Multisim电路仿真软件使用教程

news2024/11/27 21:03:39

安装直接参考这篇文章:Multisim 14.0安装教程

软件管家公众号里有很多软件,需要的可以去找下然后安装,这里用的是14.0版本。

这里有个大神的详细教程,可以参考:

Multisim软件使用详细入门教程(图文全解)-CSDN博客

全局设置 

设置电路图图纸的尺寸:

新建和保存

和其他软件一样,File里有新建,或者快捷键Ctrl+N,可以新建一个电路仿真文件:

新建后,左侧文件界面会出现对应的文件名Design1、Design2、Design3……

一般打开后就有个默认的Design1。

此时,就可以在对应的电路文件中绘制电路图了。

新建后,文件还没有保存,需要手动保存到一个路径,从File操作或者Ctrl+S

文件后缀名.ms14

认识界面

菜单栏自行查看。

工具栏就是某个工具窗口是不是显示,点一下就知道了。

元器件栏和仪器仪表栏是重点。绿色箭头是仿真。

元器件

看图标就能看出个大概。

从左到右依次为:

电源、基本器件(电阻电容电感等)、二极管、三极管、运放、TTL电平、COMS电平、数字芯片?、模拟芯片?、指示器件、电源、杂项、高级外设、RF、电机、NI芯片、接口、MCU、未知、导线

这些元器件图标点开,界面都是一样的,就是选型界面。

以基本器件为例点开:

这个界面的含义很明显。

左侧:

哪个元件库?哪个分组(其实就是刚才的那些元器件分类)?库里的哪类器件?

中间:

具体选择哪个型号的器件?有些型号前面一样,就后缀不一样,表示精度封装等参数有所差别。

比如:

右侧:

元器件符号、确定、关闭当前界面、元件细节参数、功能描述、厂商/模型ID、引脚厂商/类型;

搜索

如果知道需要的器件的型号,可以直接搜索
比如搜索叫做741的元器件


显示的搜索结果

接下来介绍一些常用的元器件

基本器件

对于下方这样的电路符号,是由器件电路符号+标识符名称+参数组成的

当单击器件符号时,会整体选中,当单独点击标识符或者参数时,会单独选中;

双击三者均可弹出对应的设置界面。

元器件-开关

选择SPST(单刀单掷开关)

鼠标单击开关上方红色箭头指向处,可实现开关的开闭;

下方的Key = Space,是说开关开闭的快捷键是Space,双击快捷键的提示英文,弹出设置窗口可更改触发快捷键

元器件-电解电容

电解电容是具有“极性”的电容。使用的时候,电解电容的正极应与电源的“+”极相连, 负极应与电源的“-”极相连。

元器件-电位器

通过调节电位器,可以改变滑动端和两个固定端之间的电阻。

调节电位器-第一种方法

将鼠标悬停在电位器上,会出现下图所示的滑杆。用鼠标拖动滑杆,便可改变电位器滑动端与两个固定端之间的电阻阻值。

调节电位器-第二种方法

如果电位器的图标中出现“Key=A”,意味着按动“A”键就可以按照固定的增量增加滑动端与下固定端之间的电阻阻值占总阻值的百分比;而按动“A”键+Shift键就可以减小这个百分比。

调节电位器-修改调节精度

左双击电位器图标,在弹出的“Potentiometer”窗口中点击“Value”选项卡,在“Increment:”后填写新的调节精度,最后点击“OK”。

电位器-修改快捷键

左双击电位器图标,在弹出的“Potentiometer”窗口中点击“Value”选项卡,在“Key:”后面的下拉菜单中选择快捷键,最后点击“OK”。

修改电阻、电位器的阻值

左双击元器件的图标,在弹出的窗口中点击“Value”选项卡,在“Resistance(R):”后填写新的阻值,最后点击“OK”。

修改电容、电解电容的电容量

左双击元器件的图标,在弹出的窗口中点击“Value”选项卡,在“ Capacitance(C) :”后填写新的电容量,最后点击“OK”。

二极管

晶体管

NPN和PNP

运放

集成运算放大器简称运放,是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的直接耦合放大器。

点击“Place Analog”(放置模拟元器件)

在弹出的“Select a Component”窗口中,点击“OPAMP”,并选择恰当的器件(这里我们以LM324AD为例),最后点击“OK”。

运放图标下面的ABCD表示该运放内部是由4个运放构成。

此时“Select a Component”窗口关闭。由于LM324AD由4个集成运放构成(分别用字母A、B、C和D来表示),此时屏幕上会出现左下图所示的选择窗口。点击A,B,C或D,选择LM324AD中的一个运放。

