最详细最好的Multisim仿真教程.doc
《最详细最好的Multisim仿真教程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最详细最好的Multisim仿真教程.doc(49页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第13章 Multisim模拟电路仿真本章Multisim10电路仿真软件,讲解使用Multisim进行模拟电路仿真的基本方法。目录1. Multisim软件入门2. 二极管电路 3. 基本放大电路4. 差分放大电路5. 负反馈放大电路 6. 集成运放信号运算和处理电路 7. 互补对称(OCL)功率放大电路 8. 信号产生和转换电路 9. 可调式三端集成直流稳压电源电路13.1 Multisim用户界面及基本操作13.1.1 Multisim用户界面在众多的EDA仿真软件中,Multisim软件界面友好、功能强大、易学易用,受到电类设计开发人员的青睐。Multisim用软件方法虚拟电子元器件及
2、仪器仪表,将元器件和仪器集合为一体,是原理图设计、电路测试的虚拟仿真软件。Multisim来源于加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technologies,简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,原名EWB。IIT公司于1988年推出一个用于电子电路仿真和设计的EDA工具软件Electronics Work Bench(电子工作台,简称EWB),以界面形象直观、操作方便、分析功能强大、易学易用而得到迅速推广使用。1996年IIT推出了EWB5.0版本,在EWB5.x版本之后,从EWB6.0版本开始,IIT对EWB进行了较大变动,名称改为Multisim
3、多功能仿真软件)。IIT后被美国国家仪器(NI,National Instruments)公司收购,软件更名为NI Multisim,Multisim经历了多个版本的升级,已经有Multisim2001、 Multisim7、 Multisim8、Multisim9 、Multisim10等版本,9版本之后增加了单片机和LabVIEW虚拟仪器的仿真和应用。下面以Multisim10为例介绍其基本操作。图13.1-1是Multisim10的用户界面,包括菜单栏、标准工具栏、主工具栏、虚拟仪器工具栏、元器件工具栏、仿真按钮、状态栏、电路图编辑区等组成部分。1 / 49图13.1-1 Multis
4、im10用户界面菜单栏与Windows应用程序相似,如图13.1-2所示。图13.1-2 Multisim菜单栏其中,Options菜单下的Global Preferences和Sheet Properties可进行个性化界面设置,Multisim10提供两套电气元器件符号标准:ANSI:美国国家标准学会,美国标准,默认为该标准,本章采用默认设置; DIN:德国国家标准学会,欧洲标准,与中国符号标准一致。工具栏是标准的Windows应用程序风格。标准工具栏:视图工具栏:图13.1-3是主工具栏及按钮名称,图13.1-4是元器件工具栏及按钮名称,图13.1-5是虚拟仪器工具栏及仪器名称。图13.
5、1-3 Multisim主工具栏图13.1-4 Multisim元器件工具栏图13.1-5 Multisim虚拟仪器工具栏项目管理器位于Multisim10工作界面的左半部分,电路以分层的形式展示,主要用于层次电路的显示,3个标签为:Hierarchy:对不同电路的分层显示,单击“新建”按钮将生成Circuit2电路;Visibility:设置是否显示电路的各种参数标识,如集成电路的引脚名;Project View:显示同一电路的不同页。13.1.2 Multisim仿真基本操作Multisim10仿真的基本步骤为:1. 建立电路文件2. 放置元器件和仪表3. 元器件编辑4. 连线和进一步调整
6、5. 电路仿真6. 输出分析结果具体方式如下:1. 建立电路文件 具体建立电路文件的方法有:l 打开Multisim10时自动打开空白电路文件Circuit1,保存时可以重新命名l 菜单File/Newl 工具栏New按钮l 快捷键Ctrl+N2. 放置元器件和仪表Multisim10的元件数据库有:主元件库(Master Database),用户元件库(User Database),合作元件库(Corporate Database),后两个库由用户或合作人创建,新安装的Multisim10中这两个数据库是空的。放置元器件的方法有:l 菜单Place Componentl 元件工具栏:Plac
