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4.2 放大电路的动态分析

任务4.2 放大电路的动态分析

1. 放大电路的交流分析

交流分析就是对电路进行交流频率响应分析。分析时Multisim10仿真软件首先对电路进行直流工作点分析,以建立电路中非线性元件的交流小信号模型,然后对电路进行交流分析,并且输入的信号源都被认为是正弦波信号。

以图4-1晶体管共发射极放大电路为例,单击Simulate菜单中Analyses选项下的ACAnalysis命令,在弹出的ACAnalysis对话框中,选择节点7进行仿真,设置起始频率为1Hz,扫描终点频率为10GHz,对数扫描方式,单击Simulate,其幅频特性和相频特性仿真分析结果如图4-7所示。

2. 放大电路的瞬态分析

瞬态分析是一种非线性时域分析,可以在激励信号(或没有任何激励的信号)的作用下计算电路的时域响应。瞬态分析的结果通常是分析节点在整个周期中每一时刻的电压波形,用示波器可以观察到相同的波形,但采用瞬态分析方法可以通过设置,更仔细地观察到波形各部分的变化情况。

我们用图4-7晶体管共发射极放大电路为例,选定输出节点7进行TransientAnalysis。单击Simulate菜单中Analyses选项下的TransientAnalysis 命令,出现瞬态分析对话框如图4-8所示。InitialConditions中选“CalculateDC operation point(由直流工作点计算得到)”,设置好起始时间和终止时间。在对话框的Output 页,可进行输出变量(节点7的电压)选择,如图4-9所示。

单击Simulate 进行分析,其仿真结果如图4-10所示。