multisim仿真出错10 滤波电路仿真

怎么编辑让附件下载不需要扣分哦?
UID3&帖子5720&精华6&积分&资产 信元&发贴收入23576 信元&推广收入9562 信元&附件收入61817 信元&下载支出9158 信元&阅读权限200&在线时间15743 小时&注册时间&最后登录&
目前没有此功能
UID63982&帖子25&精华0&积分296&资产296 信元&发贴收入135 信元&推广收入0 信元&附件收入403 信元&下载支出647 信元&阅读权限20&在线时间14 小时&注册时间&最后登录&
很可能是元件库有问题,我简化电路后运行还是有问题。有没有一款芯片跟MAX274/275差不多的?
UID63982&帖子25&精华0&积分296&资产296 信元&发贴收入135 信元&推广收入0 信元&附件收入403 信元&下载支出647 信元&阅读权限20&在线时间14 小时&注册时间&最后登录&
或者有没有另外一款仿真软件能仿真MAX274/275的?要能成功的。
UID517149&帖子17&精华0&积分0&资产0 信元&发贴收入85 信元&推广收入0 信元&附件收入0 信元&下载支出135 信元&阅读权限10&在线时间2 小时&注册时间&最后登录&
UID415084&帖子16&精华0&积分9&资产9 信元&发贴收入85 信元&推广收入0 信元&附件收入0 信元&下载支出128 信元&阅读权限10&在线时间2 小时&注册时间&最后登录&
UID813791&帖子85&精华0&积分26&资产26 信元&发贴收入430 信元&推广收入0 信元&附件收入0 信元&下载支出675 信元&阅读权限10&在线时间16 小时&注册时间&最后登录&
试试cadence16.3,自带pspice仿真
UID60069&帖子5&精华0&积分70&资产70 信元&发贴收入25 信元&推广收入0 信元&附件收入0 信元&下载支出65 信元&阅读权限10&在线时间4 小时&注册时间&最后登录&
带通滤波器+Multisim仿真程序.ms8
UID487580&帖子3&精华0&积分19&资产19 信元&发贴收入20 信元&推广收入0 信元&附件收入0 信元&下载支出51 信元&阅读权限10&在线时间5 小时&注册时间&最后登录&
& &两天在网上没有找到max275的仿真资料,没有办法就自己按datasheet做了个仿真的原理图,现在贴出来方便大家能快速入手。
可能图中也有不当之处,或者更好的实现方式,也请大家不吝赐教。
软件用的multisim10,为了照顾到低版本的用户所以以图片的格式发了仿真的原理图,这样大家只要按着原理图画就能进行仿真了。
仿真原理图中用的运放LM324带宽为1兆,数据手册给出MAX275内部运放带宽为15兆,为了更接近实际器件仿真时请把运放改为OP462,或者是max4234和max4492。
图片如下:
(55.24 KB)
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]
Xilinx SDSoC 免费license申请活动  我们用Multisim10建立如图l.a所示图,图l.a中Vl是50,为20V的交流,交流通过双向2N6165加在Rl上。接地符号位置选择在如图中所示的位置,然后进行仿真。    我们从图l.a中的交流电压表中可看到仿真结果,在双向可控硅2N6165触发端悬空,即双向可控硅2N6165不具备触发条件下外于导通状态。图1.b是负载Rl的电压波形。我们从图l.b进一步分析出,双向可控硅2N6165此时完全导通。我们再用Multisim10建立如图2.a所示电路图,电源仍是频率为50Hz,有效值为20V交流电。我们把接地符号放置在如图所示位置,这个位置的意义是把交流电压整流,供给用电器R2使用,此直流电压的负端设置为地。此时,双向可控硅2N6165的触发端悬空。我们从仿真后的负载Rl的电压表示数上可看出,双向可控硅2N6165同样处于导通状态。图2.b是负载的仿真电压波形。从图2.b中的波形,我们进一步分析出双向可控硅2N6165大部分时间处于导通状态,这两种情况对于双向可控硅2N6165来说是无法理解的,软件对电路仿真不符合双向可控硅的特性。这是因为Multisim10存在局限性。我们用Multisim10建立如图3的电路图,电源仍是频率50Hz,20V交流电,接地符号选择在如图所示位置,即与双向可控硅2N6165的Tl端(第一阳极)相连,触发端仍悬空,这时我们看到负载Rl基本上无电压(仅O.OOIV),双向可控硅处于断路状态,这是符合双向可控硅的基本原理的。
