multisim电路仿真实验报告范文
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Multisim电路仿真实验报告谢永全1 实验目的:熟悉电路仿真软件Multisim的功能,掌握使用Multisim进行输入电路、分析电路和仪表测试的方法。
2使用软件:NI Multisim student V12。
(其他版本的软件界面稍有不同)3 预习准备:提前安装软件熟悉其电路输入窗口和电路的编辑功能、考察其元件库中元件的分类方式、工具栏的定制方法、仪表的种类、电路的分析方法等;预习实验步骤,熟悉各部分电路。
4熟悉软件功能(1)了解窗口组成:主要组建包括:电路图编辑窗口、主菜单、元件库工具条、仪表工具条。
初步了解各部分的功能。
(2)初步定制:定制元件符号:Options|Global preferences,选择Components标签,将Symbol Standard区域下的元件符号改为DIN。
自己进一步熟悉全局定制Options|Global preferences窗口中各标签中的定制功能。
(3)工具栏定制:选择:View|Toolbars,从显示的菜单中可以选择显示或者隐藏某些工具栏。
通过显示隐藏各工具栏,体会其功能和工具栏的含义。
关注几个主要的工具栏:Standard(标准工具栏)、View(视图操作工具栏)、Main(主工具栏)、Components(元件工具栏)、Instruments (仪表工具栏)、Virtual(虚拟元件工具栏)、Simulation(仿真)、Simulation switch(仿真开关)。
(4)Multisim中的元件分类元件分两类:实际元件(有模型可仿真,有封装可布线)、虚拟元件(有模型只能仿真、没有封装不能布线)。
另有一类只有封装没有模型的元件,只能布线不能仿真。
在本实验中只进行仿真,因此电源、电阻、电容、电感等使用虚拟元件,二极管、三极管、运放和其他集成电路使用实际元件。
元件库的结构:元件库有三个:Master database(主库)、Corporate database(协作库)和User database(用户库)。
MULTISIM 仿真实验报告实验一单级放大电路一、实验目的1、熟悉multisim软件的使用方法2、掌握放大器的静态工作点的仿真方法,及对放大器性能的影响。
3、学习放大器静态工作点、电压放大倍数,输入电阻、输出电阻的仿真方法,了解共射级电路的特性。
二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器信号发生器交流毫伏表数字万用表三、实验步骤1.仿真电路图V110mVrms 1kHz0°R1100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V4521R75.1kΩ9XMM16E级对地电压25.静态数据仿真记录数据,填入下表仿真数据(对地数据)单位;V计算数据单位;V基级集电极发射级Vbe Vce RP10k 26.动态仿真一1.单击仪表工具栏的第四个,放置如图,并连接电路。
V110mVrms 1kHz0°100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V52R75.1kΩXSC1A BExt Trig++__+_6192.双击示波器,得到如下波形5.他们的相位相差180度。
27.动态仿真二1.删除负载电阻R6V110mVrms1kHz0°100kΩKey=A10 %R251kΩR320kΩR45.1kΩQ12N2222AR5100ΩR61.8kΩC110µFC210µFC347µF37V212 V52XSC1A BExt Trig++__+_6192.重启仿真。
记录数据.仿真数据(注意填写单位)计算Vi有效值Vo有效值Av3.分别加上,300欧的电阻,并填表填表.4.其他不变,增大和减少滑动变阻器的值,观察VO的变化,并记录波形28.仿真动态三1.测量输入端电阻。
实习报告:仿真电路软件实习一、实习目的本次实习的主要目的是通过使用仿真电路软件,使学生能够更好地理解和掌握电路理论知识,提高实际操作能力,培养解决实际问题的能力。
通过实习,要求学生能够熟练运用仿真电路软件进行电路设计、仿真和分析,掌握电路的性能和特点,为后续课程学习和实践打下坚实的基础。
二、实习内容本次实习主要使用Multisim仿真电路软件进行电路设计和仿真。
实习内容包括以下几个部分:1. 熟悉Multisim软件界面和操作方法,了解软件的功能和特点。
2. 设计并仿真简单的电路,如电阻、电容、电感电路,了解电路的基本特性。
