Ce date sunt introduse în programul multisim. Crearea de diagrame electrice în Multisim

Multisim este un software de simulare a circuitelor electronice de ultimă generație care oferă un laborator virtual care include instrumente de masurași biblioteci extinse componente electronice. Acest articol va lua în considerare astfel de etape ale creării unui electric schema circuituluiîn mediul Multisim 12.0, cum ar fi conectarea simbolurilor componentelor pe o diagramă, denumirea circuitelor, lucrul cu un indicator al sondei de tensiune.

Conectarea simbolurilor componente pe o diagramă

Circuitele și magistralele sunt folosite pentru a comunica între componentele unui circuit. Pentru a adăuga un circuit la circuit, utilizați comanda „Explorer” din meniul „Insert”, pentru a adăuga o magistrală, utilizați comanda „Bus”. După selectarea comenzii necesare din meniu, cursorul va lua forma unei cruci. În Multisim, conectarea simbolurilor componente pe o schemă folosind o rețea se poate face în mai multe moduri:

  • conexiune automată;
  • racordarea bontului;
  • conectare manuală.

Pentru a utiliza un circuit pentru a conecta contactele simbolurilor, trebuie să mutați cursorul la contactul selectat și să faceți clic pe el cu butonul stâng al mouse-ului, apoi să trageți cursorul la următorul contact și, de asemenea, să faceți clic pe el cu butonul stâng. butonul mouse-ului - circuitul este creat. În procesul de creare a unui circuit, poate fi necesar să conectați un pin simbol la o rețea. În acest caz, după ce mutați cursorul la contactul selectat la care va fi conectat circuitul, trebuie să faceți clic stânga pe el și să trageți cursorul la punctul de conectare cu un alt circuit, apoi să faceți și clic în acest loc cu mouse-ul stâng butonul - sistemul va crea un nod în locul care unește lanțul fiind creat cu unul existent. O astfel de conexiune se numește automată. Există o altă modalitate de așezare a circuitelor - aceasta este conectarea contactelor simbolurilor prin adăugare. Pentru a implementa această metodă, mutați simbolul conectat astfel încât capătul contactului său de intrare să coincidă cu sfârșitul contactului de ieșire al simbolului componentei la care vă conectați (în acest caz, ar trebui să apară un punct mic în punctul de conectare , simbolizând că contactele s-au andocat cu succes) și faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului pentru a-l plasa pe schemă, apoi trageți simbolul în locația dorită pe schemă (aceasta va plasa rețeaua în spatele simbolului). Un exemplu de conectare automată a unui simbol de componentă și a unui conductor este prezentat în Figura 1.

Orez. 1. Conectarea automată a simbolului componentei și a conductorului.

Secvența de acțiuni din acest exemplu este împărțită în cinci pași:

  1. În primul pas, figura prezintă două simboluri deja conectate printr-un conductor.
  2. Pasul 2 demonstrează cum să adăugați un nou simbol în zona de desen.
  3. La a treia etapă, noul simbol este mutat în contact cu conductorul. În acest caz, legătura cu conductorul se face automat după butonul din stanga mouse-ul este eliberat.
  4. Selectați simbolul cu butonul stâng al mouse-ului și mutați-l într-o nouă locație.

Figura 2 prezintă un exemplu de îmbinare a două simboluri componente prin adiacență.

Orez. 2. Conectarea contactelor a două simboluri componente prin alăturare.

Secvența de acțiuni din acest exemplu este prezentată sub forma a patru pași:

  1. La primul pas, figura prezintă două simboluri componente plasate în zona de lucru a desenului.
  2. În a doua etapă, al doilea caracter este mutat în contact cu primul caracter. În același timp, la joncțiune apare un punct colorat, simbolizând că andocarea contactelor simbolurilor a avut succes. După eliberarea butonului stâng al mouse-ului, conexiunea se face automat.
  3. Mutați simbolul celui de-al doilea component într-o locație nouă din desen.
  4. Dirijorul a fost așezat în spatele simbolului.

Pentru a conecta manual contactele a două simboluri componente folosind un circuit, selectați elementul „Explorer” din meniul „Inserare”, faceți clic stânga pe ieșirea primului simbol (cursorul va arăta ca o cruce). Trageți cursorul spre următorul pin și va apărea un fir atașat cursorului. Când mutați mouse-ul, controlați direcția conexiunii făcând clic pe butonul stâng al mouse-ului în punctele de schimbare ale rutei de conectare. În acest caz, fiecare clic al butonului stâng al mouse-ului atașează conductorul la punctele stabilite. Figura 3 prezintă o modalitate manuală de conectare a pinii simbolului componentelor.