7、e/Componentl 在绘图区右击,利用弹出菜单放置l 快捷键Ctrl+W放置仪表可以点击虚拟仪器工具栏相应按钮,或者使用菜单方式。以晶体管单管共射放大电路放置+12V电源为例,点击元器件工具栏放置电源按钮(Place Source),得到如图13.1-6所示界面。图13.1-6 放置电源修改电压值为12V,如图13.1-7所示。图13.1-7 修改电压源的电压值同理,放置接地端和电阻,如图13.1-8所示。 图13.1-8 放置接地端(左图)和电阻(右图)图13.1-9为放置了元器件和仪器仪表的效果图,其中左下角是函数信号发生器,右上角是双通道示波器。图13.1-9 放置元器件和仪器仪表
8、3. 元器件编辑(1)元器件参数设置双击元器件,弹出相关对话框,选项卡包括:l Label:标签,Refdes编号,由系统自动分配,可以修改,但须保证编号唯一性l Display:显示l Value:数值l Fault:故障设置,Leakage漏电;Short短路;Open开路;None无故障(默认)l Pins:引脚,各引脚编号、类型、电气状态(2)元器件向导(Component Wizard) 对特殊要求,可以用元器件向导编辑自己的元器件,一般是在已有元器件基础上进行编辑和修改。方法是:菜单Tools/ Component Wizard,按照规定步骤编辑,用元器件向导编辑生成的元器件放置在
9、User Database(用户数据库)中。4. 连线和进一步调整连线:(1)自动连线:单击起始引脚,鼠标指针变为“十”字形,移动鼠标至目标引脚或导线,单击,则连线完成,当导线连接后呈现丁字交叉时,系统自动在交叉点放节点(Junction);(2)手动连线:单击起始引脚,鼠标指针变为“十”字形后,在需要拐弯处单击,可以固定连线的拐弯点,从而设定连线路径;(3)关于交叉点,Multisim10默认丁字交叉为导通,十字交叉为不导通,对于十字交叉而希望导通的情况,可以分段连线,即先连接起点到交叉点,然后连接交叉点到终点;也可以在已有连线上增加一个节点(Junction),从该节点引出新的连线,添加节
10、点可以使用菜单Place/Junction,或者使用快捷键Ctrl+J。进一步调整:(1)调整位置:单击选定元件,移动至合适位置;(2)改变标号:双击进入属性对话框更改;(3)显示节点编号以方便仿真结果输出:菜单Options/Sheet Properties/Circuit/Net Names,选择Show All;(4)导线和节点删除:右击/Delete,或者点击选中,按键盘Delete键。图13.1-10是连线和调整后的电路图,图13.1-11是显示节点编号后的电路图。图13.1-10 连线和调整后的电路图 (a)显示节点编号对话框 (b)显示节点编号后的电路图图13.1-11 电路图的
11、节点编号显示5. 电路仿真基本方法:l 按下仿真开关,电路开始工作,Multisim界面的状态栏右端出现仿真状态指示;l 双击虚拟仪器,进行仪器设置,获得仿真结果图13.1-12是示波器界面,双击示波器,进行仪器设置,可以点击Reverse按钮将其背景反色,使用两个测量标尺,显示区给出对应时间及该时间的电压波形幅值,也可以用测量标尺测量信号周期。 图13.1-12 示波器界面(右图为点击Reverse按钮将背景反色)6. 输出分析结果使用菜单命令Simulate/Analyses,以上述单管共射放大电路的静态工作点分析为例,步骤如下:l 菜单Simulate/Analyses/DC Opera
12、ting Pointl 选择输出节点1、4、5,点击ADD、Simulate 图13.1-13 静态工作点分析 13.2 二极管及三极管电路13.2.1 二极管参数测试仿真实验半导体二极管是由PN结构成的一种非线性元件。典型的二极管伏安特性曲线可分为4个区:死区、正向导通区、反向截止区、反向击穿区,二极管具有单向导电性、稳压特性,利用这些特性可以构成整流、限幅、钳位、稳压等功能电路。半导体二极管正向特性参数测试电路如图13.2-1所示。表13.2-1是正向测试的数据,从仿真数据可以看出:二极管电阻值不是固定值,当二极管两端正向电压小,处于“死区”,正向电阻很大、正向电流很小,当二极管两端正向电
13、压超过死区电压,正向电流急剧增加,正向电阻也迅速减小,处于“正向导通区”。图13.2-1 二极管正向特性测试电路表13.2-1 二极管正向特性仿真测试数据Rw10%20%30%50%70%90%Vd/mV299496544583613660Id/mA0.0040.2480.6841.5292.8607.286rd=Vd/Id(欧姆)74750200079538121490.58半导体二极管反向特性参数测试电路如图13.2-2所示。图13.2-2 二极管反向特性测试电路表13.2-2是反向测试的数据,从仿真数据可以看出:二极管反向电阻较大,而正向电阻小,故具有单向特性。反向电压超过一定数值(VB