3. 设计并仿真放大电路、滤波电路、振荡电路等,分析电路的性能和参数。
4. 设计并仿真数字电路,如逻辑门、触发器、计数器等,了解数字电路的工作原理。
5. 分析仿真结果,总结电路的性能和特点,讨论电路存在的问题和改进方法。
三、实习过程在实习过程中,我按照实习任务和要求,逐步完成各个环节的工作。
1. 首先,我认真学习了Multisim软件的教程和文档,熟悉了软件的界面和操作方法,了解了软件的功能和特点。
2. 然后,我根据实习指导书的要求,设计并仿真了一些简单的电路,如电阻、电容、电感电路。
通过仿真,我了解了电路的基本特性,如电阻的电压-电流特性、电容的充放电过程、电感的自感现象等。
3. 接着,我进一步设计了放大电路、滤波电路、振荡电路等,并进行了仿真。
通过分析仿真结果,我了解了电路的性能和参数,如放大电路的增益、滤波电路的截止频率、振荡电路的振荡频率等。
4. 此外,我还设计了数字电路,如逻辑门、触发器、计数器等,并进行了仿真。
通过仿真,我了解了数字电路的工作原理,如逻辑门的输入输出关系、触发器的触发条件、计数器的计数方式等。
5. 最后,我分析了仿真结果,总结了电路的性能和特点,讨论了电路存在的问题和改进方法。
四、实习收获通过本次实习,我收获颇丰。
首先,我熟练掌握了Multisim仿真电路软件的操作方法,能够灵活运用软件进行电路设计和仿真。
multisim使用及电路仿真实验报告范文模板及概述1. 引言1.1 概述引言部分将介绍本篇文章的主题和背景。
在这里,我们将引入Multisim的使用以及电路仿真实验报告。
Multisim是一种强大的电子电路设计和仿真软件,广泛应用于电子工程领域。
通过使用Multisim,可以实现对电路进行仿真、分析和验证,从而提高电路设计的效率和准确性。
1.2 文章结构本文将分为四个主要部分:引言、Multisim使用、电路仿真实验报告以及结论。
在“引言”部分中,我们将介绍文章整体结构,并简要概述Multisim的使用与电路仿真实验报告两个主题。
在“Multisim使用”部分中,我们将详细探讨Multisim软件的背景、功能与特点以及应用领域。
接着,在“电路仿真实验报告”部分中,我们将描述一个具体的电路仿真实验,并包括实验背景、目的、步骤与结果分析等内容。
最后,在“结论”部分中,我们将总结回顾实验内容,并分享个人的实验心得与体会,同时对Multisim软件的使用进行评价与展望。
1.3 目的本篇文章旨在介绍Multisim的使用以及电路仿真实验报告,并探讨其在电子工程领域中的应用。
通过对Multisim软件的详细介绍和电路仿真实验报告的呈现,读者将能够了解Multisim的基本特点、功能以及实际应用场景。
同时,本文旨在激发读者对于电路设计和仿真的兴趣,并提供一些实践经验与建议。
希望本文能够为读者提供有关Multisim使用和电路仿真实验报告方面的基础知识和参考价值,促进他们在这一领域的学习和研究。
2. Multisim使用2.1 简介Multisim是一款功能强大的电路仿真软件,由National Instruments(国家仪器)开发。
它为用户提供了一个全面的电路设计和分析工具,能够模拟各种电子元件和电路的行为。
使用Multisim可以轻松地创建、编辑和测试各种复杂的电路。
2.2 功能与特点Multisim具有许多强大的功能和特点,使其成为研究者、工程师和学生选择使用的首选工具之一。
电工Multisim仿真实验报告姓名:孙叶城学号:2011011700班级:核12班实验一:研究电压表内阻对测量结果的影响电路图仿真结果结果分析:当电压表的内阻不是远大于被测两点间的电阻值时,电压表的分流作用比较明显,导致测量结果与实际偏差较大,此时应考虑电压表内阻的影响。
实验二:RLC 串联谐振研究电路图仿真结果结果分析:1. 当信号源频率为谐振频率时,两点相差为0;2. 当信号源频率小于谐振频率时,1点电位领先于4点;3. 当信号源频率大于谐振频率时,1点电位落后于4点。
4. 改变幅频图horizontal 下相应的F和I 值即可方便的测得0.707 I 对应的频率为144.027Hz 和175.933,所以带宽为31.906HzF0=159.155Hz I=100mA F1=130Hz<F0 I=44.064mA F=170Hz>F0 I=83.47mA相频特性曲线幅频特性曲线实验三:RC电路过渡过程的研究电路图仿真结果结果分析:1.首先把开关拨到电源回路,给电容充电,当电容两端电压为V1时,按下SPACE键,电容开始放电。
