Проектирование электронных устройств в Multisim 12.0. Часть 17
Для того, что бы добавить виртуальный мультиметр Agilent в рабочее поле программы, необходимо нажать на его пиктограмму на панели «Приборы» и разместить его с помощью мыши в необходимом месте на схеме. Для того, что бы отобразить лицевую панель прибора, необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме прибора на схеме. После того как панель откроется, сделайте необходимые настройки подобно тому, как бы вы это сделали на панели реального прибора. Принцип соединения виртуальных инструментов с элементами схемы такой же, как и для других компонентов схемы.
Обзор лицевой панели виртуального мультиметра Agilent.
Рассмотрим более подробно лицевую панель мультиметра (рис. 1).

Рис. 1. Пиктограмма виртуального мультиметра Agilent в рабочем поле проекта и его лицевая панель
В ее верхней части находится окно результатов измерений. Ниже этого окна расположены два ряда функциональных кнопок:
- группа FUNCTION – кнопки вида работы по измерениям;
- группа MATH — кнопки математических операций;
- кнопка Single – однократный запуск/автоматический запуск/кнопка удержания показания на индикаторе;
- кнопка Shift – регистр/местное управление;
- группа RANGE/DIGITS – кнопки предел/разрядность индикатора;
- группа MENU – кнопки для работы с меню (CHOICES – варианты меню, LEVEL – уровень, ENTER – ввод);
- кнопка Power – включение/выключение мультиметра.
Большинство кнопок обладает двойным функциональным назначением, одно из которых, указанное над клавишей надписью голубого цвета, срабатывает при предварительном нажатии кнопки Shift. Для дополнительного информирования пользователя о самом факте смены регистра при нажатии этой кнопки на индикаторе загорается световой сигнализатор Shift. После этого пользователь может нажимать кнопку, над которой расположена нужная ему надпись голубого цвета. Например, для проведения измерения постоянного тока необходимо нажать кнопки Shift и DC V.
В правой части лицевой панели расположены индикаторы входных выводов, отображающие наличие подключения каналов мультиметра к схеме.
При работе с мультиметром в окне результатов измерений могут отображаться световые сигнализаторы индикатора, которые имеют следующие значения:
- * – отображается во время измерения;
- Man – включен режим ручного переключения пределов;
- Trig – мультиметр ожидает однократного или внешнего сигнала запуска;
- Hold – включен режим удерживания показания на индикаторе;
- Math – включена математическая операция;
- Shift – смена регистра (нажата кнопка Shift). Если кнопка Shift была нажата ошибочно, то следует нажать ее второй раз. Этим действием вы выключите световой сигнализатор Shift.
Проведение измерений при помощи виртуального мультиметра Agilent.
Работа с виртуальным мультиметром Agilent достаточно проста. Для измерения тока, протекающего через цепь в ветке между двумя узлами схемы необходимо включить мультиметр последовательно с цепью, как и реальный амперметр, используя для подключения клеммы I (+) и LO правая (–), и нажать комбинацию кнопок Shift+DC V для измерения постоянного тока и Shift+AC V для измерения переменного тока. Результаты измерения отображаются в окне результатов на лицевой панели прибора (рис. 2).

Рис. 2. Измерение тока, протекающего через цепь, при помощи виртуального мультиметра Agilent
В том случае если есть необходимость одновременно измерить ток другого узла цепи, включите другой мультиметр в цепь.
Для измерения напряжения на любом элементе цепи при помощи виртуального мультиметра Agilent необходимо включить прибор параллельно с измеряемой нагрузкой, как и реальный вольтметр, используя для подключения клеммы НI правая (+) и LO правая (–), и нажать на кнопку DC V для измерения постоянного напряжение и AC V для измерения переменного напряжения. Результаты измерения отображаются в окне результатов на лицевой панели прибора (рис. 3).

