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    基于Multisim14的模擬電路仿真與研究

    2022-04-02 03:18:49朱慧娟,李榮茂,劉洋,龐巧,孫靜
    電腦知識與技術(shù) 2022年33期
    關(guān)鍵詞:模擬電路仿真分析三極管

    朱慧娟,李榮茂,劉洋,龐巧,孫靜

    摘要:為了給居家辦公的學(xué)生和用戶提供一種更便捷、豐富的實驗體驗,從Multisim14軟件的安裝步驟出發(fā),以經(jīng)典模擬電路的仿真分析為例,詳細(xì)闡述了Multisim14的使用方法與經(jīng)典模擬電路的實現(xiàn)原理。重點闡述了基于Multisim14經(jīng)典模擬電路的構(gòu)建過程、電路的仿真現(xiàn)象,以及電路的實現(xiàn)機(jī)理,深入探討了Multisim14在模擬電路中的應(yīng)用。對比實驗室環(huán)境下的結(jié)果表明,Multisim14的仿真結(jié)果與實驗室的高度一致,實驗現(xiàn)象也高度吻合。

    關(guān)鍵詞:multisim14;模擬電路;仿真分析;三極管;共射基本放大電路

    中圖分類號:TP311.56? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

    文章編號:1009-3044(2022)33-0084-03

    1 引言

    在電子電路發(fā)展的過程中,經(jīng)歷了三個經(jīng)典場景[1-3]。第一個場景采用傳統(tǒng)的設(shè)計方法,電子電路方案的提出、設(shè)計等過程都是人類手工完成的;第二個場景是由人類主導(dǎo)、計算機(jī)輔助人完成的階段,此時計算機(jī)主要完成數(shù)據(jù)處理、模擬評價、設(shè)計驗證等其中一項或多項工作,因此又稱為“計算機(jī)輔助設(shè)計”階段;隨著電子產(chǎn)品從簡單到復(fù)雜、低集成度到高集成化、微型化、低功耗等方向的發(fā)展,我們迎來了第三階段:電子設(shè)計自動化,該階段中底層設(shè)計的大部分工作都是由計算機(jī)自動完成的,而Multisim仿真軟件作為當(dāng)前第三階段重要的系統(tǒng)工具之一,被廣泛應(yīng)用于模擬電路、數(shù)字電路以及通信電路中,它不僅為使用者提供了豐富的虛擬電子元件和儀器儀表、省去了大量實際操作的時間,其仿真結(jié)果還可作為實驗操作的重要參考依據(jù)。本文通過經(jīng)典模擬電路的仿真實現(xiàn)與分析,重點研究了Multisim仿真軟件在模擬電路中的使用,探索Multisim對模擬電路仿真的潛在功能與優(yōu)勢。

    2 Multisim14的安裝與使用

    Multisim14仿真軟件正式使用之前,首先要安裝、激活,其安裝方法與Multisim12等之前的版本類似,具有操作簡單、易于使用等特點。

    安裝前的第一步需要解壓軟件安裝包mutm14.1_CN_x32,找到文件NI_Circuit_Design_Suite_14_1.iso。

    第二步,雙擊打開NI_Circuit_Design_Suite_14_1,雙擊可執(zhí)行文件autorun.exe開始安裝。

    第三步,選擇Install NI Circuit Design Suite 14.1,點擊NEXT,然后選擇軟件安裝路徑。

    第四步,點擊NEXT,取消“Search for…”的勾選,點擊NEXT,勾選“許可協(xié)議”,點擊NEXT,直至安裝完畢。

    軟件安裝完畢之后,需要對軟件進(jìn)行激活。

    回到上述第三步中“軟件安裝路徑”的位置,雙擊打開Crack文件夾,雙擊打開NI License Activator 1.2.exe,對其中的文件分別依次選中后,右擊選中Activate,將灰框全部變?yōu)榫G色,激活完成。

    Multisim14安裝、激活后,軟件操作界面默認(rèn)使用英語,與此同時還支持中文等多種語言,用戶可以根據(jù)自身需求來設(shè)置。

    返回到軟件的安裝包位置,找到并雙擊打開language文件夾,找到Chinese-simplified文件夾,將其復(fù)制到Multisim14.1安裝的盤中找到Circuit Design Suite 14.1,點擊stringfiles,把Chinese-simplified復(fù)制并粘貼于其中,漢化完成。重啟操作系統(tǒng)之后設(shè)置的功能即可生效。

    為了方便快速打開軟件,還可以將創(chuàng)建的Multisim14快捷方式放置于桌面。

    3 Multisim14的基本功能與操作

    如圖1所示打開安裝好的Multisim14,可以觀察到Multisim14的工作界面由以下幾個部分組成,分別是菜單欄、設(shè)計工具箱Design Toolbox、電路工作區(qū)以及擴(kuò)展條SpreadSheet View等[4-6]。

