模擬電路仿真MULTISIM9實例
上傳時間: 2021-01-26
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東南大學所用計劃包含了電子元器件識別及常用儀器使用、電子元器件參數測試、電子元器件參數測試、應用 MULTISIM 軟件工具設計電路驗證網絡定理、雙端口網絡頻率特性測試及諧振電路分析、一階電路時域響應的研究、黑箱電路元件判別及參數測試、交流電路認識及參數測試、交流控制電路設計
標簽: 電路
上傳時間: 2021-10-28
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0~100℃數顯溫度計(AD590-8位256_ADC)MULTISIM實例源碼,MULTISIM13以上版本可運行
上傳時間: 2021-11-14
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隨著光通信的蓬勃發展,光纖通信技術廣泛應用于電信、電力、廣播等領域,對整個信息產業產生了深遠影響,光纖已成為當前最有前景的傳輸媒介。與此同時,光纖測試技術在光纖生產、現場鋪設與后期維護等工程領域中得到廣泛應用。光時域反射儀(Optical Time Domain Reflectometer),又稱背向散射儀,是一種用于表征光纖鏈路物理特性的精密光學測試儀器,主要用于測試光纖鏈路長度,精確定位斷點事件,計算光纖損耗,并提供與長度有關的衰減細節。光纖鏈路中待測光纖的測量長度范圍和測量精度,取決于OTDR的激光出纖功率和光脈寬。因此,需要設計合適的激光脈沖驅動電源及配套的控制和探測系統,研究激光出纖功率和脈寬對測量長度和測量精度的影響,從而獲得能滿足不同光纖鏈路測量需求的OTDR系統解決方案。文章在具體描述了光時域反射儀的工作機理以及影響其主要性能的關鍵參數的基礎上,提出以設計能提供大功率、窄脈沖電流信號的激光驅動電源作為提高OTDR性能的主要手段。在掌握半導體激光驅動原理的基礎上,經過細致地比較與方案論證提出以 MOSFET作為激光脈沖驅動電源的開關器件,以能量儲存法作為窄脈沖產生機制的脈沖電源設計方案,設計實現基于FPGA的觸發脈沖信號,并通過 MULTISIM對系統硬件電路仿真優化,實現激光脈沖驅動大功率、窄脈寬輸出。以雪崩二極管作為光電探測系統關鍵響應轉換器件驗證驅動電源性能,并完成光纖測距。最終成功研制出一套基于納秒脈沖激光和對應光電探測系統的OTDR系統,并進行了實際測試測試和研究結果顯示:所研制的脈沖激光電源能輸出的最小脈寬為33n,最小輸出峰值電流為1A,且峰值電流及頻率大小可調。大電流窄脈寬驅動電源信號輸出可極大地增強光時域反射儀的動態范圍以及分辨率,探測器分時調控測量技術可以極大地提高系統的測量精度和信噪比。
上傳時間: 2022-03-11
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在網上找了很久MULTISIM的元件庫,都是一個電子管的十幾K的庫,這個親測,有效
標簽: MULTISIM
上傳時間: 2022-04-16
上傳用戶:canderile
二號元件庫 帶3D元件庫 - 0個人收集的Altium Designer常用元件庫.zip - 16.62MBMULTISIM&Utilboard(Circuit Design Suite)13.0.zip - 812.04MBAltera官方元件庫.zip - 39.03MBAD元件庫和例子.iso - 1.64GB個人購買的元件庫和3D模型.iso - 137.97MBNEW.rar - 19.84MBLibs_CAndreatta.rar - 9.87MBAltium.rar - 348.67MB3 D Model lib.rar - 43.94MB2013-12-17.rar - 17.11MB
標簽: altium designer 元件庫
上傳時間: 2022-06-06
上傳用戶:默默