放电结束后暂停仿真;2.使光标1、2分别指向对应的电压为12.000V和0.632X12.000的位置,则光标对应位置的时间差T2-T1即为τ=97.950μS实验四:自选实验1. 用仿真方法求电流I,用“直流工作点分析法”求A、B、C三节点的电位R13 ΩI11 AR24 ΩR31 ΩR41 ΩR53 ΩI24 A312V1PWL5V2 PWL4A B C电路图仿真结果结果分析:本实验采用Simulate/Analyses/DC Operating Point分析各节点电位,以及支路电流,亦可采用Measurement Probe分析各节点电位。
报告中给出了两种解法。
2.求在无电容、C=2uF、C=4.5uF下日光灯电路的有功功率、功率因数和电流电路图及仿真结果图(一). 不接电容图(二). C=2uF 图(三). C=4.5uF 结果分析:1.不接电容时有功功率为40.315W,功率因数为0.500,电流为366.517mA;2.并接2uF电容时,有功功率为40.309W,功率因数为0.715,电流为256.284mA;3.并接4.5uF电容时,有功功率为40.281W,功率因数为0.999,电流为183.316mA;4.可见对感性电路并上电容能保持有功功率基本不变,增大功率因数,减小干路电路,实际应用中减小电路的压力;5.由阻抗三角形分析得,Z L-Z C越小,对应的阻抗角越小,功率因数也越高。
Multisim仿真实验报告Multisim仿真实验心得为期几周的模电仿真实验,时间虽然不能说是很长,却也不能说是很短,在五个星期的学习中,我学到了很多东西。
首先,我发现Multisim是一款功能十分强大的仿真软件,在网上查阅其他几款仿真软件后,发现Multisim有自己的一些特色。
Multisim注重于模电仿真,所以Multisim中有许多基本的元器件,他的元器件库十分强大,我们所需要的各种模电仿真所需的元器件都能在这里面找到。
同时,我们对virtual类的元器件能够进行更改,这大大方便了我们的使用。
第二,我发现做实验的过程也就是学习这款软件的过程。
刚刚开始接触这款软件时,自己什么也不懂,只能依瓢画葫芦,可是按着实验步骤自己弄几次之后,发现自己慢慢地就熟悉了这个软件,我想,通过这次的经历,我以后在学习什么新的软件时,我也会按照这个方法一步步熟悉软件。
还有,我觉得仿真的确是一个好办法,在尽可能接近真实实验的情景的情况下,能够节约很多的时间,也便于所有同学进行更多地实验,节约了大量的资源。
最后,我觉得做什么事情都要认真,在模电仿真中,有一点点的小问题,都会导致整个实验出大问题,虽然只是仿真实验,但是也需要我们以科学严谨的态度去对待这件事情。
最后,十分感谢在实验室指导我们学习的各位老师。
实验一单级放大电路一、实验目的1、熟悉掌握Multisim软件的使用方法。
2、掌握放大器静态工作点的仿真方法及其对放大器性能的影响。
3、学习放大器静态工作点,电压放大倍数,输入电阻,输出电阻的仿真方法,了解共射极电路特性。
二、虚拟实验仪器及器材双踪示波器信号发生器交流毫伏表数字万用表三、实验步骤实验电路图搭建如下:有三极管e端对地的直流电压为2.213V静态数据仿真:1调滑动变阻器的阻值,使万用表的数据为2.2V有仿真结果如下图:实验数据如下:动态仿真一搭建实验电路图如下:得到如下图所示波形:从所得到的波形可以看出,输入电压和输出电压的波形是反相的。
泸州职业技术学院电子工程系
实训报告
实训项目:电工仿真实训
专业:电子信息工程技术
年级: 2012级
姓名:何亚东
指导教师:石安辉
2013年06月
泸州职业技术学院实训报告
由上图可得知:输出电压的最大值(T2,channelB)为667.542mV
由上图可得知:输出电压的最大值(T2,channelB)为:1322mV 所以有效值为1322mV/2=934.94mV
由上图可得知:输出电压的最大值(T2,channelB)为:539.733mV
当输入电压是10mv、信号的频率是50HZ时,输出电压的波形图如下图所示:
由上图可得知:输出电压的最大值(T2,channelB)为:670.221mV
所以有效值为670.221mV/2=473.98mV
放大倍数A=473.98mV/10Mv=47.4
根据上述多组数据可以得知三极管的放大倍数与输入的交流信号的大小、频率没有关系。
电子电路multisim仿真实
验报告
班级:XXX
姓名:XXX
学号:XXX
班内序号:XXX
一:实验目的
1:熟悉Multisim软件的使用方法。
2:掌握放大器静态工作点的仿真方法及其对放大器性能的影响。
3:掌握放大电路频率特性的仿真方法。
二:虚拟实验仪器及器材
基本电路元件(电阻,电容,三极管)双踪示波器波特图示仪直流电源
三:仿真结果
(1)电路图
其中探针分别为:
探针一探针二
(2)直流工作点分析。
(3)输入输出波形
A通道为输入波形B通道为输出波形
