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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
在传统核电子学教学中采用电路仿真与微分方程数值解分析结合的教学方法。以核电子学中阻容反馈型反相放大电路为例,通过Multisim软件仿真和数值分析的方式分别对电路进行仿真和分析。在对比二者输出结果的同时提出需要分析的问题,引导学生深入讨论。这种理论分析与实践设计相结合的教学手段使学生加深对专业知识的理解、提高专业学习兴趣,而且还可以降低教学成本,提高教学效率。  相似文献   

2.
应用Multisim软件对RC电路的充放电波形进行了分析,并讨论了电路参数C的变化对输出信号的影响.结果证实:在RC电路中,合上开关的瞬间,电路中有充电电流流过;输出波形随输入脉冲的振幅、时间常数的不同而变化.  相似文献   

3.
针对教学中学生常对单管放大电路输入信号幅值与静态工作点对输出波形失真的问题,利用电路分析理论,近似估算了单管共射极放大电路静态工作点对应的参数值,并利用微变信号等效法分析了放大电路的交流特性。利用Multisim软件仿真和硬件实验测试,实验设计让学生更好掌握单管放大电路相关知识。  相似文献   

4.
《实验技术与管理》2017,(1):143-145
采用Multisim与Excel软件相结合的方法,分析二极管限幅器电路的理论公式和电路特性。由理想的反相放大器和二极管的导通特性,比较简单地推导出在不同门限电压下输入信号与输出信号之间的关系。利用Excel软件,将公式计算结果以数据和图表形式输出,并利用Multisim软件对限幅器电路的实际特性进行动态仿真。最后将理论分析、模拟计算和动态仿真的结果加以分析比较,以提高学生的理解和实际设计能力。  相似文献   

5.
相敏检波电路在差动变压器测量电路中有着广泛的应用。采用相敏检波电路可得到既能反映被测物体位移大小,又能反映位移方向的输出信号。本文首先分析了差动变压器测量电路的工作原理,就电路中各点的电压进行了详细地计算,然后利用Multisim 10软件对电路进行仿真,最后通过仿真波形证实了理论分析的正确性。  相似文献   

6.
介绍了检测与转换技术网络化的教学实验监测终端系统,该终端硬件设计包括单片机基本应用系统、信号检测与转换电路、人机接口电路、CAN通讯电路等.其中微处理器负责数据的处理和控制信号的输出,信号采集电路负责模拟信号和波形的采集及其数字化转换,人机接口负责系统功能设定、信息录入与人机对话,CAN通讯电路实现数据的远程传输.软件设计采用C51语言编程,以模块化思想构建整个系统.借助仿真软件Multisim 10和Proteus 7.1对系统进行仿真分析,仿真结果表明设计可行,达到了预期目的.  相似文献   

7.
结合波形产生电路的实例,以Multisim为工作平台,本文阐述了该软件在电路仿真分析中的具体应用。仿真结果与理论分析结果一致,说明了基于Multisim软件仿真在电路设计与基础实验教学中具有非常重要的应用价值。  相似文献   

8.
Multisim仿真在“高频电子技术”教学中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了EDA技术中的一个重要软件Multisim的主要特点和应用范围,并从LC并联谐振网络的幅频和相频特性测试、调幅电路和调频电路的调制与解调波形分析、Multisim 9仿真与锁相环电路分析等三方面介绍Multisim在高频电子教学中应用.  相似文献   

9.
基于Multisim的波形产生电路的分析及仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合波形产生电路的实例,以Multisim为工作平台,本文阐述了该软件在电路仿真分析中的具体应用。仿真结果与理论分析结果一致,说明了基于Multisim软件仿真在电路设计与基础实验教学中具有非常重要的应用价值。  相似文献   

10.
利用NI Multisim12.0仿真软件对OCL功放电路的输出功率和转换效率进行虚拟测试分析;通过改变输入信号大小让输出无交越失真且输出幅值最大时,观察输出电压的正、负峰值;测试功放电路中的电源直流电流值和负载的功率;将这两个值分别与理论计算的电源总功耗、输出功率相比较,发现仿真测试的结果与理论计算结果基本吻合;进一步验证了功放电路的仿真对电路设计有很好的指导意义;测试实例证实了将NI Multisim12.0合理引入到电子电路虚拟实验教学中,能大大提升理论课的教学效果,有利于学生在虚拟实验教学中更好地掌握电子电路设计方法。  相似文献   

11.
针对传统信号与系统实验内容单一、实验方式固化、灵活性不够的缺陷,提出基于myDAQ和Multisim相结合的实验设计方法。首先根据实验要求设计电路,利用Multisim搭建所设计的电路,根据仿真结果对器件参数进行调整,并在面包板上准确搭建电路。然后通过myDAQ合成需要的输入信号,将该信号输出至面包板作为实际电路的输入信号,实际电路的输出信号通过myDAQ及配套的软件返回至计算机显示。最后在计算机上将Multisim的仿真结果与实际电路的输出结果进行比较,再次调整参数,进一步优化电路。实践表明,该方法很好地结合了软件仿真和硬件实验,加深了学生对相关理论原理和应用的理解,提高了学生自主实验的能力。  相似文献   

