扩展)74ls53 四路2-2-2-2输入与或非门(可扩展)74ls53 四路2-2-3-2输入与或非门(可扩展)74ls54 四路2-2-2-2输入与或非门74ls54 四路2-3-3-2输入与或非门74ls54 四路2-2-3-2输入与或非门74ls55 二路4-4输入与或非门(可扩展)74ls60 双四输入与扩展74ls61 三3输入与扩展74ls62 四路2-3-3-2输入与或扩展器74ls63 六电流读出接口门74ls64 四路4-2-3-2输入与或非门74ls65 四路4-2-3-2输入与或非门(oc)74ls70 与门输入上升沿jk触发器74ls71 与输入r-s主从触发器74ls72 与门输入主从jk触发器74ls73 双j-k触发器(带清除端)74ls74 正沿触发双d型触发器(带预置端和清除端)74ls75 4位双稳锁存器74ls76 双j-k触发器(带预置端和清除端)74ls77 4位双稳态锁存器74ls78 双j-k触发器(带预置端,公共清除端和公共时钟端)74ls80 门控全加器74ls81 16位随机存取存储器74ls82 2位二进制全加器(快速进位)74ls83 4位二进制全加器(快速进位)74ls84 16位随机存取存储器74ls85 4位数字比较器74ls86 2输入四异或门74ls87 四位二进制原码/反码/oi单元74ls89 64位读/写存储器74ls90 十进制计数器74ls91 八位移位寄存器74ls92 12分频计数器(2分频和6分频)74ls93 4位二进制计数器74ls94 4位移位寄存器(异步)74ls95 4位移位寄存器(并行io)74ls96 5位移位寄存器74ls97 六位同步二进制比率乘法器74ls100 八位双稳锁存器74ls103 负沿触发双j-k主从触发器(带清除端)74ls106 负沿触发双j-k主从触发器(带预置,清除,时钟) 74ls107 双j-k主从触发器(带清除端) 74ls108 双j-k主从触发器(带预置,清除,时钟)74ls109 双j-k触发器(带置位,清除,正触发)74ls110 与门输入j-k主从触发器(带锁定)74ls111 双j-k主从触发器(带数据锁定)74ls112 负沿触发双j-k触发器(带预置端和清除端) 74ls113 负沿触发双j-k触发器(带预置端)74ls114 双j-k触发器(带预置端,共清除端和时钟端)74ls116 双四位锁存器74ls120 双脉冲同步器/驱动器74ls121 单稳态触发器(施密特触发) 74ls122 可再触发单稳态多谐振荡器(带清除端) 74ls123 可再触发双单稳多谐振荡器74ls125 四总线缓冲门(三态输出)74ls126 四总线缓冲门(三态输出)74ls128 2输入四或非线驱动器74ls131 3-8译码器74ls132 2输入四与非门(斯密特触发)74ls133 13输入端与非门74ls134 12输入端与门(三态输出)74ls135 四异或/异或非门74ls136 2输入四异或门(oc)74ls137 八选1锁存译码器/多路转换器74ls138 3-8线译码器/多路转换器74ls139 双2-4线译码器/多路转换器74ls140 双4输入与非线驱动器74ls141 bcd-十进制译码器/驱动器74ls142 计数器/锁存器/译码器/驱动器74ls145 4-10译码器/驱动器74ls147 10线-4线优先编码器74ls148 8线-3线八进制优先编码器74ls150 16选1数据选择器(反补输出)74ls151 8选1数据选择器(互补输出)74ls152 8选1数据选择器多路开关74ls153 双4选1数据选择器/多路选择器74ls154 4线-16线译码器74ls155 双2-4译码器/分配器(图腾柱输出)74ls156 双2-4译码器/分配器(集电极开路输出)74ls157 四2选1数据选择器/多路选择器74ls158 四2选1数据选择器(反相输出)74ls160 可预置bcd计数器(异步清除)74ls161 可预置四位二进制计数器(并清除异步) 74ls162 可预置bcd计数器(异步清除)74ls163 可预置四位二进制计数器(并清除异步) 74ls164 8位并行输出串行移位寄存器74ls165 并行输入8位移位寄存器(补码输出)74ls166 8位移位寄存器74ls167 同步十进制比率乘法器74ls168 4位加/减同步计数器(十进制)74ls169 同步二进制可逆计数器74ls170 4*4寄存器堆74ls171 四d触发器(带清除端)74ls172 16位寄存器堆74ls173 4位d型寄存器(带清除端)74ls174 