Рис. 3. Измерение напряжения на элементе цепи при помощи виртуального мультиметра Agilent
Также при помощи мультиметра Agilent можно выполнять измерение сопротивления. Прибор обеспечивает два метода измерения сопротивления: 2-проводное и 4-проводное. В обоих случаях испытательный ток протекает от высокопотенциального гнезда НI и далее через измеряемый резистор. При 4-проводном измерении требуются дополнительно два отдельных считывающих проводника. Поскольку в проводниках считывания ток отсутствует, их сопротивление не вносит дополнительной погрешности в измеряемую величину сопротивления. Необходимо отметить, что при измерении малых сопротивлений наиболее точным методом является 4-проводное измерение, которое можно применять при исследовании схемы, где между мультиметром и измеряемым объектом существуют проводники большой длины, многочисленные соединения. Для измерения сопротивления при помощи виртуального мультиметра Agilent необходимо включить прибор параллельно с измеряемым резистором, используя для подключения клеммы НI правая и LO правая, и нажать на кнопку Ω 2W при 2-проводном измерении. При 4-проводном измерении для подключения используют клеммы НI правая и LO правая, НI левая и LO левая и комбинацию кнопок Shift+Ω 2W. Результаты измерения отображаются в окне результатов на лицевой панели прибора (рис. 4).

Рис. 4. 2-проводное измерение сопротивления при помощи виртуального мультиметра Agilent
Для измерения частоты или периода используют клеммы НI правая и LO правая, и кнопку Freq для измерения частоты и Shift+Freq для измерения периода. Проверка непрерывности электрических цепей (разомкнутая или замкнутая цепь) выполняется при помощи кнопки Cont, при этом для подключения к схеме используют клеммы НI правая и LO правая. При испытании диодов используют комбинацию кнопок Shift+Cont, а подключение к схеме выполняется при помощи клемм НI правая (+) и LO правая (–). Для проверки диода нужно присоединить положительный измерительный провод к аноду диода, а отрицательный провод к катоду. Если диод исправен, то в окне результатов измерений лицевой панели мультиметра будет отображаться значение OPEN (диод открыт) – рис. 5а. Нулевые показания сопротивления означают, что диод возможно пробит (рис. 5б). В данном случае для имитации неисправности компонента в окне его свойств на вкладке «Дефект» был выбран пункт «КЗ» (короткое замыкание) – рис. 6.


Рис. 5. Испытание диода при помощи мультиметра Agilent: (а) диод открыт, (б) диод неисправен

Рис. 6. Вкладка «Дефект» окна свойств диода
Для того чтобы открыть окно свойств компонента необходимо выделить его при помощи левой кнопки мыши, при помощи правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать в нем пункт «Свойства».
Установка предела измерения и разрешающей способности.
Предел измерения устанавливается мультиметром при автоматическом переключении пределов, или пользователем при ручном переключении пределов при помощи кнопок группы RANGE/DIGITS. При помощи первой кнопки из этой группы устанавливается более низкий предел и выключается режим автоматического переключения пределов. При помощи второй кнопки устанавливается более высокий предел и выключается режим автоматического переключения пределов. Кнопка Auto/Man переключает режимы автоматического и ручного переключения пределов.
Режим автоматического переключения пределов удобен тем, что мультиметр автоматически выбирает подходящий предел для каждого измерения. Однако для высокоскоростных измерений можно установить режим ручного переключения пределов, и в этом случае мультиметру не потребуется для каждого измерения определять, какой предел использовать.
После включения мультиметра устанавливается режим автоматического переключения пределов. Если входной сигнал больше, чем может измерить мультиметр на данном пределе, на индикаторе появится сообщение о перегрузке (OVLD). При измерении частоты и периода переключение пределов происходит по напряжению входного сигнала, а не по частоте. Каждому виду работы соответствует свой режим переключения, то есть его можно установить для каждого вида работы независимо от других. При ручном переключении установленный предел относится только к установленному виду работы. О том, что включен режим ручного переключения пределов оповещает световой сигнализатор Man на панели индикации (рис. 7).

Рис. 7. Световой сигнализатор Man на панели индикации
Разрешающая способность определяется с помощью термина «количество разрядов», которое задействовано мультиметром для измерения или визуального представления показания на индикаторе. Разрешающую способность индикатора мультиметра устанавливают на 4,5, 5,5 или 6,5 разрядов при помощи кнопок группы RANGE/DIGITS (рис. 8) с целью оптимизации скорости измерения, либо подавления помех.



