基于multisim的模电仿真
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模拟电⼦电路multisim仿真(很全很好)仿真1.1.1 共射极基本放⼤电路按图7.1-1搭建共射极基本放⼤电路,选择电路菜单电路图选项(Circuit/Schematic Option )中的显⽰/隐藏(Show/Hide)按钮,设置并显⽰元件的标号与数值等。
1. 静态⼯作点分析选择分析菜单中的直流⼯作点分析选项(Analysis/DC Operating Point)(当然,也可以使⽤仪器库中的数字多⽤表直接测量)分析结果表明晶体管Q1⼯作在放⼤状态。
2. 动态分析⽤仪器库的函数发⽣器为电路提供正弦输⼊信号Vi(幅值为5mV,频率为10kH),⽤⽰波器观察到输⼊,输出波形。
由波形图可观察到电路的输⼊,输出电压信号反相位关系。
再⼀种直接测量电压放⼤倍数的简便⽅法是⽤仪器库中的数字多⽤表直接测得。
3. 参数扫描分析在图7.1-1所⽰的共射极基本放⼤电路中,偏置电阻R1的阻值⼤⼩直接决定了静态电流IC的⼤⼩,保持输⼊信号不变,改变R1的阻值,可以观察到输出电压波形的失真情况。
选择分析菜单中的参数扫描选项(Analysis/Parameter Sweep Analysis),在参数扫描设置对话框中将扫描元件设为R1,参数为电阻,扫描起始值为100K,终值为900K,扫描⽅式为线性,步长增量为400K,输出节点5,扫描⽤于暂态分析。
4. 频率响应分析选择分析菜单中的交流频率分析项(Analysis/AC Frequency Analysis)在交流频率分析参数设置对话框中设定:扫描起始频率为1Hz,终⽌频率为1GHz,扫描形式为⼗进制,纵向刻度为线性,节点5做输出节点。
由图分析可得:当共射极基本放⼤电路输⼊信号电压VI为幅值5mV的变频电压时,电路输出中频电压幅值约为0.5V,中频电压放⼤倍数约为-100倍,下限频率(X1)为14.22Hz,上限频率(X2)为25.12MHz,放⼤器的通频带约为25.12MHz。
22 集成电路应用 第 38 卷 第 1 期(总第 328 期)2021 年 1 月Research and Design研究与设计0 引言模拟电路课程由于概念多、难点多、枯燥、抽象等特征[1],学生普遍反映课程乏味,学习吃力,很难掌握课程重难点,从而导致理论知识不扎实,大大降低了实验的效果。
在传统的教学中,学生学习内容完全取决于老师,理论教学与实验教学往往是分开进行的,课堂上花费大量时间去讲解器件结构、工作原理及电路分析,学生很难掌握课程重难点,实验时更是无从下手。
而且目前很多学校的模拟电路教学不能满足培养人才的需求。
(1)因为模电大多数实验都是验证性实验,缺少综合性实验,一定程度上减少了学生的学习积极性;(2)学校的实验设备都是模块化的,无法增加其他实验,学生只能停留在参数调试阶段,通过参数改变输出结果,验证理论的正确性,并且当模块中某一元件损坏时,实验可能就无法进行;(3)学生基础不扎实,直接做实验可能会引起事故[2]。
Multisim 仿真软件广泛用于电路、数字电路和模拟电路中,通过搭建仿真模型能够直观的观看实验结果。
模拟电路知识点抽象、实验难等问题可以通过Multisim 仿真平台进行解决,并且学生可采取线上线下相结合的方式,充分利用信息化教学的资源,主动学习Multisim 软件从而搭建仿真图去观察实验结果,使真正做实验时更加轻松。
同时老师在课堂上用Multisim 软件模拟仿真可以化抽象为具体,使教学变得生动有趣[3]。
因此,在课程教学中,可适当引入 Multisim 仿真软件,将抽象的知识形象地显示出来,便于提高授课效率,在一定程度上激发学生的学习兴趣[4]。
1 模拟电路课程的教学模电电路与数字电路最大的区别就是前者是模拟信号,而后者是数字信号,模拟信号即信号在时间上和数值上是连续变化的,而数字信号是离散的信号。
模拟电路主要有二极管、三极管、放大器等器件,组成的应用电路主要有三极管放大电路和信号处理电路等[5]。
本科毕业设计(论文)题目基于Multisim的模拟电路仿真技术部系地方生部专业电子信息工程学员郑怿指导教员梁发麦中国人民解放军海军航空工程学院2007 年7 月基于Multisim的模拟电路仿真技术摘要:介绍了Multisim 软件的功能和特点,提出运用Multisim 实现模拟电路的仿真方法。
