数字电子钟是用数字集成电路构成并有数字显示特点的一种现代计数器,与传统的机械计时器相比,它具有走时准、显示直观、无机械磨损等,因而广泛应用于车站、码头、商店等公
作者:刘允峰 加强实验教学、提高动手能力与创新能力是高等教育的教学重点。伴随着电子技术的快速发展,元器件、设备仪器不断更新,现有的实验室条件无法满足各种电路设计、调试要求,尤其综合性、创新性实验需要
基于探索大学物理电学实验仿真技术的目的,采用Multisim10仿真软件对RC电路正弦稳态特性进行了仿真实验分析。用多个四踪示波器以面板部分重叠方式显示电路中各电量的波形,可直观观测稳态时各电量的相位关系,定量测量反映超前、滞后关系的相位差及各电量的数值大小。将电路的硬件实验方式向多元化方式转移,利于培养知识综合、知识应用、知识迁移的能力,使电路分析更加灵活和直观。
基于Multisim 10 软件对数字钟电路进行设计和仿真。采用555 定时器产生秒时钟信号,用时钟信号驱动计数电路进行计数,将计数结果进行译码,最终在LED 数码管上以数字的形式显示时、分、秒时间。
Multisim是加拿大Interactive Image Technologies公司推出的Windows环境下的电路仿真软件,是广泛应用的EWB(Electronics Workbench ,电子工作台)的升级版,不仅可以完成电路瞬态分析和稳态分析、时域和频域分析、噪
Multisim以图形界面为主,采用菜单、工具栏和热键相结合的方式,具有一般Windows应用软件的界面风格。Multisim的主窗口界面如图5所 示。 图5Multisim主窗口界面 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)来
整流部分的仿真结果如图1:图中正弦信号是9l5MHz交流高频信号号另一信号是经过二极管桥式整流电路 后输出的全波整流波形。 滤波稳压部分的仿真结果如图2:图中正弦信号是915MHz交流高频信号;另一线的信号是经过二极
图中正弦信号是9l5Mflz交流高频信号;半波信号是经过电压比较器后输出的高频时钟信号。 图 高频时钟信号波形 欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)来源:ks990次
复位电路的Multisim仿真结果如图所示。在图中,当电源电压上升到一定值时,复位信号跳高使控制部分正常工作。图中,处于上方的信号是电压信号,处于下方的信号是复位信号。 图 复位电路波形 欢迎转载,信息来源维库电
负载调制电路仿真结果如下。 (1)时域仿真结果 根据前面的分析,电子标签中的负载调制产生了读写器天线电压的调幅。读写器可以根据天线电压变化 解调出电子标签发送的数据。图2是数字信号和调制好的调幅信号及整体调
包络检波解调电路仿真结果如下。 (1)时域仿真结果 时域仿真结果如图1所示,位于图中间的是调幅波的波形,而在它上方的则是通过包络产生电路产生的 包络信号的波形。 如图1所示,通过包络产生电路产生的包络信号还含
贸泽电子 (Mouser Electronics)面向全球推出MultiSIM BLUE Premium,这是备受赞誉的Mouser版NI Multisim电路设计工具MultiSIM BLUE的最新版本。MultiSIM BLUE Premium在保留MultiSIM BLUE的原理图捕捉、仿真、PCB设
作为电子工程师,在职业生涯中会碰到各种各样的问题,其作用就是利用所学的知识解决各种问题。当进行以电流形式输出的传感器电路设计时,通常会通过以下的步骤进行设计:首
高职高专高频电子线路是电子通信类专业的技术基础课程之一,涉及到通信系统中高频单元电路的功能、结构及性能分析等理论知识,同时也具有培养学生高频电路设计实践教学能力的目的。该课程正弦波振荡器部分理论较抽象
半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与全球授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)日前宣布,将于本月与美国国家仪器(NI)合作推出Mouser版PCB设计工具MultiSIM BLUE。
本文借助Multisim 10的仿真平台,用Multisim仿真分析阻容耦合负反馈放大电路,研究加入负反馈后对放大电路放大倍数和电路参数的影响,比较幅频和相频的变化,对研究设计