Краткое описание использования моделирования Multisim14.2
Краткое описание использования моделирования Multisim14.2

Содержимое включает в себя введение в программное обеспечение для моделирования, ввод схемы и исследование, анализ и моделирование, сравнение моделирования и реальной ситуации, импорт модели Spice в Multisim, загрузку примеров моделирования и т. д. Фиолетовый текст — это гиперссылка. Щелкните ее, чтобы автоматически перейти к соответствующему сообщению в блоге. Постоянно обновляемое, оригинальное создание непростое!

1. Описание программного обеспечения для моделирования

1. Обзор

1) Обычно используемое программное обеспечение для моделирования

Multisim、ProteusЭти двое доминируют。кроме тогоTina-TI(Базовое руководство TINA-TI)Тоже хорошо Принципиальная программное обеспечение для моделирования схемы,Его размер небольшой. TI предоставляет множество примеров моделирования: аудио, компаратор, контур управления, токовый контур, генератор, усилитель мощности, датчик и т. д. Он поддерживает импорт моделей SPICE любых марок.,Это очень полезно,Область расширения огромна.

Multisim(Краткое описание использования моделирования Multisim14)Предпочтительное моделирование аналоговых схем;Proteus(Обзор использования моделирования Proteus8.6SP2)Предпочитаю цифровое моделирование цепей,Похожие примеры мобильного столбца:51 микроконтроллер + пример моделирования Proteus

​------------------------------

2) Помощь и примеры

2. Знакомство с библиотекой компонентов и сравнение китайского и английского языков.

Разместите строку меню устройства:

Разместите источник сигнала:

Разместите базовые компоненты:

Ставим диод:

Поместите транзистор:

Разместите аналоговое устройство:

Размещение транзисторов — транзисторная логика (TTL) и комплементарный металлооксидный полупроводник (CMOS):

Разместите микроконтроллеры, PLD, FPGA и т. д.:

Индикатор места:

Разместите электромеханические компоненты:

3. Введение и инструкции по использованию виртуальных инструментов.

1) Знакомство с виртуальными инструментами

​------------------------------

2) Добавление компонентов и инструментов

Правая панель приборов

Частотомер отображает частоту
Частотомер отображает частоту

Если частоту невозможно отобразить, ее можно отобразить с помощью датчика напряжения. Пять значений на датчике будут отображаться только во время интерактивного моделирования и не будут отображаться в других режимах.

Использование мультиметра:

Формы входных и выходных сигналов показаны ниже. Для удобства просмотра необходимо установить цвет сигнала. В нижнем ряду панели осциллографа переменный ток отображает только сигналы переменного тока, 0 — это земля, а постоянный ток отображает как постоянную, так и переменную составляющую.

Он показывает, что текущее переменное напряжение S1 усиливается в 10 раз с 19,977 м В для получения сигнала переменного напряжения S2 199,834 м В.

Он показывает, что текущее напряжение постоянного тока составляет 2 В, сигнал напряжения переменного тока S2 сосредоточен на 2 В, а его выходной сигнал = R1*I1*R2/R3.

-----------------------------

3) Отображение узлов

​------------------------------

4) Настройка формы компонента

Обычно не изменяйте его, так как это вызовет дискомфорт при его использовании.

4. Разместите строку заголовка

1) Разместите строку заголовка

Мой адрес загрузки заголовка:Заголовок мультисимки

------------------------------

2) Редактировать строку заголовка

5. Добавьте поле описания.


2. Схематический вход и датчик

1. Размещение зонда

Ctrl+R меняет направление электронного компонента и размещает датчики напряжения и тока. Датчик мощности необходимо разместить на устройстве.

Добавление зондов полезно для последующего «Моделирования и анализа», и удобно выбрать «Выход».

Сначала выберите текущий датчик и используйте «Обратное направление датчика», чтобы отрегулировать направление.

2. Трансформатор тока и трансформатор напряжения.

Токоизмерительные клещи могут использоваться в качестве трансформаторов тока:

Ток, протекающий через XCP1, составляет 12 В/10 К=1,2 м А, а отношение напряжения к току XCP1 составляет 1 В/м А, поэтому напряжение на R9 составляет 1,20 В.

Трансформатор может использоваться непосредственно как трансформатор напряжения:

3. Разместите электронные компоненты

1) Установите тактовый переключатель

------------------------------

2) Установите регулируемый резистор.

«A» увеличивает процент сопротивления, «Shift+A» уменьшает процент сопротивления.


3. Анализ и моделирование

1. Введение

2. Моделирование рабочей точки постоянного тока

Моделирование/анализ и моделирование. Моделирование рабочей точки постоянного тока показано ниже.

Положительная мощность указывает на то, что компонент потребляет энергию, когда он вводит энергию внутрь, а отрицательная мощность указывает на то, что компонент высвобождает мощность, когда он выводит энергию наружу. Общая мощность в схеме остается сбалансированной, то есть алгебраическая сумма всех степеней равна нулю. Примечание. Здесь источник напряжения V1 имеет положительное значение, что означает, что он потребляет мощность, что указывает на то, что источник напряжения заряжается. Это также можно увидеть из сканирования параметров постоянного тока ниже.