六d触发器74ls175 四d触发器74ls176 十进制可预置计数器74ls177 2-8-16进制可预置计数器74ls178 四位通用移位寄存器74ls179 四位通用移位寄存器74ls180 九位奇偶产生/校验器74ls181 算术逻辑单元/功能发生器74ls182 先行进位发生器74ls183 双保留进位全加器74ls184 bcd-二进制转换器74ls185 二进制-bcd转换器74ls190 同步可逆计数器(bcd,二进制)74ls191 同步可逆计数器(bcd,二进制)74ls192 同步可逆计数器(bcd,二进制)74ls193 同步可逆计数器(bcd,二进制)74ls194 四位双向通用移位寄存器74ls195 四位通用移位寄存器74ls196 可预置计数器/锁存器74ls197 可预置计数器/锁存器(二进制)74ls198 八位双向移位寄存器74ls199 八位移位寄存器74ls210 2-5-10进制计数器74ls213 2-n-10可变进制计数器74ls221 双单稳触发器74ls230 八3态总线驱动器74ls231 八3态总线反向驱动器74ls240 八缓冲器/线驱动器/线接收器(反码三态输出)74ls241 八缓冲器/线驱动器/线接收器(原码三态输出)74ls242 八缓冲器/线驱动器/线接收器74ls243 4同相三态总线收发器74ls244 八缓冲器/线驱动器/线接收器74ls245 八双向总线收发器74ls246 4线-七段译码/驱动器(30v)74ls247 4线-七段译码/驱动器(15v)74ls248 4线-七段译码/驱动器74ls249 4线-七段译码/驱动器74ls251 8选1数据选择器(三态输出)74ls253 双四选1数据选择器(三态输出)74ls256 双四位可寻址锁存器74ls257 四2选1数据选择器(三态输出)74ls258 四2选1数据选择器(反码三态输出)74ls259 8为可寻址锁存器74ls260 双5输入或非门74ls261 4*2并行二进制乘法器74ls265 四互补输出元件74ls266 2输入四异或非门(oc)74ls270 2048位rom (512位四字节,oc)74ls271 2048位rom (256位八字节,oc)74ls273 八d触发器74ls274 4*4并行二进制乘法器74ls275 七位片式华莱士树乘法器74ls276 四jk触发器74ls278 四位可级联优先寄存器74ls279 四s-r锁存器74ls280 9位奇数/偶数奇偶发生器/较验器74ls28174ls283 4位二进制全加器74ls290 十进制计数器74ls291 32位可编程模74ls293 4位二进制计数器74ls294 16位可编程模74ls295 四位双向通用移位寄存器74ls298 四-2输入多路转换器(带选通)74ls299 八位通用移位寄存器(三态输出)74ls348 8-3线优先编码器(三态输出)74ls352 双四选1数据选择器/多路转换器74ls353 双4-1线数据选择器(三态输出)74ls354 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74ls355 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74ls356 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74ls357 8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出74ls365 6总线驱动器74ls366 六反向三态缓冲器/线驱动器74ls367 六同向三态缓冲器/线驱动器74ls368 六反向三态缓冲器/线驱动器74ls373 八d锁存器74ls374 八d触发器(三态同相)74ls375 4位双稳态锁存器74ls377 带使能的八d触发器74ls378 六d触发器74ls379 四d触发器74ls381 算术逻辑单元/函数发生器74ls382 算术逻辑单元/函数发生器74ls384 8位*1位补码乘法器74ls385 四串行加法器/乘法器74ls386 2输入四异或门74ls390 双十进制计数器74ls391 双四位二进制计数器74ls395 4位通用移位寄存器74ls396 八位存储寄存器74ls398 四2输入端多路开关(双路输出) 74ls399 四-2输入多路转换器(带选通)74ls422 单稳态触发器74ls423 双单稳态触发器74ls440 四3方向总线收发器,集电极开路74ls441 