Orez. 3. Conectarea manuală a pinilor simbolului componentelor.

Când se utilizează această metodă de conectare, conductorul direcționat ocolește automat simbolurile componentelor cu care nu există conexiune (Fig. 4).

Orez. 4. Exploratorul ocolește automat simbolurile componentelor cu care nu există nicio legătură.

Metoda manuală de conectare a pinilor simbolului componentelor este recomandată pentru căi dificile, critice ale firelor, deoarece este mai complexă. De asemenea, puteți utiliza o conexiune combinată - automată și manuală într-o singură schemă.

Pentru mai multă flexibilitate în procesul de conectare Multisim, puteți începe și încheia o conexiune în aer, adică fără a atașa un fir la un pin simbol al componentului sau pornind de la un punct de conectare stabilit anterior. Pentru a plasa un conductor în aer, selectați elementul „Explorer” din meniul „Inserare”, faceți clic stânga în zona de desen (această acțiune va crea punctul de pornire al conexiunii), mutați cursorul pentru a așeza conductorul, apoi faceți dublu clic pe clic stânga în zona de desen pentru a finaliza rutarea firelor (această acțiune va crea punctul final al conexiunii). În unele cazuri, poate fi necesară modificarea rutei de conectare în schemă. Pentru a schimba locația conductorului, selectați-l cu butonul stâng al mouse-ului (în acest caz, pe conductor vor apărea mai multe puncte de „tragere”), faceți clic stânga pe unul dintre ele și trageți conexiunea cu mouse-ul, schimbând traseul acestuia. Punctele de tragere pot fi adăugate sau eliminate. Pentru a face acest lucru, apăsați tasta Ctrl de pe tastatură și faceți clic stânga pe conductor în locul în care doriți să adăugați sau să eliminați punctul "glisare". De asemenea, puteți schimba ruta de conectare prin mutarea segmentului de fir. Pentru a face acest lucru, selectați conductorul cu butonul stâng al mouse-ului, plasați cursorul peste segmentul conductorului (în acest caz, cursorul va lua forma unei săgeți duble), faceți clic stânga pe segment și mutați-l cu mouse-ul, schimbarea rutei de conectare.

Culoarea conductorilor din diagramă poate fi schimbată. Pentru a schimba culoarea unui fir sau a unui segment de fir, faceți clic Click dreapta mouse-ul pe conductor și în meniul contextual care se deschide, selectați elementul „Culoare netă” sau „Culoare segment”. În fereastra „Paletă” care se deschide, selectați culoarea dorită și faceți clic pe butonul „OK”. Ca rezultat, conductorul de pe diagramă va fi afișat într-o culoare nouă.

Acolo unde mai multe circuite urmează o cale comună, se folosesc bare colectoare. O bară colectoare grupează rețelele, făcând diagrama mai ușor de citit. Pentru a adăuga o magistrală la circuit, utilizați comanda „Bus” din meniul „Insert”.

Denumirea circuitelor.

Pentru a îmbunătăți lizibilitatea diagramei, fiecărei rețele din diagramă i se poate da un nume. Pentru a denumi circuitele circuitelor, faceți dublu clic pe conductor cu butonul stâng al mouse-ului, în urma căruia se va deschide fereastra „Setări circuit”. În mod implicit, fiecărui circuit i se atribuie un nume automat când este creat, care este afișat în câmpul Nume circuit din fila Circuit. Un nume de circuit nou poate fi introdus în câmpul Nume circuit preferat. Vizibilitatea numelui circuitului pe diagramă este setată prin bifarea casetei din caseta de selectare „Afișare nume”. De asemenea, puteți schimba culoarea lanțului din fila „Lanț”. Acest lucru se poate face selectând culoarea dorită în fereastra „Paletă”. Această fereastră este apelată făcând clic pe pictograma colorată din câmpul „Culoarea lanțului”. Pentru ca modificările făcute în fila „Lanț” să aibă efect, faceți clic pe butonul „Aplicați” sau „OK”. Figura 5 prezintă un circuit cu un nume atribuit acestuia, precum și fereastra „Setări lanț”.

Orez. 5. Un circuit cu un nume atribuit, precum și fereastra „Setări în lanț”.

Aplicarea unei sonde-indicator de tensiune.