  我们再用Multisim 10建立如图4.a电路图。    50Hz,20V交流电经桥式整流,Cl,稳压集成块LM7805稳压为5v电压供(或其它门类)电路74LS04N使用。接地符号放置在如图所示位置,即交流电源符号的&-&端。当非门集成块6单元输入端6A接低时(74LS04N的CND),输出端电压不是应该出现的稳定高电平,而是如图4.b所示的电压波形。当输入端6A接高电平时(74LS04N的V端),如图5.a所示,非门集成块74LS04N的6Y输出端也不是应该出现的低电平,而是如图5.h的电压波形。但当把接地符号放置在如图6.a和图6.b时即50Hz、20Y交流电整流后的电压负端时,非门集成块74LS04N的输出均出现符合输入规律的稳定的电平。    即非门74LS04N工作正常。
  前两种电路适当选择接地符号的放置位置尚能正确仿真。但这两种电路形式出现在同一个电路系统时,Multisim10仿真电路将不可避免的出现仿真错误。如图7电路所示。当开关Jl选择与节点11接通即接地符号放置在桥式整流后的电压负端时,由图2我们知道,软件对双向可控硅2N6165仿真将出现仿真错误。当开关Jl选择与节点4连接时,由图4和图5我们知道,软件对非门集成块74LS04N仿真将出现仿真错误。于是接地符号的位置选择将无从着手。软件Multisim10对此类电路的仿真不但无能为力。而且会将软件使用者的思路引入歧途。    Tinapro是匈牙利Designt公司推出的用于分析、设计电子电路的软件。它有着强大的电路仿真功能。并有中文版。用Tinapro仿真上述电路,适当选择接地符号的放置位置可以避免MultisimIO出现的失误情况。    在Tinapro中建立如图8所示电路,当选择接地符号放置在如图中桥式整流后的电压负端时,双向可控硅在触发端悬空状态(开关断开)2N6165不出现误导通现象,符合双向可控硅的特性。这是Tinapro能解决此类问题的关键所在。图8中开关SW1接高电平,74LS04输出低电平。SW1接低电平,74LS04输出高电平,符合电路原理。开关SW2断开时,双向可控硅2N6165关断,负载无电压,当SW2闭合时,双向可控硅2N6165触发导通,负载得到电压,符合电路原理。仿真成功。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&京 东 价:
[定价:¥]
PLUS会员专享价
支  持:
搭配赠品:
服务支持:
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
实例讲解Multisim 10电路仿真
加载中,请稍候...
商品介绍加载中...
扫一扫,精彩好书免费看
京东商城向您保证所售商品均为正品行货,京东自营商品开具机打发票或电子发票。
凭质保证书及京东商城发票,可享受全国联保服务(奢侈品、钟表除外;奢侈品、钟表由京东联系保修,享受法定三包售后服务),与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。京东商城还为您提供具有竞争力的商品价格和,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
权利声明:京东上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
印刷版次不同,印刷时间和版次以实物为准。
价格说明:
京东价:京东价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在京东平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
浏览了该商品的用户还浏览了
加载中,请稍候...