四3方向总线收发器,集电极开路74ls442 四3方向总线收发器,三态输出74ls443 四3方向总线收发器,三态输出74ls444 四3方向总线收发器,三态输出74ls445 bcd-十进制译码器/驱动器,三态输出74ls446 有方向控制的双总线收发器74ls448 四3方向总线收发器,三态输出74ls449 有方向控制的双总线收发器74ls465 八三态线缓冲器74ls466 八三态线反向缓冲器74ls467 八三态线缓冲器74ls468 八三态线反向缓冲器74ls490 双十进制计数器74ls540 八位三态总线缓冲器(反向) 74ls541 八位三态总线缓冲器74ls589 有输入锁存的并入串出移位寄存器74ls590 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls591 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls592 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls593 带输出寄存器的8位二进制计数器74ls594 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74ls595 8位输出锁存移位寄存器74ls596 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74ls597 8位输出锁存移位寄存器74ls598 带输入锁存的并入串出移位寄存器74ls599 带输出锁存的8位串入并出移位寄存器74ls604 双8位锁存器74ls605 双8位锁存器74ls606 双8位锁存器74ls607 双8位锁存器74ls620 8位三态总线发送接收器(反相)74ls621 8位总线收发器74ls622 8位总线收发器74ls623 8位总线收发器74ls640 反相总线收发器(三态输出)74ls641 同相8总线收发器,集电极开路74ls642 同相8总线收发器,集电极开路74ls643 8位三态总线发送接收器74ls644 真值反相8总线收发器,集电极开路74ls645 三态同相8总线收发器74ls646 八位总线收发器,寄存器74ls647 八位总线收发器,寄存器74ls648 八位总线收发器,寄存器74ls649 八位总线收发器,寄存器74ls651 三态反相8总线收发器74ls652 三态反相8总线收发器74ls653 反相8总线收发器,集电极开路74ls654 同相8总线收发器,集电极开路74ls668 4位同步加/减十进制计数器74ls669 带先行进位的4位同步二进制可逆计数器74ls670 4*4寄存器堆(三态)74ls671 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器74ls672 带输出寄存的四位并入并出移位寄存器74ls673 16位并行输出存储器,16位串入串出移位寄存器74ls674 16位并行输入串行输出移位寄存器74ls681 4位并行二进制累加器74ls682 8位数值比较器(图腾柱输出)74ls683 8位数值比较器(集电极开路)74ls684 8位数值比较器(图腾柱输出)74ls685 8位数值比较器(集电极开路)74ls686 8位数值比较器(图腾柱输出)74ls687 8位数值比较器(集电极开路)74ls688 8位数字比较器(oc输出)74ls689 8位数字比较器74ls690 同步十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除) 74ls691 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls692 同步十进制计数器(带预置输入,同步清除)74ls693 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls696 同步加/减十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除) 74ls697 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls698 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls699 计数器/寄存器(带多转换,三态输出)74ls716 可编程模n十进制计数器74ls718 可编程模n十进制计数器。

