multisim仿真结果分析

【multisim仿真结果分析】multisim是仿真结果准确吗?这要看Multisim 仿真 What 。用multisim显示仿真、multisim中放大电路的频率和幅度参数在哪里可以看到运算结果?multisim单击以下“仪器”工具栏中的“测量探针”,据multisim12,一直用m10,bug不多 。
1、电路 仿真软件(如Multisim Circuit 仿真软件(如Multisim)设计的电路比较理想,但实际焊接的电路元件存在误差 。数字电子钟的设计是一份纸质课程设计报告,肖剑猪A的样本可在Multisim 仿真软件中获得 。仅供参考,互相交流!有时间去参观一下168,365testing 。元件的参数误差只是次要差别,关键是数学建模 。Multisim和类似电路仿真软件通过用部件的物理和数学模型计算后获得的结果来显示 。
2、直流可调稳压电源Multisim 仿真设计(附 仿真 论文 参考资料注:全套资源请参考文末解释…设计要求1 。输出电压在1.25V~37V至37V范围内可调;2.最大输出电流1.5A;3、电压调节精度达到0.1%;DC稳压电源由功率变换器、桥式整流滤波电路和稳压电路组成 。变压器将工频为50 Hz、220 V的交流家用电源变为低压交流电源,然后通过整流电路将交流电压变为单向脉动的DC电压,通过滤波电路滤除脉动DC中的交流分量 。
本设计主要采用DC稳压构成集成稳压电路 。通过变压、整流、滤波、稳压等过程,将220V交流电变成稳定的DC电压,电压可在1.25V37V可调 。整个设计通过Multisim 仿真实现 。仿真Results分析本设计内容详细 , 涵盖稳压电路介绍和分析、变压器参数的计算和设定、电阻的计算和选择、保护电路分析、-让你对DC可调稳压电源的设计过程一目了然 。
3、用 multisim 分析半导体二极管的伏安特性观察其现象并说明原因如图所示:在multisim中,交流电源可以用二极管半波整流,还可以加一个负载 。将二极管与负载的公共点设为地,将负载上的电压信号(与二极管中的电流成正比,负载电阻可作为电流采样电阻)接入A通道 。将二极管上的电压信号连接到B通道 。切换到A/B模式,可以观察二极管的伏安特性曲线 。分析:曲线的OAB段为正特性曲线,OA段的电压称为死区电压 。在这个 范围内,电流随电压变化不大,属于高阻区,二极管还没有完全导通酒 。AB段是二极管导通后的变化情况 。起初,电流随着电压的变化以较快的速度增加,但到达B点后,虽然电压变化不大,但电流变化极快 。另一方面,
4、使用 multisim对放大电路进行 仿真,应该对哪些参数进行 分析电路1)放大输出/输入;(相量形式)2)增益20lg|放大倍数|;(仅限功率为10lg|放大倍数|)响应1)幅度:幅频响应;2)相位:相频响应;绘制1)半功率点截止频点的上限频率 下限频率;2)带宽(通带,衡量放大电路对不同频率信号的放大能力);3)通带频率失真1)幅度失真 相位失真;2)线性失真(由线性电抗元件引起);
5、 multisim10和 multisim12的 仿真结果不同?确认了电路相同,各种值也绝对...两者都不允许 , 仿真 Just 仿真,这不是实际结果 。您将VCC添加到单电源的LM358中 。输入和输出必须有耦合电容 , 反馈环路也必须有耦合电容,三个引脚必须加一个中点电压 。你的电路都错了 。据multisim12,一直用m10,bug不多 。这两种显示波形在实际电路中都是可能的,结果没有本质区别 , 因为输出幅度是一样的,只是有一点点“DC漂移” 。LM358的失调电压典型值2mV,最大误差6mV(放大后DC漂移最大误差6V!
6、 multisim运行结果在哪看 multisim关于显示频率和振幅参数的方法,请单击下方“仪器”工具栏中的“测量探针” 。如何在multisim10 仿真软件1中检查示波器的幅度和相位?打开仿真按钮,双击示波器;2.按下暂停键 , 通过调整时间轴比例和通道比例确定合适的位置,方便查看幅度和相位 。
7、 multisim的 仿真结果准吗这取决于Multisim 仿真 what 。根据经验,我有以下几点建议供大家参考:1,放大倍数仿真效果好,振荡仿真效果差 。放大仿真非线性失真与实际情况相差无几 , 两个结果真假难辨,效果很好,振荡不一定 。有时仿真不能振动 , 但实际上可以振动,比如方波发生器,2.只涉及电阻或三极管时没问题 。一旦涉及到二极管 , 你可能会出丑 , 比如著名的运放和二极管组成的绝对值电路,实际输出电压是一个高电压一个低电压的枫叶波,但是仿真的输出却是一个正弦半波,让你哭笑不得 。

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