multisim?Multisim下载

更新时间:2025-07-12  版本:v0712

大家好,关于multisim很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于Multisim下载的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

multisim中的电流源在哪

1、打开Multisim软件,然后可以在最左边可以看到【放置信号源】标志,如图:

multisim?Multisim下载

2、点击【放置信号源】标志,我们会看到有一系列的选项,然后我们可以在这些选项里寻找。在选项里面找到【sources】,如图:

3、找到【sources】之后在【sources】里点击【power sources】,如图:

4、选择好【power sources】以后,然后可以在右边找到【电源】选项,填写数据,选择你需要的电源,如图:

5、然后点击【ok】,如图:

6、点击【ok】之后,就可以把电源放到桌面。我们就可以在桌面设置电源属性。如图:

multisim?Multisim下载

7、最后双击电源可以改电源名称和设置参数。就可以设置电源了。

扩展资料:

取用元器件:

取用元器件的方法有两种:从工具栏取用或从菜单取用。下面将以74LS00为例说明两种方法。

1、从工具栏取用:Design工具栏®Multisim Master工具栏®TTL工具栏®74LS按钮从TTL工具栏中选择74LS按钮打开这类器件的Component Browser窗口。

其中包含的字段有Database name(元器件数库),Component Family(元器件类型表),Component Name List(元器件名细表),Manufacture Names(生产厂家),Model Level-ID(模型层次)等内容。

⒉、从菜单取用:通过Place/ Place Component命令打开Component Browser窗口。该窗口与上图一样。

选中相应的元器件:

在Component Family Name中选择74LS系列,在Component Name List中选择74LS00。单击OK按钮就可以选中74LS00,出现如下备选窗口。7400是四/二输入与非门,在窗口种的Section A/B/C/D分别代表其中的一个与非门,用鼠标选中其中的一个放置在电路图编辑窗口中。

器件在电路图中显示的图形符号,用户可以在上面的Component Browser中的Symbol选项框中预览到。当器件放置到电路编辑窗口中后,用户就可以进行移动、复制、粘贴等编辑工作了,在此不再详述。

参考资料来源:百度百科-multisim

multisim和modelsim有什么区别

Multisim和ModelSim的主要区别在于它们的用途和仿真能力。

首先,Multisim是一款由美国国家仪器(NI)有限公司推出的电路仿真工具,以Windows为基础,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它支持电路原理图的图形输入和电路硬件描述语言输入方式,并且具有丰富的仿真分析能力。工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路行为进行仿真。Multisim还提炼了SPICE仿真的复杂内容,让工程师无需深入了解SPICE技术就可以快速捕获、仿真和分析新的设计,这使得它更适合电子学教育。此外,通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。

而ModelSim是Mentor公司推出的一款HDL语言仿真软件,业界最优秀的HDL语言仿真软件之一。它能提供友好的仿真环境,是业界唯一的单内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。ModelSim采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术和单一内核仿真技术,使得编译仿真速度快,编译的代码与平台无关,便于保护IP核。此外,ModelSim还提供了个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调错提供了强有力的手段,是FPGA/ASIC设计的首选仿真软件。

总的来说,Multisim和ModelSim的主要区别在于它们的应用领域和仿真能力。Multisim更适用于电子学教育和板级模拟/数字电路板的设计工作,而ModelSim则更专注于HDL语言仿真,是FPGA/ASIC设计的首选工具。两者各有优势,选择哪款软件取决于具体的仿真需求和应用领域。

如何使用Multisim进行仿真

该图为十进制计数器,分析如下:

1、74LS161是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器,由结构图可知Q为输出端,D为数据输入端。其他端口功能需要参考161功能表。

2、整理74LS161功能表如下

根据该74LS161功能表与官方提供数据比较可知,CTP和CTT分别对应EP和ET

3、整理电路原理图如下

该电路图与原题对应,在multisim作图便于后期模拟仿真验证结果,以数字脉冲模拟CLK输入,CLR对应CR,LOAD对应LD,RCO为161进位输出,该电路图悬空。

由电路原理图和功能表可知,该电路进使用同步预置数功能,且仅有计数状态和置数状态两个状态。

4、根据161输出变化和同步置数条件画出状态转换图如下

由状态转换图可知该电路共有10个状态,每运行10个状态恢复初始状态,故该电路为十进制计数电路。

5、使用multisim仿真结果如下:

由仿真结果可以发现每十个CLK周期输入输出一个低电平,与理论推导一致,该电路为十进制加法计数器。

如何用multisim搭建运算放大器

1、打开multisim。

2、在菜单栏上点击“工具”选项。

3、在弹出的副菜单中选择“电路向导”里的"运算放大器向导"选项。

4、在弹出的调整框里设置你所需要的参数,然后点击验证。

5、验证完毕后,点击搭建电路。

6、完成搭建后放置到图上即可,(如图所示)这就完成了运算放大器的运用。

扩展资料:

运放有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o。也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端。当电压U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参考结点。)之间,且其实际方向从a端高于公共端时。

输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反。当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同。

为了区别起见,a端和b端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性。电压的正负极性应另外标出或用箭头表示。