    菜單欄包括多個項目,F(xiàn)ile菜單、Edit菜單、View菜單、Place菜單、MCU菜單、Simulate菜單、Transfer菜單、Tools菜單、Reports菜單、Options菜單、Window菜單、Help菜單。

    點擊View菜單欄的Toolbars選項,可以看到Multisim14提供的多種工具,“Components”對應(yīng)軟件中的元件庫,“Instruments”對應(yīng)儀器儀表,如圖2所示。

    設(shè)計工具箱Design Toolbox界面主要用來顯示目前項目中具有哪些電路,借助層級的顯示讓整個目錄看起來層次分明,該工具箱下的Hierarchy、Visibility以及Project View標(biāo)簽的功能分別是分層顯示電路、顯示一個電路的不同頁面、是否顯示各個參數(shù)。

    其中工作電路區(qū)是Multisim14工作界面最主要的部分,用來完成電路的搭建、連接、仿真等一系列操作。

    接下來通過一個簡單的電路來熟悉該軟件的使用,例如電阻串聯(lián)電路的搭建。

    首先,擺放好電路所需要的元件,軟件截圖如圖3所示。兩個阻值分別為1kΩ、2kΩ的固定電阻,值為5V的直流電源,一個參考接地點。

    點擊菜單欄Place -Component,Database選擇“Master Database”,Group選擇“Sources”可以看到目前系統(tǒng)支持的Component元件類型,選擇直流電源DC_POWER,點擊“OK”后可將直流電源放置在電路工作區(qū),同樣的方法選擇接地點GROUND;固定電阻可以在Basic的Group下找到。元件擺放好之后,雙擊元件可以設(shè)置該元件的名稱和值的大小,選中后右擊它可以旋轉(zhuǎn)元件的擺放位置,需要注意的是,不是所有元件都可以設(shè)置名稱和大小。

    第二步,將擺放好的電路連接起來,如圖4所示。

    將光標(biāo)停留在元件上,當(dāng)光標(biāo)顯示成中間為黑色實心圓點的“十字”時,點擊并拖拽鼠標(biāo)左鍵即可從該元件引出一條導(dǎo)線,依此類推,順次將電源V1、R1、R2、V1 連接起來,最后將接地點與R2相連。

    第三步,確認(rèn)電路連接無誤后,對電路進(jìn)行仿真分析,如圖5所示。

    若要觀察電阻R2兩端的電壓,首先需要停止當(dāng)前的仿真動作,然后從工作界面右側(cè)工具欄選中“<E:\2022知網(wǎng)文件\33\5xs202233\Image\image9.png>”圖標(biāo),或者點擊菜單欄“Simulate”-Instruments選中萬用表的圖標(biāo),將萬用表拖拽至電路工作區(qū)。將萬用表與電阻R2并聯(lián)即可觀察到R2兩端的電壓,具體操作是將萬用表的兩個輸入端分別連接到R2的兩側(cè)導(dǎo)線上,如圖4所示。

    電路仿真開始后,雙擊萬用表可以觀察到當(dāng)前電壓表的數(shù)值。

    最后,將搭建好的電路進(jìn)行保存。保存的方法與其他軟件類似,直接點擊菜單欄的“<”保存按鈕、點擊File菜單欄中的Save或者Save as選項,然后依次設(shè)置文件名和文件存放路徑。

    實現(xiàn)某個電路的仿真,一般需要完成以上電路搭建、仿真分析、保存等步驟。電阻串聯(lián)電路是模擬電子技術(shù)中基本且常見的電路形式,對于經(jīng)典的信號放大電路如何通過Multisim14實現(xiàn)和分析,可以通過下面的例子來看。

    4 經(jīng)典模擬電路仿真實現(xiàn)與分析

    晶體三極管作為放大電路中最核心的元件,在信號放大電路中起著舉足輕重的作用,根據(jù)其連接形式的不同,放大電路可以分為共射、共集、共基三種情況,通常稱之為“組態(tài)”[5-7]。

    共射放大電路由于其優(yōu)異的電壓和電流放大作用,被廣泛應(yīng)用于各種放大電路中。接下來通過共射基本放大電路的搭建、仿真等實驗過程,進(jìn)一步深化Multisim在模擬電路仿真中的使用,探索Multisim對模擬電路仿真的潛在功能與優(yōu)勢。

    如圖6所示為共射基本放大電路的電路原理圖[8],此電路測試的目的在于改變電路的靜態(tài)共工作點,觀察靜態(tài)工作點的選擇對電路輸出波形的影響。

    由晶體三極管的輸出特性可知[9],只有當(dāng)工作點選擇在放大區(qū)中間位置的時候,輸出電壓的波形才不易失真,否則極易產(chǎn)生飽和失真或截止失真。

    在觀察電路輸出波形之前,首先需要保證晶體三極管處于放大工作狀態(tài)。

    如圖7所示,電路中不接入交流信號源V1時,調(diào)節(jié)基極電阻R1使極C、發(fā)射極E兩端的電壓為10V,此時三極管Q1的發(fā)射結(jié)正偏、集電結(jié)反偏,從而保證其工作在放大區(qū)。