12.
《实验技术与管理》2015,(7):116-119
利用NI Multisim10.1软件对高频电子线路同步检波器进行了仿真分析,测试了调幅信号的输出波形和检波后的波形变化规律;观察并分析了电路中关键节点的频谱关系,得到的虚拟仿真结果与理论分析是相一致的。将该软件合理地应用到高频电子线路实验教学中,可将一些抽象的高频电路的理论教学变得简单明了。把虚拟仿真技术引入到电类课程教学是教学发展的必然趋势,为实验室的开放教学提供一种行之有效的解决方案。  相似文献   

13.
《实验技术与管理》2016,(6):121-125
利用NI Multisim12.0仿真软件分别对基本互补电路和消除交越失真互补输出级进行了虚拟测试分析。当输入信号为0时,测试出的静态电压值与理论计算结果相吻合,互补输出电路实现了零输入零输出;当输入电压取一定值时,根据晶体管基极和发射极的动态电位,以及输入和输出波形,进一步验证了消除交越失真互补输出级的工作原理,得出互补输出电路有很好的电压跟随特性,提升了理论课的教学效果。  相似文献   

14.
利用NI Multisim12.0软件对压控振荡器进行了虚拟测试分析。通过改变直流输入电压大小,得到输入直流电压与输出波形呈线性关系,与理论计算结果相吻合;当输入电压为锯齿波时,输出波形频率随锯齿波幅值变化而变化,验证了电压-频率转换电路的工作原理。通过虚拟仿真实例证明了将NI Multisim12.0引入电子电路实验教学后,有利于提升理论课的教学效果,让学生在理论和虚拟的实验教学中受益匪浅。  相似文献   

15.
利用Multisim 10.1软件对通信接收机中变频电路进行了虚拟仿真分析,通过改变调幅信号的载波频率大小和改变正弦波振荡器电路的某些参数来分析变频前和变频后的波形变化规律。得出的虚拟仿真结果与实际理论分析相吻合,从而客观地体现了变频电路的实际工作特征。通过实例验证了将Multisim 10.1合理引入到电子电路实验教学后,使许多抽象、枯燥的电子线路理论教学变得具体和生动。  相似文献   

16.
用Multisim 10对单管阻容耦合放大电路进行设计和仿真分析,借助该软件提供的虚拟示波器观察输入、输出的波形变化,对静态工作点进行设计和分析。通过软件中提供的虚拟仪器对电路的输入电阻进行测量,并通过测量电路的输入、输出电压,计算出交流放大倍数。  相似文献   

17.
利用运放构建有3个极点的开环放大电路,由Multisim的AC Analysis获得该电路的频率响应,找到对应相位差为-180°的开环电压放大倍数。根据放大电路稳定工作条件,分析出反馈系数范围,据此计算出电压串联负反馈的反馈电阻,构成反馈放大电路。改变反馈电阻,用Multisim中的示波器同时观察输入输出波形,并用Fourier Analysis对输出信号进行傅里叶分析。结果显示振荡波形主要由两部分频率成分迭加而成,一部分是对输入信号放大产生的输出信号;另一部分是由于自激振荡产生的输出信号,其频率值与理论分析一致,除此之外,还包含幅值较小的其他频率成分的谐波分量。通过仿真,同时还可以观察到自激振荡的起振过程,随反馈电阻增大,振荡幅度减小到振荡消失等过程。  相似文献   

18.
利用Multisim10.1软件对高频电路频率自动跟踪锁相环进行了仿真分析;通过改变电阻大小调整振荡波形的脉冲宽度,调整积分电路的电容大小能找出最佳锁相范围的数值大小,改变电容大小调整波形是否同步和改变信源的频率找同步范围,从而实现频率自动追踪。仿真结果与实际理论相吻合,虚拟仿真实例的结论证明了将Multisim10.1合理引入到高频电路实验教学后,能将一些抽象、枯燥的电子线路理论教学变得具体和生动,有利于提高电子线路理论课的教学质量。  相似文献   

19.
介绍了Multisim软件的仿真分析方法,并结合波形变换电路的实例,阐述了该软件在实验教学中的具体应用方法。仿真结果与理论分析结果一致,证明了Muhisim软件仿真的正确性,在电路基础实验教学中具有非常重要的意义。  相似文献   

20.
基于Multisim和Authorware软件设计实现了电路与电子技术仿真平台。通过Multisim软件对电路分析基础、数字电子技术、低频电子线路和高频电子线路中的各种功能电路进行设计,通过Authorware软件对该仿真平台进行交互界面的开发,通过简单的操作即可实现基础电路及综合电路的功能验证及仿真波形的可视化,并可通过修改电路参数来观察和分析不同参数设置对电路的影响。  相似文献   

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