3. Сканирование параметров постоянного тока

Сканируйте параметры постоянного тока резистора Ra и выведите его параметры мощности.

Напряжение на обоих концах источника постоянного тока PR3 постоянно и составляет 2 В, ток постоянен и равен 1 А, а мощность имеет постоянное значение; мощность, потребляемая резистором PR2, становится все меньше и меньше мощности, выделяемой PR1; источник напряжения становится все больше и больше, о чем свидетельствует отрицательное значение в левой части оранжевой линии. Потребление энергии означает зарядку.

4. Анализ переходных процессов

Принципиальная схема
Принципиальная схема

Измените T1 и добавьте датчик напряжения PR1:

Настройки симуляции следующие:

Видно, что разница между моделированием переходных процессов и осциллографом заключается в том, что осциллограф не может отображать возникновение переходных процессов, когда захват не используется.

5. Синусоидальное стационарное моделирование и моделирование одночастотного переменного тока.

Как видно из рисунка выше, мультиметр XMM2 вычисляет, что эффективное значение переменного тока, протекающего через резистор, составляет 131,457 м А;

«Одночастотный анализ переменного тока» позволяет получить комплексные значения (действительная часть и мнимая часть) тока, протекающего через резистор, конденсатор и катушку индуктивности, и информация становится богаче.

6. Измеритель мощности, плоттер Боде и анализ связи.

1) Измеритель мощности

------------------------------

2) Диаграмма Боде и анализ связи

Результаты графика Боде:

Анализ коммуникаций:

Обратите внимание, что узел V(1) является выходом, а узел V(3) — входом.

По данным «Baud Tester-XBP1», амплитуда 1 МГц составляет -86,026 д Б, а по данным анализа переменного тока амплитуда 1 МГц составляет 49,9702 мк В.

7. Моделирование температурного сканирования

Измените горизонтальные и вертикальные деления, как показано ниже.


10. Сравнение моделирования и реальной ситуации

1. Сравнение двух программ моделирования CD40106.

1)Proteus

Форма сигнала показана ниже, с различной скважностью импульсов.

------------------------------

2)Multisim

Скважность импульса всегда постоянна

2. Фактическая ситуация


11. Импортируйте имитационную модель Spice в Multisim.

1. Импортируйте модель LTspice.

1) Демонстрация моделирования базовой схемы импортированного NPN-транзистора S8050.

------------------------------

2) Процесс импорта компонентов LTspice

В меню нажмите «Инструменты/Мастер компонентов».

Шаг 1. Установите свойства устройства

Вот демонстрация процесса импорта транзистора S8550.

Аналоговые устройства и цифровые устройства: Аналоговые сигналы и цифровые сигналы — это сигналы, размер которых меняется со временем, а их значения непрерывны. Цифровые сигналы имеют только 1 и 0.

Шаг 2. Установите тип и параметры устройства.

Основная цель здесь — сопоставить и классифицировать импортируемые устройства с существующими устройствами базы данных. Если вы ранее не импортировали устройства, выберите основную базу данных, выбрав ② на рисунке ниже.

Программа-фильтр: к какому классу относится устройство, производитель, комплектация, количество контактов и тип устройства.

Третий шаг — соответствие существующей модели части пакета.

Шаг 4. Подтвердите представление символа контакта.

Шаг 5. Установите номер контакта и взаимосвязь сопоставления контактов. Это схема корпуса S8550:

1 эмиттер, 2 база, 3 коллектор. В столбце с выводом пакета кликните левой кнопкой мыши:

Настроенные контакты

Шаг 6. Загрузите имитационную модель

Шаг 7. Подтвердите взаимосвязь сопоставления контактов.

Шаг 8. Разместите и классифицируйте устройства импортированной модели.

Примечание. Если это только моделирование, выбор параметра в красном поле может упростить выполнение.

Процесс сопоставления контактов модели .cir и контактов компонента моделирования очень важен, поскольку не все .cir имеют фактическое количество контактов соответствующего компонента, например ADA4870, который на самом деле имеет 20 контактов, но при моделировании используются только 6 контактов. .

2. Примеры импорта моделей с официального сайта ADI или TI.

1) Модель, загруженную с ADI, можно использовать напрямую.

2) Загрузите модель TINA-TI Spice с официального сайта TI. Некоторые из них могут не работать, поэтому будьте осторожны при их идентификации.

Измените суффикс AMC1311.LIB на «.cir», как показано ниже.

4) TI добавляет TL431

(1) Загрузите модель, найдите компоненты на официальном сайте TI (https://www.ti.com.cn/), а затем загрузите нужную модель в разделе «Проектирование и разработка» = «Инструменты проектирования и моделирование» ( похоже, что spice и pspice - это общая модель, тот spice, который я скачал) (2) После распакованного файла идет файл xxx.LIB, который нужно переименовать в xxx.cir. Обратите особое внимание на объем в файле cir, который необходимо изменить, то есть метку в конце основного файла необходимо переместить в конец метки в последнем разделе файла библиотеки (который можно понимается как концепция области действия. Основная функция и другие подфункции определены в файле библиотеки, изменение заключается в том, чтобы позволить телам функций других функций находиться в области действия основной функции) Модификация 1: Прокомментируйте. конечная метка исходной основной функции, и эта метка перемещается в конец конечной метки последней функции.