四:实验流程图
开始
选取实验所需电路元件
及测量工具
合理摆放元件位置并连
接电路图
直流特性分析
结束
五:仿真结果分析
(1)直流工作点
电流仿真结果中,基极电流Ib为7.13u,远小于发射极和集电极,而发射极和集电极电流Ie和Ic近似相等,与理论结果相吻合。
电压仿真结果中,基极与发射极的电位差Vbe经过计算约为0.625V,符合三极管的实际阈值电压,而Vce约为5.65V。
以上数据均满足放大电路的需求,所以电路工作在放大区。
(2)示波器图像分析
示波器显示图像中,A路与B路反相,与共射放大电路符合。
六:总结与心得
这次的仿真花费了大量时间,主要是模块的建立。
经过本次的电子电路仿真实验,使我对计算机在电路实验中的应用有了更为深刻的认识,对计算机仿真的好处有了进一步的了解。
仿真可以大大的减轻实验人员的工作负担,同时更可以极大的提升工作效率,事半功倍,所以对仿真的学习是极为必要的。
大连理工大学实验报告学院(系):专业:班级:姓名:学号: ___实验时间:第周星期第 / 节实验室:综合楼实验台:指导教师签字:成绩:实验名称: Multisim电路仿真实验报告一、实验目的和要求1、通过实验了解并掌握Multisim软件的运用方法,以及电路仿真的基本方法。
2、学会用电路仿真的方法分析各种电路。
3、通过电路仿真的方法验证所学的各种电路基础定律,并了解各种电路的特性。
二、实验原理和内容Multisim是主要用于集成电路的分析程序,其主要用途是用于于仿真设计:在实际制作电路之前,先进行计算机模拟,可根据模拟运行结果修改和优化电路设计,测试各种性能,不必涉及实际元器件及测试设备。
Multisim可以十分方便的进行电路设计,然后利用分析工具对所设计的电路进行仿真,测试电路的有效性、可靠性和功能。
同时,也可以配合电路理论的基本知识对理论的推导结果进行有效的比较和验证。
在设计和仿真中需要注意的一点是,Multisim中的元件值可以进行任意设定,但如果设计仿真的是实际电路,则需要考虑实际元件的额定值,否则无法起到验证实际电路性能的效果。
三、预习要求及思考题对于简单的电阻电路,用Multisim软件进行电路的仿真分析时,需进行画出电路图,然后调用分析模块、选择分析类型,进行电路分析等步骤的操作。
Multisim软件是采用节点电压法求电压的,因此,在绘制电路图时,一定要有零点(即接地点)。
同时,要可以用电路基础理论中的方法列电路方程,求解电路中各个电压和电流。
与仿真结果进行对比分析。
四、主要仪器设备五、 实验步骤与操作方法题目1:基尔霍夫定律的Multisim 仿真实验基尔霍夫定律实验电路如图1所示,令U1=6V ,U2=12V ,利用Multisim 对该电路进行电路仿真,测量各支路电流,验证基尔霍夫电流定律(KCL )的正确性。
45U 2I I(1) 建立电路:根据上图所示电路在Multisim 中从各元器件库中选取直流电压源、电阻、电流表和接地端等元件,建立如下图所示的仿真电路,并设置各元器件的相关属性。
一、实验目的1. 掌握使用Multisim软件进行动态电路仿真的基本方法。
2. 理解并验证一阶、二阶动态电路的基本特性。
3. 分析电路参数对动态电路响应的影响。
4. 通过仿真实验,加深对动态电路理论知识的理解。
二、实验原理动态电路是指电路中元件的参数(如电阻、电容、电感等)随时间变化的电路。
动态电路的特性主要取决于电路的结构和元件参数。
本实验主要研究一阶和二阶动态电路的响应特性。
三、实验仪器1. PC机一台2. Multisim软件四、实验内容1. 一阶动态电路仿真(1)搭建RC电路使用Multisim软件搭建一个RC电路,电路参数如下:R=1kΩ,C=1μF。
将电路连接到函数信号发生器上,输出一个5V的方波信号。
(2)仿真分析① 零输入响应:将电容C的初始电压设为5V,观察电容电压uc随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
② 零状态响应:将电容C的初始电压设为0V,观察电容电压uc随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
③ 完全响应:将电容C的初始电压设为5V,观察电容电压uc随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
2. 二阶动态电路仿真(1)搭建RLC电路使用Multisim软件搭建一个RLC电路,电路参数如下:R=1kΩ,L=1mH,C=1μF。
将电路连接到函数信号发生器上,输出一个5V的方波信号。
(2)仿真分析① 零输入响应:将电感L的初始电流设为5A,观察电感电流iL随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