Рис. 8. Изменение разрешающей способности индикатора мультиметра Agilent при помощи кнопок группы RANGE/DIGITS: (а) 4,5 разряда, (б) 5,5 разрядов, (в) 6,5 разрядов
Однако перед тем как использовать кнопки группы с этой целью необходимо при помощи кнопки Shift переключить регистр. После чего первая кнопка этой группы устанавливает на индикаторе 4,5 разряда, вторая – 5,5 разрядов, кнопка Auto/Man – 6,5 разрядов (наибольшее подавление помех). После включения мультиметра разрешающая способность устанавливается на 5,5 разрядов. При проверке непрерывности электрических цепей и испытаниях диодов разрешающая способность фиксируется на 5,5 разрядах. Для уменьшения погрешности измерения и максимального подавления помех рекомендуется устанавливать разрешающую способность 6,5 разрядов. Для повышения скорости измерений рекомендуется устанавливать разрешающую способность 4,5 разряда. При измерениях переменных величин разрешающая способность фактически устанавливается на 6,5 разрядов. Если установлена разрешающая способность 4,5 или 5,5 разрядов, мультиметр просто маскирует один или два разряда.
Также количество разрядов на индикаторе можно менять при помощи кнопок-стрелок группы MENU (правая кнопка увеличивает количество разрядов, левая – уменьшает). Каждому виду работы соответствует своя разрешающая способность, то есть ее можно установить для любого вида работы не зависимо от остальных.
Запуск мультиметра и удерживание показания на индикаторе.
Виртуальный мультиметр Agilent можно запустить однократно или автоматически. Для чего на лицевой панели прибора имеется кнопка Single. Режим автоматического запуска устанавливается при включении мультиметра. В процессе каждого измерения загорается световой сигнализатор замера *. При нажатии кнопки Single вырабатывается однократный сигнал запуска и снимается одно показание, после чего мультиметр ожидает следующего сигнала запуска (при этом загорается световой сигнализатор Trig). Для повторного запуска мультиметра необходимо снова нажать кнопку Single. Переключение между режимами автоматического запуска и удерживания показания производится путем нажатия комбинации кнопок Shift+Single. При включении режима удерживания показания загорается световой сигнализатор Hold (рис. 9).

Рис. 9. Световые сигнализаторы замера (*) и режима удерживания показания (Hold)
Свойство удерживания показания позволяет захватывать и удерживать стабильное показание на индикаторе. При обнаружении такого показания мультиметр удерживает его на индикаторе и генерирует звуковой сигнал.
Теги:
beluikluk
Опубликована: 08.03.2016
0
0
Вознаградить Я собрал 0 0
Оценить статью
- Техническая грамотность
Моделирование электрических схем с помощью Multisim
В связи с широким развитием вычислительных устройств задача расчета и моделирования электрических схем заметно упростилась. Наиболее подходящим программным обеспечением для данных целей является продукт National instruments – Multisim (Electronic Workbench ).
В данной статье рассмотрим простейшие примеры моделирования электрических схем с помощью Multisim.
Итак, у нас имеется Multisim 12 это последняя версия на момент написания статьи. Откроем программу и создадим новый файл с помощью сочетания Ctrl+N.
После создания файла перед нами открывается рабочая зона. По сути, рабочая зона Multisim – это поле для собирания требуемой схемы из имеющихся элементов, а их выбор, поверьте велик.
Кстати вкратце о элементах. Все группы по умолчанию расположены на верхней панели. При нажатии на какую либо группу, перед вами открывается контекстное окно, в котором вы выбираете интересующий вас элемент.