通过几个电子原理性电路的仿真实例阐述了模拟电路建立、元器件的选用和仿真参数的设置方法等关健问题,同时得到了正确的仿真结果。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
关键词:模拟电路;Multisim ;仿真技术;EDA从20 世纪80 年代以来,电子系统日趋数字化、复杂化和大规模集成化。
同时深亚微米半导体工艺、B 表面安装技术的发展又支持了产品集成化程度的进步,使电子产品进入了片上系统(SOC )时代。
另外电子产品厂商不懈追求缩短产品设计周期,从而获取高收益。
在这些因素的影响下,EDA 技术应运而生。
EDA ( Electronic Design Automation ,电子设计自动化)技术是一门综合了现代电子与计算机技术,以计算机为平台对电子电路、系统或芯片进行设计、仿真和开发的计算机辅助设计技术。
利用EDA 技术对电力电子电路进行仿真一直是研究电力电子技术的工程技术人员所期望实现的目标。
Multisim 就为此提供了一个良好的平台。
在这个平台上可以容易地实现了基本的电力电子电路的仿真,包括不控整流电路、可控整流电路、逆变电路等电路的仿真分析。
仿真得到的结果与理论分析的结果基本一致,这对电子电路的设计具有重大的意义。
本文主要介绍利用Multisim 10平台对基本电子电路进行仿真的方法,得出与理论相符合的结果,有利于实际的工程设计。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
1 Multisim 的功能和特点加拿大Interactive Image Technologie 公司在1958 年推出了一个专门用于电子电路仿真和设计的EDA 工具软件EWB ( Electronics Workbench )。
Multisim模拟电路仿真实验电路仿真是电子工程领域中重要的实验方法,它通过计算机软件模拟电路的工作原理和性能,可以在电路设计阶段进行测试和验证。
其中,Multisim作为常用的电路设计与仿真工具,具有强大的功能和用户友好的界面,被广泛应用于电子工程教学和实践中。
本文将对Multisim模拟电路仿真实验进行探讨和介绍,包括电路仿真的基本原理、Multisim的使用方法以及实验设计与实施等方面。
通过本文的阅读,读者将能够了解到Multisim模拟电路仿真实验的基本概念和操作方法,掌握电路仿真实验的设计和实施技巧。
一、Multisim模拟电路仿真的基本原理Multisim模拟电路仿真实验基于电路分析和计算机仿真技术,通过建立电路模型和参数设置,使用数值计算方法求解电路的节点电压、电流以及功率等相关参数,从而模拟电路的工作情况。
Multisim模拟电路仿真的基本原理包括以下几个方面:1. 电路模型建立:首先,需要根据电路的实际连接和元件参数建立相应的电路模型。
Multisim提供了丰富的元件库和连接方式,可以通过简单的拖拽操作和参数设置来搭建电路模型。
2. 参数设置:在建立电路模型的基础上,需要为每个元件设置合适的参数值。
例如,电阻器的阻值、电容器的容值、电源的电压等。
这些参数值将直接影响到电路的仿真结果。
3. 仿真方法选择:Multisim提供了多种仿真方法,如直流分析、交流分析、暂态分析等。
根据不同的仿真目的和需求,选择适当的仿真方法来进行仿真计算。
4. 仿真结果分析:仿真计算完成后,Multisim会给出电路的仿真结果,包括节点电压、电流、功率等参数。
通过分析这些仿真结果,可以评估电路的性能和工作情况。
二、Multisim的使用方法Multisim作为一款功能强大的电路设计与仿真工具,具有直观的操作界面和丰富的功能模块,使得电路仿真实验变得简单而高效。
以下是Multisim的使用方法的基本流程:1. 新建电路文件:启动Multisim软件,点击“新建”按钮创建一个新的电路文件。
Multisim模拟电路仿真实验Multisim 模拟电路仿真实验1.实验目的(1)学习用Multisim实现电路仿真分析的主要步骤。
(2)用Multisim的仿真手段对电路性能作较深入的研究。
2.实验内容实验19-1 基本单管放大电路的仿真研究(1)(2)理论分析(仿真电路符号如图):在V的情况下,可计算出则对比分析:经过比较,I(B)的误差较大。