② 零状态响应:将电感L的初始电流设为0A,观察电感电流iL随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
③ 完全响应:将电感L的初始电流设为5A,观察电感电流iL随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
五、实验结果与分析1. 一阶动态电路(1)零输入响应:电容电压uc随时间呈指数衰减,时间常数τ=1s。
(2)零状态响应:电容电压uc随时间呈指数增长,时间常数τ=1s。
(3)完全响应:电容电压uc随时间呈指数衰减和增长,时间常数τ=1s。
竭诚为您提供优质文档/双击可除multisim仿真实验报告
篇一:multisim仿真实验报告
multisim仿真实验报告
3班刘鑫学号:20XX302660009
实验一单极放大电路
动态仿真一
动态仿真二
2.重新启动仿真波形
R=5.1k
R=330欧
篇二:multisim仿真实验报告
实验报告
—基于multisim的电子仿真设计
班级:卓越(通信)091班姓名:杨宝宝学号:6100209170辅导教师:陈素华徐晓玲
实验一基于multisim数字电路仿真实验
学生姓名:杨宝宝学号:6100209170专业班级:卓越(通信)091班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:
一、实验目的
1.掌握虚拟仪器库中关于测试数字电路仪器的使用方法,入网数字信号发生器和逻辑分析仪的使用。
2.进一步(:multisim仿真实验报告)了解multisim仿真软件基本操作和分析方法。
二、实验内容
用数字信号发生器和逻辑分析仪测试74Ls138译码器逻辑功能。
三、实验原理
实验原理图如图所示:
四、实验步骤
1.在multisim软件中选择逻辑分析仪,字发生器和
74Ls138译码器;
2.数字信号发生器接138译码器地址端,逻辑分析仪接138译码器输出端。
并按规定连好译码器的其他端口。
3.点击字发生器,控制方式为循环,设置为加计数,频率设为1Khz,并设置显
学生姓名:杨宝宝学号:6100209170专业班级:卓越(通。
multisim 实验报告Multisim实验报告引言:Multisim是一款功能强大的电子电路仿真软件,广泛应用于电子工程领域。
本实验报告将介绍使用Multisim进行的一系列实验,包括电路设计、仿真和分析。
实验一:简单电路设计与仿真在本实验中,我们设计了一个简单的直流电路,包括电源、电阻和LED灯。
通过Multisim的电路设计功能,我们成功搭建了电路原型,并进行了仿真。
仿真结果显示,当电源施加电压时,电流通过电阻和LED灯,使其发光。
这个实验让我们熟悉了Multisim的基本操作,并理解了电路中电流和电压的关系。
实验二:交流电路分析在本实验中,我们研究了交流电路的特性。
通过Multisim的交流分析功能,我们可以观察到交流电路中电压和电流的变化规律。
我们设计了一个RC电路,并改变电源频率,观察电压相位差和电流大小的变化。
实验结果表明,随着频率的增加,电压相位差逐渐减小,电流也逐渐增大。
这个实验帮助我们理解了交流电路中频率对电压和电流的影响。
实验三:放大电路设计与分析在本实验中,我们设计了一个简单的放大电路,用于放大输入信号。
通过Multisim的放大器设计功能,我们选择了合适的电阻和电容值,并进行了仿真。
实验结果显示,输入信号经过放大电路后,输出信号的幅度得到了显著的增加。
这个实验使我们深入了解了放大电路的工作原理,并学会了如何设计和优化放大器。
实验四:数字电路设计与仿真在本实验中,我们探索了数字电路的设计和仿真。
通过Multisim的数字电路设计功能,我们设计了一个简单的计数器电路,并进行了仿真。
实验结果显示,计数器能够按照预定的规律进行计数,并输出相应的二进制码。
这个实验让我们了解了数字电路的基本原理和设计方法,并培养了我们的逻辑思维能力。
实验五:滤波电路设计与分析在本实验中,我们研究了滤波电路的设计和分析。
通过Multisim的滤波器设计功能,我们设计了一个低通滤波器,并进行了仿真。
一、引言随着科技的不断发展,仿真实验在教育教学、科研实践等领域得到了广泛应用。
本次实训旨在通过仿真实验,提高我们的实践能力、创新能力和团队协作能力。
以下是我对本次仿真实验实训的总结报告。
一、实训背景本次实训是在我国某高校电子信息工程专业的课程设置中进行的,旨在使学生了解仿真实验的基本原理、方法和步骤,提高学生的动手能力和创新能力。