По умолчанию используется база элементов – Master Database. Компоненты содержащиеся в ней разделены на группы.
Перечислим вкратце содержание групп.
Sources содержит источники питания, заземление.
Basic – резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и т.д.
Diodes – содержит различные виды диодов.
Transistors — содержит различные виды транзисторов.
Analog — содержит все виды усилителей: операционные, дифференциальные, инвертирующие и т.д.
TTL — содержит элементы транзисторно-транзисторная логики
CMOS — содержит элементы КМОП-логики.
MCU Module – управляющий модуль многопунктовой связи.
Advanced_Peripherals – подключаемые внешние устройства.
Misc Digital — различные цифровые устройства.
Mixed — комбинированные компоненты
Indicators — содержит измерительные приборы и др.
С панелью моделирования тоже ничего сложного, как на любом воспроизводящем устройстве изображены кнопки пуска, паузы, останова. Остальные кнопки нужны для моделирования в пошаговом режиме.
На панели приборов расположены различные измерительные приборы (сверху вниз) — мультиметр, функциональный генератор, ваттметр, осциллограф, плоттер Боде, частотомер, генератор слов, логический конвертер, логический анализатор, анализатор искажений, настольный мультиметр.
Итак, бегло осмотрев функционал программы, перейдём к практике.
Пример 1
Для начала соберём простенькую схему, для этого нам понадобиться источник постоянного тока (dc-power) и пара резисторов (resistor).
Допустим нам необходимо определить ток в неразветвленной части, напряжение на первом резисторе и мощность на втором резисторе. Для этих целей нам понадобятся два мультиметра и ваттметр. Первый мультиметр переключим в режим амперметра, второй – вольтметра, оба на постоянное напряжение. Токовую обмотку ваттметра подключим во вторую ветвь последовательно, обмотку напряжения параллельно второму резистору.
Есть одна особенность моделирования в Multisim – на схеме обязательно должно присутствовать заземление, поэтому один полюс источника мы заземлим.
После того как схема собрана нажимаем на пуск моделирования и смотрим показания приборов.

Проверим правильность показаний (на всякий случай=)) по закону Ома

Показания приборов оказались верными, переходим к следующему примеру.
Пример 2
Соберём усилитель на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером. В качестве источника входного сигнала используем функциональный генератор (function generator). В настройках ФГ выберем синусоидальный сигнал амплитудой 0,1 В, частотой 18,2 кГц.
С помощью осциллографа (oscilloscope) снимем осциллограммы входного и выходного сигналов, для этого нам понадобится задействовать оба канала.
Чтобы проверить правильность показаний осциллографа поставим на вход и на выход по мультиметру, переключив их предварительно в режим вольтметра.
Запускаем схему и открываем двойным кликом каждый прибор.

Показания вольтметров совпадают с показаниями осциллографа, если знать что вольтметр показывает действующее значение напряжения, для получения которого необходимо разделить амплитудное значение на корень из двух.
Пример 3
С помощью логических элементов 2 И-НЕ соберём мультивибратор, создающий прямоугольные импульсы требуемой частоты. Чтобы измерить частоту импульсов воспользуемся частотомером (frequency counter), а проверим его показания с помощью осциллографа.

Итак, допустим, мы задались частотой 5 кГц, подобрали опытным путём требуемые значения конденсатора и резисторов. Запускаем схему и проверяем, что частотомер показывает приблизительно 5 кГц. На осциллограмме отмечаем период импульса, который в нашем случае равен 199,8 мкс. Тогда частота равна

Мы рассмотрели только малую часть всех возможных функций программы. В принципе, ПО Multisim будет полезен как студентам, для решения задач по электротехнике и электронике, так и преподавателям для научной деятельности и т.д.
Надеемся данная статья оказалась для вас полезной. Спасибо за внимание!
Генератор в Multisim: внешний вид и функциональность