Модификация 2: Добавлена ​​строка.

Добавьте комментарий к изображению, не более 140 слов (по желанию)

3) Далее идут обычные операции добавления (инструменты -> component wizard)。 Сообщение об ошибке: the model contains multiple top-level,subckt statements . Place any dependent .subckt or .model definition within the main(top-level) .subckt


Приложение 1. Пример моделирования Университета Цинхуа

Аналоговый электронный эксперимент по моделированию Multisim, всего 121 файл; Эксперимент по мультисимуляционному моделированию цифровой электроники,общий134файлы。Аналого-цифровой электронный эксперимент по моделированию Multisim

Приложение 2. Просмотр упаковки компонентов


систематическийсхемотехникасодержание:Проектирование аппаратной схемы。У людей есть два пути,Должен быть выбран один путь,Один хочет уйти,Вы должны идти по дороге, по которой должны идти красиво,Только тогда вы сможете выбрать тот путь, по которому хотите идти.。Думаю, это хорошо, не забудьте поставить лайк!

boy illustration
Неразрушающее увеличение изображений одним щелчком мыши, чтобы сделать их более четкими артефактами искусственного интеллекта, включая руководства по установке и использованию.
boy illustration
Копикодер: этот инструмент отлично работает с Cursor, Bolt и V0! Предоставьте более качественные подсказки для разработки интерфейса (создание навигационного веб-сайта с использованием искусственного интеллекта).
boy illustration
Новый бесплатный RooCline превосходит Cline v3.1? ! Быстрее, умнее и лучше вилка Cline! (Независимое программирование AI, порог 0)
boy illustration
Разработав более 10 проектов с помощью Cursor, я собрал 10 примеров и 60 подсказок.
boy illustration
Я потратил 72 часа на изучение курсорных агентов, и вот неоспоримые факты, которыми я должен поделиться!
boy illustration
Идеальная интеграция Cursor и DeepSeek API
boy illustration
DeepSeek V3 снижает затраты на обучение больших моделей
boy illustration
Артефакт, увеличивающий количество очков: на основе улучшения характеристик препятствия малым целям Yolov8 (SEAM, MultiSEAM).
boy illustration
DeepSeek V3 раскручивался уже три дня. Сегодня я попробовал самопровозглашенную модель «ChatGPT».
boy illustration
Open Devin — инженер-программист искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, который меньше программирует и больше создает.
boy illustration
Эксклюзивное оригинальное улучшение YOLOv8: собственная разработка SPPF | SPPF сочетается с воспринимаемой большой сверткой ядра UniRepLK, а свертка с большим ядром + без расширения улучшает восприимчивое поле
boy illustration
Популярное и подробное объяснение DeepSeek-V3: от его появления до преимуществ и сравнения с GPT-4o.
boy illustration
9 основных словесных инструкций по доработке академических работ с помощью ChatGPT, эффективных и практичных, которые стоит собрать
boy illustration
Вызовите deepseek в vscode для реализации программирования с помощью искусственного интеллекта.
boy illustration
Познакомьтесь с принципами сверточных нейронных сетей (CNN) в одной статье (суперподробно)
boy illustration
50,3 тыс. звезд! Immich: автономное решение для резервного копирования фотографий и видео, которое экономит деньги и избавляет от беспокойства.
boy illustration
Cloud Native|Практика: установка Dashbaord для K8s, графика неплохая
boy illustration
Краткий обзор статьи — использование синтетических данных при обучении больших моделей и оптимизации производительности
boy illustration
MiniPerplx: новая поисковая система искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, спонсируемая xAI и Vercel.
boy illustration
Конструкция сервиса Synology Drive сочетает проникновение в интрасеть и синхронизацию папок заметок Obsidian в облаке.
boy illustration
Центр конфигурации————Накос
boy illustration
Начинаем с нуля при разработке в облаке Copilot: начать разработку с минимальным использованием кода стало проще
boy illustration
[Серия Docker] Docker создает мультиплатформенные образы: практика архитектуры Arm64
boy illustration
Обновление новых возможностей coze | Я использовал coze для создания апплета помощника по исправлению домашних заданий по математике
boy illustration
Советы по развертыванию Nginx: практическое создание статических веб-сайтов на облачных серверах
boy illustration
Feiniu fnos использует Docker для развертывания личного блокнота Notepad
boy illustration
Сверточная нейронная сеть VGG реализует классификацию изображений Cifar10 — практический опыт Pytorch
boy illustration
Начало работы с EdgeonePages — новым недорогим решением для хостинга веб-сайтов
boy illustration
[Зона легкого облачного игрового сервера] Управление игровыми архивами
boy illustration
Развертывание SpringCloud-проекта на базе Docker и Docker-Compose