七日畅销榜
新书热卖榜
iframe(src='///ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')详解Multisim 10仿真实验步骤
详解Multisim 10仿真实验步骤
详解Multisim 10实验步骤一、 实验目的熟悉并掌握Multisim10对的仿真过程。加深对单片机硬件以及理论知识的理解。二、 实验原理1、Multisim10美国国家仪器公司下属的ElectroNIcs Workbench Group在今年年初发布了Multisim 10。新版的Multisim10,加入了MCU功能,可以和8051等单片机进行编程联调,该软件元件丰富,界面直观,虚拟仪器的逼真度达到了让人相当高的程度,是电子、调试、虚拟实验必备良件。们可以使用Multisim 10交互式地搭建电路,并对电路行为进行仿真。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。下面将简单介绍一下Multisim10刚加进来的MCU模块的使用方法。双击桌面上的10图标,由于软件比较大,需要等待一定的时间才能进入以下界面(图一): 图一Multisim10界面和Office工具界面相似,包括标题栏、下拉菜单、快捷工具、项目窗口、状态栏等组成。标题栏用于显示名和当前的文件名。下拉菜单提供各种选项。快捷工具分为:文件工具按钮,器件工具按钮,调试工具按钮,这些按钮在下拉菜单中都有,并经常用到,现在放在工具栏里是为了方便使用。项目窗口中的电路窗口是用来搭建电路的,Design Toolbox工具栏是用来显示全部工程文件和当前打开的文件。状态栏用于显示程序的错误和警告,如果有错误和警告那还还需要重新修改程序。直到没有错误为止才能正常加载程序。在电路窗口的空白处点击鼠标右键,将出现如下菜单(图二): 图二菜单包括:放置元件(place component)、连接原理图(place schematic)、放置图形(place graphic)、标注(place comment)等,这里我们最常用到的只有第一个放置元件:点击菜单中第一个选项或者按“CTRL+W”会出现以下元器件选择对话框(图三): 图三在Group中选择我们需要的器件的类别,在Family中选择我们需要的器件,点击“OK”即可。在选择805X和PIC等可件时会出现如下对话框(图四): 图四这时我们只要在“Please enter the workspace name”中输入英文的文件名就可以点击“Next”进入第二步(图五): 图五在第二步中要选择的是:在“Programming language”中选择“ Assembly”,表示用汇编语言编写,如果选择“C”则表示用用C语言编写。点击“Finish”,完成了对单片机的设置。那么在软件界面左边的“Design Toolbox”中会出现新的文件,如下图(图六)所示: 图六点击Circuit1项目窗口即显示电路窗口(图七): 图七点击main.asm,项目窗口中就显示编程窗口(图八):
图八回到电路窗口,按照下图选择元器件,并且按照下图(图九)将电路连接好: 图九连好电路图以后,点击main.asm来到编程窗口(图十)进行程序的编写: 图十程序写在“$MOD51”和“END”之间(图十一):
图十一程序写完以后要进行程序载入,用鼠标右键点击Design Toolbox栏里的main.asm,选择“Build”,然后在软件的最下方的“Spreedsheet View”栏中会显示编程的错误和警告,如果出现错误会在该栏中显示并显示出错的具体位置,那么我们要回到编程窗口找到错误并修改,一直修改到0错误和0警告为止(图十二)。 图十二& & 以上工作完成以后,我们回到电路窗口,找到快捷工具栏中的“RUN”按钮(图十三中的第一个按钮) 图十三& & 按下“RUN”以后电路窗口中的LCD就开始显示了(图十四): 图十四2、LCD的引脚和时序&&1、VCC 接电源 +5V。2、CV&&接电源 +5V 调节显示屏灰度的,调节该端的电压,可改变显示屏字符颜色的深浅。(具体实物要看厂家的数据手册,有些VO要求接地)3、GND 电源地,接地。4、E&&信号使能,E由1 -& 0的下降沿有效,LCD对RS和DATA进行取样和执行操作。5、RS& &数据/命令选择端,1-数据、0-指令。6、RW&&读写选择,1-读、0-写,如果LCD函数没有用到这个IO口的话就把它接地。7、D7~D0&&Data I/O,接单片机的IO口,用于输入数据或者指令。LCD开始工作第一步要进行初始化,初始化程序:CLR P3.0;LCD SETB P3.1MOV P1,#03HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#0CHCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#06HCLR P3.1初始化以后就可以进行指令和数据的读写了。第一次显示数据以后要进行第二次数据显示,则需要进行清屏,清屏程序:CLR P3.0;LCDSETB P3.1MOV P1,#01HCLR P3.1SETB P3.0接下去就可以再次进行数据和指令的读写了。3、实现的功能本次实验要求实现基于单片机的LCD显示,LCD分两次显示,第一次显示“0123”第二次显示“456789A”。LCD采用08x1的液晶显示器,单片机采用8051。 三、实验内容1、建立工程存放文件夹:打开“我的文档”,在National Instruments文件夹中打开Circuit Design Suite 10.0,然后在MCU Workspaces文件夹中新建一个文件夹,文件名为project。