Мультисим — это программа, предназначенная для моделирования и симуляции электронных схем. В ней есть множество инструментов и компонентов, позволяющих создавать сложные схемы и анализировать их работу. Одним из таких инструментов является генератор сигналов.
Генератор нужен для создания различных сигналов, которые могут быть использованы в схеме. Он позволяет задать частоту, амплитуду и форму сигнала. В Мультисиме генератор представлен в виде специального блока, который можно подключать к другим компонентам схемы. Также в программе есть возможность использовать несколько генераторов одновременно.
Основными особенностями генератора в Мультисиме является его гибкость и многофункциональность. С помощью этого инструмента можно создавать разнообразные сигналы: синусоидальные, прямоугольные, треугольные и другие. Кроме того, генератор позволяет задавать параметры сигнала, такие как частота и амплитуда, с высокой точностью.
Генератор в Мультисиме также имеет удобный пользовательский интерфейс. Управление осуществляется с помощью интуитивно понятных элементов: ползунков, кнопок выбора вида сигнала и т.д. Все настройки и параметры сигнала отображаются на экране, что делает процесс работы с генератором максимально простым и понятным.
Мультисим: возможности и особенности генератора
Генератор – одна из основных возможностей Мультисима, представляющая собой интегрированный компонент, способный генерировать различные типы сигналов для анализа и тестирования электронных схем.
Особенности генератора в Мультисиме:
- Разнообразие сигналов: генератор Мультисима позволяет генерировать различные типы сигналов, включая синусоидальный, прямоугольный, треугольный, пилу и импульсный сигналы. Это позволяет проводить тестирование схем в различных режимах работы и проверять их работоспособность в различных ситуациях.
- Регулировка параметров сигналов: в Мультисиме можно легко настраивать параметры сигналов, такие как частота, амплитуда, фаза и длительность импульсов. Это позволяет адаптировать создаваемые сигналы под требования конкретной схемы или эксперимента.
- Применение генератора в различных областях: генератор Мультисима может использоваться в различных областях, включая электротехнику, электронику, связь, автоматику и другие. С его помощью можно моделировать и анализировать работу различного оборудования, проводить исследования и оптимизацию электрических схем.
Генератор в Мультисиме – мощный инструмент для разработки и анализа электронных схем. Благодаря его возможностям можно проводить различные эксперименты, тестировать схемы на надежность и эффективность, а также изучать работу различных устройств и систем.
Уникальный генератор виртуального проекта
Мультисим предлагает уникальный генератор виртуального проекта, который позволяет создавать и моделировать различные электрические схемы. Генератор предоставляет широкие возможности для разработки и тестирования различных устройств и систем.
Основные особенности и возможности генератора в Мультисиме:
- Моделирование электронных схем: Генератор виртуального проекта позволяет создавать сложные электронные схемы любой сложности. Пользователь может выбирать из большого набора доступных компонентов и проводить их соединение.
- Анализ электрических характеристик: Генератор позволяет проводить анализ электрических характеристик сложных систем. Можно измерять напряжение, силу тока, сопротивление и другие параметры.
- Симуляция работы устройств: С помощью генератора можно проводить симуляцию работы созданных устройств. Это позволяет проверить работоспособность и эффективность схемы еще до того, как она будет реализована в реальности.
- Создание трехмерных моделей: Генератор виртуального проекта позволяет создавать трехмерные модели электронных компонентов и схем. Это помогает дизайнерам и инженерам лучше представить конечный результат и проверить совместимость с другими элементами.
Генератор виртуального проекта в Мультисиме представляет огромный пространство для творчества и экспериментов. Он подходит для различных областей, включая электронику, электротехнику, автоматику, робототехнику и др. Независимо от уровня подготовки, каждый может использовать этот генератор для своих задач и целей.
Простота использования
Мультисим предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс для работы с генератором. Главные особенности и возможности Мультисима в области генерации сигналов – это:
- Выбор типа сигнала: Мультисим предлагает широкий спектр типов сигналов, включая постоянный, синусоидальный, прямоугольный, треугольный, пилообразный и другие. Вы можете легко выбрать нужный тип сигнала из списка.
- Настройка параметров сигнала: Вы можете указать необходимую амплитуду, частоту, длительность, фазу и другие параметры для выбранного типа сигнала.
- Визуальное представление сигнала: Генератор в Мультисиме позволяет в реальном времени отображать сгенерированный сигнал на графике, что обеспечивает удобное и быстрое визуальное представление его характеристик.
