multisim的仿真结果准吗这要看让Multisim仿真什么。根据经验,有以下几条拙见供大家参考:1、放大仿真效果好,振荡仿真效果差。放大仿真...
multisim的仿真结果准吗
1、放大仿真效果好,振荡仿真效果差。
放大仿真非线性失真几乎与实际相同,两个结果难辨真假,效果非常棒。
振荡就不一定,有时候仿真不能振,但实际能振,如方波发生器。
2、只涉及到电阻或者三极管时还好,一旦涉及二极管,就可能出丑。
例如著名的运放与二极管组成的绝对值电路,实际输出电压是一高一低枫叶波,仿真输出却是正弦半波,让你哭笑不得。
3.
Multisim收录的元器件总是有限的。所以更多时候,要用的元器件很难找到,就别提结果准不准了。
所以说,宁信Multisim不如没有Multisim。
Multisim14.0基本电路仿真怎么操作
一些刚刚下载使用Multisim14.0的朋友们,可能还不是很熟悉其中进行基本电路仿真?下面这篇内容就为你们带来了Multisim14.0进行基本电路仿真的操作方法。
Multisim14.0进行基本电路仿真的操作方法
开启Multisim14.0软件,放置自己所需要的电容、电阻、等元器件,如图所示;
选中后跳出如图中的窗口,选择自己需要的器件类型的具体型号,如图所示;
这儿放置了一个电阻元件,并选择自己需要的电表,如图所示;
绘制好后,发现没有电源,那电路该如何运行呢,需要放置电源,选择图中箭头所指的选项,如图所示;
放置好后我们的基本的电路回路就完成啦,如图所示;
到这,发现说好的仿真呢,这儿点击图中箭头所指的运行选项,如图所示。这样电路图就完成啦。
Multisim14.0|
multisim仿真电路,电路误差分析
首先利用该软件验证了几个典型的单元电路,包括基本放大电路研究、放大电路中的负反馈、功率放大电路、波形发生电路和滤波电路;
其中重点研究了滤波器电路,先进行理论推导,再仿真典型的多路负反馈二阶低通滤波节,测试出其通频带,用软件画出其幅频特性曲线,再给出原理电路图,然后制作出实际电路板,进行实际测量。
得出的结论与仿真结果基本一致,仅存在很小的误差,最后就实际与仿真的微小误差给出简单的解释。
扩展资料:
电路误差分析:
由于似稳电流(低频交流电)具有的电磁波长远大于电路的尺度,所以它在电路中每一瞬间的电流与电压均能在足够好的程度上满足基尔霍夫定律。因此,基尔霍夫定律的应用范围亦可扩展到交流电路之中。
在列写节点电流方程时,各电流变量前的正、负号取决于各电流的参考方向对该节点的关系(是“流入”还是“流出”);而各电流值的正、负则反映了该电流的实际方向与参考方向的关系(是相同还是相反)。
参考资料来源:百度百科-误差分析
电路仿真的Multisim
Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以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。
其特点如下:
Ø 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;
Ø 丰富的元器件
提供了世界主流元件提供商的超过17000多种元件,同时能方便的对元件各种参数进行编辑修改,能利用模型生成器以及代码模式创建模型等功能,创建自己的元器件。
Ø 强大的仿真能力
以SPICE3F5和Xspice的内核作为仿真的引擎,通过Electronic workbench 带有的增强设计功能将数字和混合模式的仿真性能进行优化。包括SPICE仿真、RF仿真、MCU仿真、VHDL仿真、电路向导等功能。
Ø 丰富的测试仪器
提供了22种虚拟仪器进行电路动作的测量:
Multimeter(万用表)
Function Generatoer(函数信号发生器)
Wattmeter(瓦特表)
Oscilloscope(示波器)
Bode Plotter(波特仪)
Word Generator(字符发生器
Logic Analyzer(逻辑分析仪)
Logic Converter(逻辑转换仪)
Distortion Analyer(失真度仪)
Spectrum Analyzer(频谱仪)
Network Analyzer(网络分析仪)
Measurement Pribe(测量探针)
Four Channel Oscilloscope(四踪示波器)
Frequency Counter(频率计数器)
IV Analyzer(伏安特性分析仪)
Agilent Simulated Instruments(安捷伦仿真仪器)
