
欄,電路圖編輯窗口等部分組成。




(3). 選中“信號電流源(SIGNAL_CURRENT_SOURCES)”,其“元件”欄下內容 如圖 5 所示:
(5). 選中“電壓控源(CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCES)”,其“元件”欄下內 容如圖 7 所示:
2. 點擊“放置模擬元件”按鈕,彈出對話框中“系列”欄如圖 9 所示。
3.點擊“放置基礎元件”按鈕,彈出對話框中“系列”欄如圖 10 所示。




5.點擊“放置二極管”按鈕,彈出對話框的“系列”欄如圖 16 所示。
所示。
7. 點擊“放置互補金屬氧化物半導體(CMOS)”按鈕,彈出對話框的“系列”欄如 圖 18 所示。
8. 點擊“放置機電元件”按鈕,彈出對話框的“系列”欄如圖 19 所示。
9.點擊“放置指示器”按鈕,彈出對話框的“系列”欄如圖 20 所示。
(1). 選中“其它虛擬元件(MISC_VIRTUAL)”,其“元件”欄內容如圖 22 所示。
12.點擊“放置混合雜項元件”按鈕,彈出對話框的“系列”欄如圖 24 所示。
13.點擊“放置射頻元件”按鈕,彈出對話框的“系列”欄如圖 26 所示。





5)右邊的“符號”、“功能”等對話框里,會根據所選項目,列出相應的說明

5)右邊的“符號”、“功能”等對話框里,會根據所選項目,列出相應的說明
7、按上述方法,再放置一個 10K 的電阻和一個 100K 的可調電阻。放置完 畢后,如下圖。
10、下面就進入連線步驟了。將鼠標移動到電源的正極,當鼠標指針變成
時,表示導線已經和正極連接起來了,單擊鼠標將該連接點固定,然后移動鼠標




同理,我們可以改變這兩個電阻的阻值,進一步驗證電阻分壓特性。







1、電感的通直流的特性演示與驗證,創建如下電路圖。為了能更好的演示 效果,我們在電感的兩端分別連接示波器的一個通道。通道A 測量電源經過電 感后的電壓變化情況,通道 B 連接電源,觀察電源兩端的電源情況。為了便于 觀察,示波器兩個通道的水平位置進行了不同設置。這是因為直流電源通過電感 后,其電壓情況沒有發生變化,示波器兩個通道的波形會重疊在一起。我們通過 調整兩個通道的水平位置,將這兩個波形分開,這樣能夠比較直觀的看到兩個通 道的波形。




1、二極管單向導電性的演示與驗證,建立如下電路圖,這里我們用到了一 個新的虛擬儀器:函數信號發生器,顧名思義,函數信號發生器是一個可以發生 各種信號的儀器。它的信號是根據函數值來變化的,它可以產生幅值、頻率、占 空比都可調的波形,可以是正弦波、三角波、方波等。這里我們利用函數發生器 來產生電路的輸入信號。仿真前應設置好函數信號發生器的幅值,頻率、占空比、 偏移量以及波形型式。示波器的兩個通道一路用來檢測信號發生器波形,另一路 用來監視信號經過二極管后的波形變化情況。

2、打開仿真,雙擊示波器查看示波器兩個通道的波形。如下圖所示,可以 看到,在信號經過二極管前,是完整的正弦波,經過二極管后,正弦波的負半周 消失了。這樣就證明了二極管的單向導電性。我們可以試著把信號發生器的波形

3、我們嘗試將在電路中將二極管反過來安裝,然后觀察仿真效果。我們會 發現,二極管反向安裝后,其輸出波形與正向安裝時的波形剛好相反。電路圖和 波 形 如 下 所 示 。


1、三極管的電流放大特性。創建并繪制如下圖所示的電路圖。在本圖中, 我們使用 NPN 型三極管 2N1711 來進行試驗。采用共射極放大電路接法。基極 和集電極分別連接電流表。另外注意,基極和集電極的電壓是不一樣的。


啟動 Multisim10 以后,出現以下界面,如圖 7-1 所示。



Multisim-實用基礎教程.pdf
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