- Возможность сохранения и загрузки настроек: Мультисим позволяет сохранять настроенные параметры сигнала для последующего использования. Это удобно, когда необходимо работать с определенными настройками сигнала несколько раз.
- Простое соединение с другими элементами схемы: Генератор в Мультисиме можно легко соединить с другими элементами схемы, например, с резисторами, конденсаторами, индуктивностями и другими компонентами.
- Возможность измерения сигнала: Мультисим предоставляет широкий выбор инструментов для измерения характеристик сигнала, включая амплитуду, частоту, период и др.
Благодаря простоте использования и интуитивному интерфейсу, генератор в Мультисиме становится незаменимым инструментом для моделирования и анализа различных электронных схем и систем.
Широкий выбор компонентов
В Мультисиме представлен огромный ассортимент компонентов, что делает его очень гибким и мощным инструментом для проектирования и моделирования электрических схем. В программе доступны различные типы генераторов, которые могут быть использованы в разных целях и задачах.
Среди доступных компонентов можно найти:
- Синусоидальные генераторы – создают гармонический сигнал с постоянной частотой и амплитудой;
- Прямоугольные генераторы – генерируют прямоугольные импульсы с заданными параметрами длительности, частоты и амплитуды;
- Треугольные генераторы – порождают треугольные импульсы с заданной формой и амплитудой;
- Шумовые генераторы – генерируют различные виды шумов: белый, розовый и другие;
- Импульсные генераторы – формируют одиночные или повторяющиеся импульсы с заданными параметрами;
- Источники постоянного тока – создают постоянное напряжение или ток без изменений;
- Другие специализированные генераторы – включают в себя разнообразные контролируемые источники, базирующиеся на различных принципах работы.
Благодаря наличию такого широкого выбора компонентов, пользователь может подобрать и настроить генераторы в соответствии с требуемыми характеристиками и задачами проектирования. Это позволяет эффективно моделировать и анализировать различные варианты работы цепей и систем, а также проводить исследования и оптимизацию электронных схем.
Использование разных типов генераторов, их комбинаций и настройка параметров обеспечивает гибкость и многофункциональность системы моделирования Мультисим. Такой подход позволяет создавать и анализировать различные схемы и устройства, включающие в себя генерацию, передачу и обработку электрических сигналов в широком диапазоне частот и амплитуд.
Графическое представление схемы
Мультисим предоставляет удобную графическую среду для создания и отображения электрических схем. В программе можно легко и быстро создать схему, используя графические элементы и инструменты для редактирования и размещения компонентов.
Основными элементами схемы являются компоненты, соединения и устройства управления. Компоненты представляют собой различные электронные элементы, такие как резисторы, конденсаторы, индуктивности, транзисторы и т.д. Соединения указывают на электрическую связь между компонентами. Устройства управления позволяют моделировать действия, такие как включение или выключение источника питания.
Графическое представление схемы в Мультисиме в основном основано на использовании символов для представления компонентов. Каждый компонент обозначается собственным символом, который соответствует его внешнему виду и функции. Например, резистор обозначается прямоугольником с надписью, а транзистор — треугольником с тремя выводами.
Символы компонентов можно изменять по желанию, чтобы сделать схему более наглядной и понятной. Для этого существует возможность добавления графических элементов, таких как текст, фигуры и стрелки, к символам. Также можно изменять размер и форму символов, чтобы выделить важные компоненты или улучшить визуальное восприятие.
Графическое представление схемы в Мультисиме также поддерживает различные техники для улучшения наглядности и читаемости. Например, размещение компонентов на сетке, использование цветовых кодов, масштабирование схемы, добавление маркеров и т.д. Эти функции позволяют создавать профессиональные и понятные схемы, которые легко интерпретировать и анализировать.
В целом, графическое представление схемы в Мультисиме представляет собой эффективный инструмент для проектирования, моделирования и анализа электрических схем. Благодаря удобной графической среде и множеству возможностей для редактирования и настройки, пользователи могут легко создавать сложные схемы и проводить различные эксперименты без необходимости физической реализации и тестирования.
Разнообразие настроек и параметров
Генератор в Мультисиме предоставляет множество настроек и параметров, которые позволяют пользователю полностью настроить его работу под свои потребности.
Основные параметры генератора:
- Амплитуда: позволяет установить максимальное значение амплитуды выходного сигнала генератора. Может быть задано в вольтах или амперах в зависимости от типа сигнала.
- Частота: определяет частоту колебаний выходного сигнала генератора. Может быть задана в герцах или радианах в секунду.
- Фаза: задает начальную фазу выходного сигнала генератора. Может быть выражена в градусах или радианах.