集成运放选择窗口再次跳出。点击“U1”后面的字母,可以选择在电路图图纸上放置标志符为“U1”的LM324AD中的其它集成运放。若点击“New”后面的字母,则可放置新的LM324AD中的集成运放。如果不需要放置更多的集成运放,点击“Cancel”关闭窗口。

直流电压源

点击“Place Source”(放置电源)

选择“POWER_SOURCES”,点击“DC_POWER”,最后点击“OK”

直流电压源-修改电压值

左双击直电压源图标,在弹出的“DC_POWER”窗口中点击“Value”选项卡,在“Voltage(V):”后填写新的电压值,最后点击“OK”

简化电路的电源标识

交流电压源

点击“Place Source”(放置电源)

选择“SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES”,点击“AC_VOLTAGE”,最后点击“OK”。

左双击交流电压源图标,在弹出的“AC_VOLTAGE”窗口中点击“Value”选项卡,在“Voltage(Pk):”后填写新的电压幅值,在“Frequency(F):”后填写新的频率,最后点击“OK”

接地

点击“Place Source”(放置电源)

选择“POWER_SOURCES”,点击“GROUND”,最后点击“OK”。

基本操作

放置

点击元器件图标;

选择恰当的器件和参数后点击OK

此时“Select a Component”窗口关闭,左单击鼠标将器件图标放置在电路图图纸的恰当位置上;

放完后,“Select a Component”窗口会再次弹出,可以再次选择更多元器件并放置,如果不需要放置更多的元器件,则Close关闭弹出的窗口;

翻转和旋转

元器件上右键弹出菜单

可以看到翻转和旋转

修改标志符

左键双击元器件图标,在弹出的窗口中点击“Label”选项卡,并在“RefDes:”下填写新的标志符,最后点击“OK”

双击元器件或者符号图标,都能打开相应的窗口来修改参数。

删除元器件

选中元器件,再按“Delete”键即可。

器件的连接

将鼠标指针悬停在第一个元器件的引脚上,单击鼠标左键并拖动光标,在导线需要拐弯处单击鼠标,则该点被固定下来,导线可以在该点处转折,到达终点引脚时,单击左键完成连接。

删除导线

左单击导线,再按“Delete”键即可。

改变导线颜色

导线上右键,点击Segment  color

注意:

示波器中的信号线颜色和连接到示波器正极的导线颜色是一致的。

仪器仪表

万用表、函数发生器、双踪示波器等。

上面四个分别为:万用表、信号发生器、功率表、示波器;

万用表

点击菜单栏中的“Simulate” “Instruments” “Multimeter”

或者直接点击仪器仪表栏中的“Multimeter”按钮

两个入口均可,后续不再强调。

放好后,双击可弹出设置界面

万用表参数设置窗口

A:测量电流

V:测量电压

Ω:测量电阻

dB:测量分贝值

~:测量交流(测量值为交流有效值)

--:测量直流

函数信号发生器

双击图标打开函数发生器设置窗口

“Waveforms”项中的三个按钮用于选择输出电压的波形,从左到右分别为正弦波、三角波和方波

“Signal options”项中

Frequency:设置输出电压的频率

Duty cycle:设置方波和三角波的占空比

Amplitude:设置输出电压的幅度

Offset:设置输出电压的偏置值,即输出电压中的直流成分的大小。

“Set rise/Fall Time”按钮用来设置方波的上升和下降时间。单击该按钮,将出现下图所示的窗口。

在该窗口中设置上升和下降时间之后点击“OK”按钮完成设置。点击“Default”按钮则恢复默认设置。点击“Cancel”按钮将取消设置。

双踪示波器

示波器的面板

“Timebase”项

Scale:设置X轴方向每格代表的时间。

Y/T按钮:X轴显示时间刻度,Y轴显示电压信号的幅度

“Channel A”项和“Channel B”项

Scale:设置Y轴方向每格代表的电压数值

输入方式

AC按钮:只显示信号的交流部分

0按钮:代表输入信号与地短接。

DC按钮:将显示信号的交、直流分量叠加后的结果

光标及数据区

要显示波形读数的精确值时,可用鼠标将垂直光标拖到需要读取数据的位置

注意

用万用表和双踪示波器观察仿真结果时,将仿真方式选为“Interactive Simulation”

点击菜单栏中的“Simulate” “Analyses and simulation”

在弹出的窗口中的“Active Analysis”列表框中选择“Interactive Simulation”