multisim元器件符号

multisim元器件符号

multisim8multisim 2009-12-24 22:20:09 阅读21 评论0字号:大中小SOURCE电源按钮1.POWER-SOURCES电源2.SIGNAL-VOLTAG信号电压源3.SIGNAL-CURREN信号电流源4.CONTROL-FUNCT控制函数器件5.CONTROL-VO控制电压源6.CONTROL-CU控制电流源BASIC基本元件按钮1. BASIC-VIRTUAL基本虚拟元件2. RATED-VIRTUAL定额虚拟元件3. 3D-VIRTUAL 3D虚拟元件4. RESISTOR电阻器5. RESISTOR-SMT可变电阻器6. RPACK电阻器组件7. POTENTIIMETER电位器8. CAPATTOR电容9. CAP-ELECTROLIT-SIM电解电容10. CAPATTOR-SMT贴片电容11. VARIABLE-CAPATTOR可变电容12. INDUCTOR电感器13. INDUTOR-SMT贴片电感14. VARIABLE-INDUTOR可变电感15. SWITCH开关16. TRANSFORMER变压器17. NON-LINEAR-TRANSFORMER非线性变压器18. Z-LOAD继电器19. CONNECTORS连接器20. SOCKETS插座、管座21. SCH-CAP-SYMS各种元件图标DIODE二极管1. DIODES-VIRTUAL二极管虚拟元件2. DIODE二极管3. ZENER齐纳二极管4. LED发光二极管5. FWB二极管整流桥6. SCHOTTKY-DIODE肖特基二极管7. SCR晶闸管整流器8. DIAC双向二极管开关9. TRIAC三端双向晶闸管开关10. VARACTOR变容二极管11. FIN-DIODE插针二极管TRANSISTOR晶体管按钮1. TRANSISTORS-VIRTUAL晶体三极管虚拟元件2. BJT-NPN双极结型NPN晶体管3. BJT-PNP双极结型PNP管4. DARLINGTON-NPN达林顿NPN管5. DARLINGTON-PNP达林顿PNP管6. DARLINGTON-ARRAY达林顿管阵列7. BJT-NRES NRES双极结型晶体管8. BJT-PRES PRES双极结型晶体管9. BJT-ARRAY双极结型晶体管阵列10. IGBT绝缘栅双极型三极管11. MOS-3TDN N沟道耗尽型金属-氧化物-半导体场效应管12. MOS-3TEN N沟道增强型金属-氧化物-半导体场效应管13. MOS-3TEP P沟道增强型金属-氧化物-半导体场效应管14. JFET-N N沟道耗尽型结型场效应管15. JFET-P P沟道耗尽型结型场效应管16. POWER-MOS-N N沟道MOS功率管17. POWER-MOS-P P沟道MOS功率管18. POWER-MOS-COMP COMP MOS功率管19. UJT UJT管20. THERMAL-MODELS温度模型ANALOG模拟元件按钮1. ANALOG-VIRTUAL模拟模型虚拟元件2. OPAMP运算放大器3. OPAMP-NORTON诺顿运算放大器4. COMPARATOR比较器5. WIDEBAND-AMPS包括多种频率的放大器6. SPECIAL-FUNTION特殊功能TTL TTL元件按钮CMOS COMS元件按钮1. COMS-SV COMS系列2. 74HC-2V 74HC系列3. COMS-10V COMS系列4. 74HC-4V 74HC系列5. COMS-15V COMS系列6. TinyLogic-2v TinyLogic系列7. TinyLogic-3v TinyLogic系列8. TinyLogic-4v TinyLogic系列9. TinyLogic-5v TinyLogic系列10. TinyLogic-6v TinyLogic系列11. TinyLogic-2v TinyLogic系列MISCELLANEOUS DIGITAL其他数字元件按钮MIXED模数混合元件按钮1. MIXED-VIRTUAL混合虚拟元件2. TIMER定时器3. ADC-DAC 模拟数字-数字模拟转换器4. MULTIVIBRTORS多谐振荡器INDICATOR指示器按钮1. VOLTMETER电压表2. AMMETER电流表3. PROBE探针4. BUZZER蜂鸣器5. LAMP灯6. VIRTUAL-LAMP虚拟灯7. HEX-DISPLAY十六进制显示器8. BARGRAPH条柱显示MISCELLANEOUS DIGITAL混合项元件库按钮1. MISC-VIRTUAL多功能虚拟元件电子仿真软件“Mumsim8.3.30特殊版”的元件库中把元件分门别类地分成13个类别,每个类别中又有许多种具体的元器件,为便于读者在创建仿真电路时寻找元器件,现将电子仿真软件“Mumsim8.3.30特殊版”元件库和元器件的中文译意整理如下,供读者参考。