2、双击桌面上的Multisim10的图标,软件打开需要等待一定的时间。3、设置:点击菜单栏中的“Options”,选择“sheet properties”,在Circuit中的 “NET names”栏里选中“Hide All”,然后再点击Workspace,在“Sheet size”栏中选择“A4”,点击“OK”。4、保存工程文件:点击File中的Save,在弹出的对话框中点击MCU Workspaces,然后点击自己新建的project文件夹,然后点击“保存”。5、选择元器件:在空白纸上点击右键,然后选择“Place Component”,在弹出的对话框中的“Group”中选择“MCU Module”,然后在“family”中选择“805X”中的“8051”,点击“OK”,在图上适合的位置点击左键,在弹出的对话框中点击“Browse”,在“我的文档”中找到刚新建的project文件夹,点击该文件夹,然后点击确定。在“Please enter the work space name”中输入文件名“project”,点击“Next”,在“Programming language”中选择“Assembly”,然后点击“Finish”。接着在“Group”中选择“Basic”,在“Family”中选择“RESISTOR”,在Component中点击“10K”电阻,点击“OK”,在适合的位置点击左键即可。然后在“Family”中选择“CAPACITOR”,选择一个“10u”和两个“30p”的电容,然后放置到图纸上。接着在“Group”中选择“Sources”,在“Family”中选择“POWER_SOURCES”,点击放置四个“DGND”和两个“VCC”。然后在“Group”中选择“Advanced Peripherals”,在“LCDS”中选择“LCD_DISPLAY_08x1”,并放置在图纸的适当位置。接着在“Group”中选择“Misc”,在“CRYSTAL”中选择“HC-49/U_25MHz”的晶振,放置在图纸上。6、按照图9所示,连接好单片机的外围电路图并点击File中的Save:7、保存好以后,在左侧的“Design Toolbox”中左键单击“Circuit1”前面的“+”号,然后一直点击“+”号,一直找到“main.asm”,双击该文件,在原图纸栏出现了编程界面,然后在该界面中输入以下程序:& & 8、程序:$MOD51 ; This includes 8051 definitions for the metalink assemblerORG 0000HCLR P3.0;LCD初始化SETB P3.1MOV P1,#03HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#0CHCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#06HCLR P3.1SETB P3.0;对LCD写数据SETB P3.1MOV P1,#30HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#31HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#32HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#33HCLR P3.1CLR P3.0;LCD清屏SETB P3.1MOV P1,#01HCLR P3.1SETB P3.0SETB P3.1;第二次对LCD写数据MOV P1,#34HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#35HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#36HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#37HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#38HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#39HCLR P3.1SETB P3.1MOV P1,#41HCLR P3.1SJMP $END& & 9、程序输入完成后,再用鼠标右键点击右边的“Design Toolbox”中的“main.asm”文件,点击出现的菜单中的“Build”。在最下方的窗口中提示0错误和0警告以后,即可点击“Design Toolbox”中的“Circuit1”,然后点击工具栏中的开关按钮“Run”,在弹出的对话框中点击“YES”,程序就开始执行,LCD开始显示。四、实验报告与思考题详细描述实验的过程,如实纪录本实验中间步骤和最终结果,还应纪录实验过程中的不正常现象以及解决办法。思考题:1、 如何在LCD08x1上分两次显示“R&B”和“NO.1”。2、 如何在LCD16x2上一次显示:第一行“Hello Everyone!”第二行中间显示“^_^”并且循环显示。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&【图文】Multisim10电路仿真快速入门_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
Multisim10电路仿真快速入门
上传于||暂无简介
大小:1.80MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 multisim仿真出错 的文章

 

随机推荐