注意

示波器中的信号线颜色和连接到示波器正极的导线颜色是一致的。

所以,如果想改变波形显示的颜色,可以暂停仿真后,先改变连线的颜色,再开始仿真。

仿真

图标功能分别为:仿真、暂停、停止;

快捷操作

滚轮缩放画布,按住滚轮移动画布;

可以进行CV复制操作,参数和原来的一样,但是编号会递增;

旋转快捷键Ctrl+R;

补充

打开自带模板

Multisim自带了一些电路模版,可以在File菜单中Open samples

可以选择一个模板来打开

显示器件引脚名称

比如运放,默认不显示引脚名称

这时候我们不知道这几个引脚是干嘛的,不方便接电路,怎么办呢?

双击器件图标打开设置界面

按照下面红框进行勾选:

可以看到,图标显示了引脚名称:

更多

红色连线表示该导线有电气特性。 

如果导线是交叉连接的,会有红点表示,如果没有点表示,那就不是相连的。

如下图:

应尽量避免不相连但交叉的情况,防止产生误解。

更多可参考这个视频:

Multisim电路仿真那些事儿【现阶段最牛教程】(更新至+8集)www.tlase.com_哔哩哔哩_bilibili

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1300563.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

mybatis数据输出-map类型输出

1、建库建表 CREATE DATABASE mybatis-example;USE mybatis-example;create table emp (empNo varchar(40) null,empName varchar(100) null,sal int null,deptno varchar(10) null ); 2、pom.xml <dependencies><dependency><groupId>org…

原来JMeter 分布式执行原理这么简单,为什么没有早点看到呢!

在使用 JMeter 进行性能测试时&#xff0c;如果并发数比较大&#xff08;比如项目需要支持 10000 并发&#xff09;&#xff0c;单台电脑&#xff08;CPU 和内存&#xff09;可能无法支持&#xff0c; 这时可以使用 JMeter 提供的分布式测试的功能&#xff0c;使用多台测试机一…

Python实现FA萤火虫优化算法优化XGBoost分类模型(XGBClassifier算法)项目实战

说明&#xff1a;这是一个机器学习实战项目&#xff08;附带数据代码文档视频讲解&#xff09;&#xff0c;如需数据代码文档视频讲解可以直接到文章最后获取。 1.项目背景 萤火虫算法&#xff08;Fire-fly algorithm&#xff0c;FA&#xff09;由剑桥大学Yang于2009年提出 , …

6.题目:编号2490 小蓝的括号串1

题目: ### 这道题主要考察stack #include<bits/stdc.h> using namespace std; const int N105; stack<char> stk; char s[N]; int main(){ios::sync_with_stdio(0),cin.tie(0),cout.tie(0);int n;cin>>n;cin>>s1;bool anstrue;for(int i1;i<n;i){…

【PWN】学习笔记(二)【栈溢出基础】

课程教学 课程链接&#xff1a;https://www.bilibili.com/video/BV1854y1y7Ro/?vd_source7b06bd7a9dd90c45c5c9c44d12e7b4e6 课程附件&#xff1a; https://pan.baidu.com/s/1vRCd4bMkqnqqY1nT2uhSYw 提取码: 5rx6 C语言函数调用栈 一个栈帧保存的是一个函数的状态信息&…

java--Date、SimpleDateFormat时间类,JDK8之前的

1.Date 代表的是日期和时间 2.SimpleDateFormat 代表简单日期格式化&#xff0c;可以用来把日期对象、时间毫秒值格式化成我们想要的形式。 3.时间格式常见符号 4.SimpleDateFormat解析字符串时间成为日期对象

专业mac投屏软件AirServer v7.2.7 mac中文版

专业mac投屏软件AirServer v7.2.7 mac中文版是一款好用的投屏工具&#xff0c;它可以将您的Mac变成通用镜像接收器&#xff0c;允许您使用内置的AirPlay或基于Google Cast的屏幕投影功能镜像设备的显示器。您可以通过任何AirPlay或Google Cast兼容设备镜像或投射屏幕&#xff0…

C语言精选——选择题Day42

第一题 1. 下面程序输出的结果是&#xff08;&#xff09; #include <stdio.h> int main () {int x;x printf("I See, Sea in C");printf("x%d" , x); } A&#xff1a;2 B&#xff1a;随机值 C&#xff1a;都不是 D&#xff1a;15 答案及解析 D p…