而由实验结果也可看出,并不等于60,说明实际的三极管工作是由于电容、电阻各方面的因素β并不等于理论值,这即是I(B)误差较大的原因。
(3)理论分析:即放大倍数为14.07,相位相差180°输入电压最大值为1.41mV,输出最大值为19.5mV,相位正好相差180°,故实际的放大倍数为相对误差为1.71%可以看到,这与理论值还是十分接近的,相对误仅差为1.71% (4)幅频特性:上限截止频率18.070MHz下限截止频率17.694Hz则放大倍数,相对误差为1.56%带宽为(5)交流分析使用游标功能可测量出在输入频率为1000Hz时,放大倍数,相对误差为1.51%如上图,相位差为179.999°,相对误差趋0。
(6)当输入电压为300mV时此时失真度为21.449%.(7)理论分析:实验结果:测量输入电阻采用“加压求流法”,测输入端的电压(已知)和电流即可。
输入电流为2.951毫安于是,相对误差为2.1%,误差较小。
测量输出电阻采用改变负载电阻测输出电压进而估算输出电阻的方法。
00r 1o L oL U R U ??=-? ??? 00r 1o L oL U R U ??=-? ???,0o U 是输出端空载时的输出电压,oL U 是接入负载L R 时的输出电压,输出信号频率是1000KHz 。
于是,相对误差为1.97%,误差也是比较小(8)将1E R 去掉,将2E R 的值改为1.2k于是根据y2=95.2477得到放大倍数幅频特性上限截止频率18.911MHz 下限截止频率105.775Hz 则放大倍数95.25(此处可以通过示波器的显示结果验证)带宽为则输入电阻为(9)对比分析:结论:在去掉后,放大倍数、上下限截止频率都会增加,输入电阻会减小。
模拟电子技术基础Multisim 仿真实验报告课题:交流负反馈对放大倍数稳定性的影响班级:自1203班姓名:张凯(41251083)张晨光(41251084)李顶立(41251085)一、题目负反馈对电压串联负反馈放大电路电压放大倍数稳定性的影响。
二、仿真电路仿真电路采用虚拟集成运放,运放U1、U2分别引入了局部电压并联负反馈,其闭环电压放大倍数分别为RR A11f 1uf -≈,RR A22f 2uf ≈,可以认为该负反馈放大电路中基本放大电路的放大倍数AA Au u 2f 1f ≈整个电路引入了急件电压串联负反馈,闭环电压放大倍数FA A A A Au u u u u 2f 1f 2f 1f f1+≈,RRR Ff+=,三、仿真内容分别测量 Ω=k R f 1002和 Ωk 10 时的 A u f 。
从示波器可读出输出电压的幅值,得到放大倍数电压的变化。
四、仿真结果1、张凯的结果(1)实验截图图1 负反馈放大倍数(张凯)(2)实验数据表图2 实验数据表(张凯)(1)实验截图图3 负反馈放大倍数(张晨光)(2)实验数据表图4 实验数据表(张晨光)(1)实验截图图5 负反馈放大倍数(李顶立)(2)实验数据表图6 实验数据表(李顶立)五、实验数据分析1、比较第1组数据与第2组数据可知,当反馈电阻减小时,运放的闭环电压放大倍数减小。
2、不接反馈电阻时的开环电压放大倍数与接上反馈电阻时的闭环电压放大倍数具有明显的差异,表明负反馈具有提高放大倍数稳定性的作用。
六、实验结论1、由 图4 可知,当R 2f 从100k Ω 变为10k Ω时,电路的开环电压放大倍数变化量Δ9.0101010443)(=-=A A ,闭环电压放大倍数变化量Δ()148.01.1.95-0.811ff-≈=AA u u ,AA AA uf∆<<∆uf。
由此说明负反馈放大倍数的稳定性。
2、根据 图四 可知R 2f 从100k Ω 变为10k Ω时,开环电压放大倍数A 从104变为103,闭环电压放大倍数A uf 分别为99和90.9,与仿真结果近似。
本科毕业设计(论文)题目基于Multisim的模拟电路仿真技术部系地方生部专业电子信息工程学员郑怿指导教员梁发麦中国人民解放军海军航空工程学院2007 年7 月基于Multisim的模拟电路仿真技术摘要:介绍了Multisim 软件的功能和特点,提出运用Multisim 实现模拟电路的仿真方法。
通过几个电子原理性电路的仿真实例阐述了模拟电路建立、元器件的选用和仿真参数的设置方法等关健问题,同时得到了正确的仿真结果。