实训过程中,我们主要使用了仿真软件Multisim进行电子电路仿真实验。
二、实训目标1. 掌握仿真软件Multisim的基本操作和功能;2. 熟悉电子电路仿真实验的基本步骤和流程;3. 通过仿真实验,提高自己的实践能力和创新能力;4. 培养团队协作精神,提高沟通与协作能力。
三、实训内容1. Multisim软件介绍及基本操作在实训过程中,我们首先学习了Multisim软件的基本操作和功能。
通过学习,我们掌握了以下内容:(1)软件界面及工具栏的使用;(2)电路元件的添加、编辑和删除;(3)电路仿真参数的设置;(4)仿真结果的查看和分析。
2. 电子电路仿真实验本次实训共进行了5个电子电路仿真实验,分别为:(1)放大电路仿真实验;(2)滤波电路仿真实验;(3)振荡电路仿真实验;(4)运算放大器电路仿真实验;(5)数字电路仿真实验。
在实验过程中,我们按照以下步骤进行:(1)根据实验要求,设计电路图;(2)添加电路元件,设置仿真参数;(3)运行仿真实验,观察仿真结果;(4)分析仿真结果,总结实验结论。
3. 团队协作与沟通在实训过程中,我们以小组为单位进行实验,每个小组由4名成员组成。
在实验过程中,我们充分发挥团队协作精神,共同解决问题,确保实验顺利进行。
同时,我们还加强了与指导老师的沟通,及时反馈实验过程中遇到的问题。
四、实训成果1. 理论知识方面:通过本次实训,我们对电子电路仿真实验的基本原理、方法和步骤有了更加深入的了解,为今后的学习和研究打下了坚实基础。
2. 实践能力方面:通过实际操作,我们提高了自己的动手能力,学会了如何运用仿真软件进行电子电路设计、分析和优化。
一、实习背景随着电子技术的飞速发展,电路仿真实习已经成为电子技术领域的一项重要实践环节。
为了更好地理解和掌握电路设计原理,提高自身的实践能力,我参加了电路仿真实习。
本次实习主要使用了Multisim软件进行电路仿真,通过实际操作,加深了对电路原理的理解,提高了电路设计能力。
二、实习目的1. 熟悉电路仿真的基本原理和方法;2. 提高电路设计能力,培养创新思维;3. 加深对电路原理的理解,为后续课程打下坚实基础;4. 增强团队协作能力,提高沟通能力。
三、实习过程1. 学习Multisim软件的基本操作实习初期,我首先学习了Multisim软件的基本操作,包括元器件的选取、电路图的绘制、仿真参数的设置等。
通过阅读软件手册和参加培训,我逐渐掌握了软件的使用方法。
2. 电路仿真实例分析在老师的指导下,我学习了多个电路仿真实例,包括放大电路、滤波电路、稳压电路等。
通过对这些电路的仿真分析,我对电路的工作原理有了更深入的了解。
3. 自主设计电路并进行仿真在掌握基本原理和操作方法后,我开始自主设计电路并进行仿真。
我选择了放大电路和滤波电路作为设计对象,通过调整电路参数,实现了预期的功能。
4. 团队合作与交流在实习过程中,我与同学们积极交流,共同探讨电路设计中的问题。
通过团队合作,我们共同完成了多个电路仿真项目,提高了团队协作能力。
四、实习心得1. 理论与实践相结合通过电路仿真实习,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。
在实习过程中,我不仅学习了电路理论知识,还通过实际操作,将理论知识应用于实际电路设计中,提高了自己的实践能力。
2. 创新思维与创新能力电路仿真实习培养了我的创新思维和创新能力。
在自主设计电路时,我不断尝试新的设计方案,通过仿真分析,优化电路性能,提高了电路设计的成功率。
3. 团队协作与沟通能力在实习过程中,我与同学们共同完成电路仿真项目,提高了团队协作能力。
在遇到问题时,我们积极沟通,共同解决问题,培养了良好的沟通能力。
第1篇一、实验目的1. 理解电脑模拟电路的基本原理和组成;2. 掌握电脑模拟电路的仿真方法和技巧;3. 分析电脑模拟电路的性能指标,提高电路设计能力。
二、实验原理电脑模拟电路是指使用计算机软件对实际电路进行模拟和分析的一种方法。
通过搭建电路模型,可以预测电路的性能,优化电路设计。
实验中主要使用到的软件是Multisim。
三、实验内容及步骤1. 电路搭建以一个简单的RC低通滤波器为例,搭建电路模型。
首先,在Multisim软件中创建一个新的电路,然后按照电路图添加电阻、电容和电源等元件。
将电阻和电容的参数设置为实验所需的值。
2. 仿真设置在仿真设置中,选择合适的仿真类型。
本实验选择瞬态分析,观察电路在时间域内的响应。
设置仿真时间,本实验设置时间为0-100ms。
设置仿真步长,本实验设置步长为1μs。
3. 仿真运行点击运行按钮,观察仿真结果。
在Multisim软件的波形窗口中,可以看到电路的输入信号和输出信号随时间变化的曲线。
