目录

  • 1 项目1 Multisim 软件平台
    • 1.1 任务1.1 Multisim文件的基本操作
      • 1.1.1 新建课程目录
    • 1.2 任务1.2 Multisim图纸的设置及导出操作
    • 1.3 任务1.3 Multisim快捷键的使用
    • 1.4 课后作业
  • 2 项目2 创建仿真电路
    • 2.1 任务2.1 创建基本电路
    • 2.2 任务2.2 创建总线电路
    • 2.3 任务2.3 创建子电路
    • 2.4 任务2.4 仿真元件设计
    • 2.5 课后作业
  • 3 项目3 Multisim虚拟仪器的使用
    • 3.1 任务3.1 常用指示器件的使用
    • 3.2 任务3.2 模拟时域仪器的使用
    • 3.3 任务3.3 频域仪器的使用
    • 3.4 任务3.4 数据域仪器的使用
    • 3.5 任务3.5 数字电路设计仪器的使用
    • 3.6 课后作业
  • 4 常用仿真分析
    • 4.1 任务4.1 放大电路直流工作点分析
    • 4.2 任务4.2 放大电路的动态分析
    • 4.3 任务4.3 傅里叶分析
    • 4.4 任务4.4 批处理分析
    • 4.5 任务4.5 后处理器
    • 4.6 任务4.6 元件列表清单
    • 4.7 任务4.7 仿真电路信息的输入/输出方式
    • 4.8 OTL功放电路的设计与仿真分析
    • 4.9 脉宽调制电路的设计与仿真分析
    • 4.10 课后作业
  • 5 项目5 Quartus II软件基本操作
    • 5.1 任务5.1 四位串行加法器设计
    • 5.2 任务5.2 流水灯电路设计
    • 5.3 任务5.3 嵌入式逻辑分析仪SignalTap II使用
    • 5.4 振动监测报警电路的设计与仿真分析
    • 5.5 红外人体探测电路的设计与仿真分析
    • 5.6 课后作业
  • 6 项目6 用硬件描述语言设计可编程逻辑器件
    • 6.1 任务6.1 介绍可编程逻辑器件
    • 6.2 任务6.2 硬件描述语言语法结构
    • 6.3 课后作业
  • 7 项目7 常用电路的硬件描述语言设计
    • 7.1 任务7.1 常用组合逻辑电路的设计
    • 7.2 任务7.2 常用时序逻辑电路设计
    • 7.3 课后作业
  • 8 项目8 硬件描述语言的设计应用
    • 8.1 任务8.1 基本应用
    • 8.2 任务8.2 综合设计应用
任务3.2 模拟时域仪器的使用

任务3.2 模拟时域仪器的使用

3.2.1 万用表的使用

1.数字万用表的图标和面板

数字万用表图标如图3-38(a)所示,可测量交直流电压、交直流电流和电阻、电平(dB)等。双击该图标即可出现数字万用表的面板,图3-38(b)所示。使用时数字万用表量程自动调整。

数字万用表面板上部有一个数字显示窗口、七个按钮和两个连接端,功能及作用如图3-39所示。

2.数字万用表的内部参数设置

按面板图中的Set(设置)按钮时,会弹出下图所示的一个对话框,可进行万用表的内部参数设置。可设置数字万用表的内部参数:电流表内阻、电压表内阻、欧姆表内阻。

Ammeterresistance(R):设置电流档的内阻(越小越好),其大小影响电流的测量精度。

Voltmeterresistance(R):设置电压档的内阻(越大越好),其大小影响电压的测量精度。

Ohmmetercurrent(I):设置用欧姆档测量时,流过欧姆表的电流值(越小越好)。

3.数字万用表的使用方法

(1)数字万用表测量交、直流电压(并联)。

(2)数字万用表测量交、直流电流(串联)。

(3)数字万用表测量电阻(并联)。

为测量准确,应注意做到以下几点:

①被测对象是一个不含源的器件或器件网络。

②电路中必须有一个接地点,否则无法测出电阻阻值;。

③数字万用表要设置为直流工作方式,即测量的电路中不能存在交直流信号源,否则测量结果不准确。

④保证没有与器件或器件网络相并联的其他电路。

⑤万用表电阻档无法判断二极管、三极管的好坏。

(4)用数字万用表测量电平。

3.2.2 示波器的使用

示波器(Oscilloscope)是电子测量中使用最为频繁的重要仪器之一,可用来观测信号的波形并可测量信号的幅度、频率、周期和相位差等参数。Multisim10提供了数字式存储示波器,借助它用户可以看到通常在实验室无法看到的瞬间变化的波形,并加以存储保留。示波器的图标和面板如图3-43所示。

示波器分为双踪和四踪,图标如图3-44所示。

1.连接

示波器图标上的连接端:A通道接线端,B通道接线端,C通道接线端,D通道接线端,G接地端,T外触发端。

2.面板

示波器的面板布置按功能不同分为6个区:时基设置区、触发方式设置区、A通道设置区、B通道设置区、测试数据显示区及波形显示区。


示波器面板设置及其操作如下:

1.Timebase区:用来设置X轴方向时间基线扫描时间。

面板的操作(一)

Scale:选择X轴方向每一个刻度代表的时间;Xposition:用于设置X轴方向时间基线的起始位置;Y/T:Y轴方向显示A、B通道的输入信号,X轴方向显示时间基线;B/A:将A通道信号加到X轴作为扫描信号,B通道信号加在Y轴上;A/B:与B/A相反(以上这两种方式可用于观察李莎育图形);ADD:X轴按设置时间进行扫描,A、B通道的输入信号之和加到Y轴方向显示。

2.ChannelA区:设置Y轴方向A通道输入信号的标度。

Scale:设置Y轴方向每格所表示的A通道输入信号电压数值;Yposition:设置X轴时间基线在显示屏幕中的上下位置。

AC:表示Y轴方向输入信号交流耦合;DC:表示Y轴方向输入信号直流耦合;0:表示将输入信号对地短路。

3.ChannelB区:其设置与ChannelA区相同。

(1)左侧数据区表示1号读数游标所测信号波形的数据。T1表示1号读数指针离开屏幕最左端(时基线零点)所对应的时间,时间单位取决于Timebase所设置的时间单位;

VAl、VBl分别表示1号读数游标测得的A通道、B通道的信号幅度值,其值为电路中测量点的实际值,与X、Y轴的Scale设置值无关。

(2)中间数据区表示2号读数游标所在位置测得的数值。T2表示2号读数指针离开时基线零点的时间值。

VA2、VB2分别表示2号读数游标测得的通道A、通道B的信号幅度值。

(3)右侧数据区:T2-T1表示2号读数游标所在位置与1号读数游标所在位置的时间差值,可用来测量信号的周期、脉冲信号的宽度、上升时间及下降时间等参数。VA2-VAl表示A通道信号两次测量值之差,VB2-VBl表示B通道信号两次测量值之差。

单击Save按钮即可存储读数游标测量的数据,数据存储格式为ASCII码格式。