关键词:模拟电路;Multisim ;仿真技术;EDA从20 世纪80 年代以来,电子系统日趋数字化、复杂化和大规模集成化。
同时深亚微米半导体工艺、B 表面安装技术的发展又支持了产品集成化程度的进步,使电子产品进入了片上系统(SOC )时代。
另外电子产品厂商不懈追求缩短产品设计周期,从而获取高收益。
在这些因素的影响下,EDA 技术应运而生。
EDA ( Electronic Design Automation ,电子设计自动化)技术是一门综合了现代电子与计算机技术,以计算机为平台对电子电路、系统或芯片进行设计、仿真和开发的计算机辅助设计技术。
利用EDA 技术对电力电子电路进行仿真一直是研究电力电子技术的工程技术人员所期望实现的目标。
Multisim 就为此提供了一个良好的平台。
在这个平台上可以容易地实现了基本的电力电子电路的仿真,包括不控整流电路、可控整流电路、逆变电路等电路的仿真分析。
仿真得到的结果与理论分析的结果基本一致,这对电子电路的设计具有重大的意义。
本文主要介绍利用Multisim 10平台对基本电子电路进行仿真的方法,得出与理论相符合的结果,有利于实际的工程设计。
1 Multisim 的功能和特点加拿大Interactive Image Technologie 公司在1958 年推出了一个专门用于电子电路仿真和设计的EDA 工具软件EWB ( Electronics Workbench )。
一、实验目的和要求(1)学习用multisim 进行模拟电路的设计仿真 (2)掌握几种常见的实用电路原理图二、实验内容和原理2.1测量放大电路仿真分析在multisim11中画出如下电路原理图。
如图所示为测量放大电路,采用两级放大,前级采用同相放大器,可以获得很高的输入阻抗;后级采用差动放大器,可获得比较高的共模抑制比,增强电路的抗干扰能力。
该电路常常作为传感器放大器或测量仪器的前端放大器,在微弱信号检测电路设计中应用广泛。
电路的电压放大倍数理论计算为)1(94367R R R R R A u++=将电路参数代入计算:630)101001001(10300=++=uA2.2电压-频率转换电路仿真分析给出一个控制电压,要求波形发生电路的振荡频率与控制电压成正比,这种通过改变输入电压的大小来改变输出波形频率,从而将电压参数转换成频率参量电路成为电压—频率转换电路(VCO ),又称压控振荡器。
在multisim11中创建如图所示的电压-频率转换电路的电路原理图。
电路中,U1是积分电路,U2是同相输入迟滞比较器,它起开关左右;U3是电压跟随电流,输入测试电压U1。
电路的输出信号的振荡频率与输入电压的函数关系为Zi CU R R U R T f 31421==2.3单电源功率放大电路仿真分析在许多电子仪器中,经常要求放大电路的输出机能够带动某种负载,这就要求放大电路有足够大的输出功率,这种电路通称为功率放大器,简称“功放”。
一般对功放电路的要求有:(1)根据负载要求提供所需要的输出功率;(2)功率要高(3)非线性失真要小(4)带负载的能力强。
根据上述这些要求,一般选用工作在甲乙类的共射输出器构成互补对称功率放大电路。
单电源功放电路中指标计算公式如下: 功率放大器的输出功率:Lo oR U P = 直流电源提供的直流功率:CO CC E I U P ⨯=电路效率:%100⨯=EoP P η 实验电路原理图如下:2.4直流稳压电源仿真分析在所以电子电路和电子设备中,通常都需要电压稳定的直流电源供电。
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XBP1INOUTC11uF L11mHR11k¦¸V11 Vrms 1kHz 0¡ã120电路说明:①电源选择“Sources ”→“SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE ”→“AC_VOLTAGE ”。
②XBP1INOUT选第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2.2 L 、C 串联谐振回路频率特性的仿真测试XBP1INOUTC11nF L11mHR1100k¦¸V11 Vrms 1kHz 0¡ã 0213电路说明:①电源选择“Sources ”→“SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE ”→“AC_VOLTAGE ”。
