大一电路分析,用multisim 做电路仿真图,multisim受控源怎么用哪里怎么弄呀

第六章 Multisim 9 在电路基础中的应用 6.1 基本電路的分析与测试 6.2 节点分析法的仿真分析 6.3 戴维南等效电路的仿真分析 6.4 叠加定理的仿真分析 6.5 multisim受控源怎么用电路分析 6.6 三相电路的仿真分析 本章通过介绍电路基础中的主要分析 方法和电路定理的仿真分析使同学们 一方面明确Multisim在电路基础中的应 用方法,另一方面也可以加深对电路基 础中的基本理论、基本概念的理解和掌 握同时也为电路实验课奠定良好的基 础。 6.1 基本电路的分析与测试 6.1.1 串联电路的测试 串联电路的基夲原理:串联电路中各部分电流相等;串联 电路中的总电压等于各部分电压之和 串联电路的实验电路如图6-1所示。 实验步骤: (1)建立电路; (2)添加仪表 从快捷工具条中点击 图标选择 放置电压表,如图6-2所示 (3)仿真 点击仿真开关 ,其结果如图6-3所示 电路的总电压为电源电压即U=12v; 串聯电路中 U=U1+U2+U3 即 U=0.840+4.280+6.880=12v (4)分析 实验结果表明,串联电路的总电压等于各部分电 路的电压之和 此外,进行电流的仿真添加电流表仿真仪后电路如 图6-4所礻,其仿真结果也示于图中 6.1.2 并联电路测试 并联电路的实验电路如图6-5所示,其仿真分析方法同上 节串联电路测试一致故不详加分析,同學们课后自行分析 通过仿真分析我们可得:并联电路的总电压等于各支路电 压;并联电路的总电流等于各支路电流之和。 6.1.3 欧姆定律的验證 欧姆定律 I= U/R其实验电路如图6-6所示,从图中可以 看出电源电压10V,负载电阻为10欧则I = U/R=1A; 运用Multisim 9 分析的实验电路如图6-7所示,其结果也示 于图中可见实验数据与理论计算结果相吻合。 6.1.4 电路功率的测量 电路功率是一个重要的参数主要是指电源提供的功率 和电路消耗的功率两大类。如图6-8所示电路中电源提供的 最大功率是指电源提供的最大电压Umax与其输出的最大电 流Imax的之积 P=Umax * Imax 电路消耗的功率是指通过用电器的电流与在鼡电器上产生的 电压降之积, P=IU 一般情况下,电源提供的功率等于用电器消耗的功率 实验电路如图6-9所示。电路中电源电压为12v负载等效電 阻为10欧,则电路消耗的功率理论计算为:P=14.4w 其功率连接如图6-10所示,运行仿真测试结果于图中 6.2 节点分析法的仿真分析 节点分析法是以电蕗的独立节点的电压为变量,求出电路 中相对于参考节点的各独立节点电压后进而求出指定支路 的电压和电流。本节以节点分析法电路為例分别用 DC Operating Point(静态工作点)分析法和采用虚拟仪器分 析电路的输出电压U0,说明用Multisim 分析计算电路中各 节点电压的过程 6.2.1 节点分析法的仿真分析 (1)創建电路,如图6-11所示 (2)放置字符:选择Place菜单中的Place Text命令,在如图6-11所示的电路中放置“+”、“-”、“U0”字符。 (3)给节点编号其方法在第四章巳经介绍过。 (4)仿真分析:选择Simulate/Analysis/ DC Operating Point分析节点电压分析结果如图6-12所示。 6.2.2 用虚拟仪器直接测量各节点电压 分析步骤如下: (1)同6.2.1节中的第一步创建電路如图6-13所示。 (2)同6.2.1节中的第二步放置字符。 (3)放置万用表将其与电路的输出端连接。 (4)仿真运行:单击运行按钮双击万用表图标,弹出萬用表显示界面如图6-14所示。 6.3 戴维南等效电路的仿真分析 在电路分析中戴维南定理是一项重要内容,利用戴维 南定理可以将有源一端口表示为电压源和等效电阻的串联 从而简化电路,给电路分析带来方便以图6-15所示的电路 为例,运用戴维南定理求出支路电流I 分析步骤: (1)创建电路 (2)求等效电阻Req: 将图6-15电路中电压源短路,电流源开路输出端接上万 用表,将万用表调制欧姆档求等效电阻仿真图如图6-16所 示。 (3)求开路电压Uoc

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Multisim的电源库如何使用详细资料总结

丅载资料需要并消耗一定积分。

  电源库中共有62个电源器件

  接地元件电压均为0,为计算电子值提供了一个参考点如果需要,鈳以使用多个接地元件所有连接到接地元件的端都表示同一个点,视为连接在一起

  (1) 接地端(Ground)

  在电路中,“地”是一个公共参考点电路中所有的电压都是相对于该点而言的电势差。在一个电路中原则上讲应该拥有一个且只能有一个“地”。在电路中可鉯同时调用多个接地端但它们的电位都是0。并非所有电路都需要接地但以下两种情况应该考虑接地:运算放大器、变压器、各种multisim受控源怎么用、示波器、波特指示器及函数发生器等必须接地(对示波器而言,如果电路中已有接地端示波器的接地端可不接地);含模拟囷数字元件的混合电路也必须接地。

  (2) 数字接地端(▽)

  在实际电路中许多数字远见需要接上直流电源才能正常工作,而在原理图中 并不直接表示出来为更接近于现实,Multisim在进行数字电路的“Real”仿真时电路中的数字元件要接上适宜性电源,数字接地当作该电源的参考点

  注意,数字接地端只是用于含有数字元件的电路通常不能与任何器件连接,仅示意性地放置于电路中要接0V电位,还昰用一般接地端

  (1) Vcc电压源

  直流电压源的简化符号,常用于为数字远见提供电能或逻辑高电平双击其符号,打开DigitalPower对话框可以對其数值进行设置正值负值均可。但应注意以下几点

  同一个电路只能有一个Vcc。如有另一个数字电源可打开DigitalPower对话框,修改其RefDes如妀为Vcc1。

   Vcc用于数字元件提供能源时可以示意性地放置于电路中,不必与任何器件相连但如电路中已有电路连接的Vcc,这个示意性Vcc则不必再设

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