14、R),进入“反向击穿区”,反向电压的微小增大会导致反向电流急剧增加。表13.2-2 二极管反向特性仿真测试数据Rw10%30%50%80%90%100%Vd/mV100003000049993799828018080327Id/mA00.0040.0070.04335197rd=Vd/Id(欧姆)7.5E67.1E61.8E62290.9407.813.2.2 二极管电路分析仿真实验二极管是非线性器件,引入线性电路模型可使分析更简单。有两种线性模型:(1)大信号状态下的理想二极管模型,理想二极管相当于一个理想开关;(2)正向压降与外加电压相比不可忽略,且正向电阻与外接电阻相比可以忽略时的恒压源
15、模型,即一个恒压源与一个理想二极管串联。 图13.2-3是二极管实验电路,由图中的电压表可以读出:二极管导通电压Von = 0.617V; 输出电压Vo = -2.617V。图13.2-3二极管实验电路(二极管为IN4148)利用二极管的单向导电性、正向导通后其压降基本恒定的特性,可实现对输入信号的限幅,图13.2-4(a)是二极管双向限幅实验电路。V1和V2是两个电压源,根据电路图,上限幅值为:V1+Von,下限幅值为:V2Von。在Vi的正半周,当输入信号幅值小于(V1+Von)时,D1、D2均截止,故Vo = Vi;当Vi大于(V1+Von)时,D1导通、D2截止,Vo = V1+Von
16、4.65V;在Vi的负半周,当|Vi| (V2+Von)时,D2导通、D1截止,Vo = -(V2+Von) -2.65V。图13.2-4(b)是二极管双向限幅实验电路的仿真结果,输出电压波形与理论分析基本一致。 (a)二极管双向限幅仿真电路 (b)输出电压波形图13.2-4 二极管双向限幅实验电路13.2.3 三极管特性测试 选择虚拟晶体管特性测试仪(IV-Analysis)XIV1,双击该图标,弹出测试仪界面,进行相应设置,如图13.2-5所示,点击Sim_Param按钮,设置集射极电压的起始范围、基极电流的起始范围,以及基极电流增加步数Num_Steps(对应特性曲线的根数),单击仿真按
17、钮,得到一簇三极管输出特性曲线。右击其中的一条曲线,选择show select marts,则选中了某一条特性曲线,移动测试标尺,则在仪器界面下部可以显示对应的基极电流、集射极电压、集电极电流。根据测得的和值,可以计算出该工作点处的直流电流放大倍数,根据测得的和,可以计算出交流电流放大倍数。图13.2-5 用晶体管特性测试仪测量三极管特性13.3 单管基本放大电路13.3.1 共射放大电路仿真实验放大是对模拟信号最基本的处理,图13.3-1是单管共射放大电路(NPN型三极管)的仿真电路图。图13.3-1 单管共射放大电路(NPN型三极管)进行直流工作点分析,采用菜单命令Simulate/Ana
18、lysis/DC Operating Point,在对话框中设置分析节点及电压或电流变量,如图13.3-2所示。图13.3-3是直流工作点分析结果。 图13.3-2 直流工作点分析对话框图13.3-3 直流工作点分析结果 当静态工作点合适,并且加入合适幅值的正弦信号时,可以得到基本无失真的输出,如图13.3-4所示。 图13.3-4 单管共射放大电路输入输出波形 但是,持续增大输入信号,由于超出了晶体管工作的线性工作区,将导致输出波形失真,如图13.3-5(a)所示,图13.3-5(b)是进行傅里叶频谱分析的结果,可见输出波形含有高次谐波分量。 (a)输出波形失真 (b)傅里叶频谱分析结果图1
19、3.3-5 增大输入后的失真输出波形及其频谱分析结果 静态工作点过低或者过高也会导致输出波形失真,如图13.3-6所示,由于基极电阻过小,导致基极电流过大,静态工作点靠近饱和区,集电极电流也因此变大,输出电压,大的集电极电流导致整个电路的输出电压变小,因此从输出波形上看,输出波形的下半周趋于被削平了,属于饱和失真。 图13.3-6 减小Rb后的失真输出波形13.3.2 场效应管放大电路仿真实验1. 场效应管的转移特性场效应管的转移特性指漏-源电压固定时,栅-源电压对漏极电流的控制特性,即 ,按照图13.3-7搭建N沟道增强型场效应管转移特性实验电路,单击Multisim10 菜单“Simula
20、te/Analyses/DC Sweep”选择直流扫描分析功能,在弹出的对话框“Analysis Parameters”中设置所要扫描的直流电源,并设置起始和终止值、步长值,在“Output”选项卡中选择节点2的电压V2为分析节点,由于源极电阻,所以电压V2的数值等于源极电流,也等于漏极电流。由图13.3-7(b)可知,N沟道增强型场效应管2N7002的开启电压V。 (a)仿真电路 (b)转移特性仿真结果图13.3-7 场效应管转移特性直流扫描分析2. 场效应管共源放大电路图13.3-8是场效应管共源放大电路仿真实验电路图,调整电阻和构成的分压网络可以改变,从而改变电压放大倍数。此外,改变电阻
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 详细 最好 Multisim 仿真 教程