观察左下脚的值,为实际值测量此处的频率②XBP1INOUT选第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XSC1A B Ext Trig++_ _+_J1 Key = SpaceR13k¦¸C11uFV1 12 V1 23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VCC9VV15 VR14.7k¦¸5%R220k¦¸5%R3510¦¸5%U1PS2501-12134X12.5 VU2SONALERT 200 HzQ12N2219J1Key = Space1VCC2345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。
模电multisim仿真报告多路复用就是将多个信号通过一个传输线路并行传输,共同分享传输带宽。
多路复用技术可以提高传输系统的使用效率,它也是信息系统中广泛使用的技术之一。
本实验的目的是在MultiSIM中模拟一个给定的4路模拟多路复用器,并使用网表进行检查。
首先,根据模拟实验实验要求,在MultiSIM软件中,利用基本电路元件,引出4路MIXER多路复用器。
其中,每一路多路复用器由四个电路元件(压控管,二极管,可选电容和可选电感)组成,每根调制线连接一个输出,经过可选的调制器可以实现线性调制,产生调制载波。
接下来,连接相应的测量仪表,如示波器、频率计、谐波畸变分析仪等,以检测多路复用器的调制输出信号。
其中,按照实验要求,在示波器设置中将模拟量参数设置为:发生类型——正弦波;变化波形型——上升或下降型;频率—— 2KHz;幅度0.5V,偏置电压1.5V,正电源3V,负电源-3V,耦合方式——直流耦合等。
此外,在示波器上采样通道设置为4ch,每个通道的波形型2应设置为正弦形。
最后,使用网表检查多路复用系统波形的实验结果,并根据实验结果概括出:经过可选的调制器对四路信号进行线性调制后,四个信号的调制载波在输出端按时间轮流在总线上传输,多路复用器的较低发生器频率2KHz,高发生器频率4KHz,4路调制信号的峰值电压分别为1.5V,2.25V,2.5V,3.25V,幅度在0.5V,相位之间有90度的差别,说明多路复用器的信号已经正确的实现了4路线性调制输出,实验效果理想。
总之,本实验通过Multi-SIM仿真程序模拟出一个具有四路MIXER多路复用器的实验电路,并使用示波器和网表检查其调制输出信号的实验结果,经过测试,四路信号的调制载波在输出端按时间轮流在总线上传输,实验结果表明多路复用器是一种有效提高传输系统使用效率的技术。
基于MULTISIM仿真电路的设计与分析一、本文概述本文旨在探讨基于Multisim仿真软件的电路设计与分析方法。
我们将详细介绍Multisim仿真电路的基本原理,操作流程,以及在实际电路设计中的应用。
通过本文,读者将能够了解Multisim仿真软件的基本功能,掌握电路设计的基本步骤,学会利用Multisim进行电路仿真分析,从而提高电路设计效率,减少实际电路搭建过程中的错误和成本。
我们将简要介绍Multisim仿真软件的发展历程、特点及其在电路设计领域的重要性。
然后,我们将详细阐述电路设计的基本流程,包括需求分析、原理图设计、仿真分析、优化改进等步骤。
接下来,我们将通过具体的案例,展示如何利用Multisim进行电路仿真分析,包括电路元件的选择、电路连接、仿真参数设置、结果分析等过程。
我们将对基于Multisim仿真电路的设计与分析方法进行总结,并展望其在未来电路设计领域的应用前景。
通过本文的学习,读者将能够熟悉并掌握基于Multisim仿真电路的设计与分析方法,为实际电路设计提供有力的支持。
本文也将为电路设计师、电子爱好者以及相关专业学生提供有益的参考和借鉴。
二、MULTISIM仿真软件基础MULTISIM是一款强大的电路设计与仿真软件,广泛应用于电子工程、计算机科学及相关领域的教学和科研中。
它为用户提供了一个直观、易用的图形界面,允许用户创建、编辑和模拟各种复杂的电路系统。