4. 数据分析分析仿真结果,观察电路的频率响应、幅度响应和相位响应。
本实验中,观察RC 低通滤波器的截止频率、通带增益和阻带衰减等性能指标。
5. 结果优化根据仿真结果,对电路参数进行调整,优化电路性能。
例如,可以通过调整电容值来改变截止频率,通过调整电阻值来改变通带增益。
四、实验结果与分析1. 频率响应通过仿真结果可以看出,RC低通滤波器的截止频率约为3.18kHz。
在截止频率以下,电路具有良好的滤波效果;在截止频率以上,电路的幅度衰减明显。
2. 幅度响应在通带内,RC低通滤波器的增益约为-20dB。
在阻带内,增益约为-40dB。
3. 相位响应在截止频率以下,电路的相位变化约为-90°;在截止频率以上,相位变化约为-180°。
五、实验结论1. 通过本实验,加深了对电脑模拟电路基本原理的理解;2. 掌握了Multisim软件在电路仿真中的应用;3. 分析了电路性能指标,提高了电路设计能力。
实验一组合逻辑电路设计与分析1实验目的(1)学习掌握组合逻辑电路的特点;(2)利用逻辑转换仪对组合逻辑电路进行分析与设计。
2实验内容:实验电路及步骤:(1)利用逻辑转换仪对逻辑电路进行分析:按下图所示连接电路。
图表1 待分析的逻辑电路A经分析得到真值表和表达式:逻辑功能说明:观察真值表,我们发现当四个输入变量A、B、C、D中1的个数为奇数是,输出为0;当四个变量中的个数为偶数时,输出为1.该电路是一个四位输入信号的奇偶校验电路。
(2)根据要求利用逻辑转换仪进行逻辑电路的设计。
问题提出:有一火灾报警系统,设有烟感、温感、紫外线三种类型不同的火灾探测器。
为了防止误报警,只有当其中有两种或两种以上的探测器发出火灾探测信号时,报警系统才产生报警信号,试设计报警控制信号的电路在逻辑转换仪面板上根据下列分析出真值表如下图所示:由于探测器发出的火灾探测信号也只有两种可能,一种是高端平(1),表示有火灾报警;一种是低电平(0),表示正常无火灾报警。
因此,令A、B、C分别表示烟感、温感、紫外线三种探测器输出的信号,为报警控制电路的输入、令F为报警控制电路的输出。
(3)在逻辑转换仪面板上单击按钮(由真值表导出简化表达式)后得到下图所示的最简化表达式。
(4)在上图的基础上单击(由逻辑表达式得到逻辑电路)后得到如下图所示的逻辑电路思考题(1)设计一个4人表决电路。
如果3人或3人以上同意,则通过;反之,则被否决。
用与非门实现。
记A、B、C、D四个变量表示一个人是否同意,若同意输出1,反之输出0。
在逻辑转换仪面板上分析出真值表如下图所示:化简逻辑表达式后并转化成与非门电路如下图所示(2)利用逻辑转换仪对下图所示电路进行分析。
得出真值表如下逻辑功能分析:当A、B不同时为1时,输出为C非;当A、B同时为1时,输出为C。
A B端作为控制信号控制输出与C的关系。
实验二编码器、译码器电路仿真实验一、实验要求(1)掌握编码器、编译器的工作原理。
multisim 仿真实验报告Multisim 仿真实验报告引言:Multisim是一款功能强大的电子电路仿真软件,它为工程师和学生提供了一个方便、直观的平台,用于设计、分析和测试各种电路。
本文将介绍我在使用Multisim进行仿真实验时的经验和结果。
1. 实验目的本次实验的目的是通过Multisim软件仿真,验证电路设计的正确性和性能。
具体来说,我们将设计一个简单的放大器电路,并使用Multisim进行仿真,以验证电路的增益、频率响应和稳定性。
2. 实验设计我们设计的放大器电路采用了共射极放大器的基本结构。
电路由一个NPN晶体管、输入电阻、输出电阻和耦合电容组成。
我们选择了适当的电阻和电容值,以实现所需的放大倍数和频率响应。
3. 仿真过程在Multisim中,我们首先选择合适的元件并进行连接,然后设置元件的参数。
在本实验中,我们需要设置晶体管的参数,例如其直流放大倍数和频率响应。
接下来,我们将输入信号源连接到电路的输入端,并设置输入信号的幅度和频率。
在仿真过程中,我们可以观察电路的各种性能指标,如电压增益、相位差和输出功率。
我们还可以通过改变电路中的元件值,来分析它们对电路性能的影响。
通过多次仿真实验,我们可以逐步优化电路设计,以达到所需的性能要求。
4. 仿真结果通过Multisim的仿真,我们得到了放大器电路的性能曲线。
我们可以观察到电路的增益随频率的变化情况,以及输出信号的波形和频谱。
通过对比仿真结果和理论预期,我们可以评估电路设计的准确性和可行性。
此外,Multisim还提供了一些实用工具,如示波器和频谱分析仪,用于更详细地分析电路性能。
通过这些工具,我们可以观察到电路中各个节点的电压和电流变化情况,以及信号的频谱特性。
5. 实验总结通过本次实验,我们深入了解了Multisim软件的功能和应用。