Agilent Oscilloscope(安捷伦示波器)
Tektronix Simulated Oscilloscope(泰克仿真示波器)
Voltmeter(伏特表)
Ammeter(安培表)
Current Probe(电流探针)
Lab VIEW Instrument(Lab VIEW仪器)
这些仪器的设置和使用与真实的一样,动态互交显示。除了Multisim提供的默认的仪器外,还可以创建LabVIEW的自定义仪器,使得图形环境中可以灵活地可升级地测试、测量及控制应用程序的仪器。
Ø 完备的分析手段
Multisimt提供了许多分析功能:
DC Operating Point Analysis(直流工作点分析 )
AC Analysis(交流分析)
Transient Analysis(瞬态分析)
Fourier Analysis(傅里叶分析)
Noise Analysis(噪声分析)
Distortion Analysis(失真度分析)
DC Sweep Analysis(直流扫描分析)
DC and AC Sensitvity Analysis(直流和交流灵敏度分析)
Parameter Sweep Analysis(参数扫描分析)
Temperature Sweep Analysis(温度扫描分析)
Transfer Function Analysis(传输函数分析)
Worst Case Analysis(最差情况分析) Pole Zero Analysis(零级分析)
Monte Carlo Analysis(蒙特卡罗分析)
Trace Width Analysis(线宽分析)
Nested Sweep Analysis(嵌套扫描分析)
Batched Analysis(批处理分析)
User Defined Analysis(用户自定义分析)
它们利用仿真产生的数据执行分析,分析范围很广,从基本的到极端的到不常见的都有,并可以将一个分析作为另一个分析的一部分的自动执行。集成LabVIEW和Signalexpress快速进行原型开发和测试设计,具有符合行业标准的交互式测量和分析功能;
Ø 独特的射频(RF)模块
提供基本射频电路的设计、分析和仿真。射频模块由RF-specific(射频特殊元件,包括自定义的RF SPICE模型)、用于创建用户自定义的RF模型的模型生成器、两个RF-specific仪器(Spectrum Analyzer频谱分析仪和Network Analyzer网络分析仪)、一些RF-specific分析(电路特性、匹配网络单元、噪声系数)等组成;
Ø 强大的MCU模块
支持4种类型的单片机芯片,支持对外部RAM、外部ROM、键盘和LCD等外围设备的仿真,分别对4 种类型芯片提供汇编和编译支持;所建项目支持C代码、汇编代码以及16进制代码,并兼容第三方工具源代码; 包含设置断点、单步运行、查看和编辑内部RAM、特殊功能寄存器等高级调试功能。
Ø 完善的后处理
对分析结果进行的数学运算操作类型包括算术运算、三角运算、指数运行、对数运算、复合运算、向量运算和逻辑运算等;
Ø 详细的报告
能够呈现材料清单、元件详细报告、网络报表、原理图统计报告、多余门电路报告、模型数据报告、交叉报表7种报告;
Ø 兼容性好的信息转换
提供了转换原理图和仿真数据到其他程序的方法,可以输出原理图到PCB布线(如Ultiboard、OrCAD、PADS Layout2005、P-CAD和Protel);输出仿真结果到MathCAD、Excel或LabVIEW;输出网络表文件;向前和返回注;提供Internet Design Sharing(互联网共享文件)
怎样用multisim仿真电路?
1、在网上查找电路图:当Multisim中没有某个芯片时,可以在互联网上搜索该芯片的电路图。许多芯片的电路图都可以在厂商的官方网站或其他电子设计社区中找到。找到电路图,可以将其导入Multisim中,以便进行仿真和设计。
2、添加替代芯片:Multisim中没有特定的芯片,可以寻找与之相同或相似功能的芯片,将其添加到Multisim库中。Multisim提供了一个芯片库,包含了许多常见的芯片和器件。通过查找替代芯片,可以在Multisim中模拟和设计与原始芯片相似的电路。
3、自行设计电路:无法找到该芯片的电路图或相似的替代芯片,可以考虑自行设计该芯片的电路。Multisim提供了强大的电路设计和仿真功能,可以用来设计和验证自定义电路。
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