本章节将详细介绍MULTISIM仿真软件的基础知识和基本操作,为后续的电路设计与分析奠定坚实基础。
MULTISIM软件界面简洁明了,主要由菜单栏、工具栏、电路图编辑区和结果输出区等部分组成。
用户可以通过菜单栏访问各种命令和功能,如文件操作、电路元件库、仿真设置等。
工具栏则提供了一系列快捷按钮,方便用户快速选择和使用常用的电路元件和工具。
电路图编辑区是用户创建和编辑电路图的主要区域,支持多种电路元件的拖拽和连接。
结果输出区则用于显示仿真结果和数据分析。
仿真1.1.1 共射极基本放大电路按图7.1-1搭建共射极基本放大电路,选择电路菜单电路图选项(Circuit/Schematic Option )中的显示/隐藏(Show/Hide)按钮,设置并显示元件的标号与数值等。
1. 静态工作点分析选择分析菜单中的直流工作点分析选项(Analysis/DC Operating Point)(当然,也可以使用仪器库中的数字多用表直接测量)分析结果表明晶体管Q1工作在放大状态。
2. 动态分析用仪器库的函数发生器为电路提供正弦输入信号Vi(幅值为5mV,频率为10kH),用示波器观察到输入,输出波形。
由波形图可观察到电路的输入,输出电压信号反相位关系。
再一种直接测量电压放大倍数的简便方法是用仪器库中的数字多用表直接测得。
3. 参数扫描分析在图7.1-1所示的共射极基本放大电路中,偏置电阻R1的阻值大小直接决定了静态电流IC的大小,保持输入信号不变,改变R1的阻值,可以观察到输出电压波形的失真情况。
选择分析菜单中的参数扫描选项(Analysis/Parameter Sweep Analysis),在参数扫描设置对话框中将扫描元件设为R1,参数为电阻,扫描起始值为100K,终值为900K,扫描方式为线性,步长增量为400K,输出节点5,扫描用于暂态分析。
4. 频率响应分析选择分析菜单中的交流频率分析项(Analysis/AC Frequency Analysis)在交流频率分析参数设置对话框中设定:扫描起始频率为1Hz,终止频率为1GHz,扫描形式为十进制,纵向刻度为线性,节点5做输出节点。
由图分析可得:当共射极基本放大电路输入信号电压VI为幅值5mV的变频电压时,电路输出中频电压幅值约为0.5V,中频电压放大倍数约为-100倍,下限频率(X1)为14.22Hz,上限频率(X2)为25.12MHz,放大器的通频带约为25.12MHz。
由理论分析可得,上述共射极基本放大电路的输入电阻由晶体管的输入电阻rbe限定,输出电阻由集电极电阻R3限定。
实验19 Multisim模拟电路仿真实验1.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。
2.预习内容对仿真电路需要测量的数据进行理论计算,以便将测量值与理论值进行对照。
3.实验内容实验19-1 基本单管放大电路的仿真研究射极电流负反馈放大电路的仿真电路如下图所示。
三极管的电流放大系数设置为60。
(1)调节R w,使V E=1.2V;(2)用“直流工作点分析”功能进行直流工作点分析,测量静态工作点,并与估算值比较;(3)用示波器观测输入、输出电压波形的幅度和相位关系,并测量电压放大倍数,与估算值比较;(4)用波特图仪观测幅频特性和相频特性,并测量电压放大倍数和带宽(测出下线截止频率和上限截止频率即可);(5)用“交流分析”功能测量幅频特性和相频特性;(6)加大输入信号幅度,观测输出电压波形何时会出现失真,并用失真度分析仪测量信号的失真度;(7)设计测量输入电阻、输出电阻的方法并测量之。
(测输入电阻采用“加压求流法”,测输出电阻采用改变负载电阻测输出电压进而估算输出电阻的方法,即。
式中,U oO是输出端空载时的输出电压,U oL是接入负载R L时的输出电压。
输入信号频率选用1000H Z)。
(8)将去掉,将的值改为1.2kΩ,即静态工作点不变,重测电压放大倍数、上下限截止频率及输入电阻。
将测得的放大倍数、上下限截止频率和输入电阻进行列表对比,说明对这三个参数的影响。
实验结果如下:(1)静态直流工作点分析理论上,;;。
实际测量结果如下:;相对误差为0.018%;相对误差为0.018%;相对误差为2.698%;; 相对误差为0.061%;相对误差为0.029%;由此可见,静态工作点的理论预测值与实际测量值十分接近。