Кроме основных параметров, генератор также предоставляет возможность настройки:
- Вид сигнала: позволяет выбрать тип сигнала, генерируемого генератором. Возможными вариантами являются постоянный, синусоидальный, прямоугольный, треугольный и пилообразный сигналы.
- Смещение: позволяет задать смещение постоянного компонента сигнала. Может использоваться, например, для сдвига сигнала относительно нулевого уровня.
- Ширина импульса: задает длительность импульса для прямоугольного сигнала.
- Фактор заполнения: позволяет контролировать соотношение длительности импульса к периоду прямоугольного сигнала. Определяет, какую долю времени импульс будет находиться в высоком положительном уровне.
- Шаг фазы: определяет изменение фазы генерируемого сигнала при последовательных отсчетах.
С помощью этих настроек и параметров пользователь может создавать разнообразные сигналы, отвечающие его потребностям и требованиям. Комбинируя различные настройки, можно получить сложные сигналы, имитирующие, например, звуковые волны или электромагнитные сигналы.
Генератор в Мультисиме обладает большим функционалом и гибкостью, что делает его мощным инструментом для проектирования и анализа электрических цепей, а также в образовательных целях.
Генерация работоспособного кода
Генератор в Мультисиме позволяет создавать и моделировать электрические цепи с использованием различных компонентов. Одним из ключевых преимуществ этого инструмента является возможность генерации работоспособного кода.
При работе с генератором в Мультисиме пользователь может создать схему цепи с указанием всех необходимых компонентов, параметров и соединений. После этого можно сгенерировать работоспособный код, который можно использовать для создания аналогичной цепи на практике.
Генерация кода происходит на основе выбранного языка программирования. Мультисим поддерживает несколько популярных языков, включая C, C++, LabVIEW и другие. Пользователь может выбрать нужный язык в настройках генератора.
Полученный код содержит инструкции по созданию и настройке компонентов, а также соединений между ними. В зависимости от выбранного языка программирования, код может быть представлен в виде функций, классов или блоков кода, включая все необходимые библиотеки и зависимости.
Сгенерированный код можно легко скопировать и вставить в свою среду разработки, где его можно дополнить, модифицировать или использовать в других проектах. Это позволяет сэкономить время и ресурсы на создание цепей с нуля, а также избежать ошибок при переносе схемы на практику.
Важным преимуществом генерации работоспособного кода является возможность создания множества экспериментальных цепей на основе одной исходной схемы. После генерации кода можно независимо изменять параметры компонентов, проводить моделирование и анализ электрических цепей.
Таким образом, генератор в Мультисиме предоставляет удобный инструмент для создания и моделирования электрических цепей, а также возможность генерации работоспособного кода. Это помогает ускорить процесс разработки, улучшить точность моделирования и сделать работу с электрическими схемами более эффективной.
Вопрос-ответ
Какие основные функции и возможности предоставляет генератор в Мультисиме?
Генератор в Мультисиме предоставляет широкие возможности, такие как генерация сигналов различных форм (синусоидальных, прямоугольных, треугольных и так далее), установка амплитуды, частоты и фазы сигнала. Кроме того, генератор позволяет изменять соотношение заполнения импульсов и обладает функцией модуляции.
Как добавить генератор в схему в Мультисиме?
Чтобы добавить генератор в схему в Мультисиме, необходимо выбрать соответствующий символ генератора из панели инструментов и разместить его на рабочем пространстве схемы. Затем можно настроить параметры генератора, такие как амплитуда, частота, фаза и т. д.
Могу ли я модулировать сигнал с помощью генератора в Мультисиме?
Да, генератор в Мультисиме обладает функцией модуляции. Вы можете выбрать тип модуляции (амплитудную, частотную или фазовую) и настроить параметры модуляции в соответствии с вашими потребностями. Это позволяет генерировать модулированные сигналы для различных приложений и экспериментов.
Какие типы сигналов можно генерировать с помощью генератора в Мультисиме?
Генератор в Мультисиме позволяет генерировать различные типы сигналов, такие как синусоидальные, прямоугольные, треугольные, пилообразные и шумы. Вы можете выбрать нужный тип сигнала и настроить его параметры для создания требуемого сигнала.
Можно ли изменить частоту и амплитуду сигнала, генерируемого генератором в Мультисиме, в процессе моделирования?
Да, в Мультисиме вы можете изменять частоту и амплитуду сигнала, генерируемого генератором, в процессе моделирования. Для этого нужно выбрать генератор на схеме и настроить соответствующие параметры в окне свойств. Вы можете менять частоту и амплитуду в реальном времени для изучения влияния этих параметров на поведение схемы.
Multisim как поменять внешний вид резистора
Не забываем говорить спасибо тем кто поделился!