它为我们提供了一个方便、直观的平台,用于设计和分析各种电路。
通过仿真实验,我们可以快速评估电路设计的性能,并进行必要的优化和改进。
仿真电路实验报告一、仿真电路实验报告的目的哎呀,这仿真电路实验报告啊,目的就是让咱把在仿真电路实验里的各种情况都给说清楚呢。
就像是把自己在这个实验里的所见所闻、所做所想都分享出来。
这可不光是为了给老师交差,更是为了自己能把这个实验里学到的东西好好总结一下。
二、实验过程1. 实验准备我当时啊,就跟要去打仗一样准备这个实验。
先得把要用的软件啥的都准备好,比如说Multisim这个软件,可不能到时候手忙脚乱的。
还得把理论知识再复习复习,像那些电路的基本原理啊,什么欧姆定律之类的,不然在实验里就跟没头的苍蝇似的。
2. 电路搭建然后就开始搭建电路啦。
我在软件里找那些元件的时候,眼睛都快花了。
电阻、电容、电感啥的,一个都不能少。
而且连接线路的时候可得小心,要是接错了,那结果可就完全不对啦。
就像搭积木一样,一块搭错了,整个建筑都不稳。
3. 数据测量电路搭好后就开始测量数据了。
这时候就盯着那些测量仪器,看电压表、电流表的读数。
哎呀,有时候那读数跳来跳去的,我都怀疑是不是电路又出问题了。
每次记录数据的时候都小心翼翼的,就怕写错了。
三、实验结果1. 结果呈现最后得到的数据结果啊,有的符合我的预期,有的就有点奇怪。
比如说电压的值,有些地方比我算出来的稍微高一点或者低一点。
我就又重新检查了一遍电路,看是不是哪里有问题。
2. 结果分析分析结果的时候我就在想,为啥会出现那些和预期不一样的情况呢。
可能是元件的参数设置有点偏差,也可能是在电路连接的时候有一些小的误差。
这就告诉我们在做实验的时候一定要非常细心才行啊。
四、实验心得这个实验做下来啊,我可真是收获满满。
我明白了理论和实践之间的差距可真不小。
虽然理论知识都懂,但是一到实际操作就会出现各种各样的问题。
而且在遇到问题的时候,不能慌,要一步一步去排查。
就像解决一个谜题一样,慢慢找到答案的那种感觉还挺好玩的。
以后要是再做类似的实验,我肯定会做得更好的,因为我已经从这次实验里吸取教训啦。
multisim电路仿真实验报告范文
模拟电子技术课程
一、目的
2.19利用multiim分析图P2.5所示电路中Rb、Rc和晶体管参数变化对Q点、Au、Ri、Ro和Uom的影响。
二、仿真电路
晶体管采用虚拟晶体管,VCC12V。
1、当Rc5k,Rb510k和Rb1M时电路图如下(图1):
图1
2、当Rb510k,Rc5k和Rc10k时电路图如下(图2)
图2
3、当Rb1M时,Rc5k和Rc10k时的电路图如下(图3)
图3
4、当Rb510k,Rc5k时,=80,和=100时的电路图如下(图4)
图4
三、仿真内容
1.
当Rc5k时,分别测量Rb510k和Rb1M时的UCEQ和Au。
由于输出电压很小,为1mV,输出电压不失真,故可从万用表直流电压(为平均值)档读出静态管压降UCEQ。
从示波器可读出输出电压的峰值。
2.当Rb510k时,分别测量Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au。
3.当Rb1M时,分别测量Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au。
4.当Rb510k,Rc5k时,分别测量β=80,和β=100时的UCEQ和Au。
四、仿真结果
1、当Rc5k,Rb510k和Rb1M时的UCEQ和Au仿真结果如下表(表1
仿真数据)
表格1仿真数据
2、当Rb510k时,Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au仿真结果如下表
(表2仿真数据)
表格2仿真数据
3、当Rb1M时,Rc5k和Rc10k时的UCEQ和Au仿真结果如下表(表3
仿真数据)
表格3仿真数据
4、当Rb510k,Rc5k时,分别测量=80,和=100时的UCEQ和Au的仿
真结果如下表(表
4仿真数据)。
表格4仿真数据
五、结论及体会
1.当Rc为定值时,Rb增大,ICQ减小,UCEQ增大,Au减小。
2.当Rb为定值时,若Rb的阻值过小,则电路容易产生饱和失真,此时当Rc增大,电路
的放大倍数不会增大,电路没有放大作用。
3.当Rb、Rc为定值时,当增大时,Au的值也增大。
4.实验心得:本次仿真实验用到了以前没有用过的元件,元器件参数复杂,由于以前没有
我终于将各参数的意思大致弄清楚了。
通过本次试验,使我的自学能力得到了进一步提高。
同时我也感受到了计算机在科技发展过程中的巨大作用,它使研究的效率得到了大大提高。
这也进一步激发了我对专业学习的兴趣。