Multisim电路设计与仿真第2章Multisim12.0的分析方法

性能的影响以及噪声的大小。Multisim 12.0中的噪声 模型假定了仿真电路中的每一个元件经过噪声分析后 ,它们的总噪声输出对仿真电路的输出节点的影响。
单击Simulate\Analysis\Noise analysis,将弹出 如图12所示的对话框。
图12 噪声分析对话框之一
该 对 话 框 包 含 5 个 标 签 项 , 其 中 Analysis parameter选项卡和Frequency parameters选项卡的 界面分别如图12和图13所示。
图14 噪声分析对话框之三 图15 设置闪烁噪声系数KF的值
改变KF的SPICE参数值后,单击Simulate按钮, 启动噪声分析,得到如图16所示的结果。
图16 噪声分析结果
7) 噪声系数分析 噪声系数分析用来衡量噪声对信号的干扰程 分 析 ( Noise Figure Analysis)是指分析输入信噪比/输出信噪比的变化。
在进行瞬态分析时,直流电源保持常数,交流信 号源随着时间而改变,电容和电感都是能量储存模式 元件。瞬态分析的结果通常为分析节点的电压波形, 通常是为了找出电子电路的工作情况,就像用示波器 观察节点电压波形一样,所以使用示波器也可以观察 到相同的结果。
启动菜单命令Simulate\Analysis\Transient Analysis,出现如图8所示的对话框。
静态工作点分析交流分析单一频率交流分析瞬态分析傅里叶分析噪声分析噪声系数分析失真分析直流扫描分析灵敏度分析参数扫描分析温度扫描分析零点极点分析传递函数分析最坏情况分析蒙特卡洛分析布线宽度分析批处理分析用户自定义分析
01 Multisim 12.0的分析方法详解 02 Multisim 12.0的分析方法详解
图9 瞬态分析结果

multisim双向晶闸管控制

Multisim双向晶闸管控制1. 引言本文将介绍如何使用Multisim软件进行双向晶闸管(thyristor)的控制。

首先,我们会对双向晶闸管的原理和特性进行简要介绍,然后详细讲解如何在Multisim中设计和模拟双向晶闸管控制电路。

2. 双向晶闸管简介双向晶闸管是一种半导体器件,具有开关功能。

它可以在两个方向上导通电流,并能够通过控制信号进行开关操作。

双向晶闸管通常用于交流电路中的功率控制和转换。

2.1 双向晶闸管的结构双向晶闸管由四个层组成:P-N-P-N。

其中,两个P层和两个N层相互交替排列。

这种结构使得双向晶闸管可以在两个方向上导通电流。

2.2 双向晶闸管的工作原理当一个正脉冲信号施加到控制端时,双向晶闸管会进入导通状态。

此时,交流电压可以通过它正常传输。

当一个负脉冲信号施加到控制端时,双向晶闸管会进入关断状态,阻断电流的流动。

2.3 双向晶闸管的应用双向晶闸管常被用于交流电路中的电压和功率控制。

它可以用于调光、电动机控制、交流变频器等应用场景。

3. Multisim软件介绍Multisim是一款由National Instruments公司开发的电子电路仿真软件。

它可以帮助工程师和学生设计和模拟各种电子电路,并进行性能分析。

3.1 Multisim的主要特点•提供丰富的元件库,包括各种传感器、集成电路、半导体器件等。

•具有直观友好的用户界面,方便用户进行电路设计和仿真。

•支持多种模拟和数字信号处理功能。

•可以生成详细的性能分析报告,并进行波形显示和数据采集。

4. 在Multisim中设计双向晶闸管控制电路在这一部分,我们将详细讲解如何在Multisim中设计和模拟双向晶闸管控制电路。

我们将使用Multisim提供的元件库中的双向晶闸管元件,并通过控制信号来控制它的导通和关断。

4.1 创建电路原理图首先,我们需要创建一个新的电路原理图。

在Multisim中,选择”File”->“New”->“Schematic”创建一个新的电路原理图。

(完整版)multisim元件中英文对照

multisim 元件名称对照元件名称中文名说明7407 驱动门1N914 二极管74Ls00 与非门74LS04 非门74LS08 与门74LS390 TTL 双十进制计数器7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码7SEG 3-8译码器电路BCD-7SEG[size=+0]转换电路ALTERNA TOR 交流发电机AMMETER-MILLI mA安培计AND 与门BA TTERY 电池/电池组BUS 总线CAP 电容CAPACITOR 电容器CLOCK 时钟信号源CRYSTAL 晶振D-FLIPFLOP D触发器FUSE 保险丝GROUND 地LAMP 灯LED-RED 红色发光二极管LM016L 2行16列液晶可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。