其中误差最大,其主要影响因素应当是根据模拟的参数设置,该三极管是实际三极管而并非理想三极管,在实际电流放大倍数方面与理论值有一定的误差。
Multisim仿真模拟电路Multisim是一款由National Instruments(NI)开发的强大电路设计与仿真软件,被广泛应用于电子工程教育、电路设计、原型验证以及系统级测试等领域。
本文将探讨Multisim仿真模拟电路的原理、优势及应用例子。
一、Multisim仿真模拟电路的原理Multisim仿真模拟电路的原理基于虚拟仪器技术(Virtual Instrumentation),它允许用户在计算机上构建并测试电路原型。
通过虚拟实验室和可视化界面,用户可以在软件中添加电子元件、连接电路、设置信号源和测量仪器等,然后通过模拟仿真进行电路性能分析和验证。
Multisim采用了SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)仿真引擎,该引擎能够模拟包括模拟电路、混合信号电路和数字电路等各种类型的电路行为。
通过SPICE引擎,Multisim能够准确模拟电子元件的特性,包括电流、电压、功率以及信号波形等,从而实现电路性能仿真。
二、Multisim仿真模拟电路的优势1. 真实性:Multisim能够准确模拟各种电子元件的特性,包括电容器、电感器、二极管、晶体管等,使得电路仿真结果更加真实可信。
2. 可视化:Multisim提供直观的电路设计界面和仿真结果显示,使得用户能够更清晰地理解电路结构和工作原理。
3. 效率:Multisim实现了电路设计与仿真的无缝集成,用户可以通过软件快速搭建电路原型并进行性能测试,大大提高了设计效率和实验效果。
4. 可靠性:Multisim具备强大的故障检测和校正功能,能够帮助用户发现和修复电路中的问题,提高电路设计的可靠性。
5. 教育性:Multisim作为一款常用的电路仿真软件,被广泛应用于电子工程教育中。
通过Multisim,学生可以动手实践,加深对电路原理和设计的理解。
三、Multisim仿真模拟电路的应用例子1. 模拟滤波器设计:利用Multisim,可以快速设计和优化各种滤波器,例如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。
Multisim模拟电子技术仿真实验Multisim是一款著名的电子电路仿真软件,广泛用于电子工程师和学生进行电子电路的设计和验证。
通过Multisim,用户可以方便地搭建电路并进行仿真,实现理论与实际的结合。
本文将介绍Multisim的基本操作和常见的电子技术仿真实验。
一、Multisim基本操作1. 下载与安装首先,需要从官方网站上下载Multisim软件,并按照提示完成安装。
安装完成后,打开软件即可开始使用。
2. 绘制电路图在Multisim软件中,用户可以通过拖拽组件来绘制电路图。
不同的电子组件如电阻、电容、二极管等都可以在Multisim软件中找到并加入电路图中。
用户只需将组件拖放到绘图区域即可。
3. 连接元件在绘制电路图时,还需要连接各个元件。
通过点击元件的引脚,然后拖动鼠标连接到其他元件的引脚上,即可建立连接线。
4. 设置元件的属性在建立电路连接后,还需要设置各个元件的属性。
比如,电阻的阻值、电容的容值等等。
用户可以双击元件,进入属性设置界面,对元件进行参数调整。
5. 添加仪器和测量在Multisim中,用户还可以添加各种仪器和测量设备,如示波器、函数发生器等。
这样可以帮助我们对电路进行更加深入的分析和测试。
二、常见的电子技术仿真实验1. RC电路响应实验RC电路响应实验是电子电路实验中最基础的实验之一。
它用于研究RC电路对输入信号的响应情况。
通过在Multisim中搭建RC电路,可以模拟分析电路的充放电过程,并观察输出电压对时间的响应曲线。
2. 放大器设计实验放大器是电子电路中常见的功能电路之一。
通过在Multisim中搭建放大器电路,可以模拟放大器的工作过程,并对放大器的增益、频率等特性进行分析和调整。
这对于学习和理解放大器的原理和工作方式非常有帮助。
3. 数字电路实验数字电路是现代电子技术中不可或缺的一部分。
通过在Multisim中搭建数字电路,可以模拟数字电路的逻辑运算、时序控制等功能,并对电路的工作波形进行分析和优化。