LabVIEW开发新型电化学性能测试设备

LabVIEW开发新型电化学性能测试设备 开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置&#xff0c;专门用于实验电池&#xff0c;特别是在锂硫&#xff08;Li-S&#xff09;技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活的硬件和软件工具&#xff0c;使新科学家能够设计针…

DiffiT

本文首发于AIWalker&#xff0c;欢迎关注。 https://arxiv.org/abs/2312.02139 https://github.com/NVlabs/DiffiT 扩散模型以其强大的表达能力和高样本质量在许多领域得到了新的应用。对于样本生成&#xff0c;这些模型依赖于通过迭代去噪生成图像的去噪神经网络。然而&#x…

每天五分钟计算机视觉:使用1*1卷积层来改变输入层的通道数量

本文重点 在卷积神经网络中有很多重要的卷积核&#xff0c;比如1*1的卷积核&#xff0c;3*3的卷积核&#xff0c;本文将讲解1*1的卷积核的使用&#xff0c;它在卷积神经网络中具有重要的地位。由于1*1的卷积核使用了最小的窗口&#xff0c;那么1*1的卷积核就失去了卷积层可以识…

Redis 持久化 —— 超详细操作演示!

四、Redis 持久化 四、Redis 持久化4.1 持久化基本原理4.2 RDB持久化4.3 AOF持久化4.4 RDB与AOF对比4.5 持久化技术转型 五、Redis 主从集群六、Redis 分布式系统七、Redis 缓存八、Lua脚本详解九、分布式锁 数据库系列文章&#xff1a; 关系型数据库: MySQL —— 基础语法大全…

leetcode 100.相同的树

涉及到递归&#xff0c;最好多画图理解&#xff0c;希望对你们有帮助 100.相同的树 题目 给你两棵二叉树的根节点 p 和 q &#xff0c;编写一个函数来检验这两棵树是否相同。 如果两个树在结构上相同&#xff0c;并且节点具有相同的值&#xff0c;则认为它们是相同的。 题目链接…

2023-12-05 Qt学习总结6

点击 <C 语言编程核心突破> 快速C语言入门 Qt学习总结 前言十八 QMessageBox消息对话框十九 Qt布局管理总结 前言 要解决问题: 学习qt最核心知识, 多一个都不学. 十八 QMessageBox消息对话框 QMessageBox消息对话框是Qt中的一个提供用户交互界面的对话框窗口。 它通常…

perl处理base64、md5、SHA-1、SHA-256的计算

使用perl可以进行base64、md5、SHA-1、SHA-256的计算&#xff0c;使用也非常方便&#xff0c;下面是示例代码&#xff1a; #! /usr/bin/perl use v5.14; use MIME::Base64; use Digest;my $test_str hello world;# 测试base64 say encode_base64($test_str);# 测试md5 my $md…

kafka入门(四):消费者

消费者 (Consumer ) 消费者 订阅 Kafka 中的主题 (Topic) &#xff0c;并 拉取消息。 消费者群组&#xff08; Consumer Group&#xff09; 每一个消费者都有一个对应的 消费者群组。 一个群组里的消费者订阅的是同一个主题&#xff0c;每个消费者接收主题的一部分分区的消息…

STM32-TIM定时器输出比较

目录 一、输出比较简介 二、PWM简介 三、输出比较通道&#xff08;通用&#xff09; 四、输出比较通道&#xff08;高级&#xff09; 五、输出比较模式 六、PWM基本结构 七、PWM参数计算 八、外设介绍 8.1 舵机 8.2 直流电机及驱动 九、开发步骤 十、输出比较库函数…

TCP数据粘包的处理

TCP数据粘包的处理 背锅侠TCP解决方案2.1 发送端2.2 接收端 背锅侠TCP 在前面介绍套接字通信的时候说到了TCP是传输层协议&#xff0c;它是一个面向连接的、安全的、流式传输协议。因为数据的传输是基于流的所以发送端和接收端每次处理的数据的量&#xff0c;处理数据的频率可…

springboot084基于springboot的论坛网站

springboot084基于springboot的论坛网站 源码获取&#xff1a; https://docs.qq.com/doc/DUXdsVlhIdVlsemdX

[香橙派]orange pi zero 3 烧录Ubuntu系统镜像——无需HDMI数据线安装

一、前言 本文我们将介绍如何使用orange pi zero 3 安装Ubuntu系统&#xff0c;本文相关步骤均参考自开发手册。 二、实施准备 根据开发手册中所提到的&#xff0c;我们应该拥有如下配件: 1.orange pi zero 3 开发板 2.TF 卡——最小 8GB 容量的 class10 级或以上的高速闪迪卡。…