没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)LOGIC ANAL YSER 逻辑分析器LOGICPROBE 逻辑探针LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针用来显示连接位置的逻辑状态LOGICSTA TE 逻辑状态用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态LOGICTOGGLE 逻辑触发MASTERSWITCH 按钮手动闭合,立即自动打开MOTOR 马达OR 或门POT-LIN 三引线可变电阻器POWER 电源RES 电阻RESISTOR 电阻器SWITCH 按钮手动按一下一个状态SWITCH-SPDT 二选通一按钮VOLTMETER 伏特计VOLTMETER-MILLI mV伏特计VTERM 串行口终端Electromechanical 电机Inductors 变压器Laplace Primitives 拉普拉斯变换Memory IcsMicroprocessor IcsMiscellaneous 各种器件AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;Modelling Primitives 各种仿真器件是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCBOptoelectronics 各种发光器件发光二极管,LED,液晶等等PLDs & FPGAsResistors 各种电阻Simulator Primitives 常用的器件Speakers & SoundersSwitches & Relays 开关,继电器,键盘Switching Devices 晶阊管Transistors 晶体管(三极管,场效应管)TTL 74 seriesTTL 74ALS seriesTTL 74AS seriesTTL 74F seriesTTL 74HC seriesTTL 74HCT seriesTTL 74LS seriesTTL 74S seriesAnalog Ics 模拟电路集成芯片Capacitors 电容集合CMOS 4000 seriesConnectors 排座,排插Data Converters ADC,DACDebugging Tools 调试工具ECL 10000 Series------------------------------------------------------------PROTEUS元件库元件名称及中英对照AND 与门ANTENNA 天线BA TTERY 直流电源BELL 铃,钟BVC 同轴电缆接插件BRIDEG 1 整流桥(二极管)BRIDEG 2 整流桥(集成块)BUFFER 缓冲器BUZZER 蜂鸣器CAP 电容CAPACITOR 电容CAPACITOR POL 有极性电容CAPV AR 可调电容CIRCUIT BREAKER 熔断丝COAX 同轴电缆CON 插口CRYSTAL 晶体整荡器DB 并行插口DIODE 二极管DIODE SCHOTTKY 稳压二极管DIODE V ARACTOR 变容二极管DPY_3-SEG 3段LEDDPY_7-SEG 7段LEDDPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点) ELECTRO 电解电容FUSE 熔断器INDUCTOR 电感INDUCTOR IRON 带铁芯电感INDUCTOR3 可调电感JFET N N沟道场效应管JFET P P沟道场效应管LAMP 灯泡LAMP NEDN 起辉器LED 发光二极管METER 仪表MICROPHONE 麦克风MOSFET MOS管MOTOR AC 交流电机MOTOR SERVO 伺服电机NAND 与非门NOR 或非门NOT 非门NPN NPN三极管NPN-PHOTO 感光三极管OPAMP 运放OR 或门PHOTO 感光二极管PNP 三极管NPN DAR NPN三极管PNP DAR PNP三极管POT 滑线变阻器PELAY-DPDT 双刀双掷继电器RES1.2 电阻RES3.4 可变电阻RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻RESPACK ? 电阻SCR 晶闸管PLUG ? 插头PLUG AC FEMALE 三相交流插头SOCKET ? 插座SOURCE CURRENT 电流源SOURCE VOLTAGE 电压源SPEAKER 扬声器SW ? 开关SW-DPDY ? 双刀双掷开关SW-SPST ? 单刀单掷开关SW-PB 按钮THERMISTOR 电热调节器TRANS1 变压器TRANS2 可调变压器TRIAC ? 三端双向可控硅TRIODE ? 三极真空管V ARISTOR 变阻器ZENER ? 齐纳二极管DPY_7-SEG_DP 数码管SW-PB 开关----------------------------------------------------------------------PROTEUS原理图元器件库详细说明Device.lib 包括电阻、电容、二极管、三极管和PCB的连接器符号ACTIVE.LIB 包括虚拟仪器和有源器件DIODE.LIB 包括二极管和整流桥DISPLAY.LIB 包括LCD、LEDBIPOLAR.LIB 包括三极管FET.LIB 包括场效应管ASIMMDLS.LIB 包括模拟元器件V ALVES .LIB 包括电子管ANALOG.LIB 包括电源调节器、运放和数据采样IC CAPACITORS.LIB 包括电容COMS.LIB 包括4000系列ECL.LIB 包括ECL10000系列MICRO.LIB 包括通用微处理器OPAMP.LIB 包括运算放大器RESISTORS.LIB 包括电阻FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半导体公司的分立器件LINTEC.LIB 包括LINTEC公司的运算放大器NA TDAC.LIB 包括国家半导体公司的数字采样器件NATOA.LIB 包括国家半导体公司的运算放大器TECOOR.LIB 包括TECOOR公司的SCR 和TRIAC TEXOAC.LIB 包括德州仪器公司的运算放大器和比较器ZETEX .LIB 包括ZETEX 公司的分立器件。