__________________
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
С Уважением Константин!
г. Вихоревка (Сибирь)
Последний раз редактировалось GeParDos; 11.02.2018 в 20:13 .
| Меню пользователя GeParDos |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для GeParDos |
| Посетить домашнюю страницу GeParDos |
| Найти ещё сообщения от GeParDos |
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 5,811
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,080 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
Re: Multisim — модели (компоненты и библиотеки)
Первая модель для Новой Темы.
Модель из основной базы Мультисима 14.1 Автотрансформатор. В программе управляется постоянным напряжением ( условно ползунок на намотке транса )
Кроме того в программе это трансформатор, имеет гальваническую развязку. Обмотки
обратимы. Выводить можно любое напряжение по вторичной обмотке в программе.
| Латр.rar (731.3 Кб, 0 просмотров) |
__________________
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.12.2017 в 17:46 .
Hcainik (10.12.2017), MAU_19 (26.08.2019), OSPNAV (20.12.2020), ptr (05.03.2019), НСТ (15.12.2017)
| Меню пользователя цифровик |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для цифровик |
| Найти ещё сообщения от цифровик |
Вид на жительство
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 470
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Multisim — модели (компоненты и библиотеки)
Модель двухзатворного полевика BF998
| BF998.rar (27.7 Кб, 0 просмотров) |
pav_vl (27.04.2020), НСТ (15.12.2017)
| Меню пользователя vldemar |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для vldemar |
| Найти ещё сообщения от vldemar |
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 5,811
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,080 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
Re: Multisim — модели (компоненты и библиотеки)
vldemar,
Я на этой модели собирал формирователь для самодельного своего частотомера.
Давно уже это было. Делал в железе где-то в 80 году. Элл. база была в нем
1533 серия 1564 и 564. Вообщем до сих как ретро работает. А вот транзистор на входе
стоит наш 2П350. И вот делал эту схему в 13 версии. Эту схему я поставлю в ветку
готовые проекты. Кстати в основной базе версии 14.1 есть рабочие модели двух затворников.
Проверял работают.
__________________
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.12.2017 в 08:43 .
| Меню пользователя цифровик |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для цифровик |
| Найти ещё сообщения от цифровик |
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 5,811
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,080 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
Re: Multisim — модели (компоненты и библиотеки)
Модель Перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства ( ППЗУ )
256 х 8. С программатором. Модель представляет статическую память. Без стробирующих сигналов выборки кристалла. Просто адрес-выход данные. Программирование устанавливается в редакторе. Открывается, cлева 8 бит адресов (А)
построчно и 8 бит данных (D) в этой строке. По каждому байту адреса прописываем свою
комбинацию сигналов лог 0 или 1 в этой строке. Адреса уже прописаны в двоичном коде с 0-256 по вертикали. Потом обязательно жмем заменить компонент (ОК). Все они сохранены в ППЗУ. Теперь можем проверить нашу составленную комбинацию на программаторе. Ставим для контроля либо ручной режим или шаговый автоматический. Индикаторы покажут адрес и записанную информацию по этому адресу. Потом можем копировать модель и вставлять в свою разработку.
Например можно записывать адреса вшитых символов на реальном дисплеи в основной базе
Мультисима и выводить нужную информацию. Берешь таблицу адресов на этот дисплей, и вводишь этот адрес и так по порядку что надо вывести. Генератор строки формирует перепад импульса. Если дал этот перепад твой символ продвинулся вправо. Если он остановлен и меняешь адрес другого символа он переписывается. Простая имитация контроллера. В программе это быстро обрабатывается.
Файл в версии 13.01