    然后接入交流電源V1和電源內(nèi)阻RS,分別設(shè)置為10mV、1kHz和50Ω,把交流電源V1、負(fù)載RL兩端的電壓分別作為示波器A、B兩通道的輸入信號,觀察此時電路的輸入電壓和輸出電壓的波形。

    如圖6所示,波形顯示為綠色的是輸入電壓,波形顯示為紅色的是輸出電壓。觀察圖6可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)輸入電壓為10mV、1kHz時,輸出電壓將其放大了數(shù)百倍及以上,且輸入電壓與輸出電壓相位相反。

    基極電阻RB為三極管提供了合適的基極電流,直流電源VCC、基極電阻RB、集電極電阻RC同時作用于三極管Q1時,為三極管工作在放大區(qū)提供了條件。當(dāng)V1的交流信號作用于三極管時,使得三極管Q1的發(fā)射結(jié)正偏、集電結(jié)反偏,三極管處于放大狀態(tài),于是基極電流被放大,再通過集電極電流輸出,集電極電阻RC將輸出電流的變化轉(zhuǎn)化為電壓的變化,最后將負(fù)載RL兩端的電壓作為輸出電壓。另外由于電容元件具有“阻隔直流、通交流”的作用,因此交流信號可以順利通過電容C1作用到三極管發(fā)射結(jié)兩端,輸出端由于有了C2的作用,輸出電壓為交流信號,因此直流電流不會混入交流回路,交直流電路相互獨(dú)立、互不干擾。因此當(dāng)三極管處于放大工作狀態(tài)時,通過負(fù)載RL觀察到的輸出電壓的波形是對輸入電壓放大數(shù)倍后的結(jié)果。

    調(diào)節(jié)滑動電阻R1,使其自身百分之十五的阻值接入到電路中,由于R1阻值的減小,基極電流、集電極電流隨之增大。結(jié)合三極管輸出特性可知,當(dāng)基極電流不斷增大時,三極管極易進(jìn)入飽和區(qū),靜態(tài)工作點停留在了飽和區(qū),此時電路輸出電壓波形會產(chǎn)生飽和失真,從波形上來看輸出的電壓波形底部被截平,因此也稱之為“底部失真”,如圖8所示。

    實驗室環(huán)境下共射基本放大電路的操作步驟與上述一致,調(diào)節(jié)滑動電阻R1使其接入電路中的阻值減小時,電路輸出波形同樣會產(chǎn)生信號失真,如圖9所示,輸出正弦波的底部被“削平”,與圖8中信號底部失真的波形類似。波形被“削掉”的程度越大說明信號失真的越嚴(yán)重,信號失真的程度與R1接入電路中的阻值有密切的關(guān)系,R1越小、信號失真得越嚴(yán)重。

    類似地,當(dāng)滑動電阻R1接入電路中的阻值增大時,基極電流迅速減少,三極管極易進(jìn)入截止區(qū),靜態(tài)工作點靠近截止區(qū)時,電路的輸出電壓會產(chǎn)生截止失真,從波形上來看電壓波形的頂部被截平,故稱之為“頂部失真”。

    5 結(jié)論

    從以上內(nèi)容不難看出,Multisim14為用戶提供了豐富的元件庫和儀器儀表庫,開發(fā)者可以按照自身需求調(diào)用,其安裝、使用過程都非常簡單便捷。同時通過經(jīng)典模擬電路-共射基本放大電路的仿真與分析這一實驗,更加熟悉了Multisim14的使用方法,Multisim14為模擬電路實驗提供了便捷可靠的仿真環(huán)境,彌補(bǔ)了真實實驗環(huán)境中因噪聲、溫度等外界因素對實驗現(xiàn)象影響的缺陷,極大程度地體現(xiàn)了實驗本身的真實性,進(jìn)一步提高了實驗的可信度。

    參考文獻(xiàn):

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    [2] 李國紅.基于Web的讀者借閱系統(tǒng)中信息綜合查詢功能的設(shè)計與實現(xiàn)[J].電腦知識與技術(shù),2012,8(7):1478-1482.

    [3] 韓鵬.EDA技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2019.

    [4] 王冠華,盧慶齡.Multisim 12電路設(shè)計及應(yīng)用[M].北京:國防工業(yè)出版社,2014.

    [5] 聶典,李北雁,聶夢晨,等.Multisim12仿真在電子電路設(shè)計中的應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2017..

    [6] 呂波,王敏.Multisim 14電路設(shè)計與仿真[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2016.

    [7] 華成英.模擬電子技術(shù)基本教程[M].北京:清華大學(xué)出版社,2006.

    [8] 孫肖子.模擬電子電路及技術(shù)基礎(chǔ)[M].3版.西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2017.

    [9] 張園,于寶明.模擬電子技術(shù)[M].北京:高等教育出版社,2017.

    【通聯(lián)編輯:梁書】

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