multisim稳压二极管的参数

multisim稳压二极管的参数摘要:I.稳压二极管参数介绍A.稳压二极管的作用B.稳压二极管的分类C.稳压二极管的主要参数II.multisim 稳压二极管参数设置A.multisim 软件介绍B.稳压二极管参数设置方法C.参数设置对稳压二极管性能的影响III.稳压二极管参数对电路性能的影响A.稳压二极管参数对电路稳定性的影响B.稳压二极管参数对电路效率的影响C.稳压二极管参数对电路可靠性的影响IV.总结A.稳压二极管参数的重要性B.multisim 软件在稳压二极管参数设置中的应用C.未来发展趋势正文:稳压二极管是一种常见的电子元件,主要用于稳定电压,确保电路的正常运行。

在电子电路设计中,稳压二极管的参数设置是关键环节,直接影响着电路的性能。

本文将详细介绍稳压二极管的参数,以及multisim 软件在稳压二极管参数设置中的应用。

首先,我们来了解一下稳压二极管的参数。

稳压二极管的主要参数包括稳定电压、最大稳定电流、动态电阻等。

这些参数是衡量稳压二极管性能的重要指标,直接影响着电路的稳定性、效率和可靠性。

在选择稳压二极管时,需要根据电路的实际需求来选择合适的参数。

接下来,我们来看一下multisim 软件在稳压二极管参数设置中的应用。

multisim 是一款功能强大的电子电路仿真软件,可以用于模拟各种电子电路,包括稳压二极管电路。

在multisim 中,我们可以通过调整稳压二极管的参数来观察电路性能的变化,从而优化电路设计。

此外,multisim 还可以模拟电路在不同工作条件下的性能,帮助我们更好地了解稳压二极管参数对电路性能的影响。

最后,我们来总结一下。

稳压二极管参数是电路设计中的关键因素,直接影响着电路的性能。

multisim 软件可以用于模拟稳压二极管电路,方便我们调整参数,观察电路性能的变化。

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信号源 序号 类型名 分类名 元件名称 1 交流电源 2 直流电源 3 数字地 4 地线 5 非理想电源 6 电源 星形三相电源 7 三角形三相电源 8 TTL电源 9 COMOS电源 10 TTL地端 11 COMOS地端 12 交流信号电压源 13 调幅信号电压源 14 时钟信号电压源 15 指数信号电压源 信号电压源 16 调频信号电压源 17 线性信号电压源 18 脉冲信号电压源 19 噪信号电压源 20 交流信号电流源 21 时钟信号电流源 22 直流信号电流源 23 指数信号电流源 24 信号电流源 调频信号电流源 25 磁通量信号源 26 磁通量类型信号源 信号源 27 线性信号电流源 28 脉冲信号电流源 29 限流器 30 除法器 31 乘法器 32 非线性函数控制器 33 多项电压控制器 34 转移函数控制器 35 限制电压函数控制器 控制函数块 36 微分函数控制器 37 增压函数控制器 38 滞回电压控制器 39 积分函数控制器 40 限幅器 41 信号响应速率控制器 42 加法器 43 单脉控制器 44 电流控电压器 45 键控电压器 46 电压控线性源 电压控源
47 48 49 50 51 52
电压控源
电流控源
Hale Waihona Puke 电压控正弦波 电压控方波 电夺控三角波 电压控电压器 电流控电流源 电压控电流源
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