超聲波換能器由于負載的變化以及外界環境的變化等因素,導致超聲波電源的輸出頻率與諧振頻率不匹配,從而使清洗效果不佳。超聲波電源是超聲清洗機的核心部分,為實現其高效穩定的工作,需要對其工作頻率進行自動跟蹤控制。為此,本文設計了基于單片機PIC16F886為控制核心的超聲波電源,其額定輸出功率為600W,工作頻率為20kHz,并實現了對頻率的實時跟蹤控制。主要研究內容如下: 首先,根據超聲波電源的性能指標要求,設計了超聲波電源主電路系統,主電路系統由整流濾波電路、逆變電路、匹配電路等單元組成,逆變電路采用全橋逆變拓撲結構,文中對主電路系統進行了詳細分析與設計,并采用MULTISIM仿真軟件對主電路系統各個部分進行仿真。 其次,設計了超聲波電源頻率跟蹤的控制方案,該控制方案采用鎖相環頻率跟蹤的控制思路并結合PID控制方法。為此設計了相應的控制軟件,采用C語言編寫主程序、A/D轉換程序、PID控制程序等。 最后,以PIC16F866單片機芯片為控制核心,設計了超聲波電源控制系統,主要包括采樣電路、驅動電路、單片機外圍電路等,分析了其工作原理。并采用Proteus軟件對控制系統進行仿真。仿真結果表明,所設計的超聲波電源控制系統能實現頻率自動跟蹤,與超聲波換能器相匹配,工作在諧振狀態,達到了設計要求。
上傳時間: 2022-06-11
上傳用戶:jason_vip1
當人體內胰島素分泌不足或胰島素作用缺失時會導致血糖濃度偏離正常水平從而引發糖尿病及其并發癥。血糖濃度的檢測是糖尿病科學診斷的前提。本文針對課題組研制的MEMS血糖傳感器用于組織液超濾提取檢測的功能需求,研究了三電極MEMS血糖檢測傳感器微電流檢測技術并研制了傳感器檢測與控制電路。本文主要對檢測原理、電路設計與分析、電路測試以及檢控系統葡萄糖濃度測試等部分進行了詳細研究。首先對MEMS血糖傳感器的檢測原理進行分析,對輔助傳感器產生電流的電路(恒電位電路和信號發生電路)原理圖進行設計,對傳感器產生的微電流范圍進行實驗分析。對傳感器工作過程中產生的電化學噪聲進行研究,提出噪聲消減方法,為后續微電流檢測電路的設計奠定基礎。然后結合檢測微電流輸出特點及血糖傳感器超濾提取動作控制需求,設計了檢控系統,由微電流檢測系統、人機交互及無線通信、電源系統三大部分組成。為驗證微電流檢測系統電路設計的正確性,本文借助MULTISIM仿真軟件重點對電路中的恒電位及1/V轉換的性能進行分析。此外對電路中的噪聲來源進行分析,計算相關噪聲并分析對電流檢測的影響。對元件布置與布線、接地、電路板漏電防護等方面進行了研究,從而提高電路的抗干擾能力在檢控電路研制基礎上,本文搭建測試系統,測試電路的靜態和動態特性.靜態特性準確度、重復性、靈敏度、分辨力、穩定性、零漂等:動態特性包括恒電位電路的電壓跟隨特性以及檢測電路的階躍響應和頻率響應特性。測試結果表明,該檢測系統滿足設計指標。最后,為測試葡萄糖濃度,將微電流檢控電路與MEMS血糖傳感器集成,做葡萄糖濃度的響應實驗和重復性實驗。在測試結果數據處理基礎上,建立了葡萄糖濃度預測模型。測試結果表明,通過預測模型得到的檢測結果符合臨床檢測精度要求。
上傳時間: 2022-06-18
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在當今電子設計領域,EDA設計和仿真是一個十分重要的設計環節。在眾多的EDA設計和仿真軟件中,MULTISIM2001以其強大的仿真設計應用功能,在各高校電信類專業電子電路的仿真和設計中得到了較廣泛的應用。MULTISIM2001及其相關庫包的應用對提高學生的仿真設計能力,更新設計理念有較大的好處。MULTISIM2001的前身EWB(電子實驗平臺)軟件,最突出的特點是用戶界面友好,各類器件和集成芯片豐富,尤其是其直觀的虛擬儀表是MULTISIM2001的一大特色。MULTISIM所包含的虛擬儀表有:示波器,萬用表,函數發生器,波特圖圖示儀,失真度分析儀,頻譜分析儀,邏輯分析儀,網絡分析儀等。而通常一個普通實驗室是無法完全提供這些設備的。這些儀器的使用使仿真分析的操作更符合平時實驗的習慣。本次畢業設計主要是應用軟件MULTISIM2001米仿真和設計DAC電路。
上傳時間: 2022-06-20
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在電子電路設計中,電路仿真技術可以幫助設計者縮短設計周期,減少設計費用,優化和改進電路設計,提高電路的可靠性,因此電路的仿真技術得到了廣泛的應用.-教常用的電路仿真平臺有CadencelOrcad PspicAD,MULTISIM等,Ppice的前身是美國加州大學伯克萊分校推出的模擬集成電路仿真軟件,可以做各種電路實驗和測試,以便對電路進行修改和優化,這種技術為電路設計者提供了強大的計算機仿真方法。但是仿真的前提是要獲取電路中各個器件的模型參數,而元件模型的獲取是很難的事情,特別是新器件的模型,出于技術保密,大部分廠家一般不提供關鍵器件的Pspice模型,而自己建模只能針對一些簡單器件,值得慶幸的是近些年來一些廠家依托于pspice仿真平臺建立起自己的仿真環境,為我們進行電路仿真提供了便利,L-Spice就是Linear公司推出的仿真工具.
上傳時間: 2022-06-20
上傳用戶:jiabin