Pe bara de instrumente „Componente virtuale de măsurare” (acest panou poate fi adăugat la proiect folosind comanda de meniu „Vizualizare / Bară de instrumente”) există pictograme cu cinci sonde de tensiune colorate: incolor, albastru, verde, roșu, galben. Principiul de funcționare al acestor indicatori este același, diferența este doar de culoare. Sonda indicatorului de tensiune determină tensiunea într-un anumit punct al circuitului, iar dacă punctul studiat are o tensiune egală sau mai mare decât valoarea tensiunii de răspuns, care este specificată în setările acestui indicator al sondei, atunci indicatorul se aprinde in culoare. Puteți seta valoarea de prag necesară pentru funcționarea sondei indicator în fereastra de setări a acestui dispozitiv din fila „Parametri” setând valoarea tensiunii necesare în câmpul „Threshold voltage (VT)”. Pentru ca modificările să intre în vigoare, faceți clic pe butonul „OK”. Fereastra de setări poate fi deschisă făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului pe pictograma acestui dispozitiv din diagramă. Numele ferestrei de setări corespunde cu numele culorii sondei indicator personalizat. De exemplu, pentru o sondă cu indicator verde, fereastra de setări se va numi „PROBE_GREEN”, iar pentru una galbenă - „PROBE_YELLOW”. În diagramă, tensiunea de prag a sondei-indicator este afișată lângă pictograma acestuia. Figura 6 prezintă un exemplu de conectare a mai multor sonde indicator la circuitul studiat, precum și fereastra verde de setări a sondei.

Orez. 6. Un exemplu de conectare a mai multor sonde indicator la circuitul studiat, precum și fereastra verde de setări a sondei.

De exemplu, luați în considerare o etapă de amplificare pe un tranzistor bipolar - inclus într-un circuit cu un emițător comun. Vom construi grafice de dependență a ieșirii și tensiune de intrare din timp, caracteristica de transfer, caracteristicile amplitudine-frecvență și fază-frecvență.

1) Să asamblam circuitul studiat în mediul Multisim
Notă:
-făcând dublu clic pe un element cu butonul stâng al mouse-ului vă permite să modificați parametrii acestuia
-pentru comoditate în timpul lucrului, puteți schimba culoarea firelor (selectați firul cu butonul din dreapta al mouse-ului și selectați Schimbare culoare în meniul contextual care apare)

2) Pornim circuitul, osciloscopul trasează automat dependența tensiunilor de intrare și de ieșire în timp (pentru a le vedea, doar faceți clic stânga pe osciloscop).

În fereastra activă a Osciloscopului-XSC1, puteți mări și micșora, deplasați graficele de-a lungul axelor ordonatelor și absciselor, utilizați cursorul pentru a vizualiza parametrii în fiecare punct al graficului (aici, valoarea tensiunii), folosind Salvare butonul, puteți salva datele osciloscopului ca tabel într-un fișier text .

3) Construirea de grafice similare folosind Analiza Tranzitorie.
Folosind butonul plotter pentru afișarea cursorelor și a datelor, puteți vedea valoarea tensiunii în orice punct. Atunci când analizați graficele pentru comoditate, acestea sunt afișate în culori diferite.

În fereastra Analiză tranzitorie, pe fila Ieșire, selectați valorile necesare analizei, iar pe fila Parametrii analize puteți seta orele de început și de sfârșit ale analizei (aceleași acțiuni sunt efectuate în orice tip de analiză).

4) Clădire caracteristica de transfer(tensiune de ieșire față de tensiunea de intrare) utilizând analiza DC-Sweep. Lucrul în plotter (Grapher View) cu graficul se desfășoară într-un mod similar.

5) Construcția răspunsului în frecvență și a răspunsului de fază (folosind AC-Analysis).

Editorul intuitiv de schemă Multisim vă permite să petreceți mai mult timp proiectând economisind timp la desen. Multisim este construit în așa fel încât să nu fie nevoie să treceți de la modul de plasare la modul de aspect, ca în alte programe similare. Multisim vine la client cu o bază completă de 16.000 de piese și include un model de simulare, un simbol schematic, parametri electrici și un aspect pentru cablare. Deasemenea disponibil acces liber la Centrul de Design, care are peste 12 milioane de piese într-o bază de date care poate fi căutată.

Programele clasice de simulare a circuitelor sau programele asemănătoare SPICE (unde SPICE este engleză - Program de simulare cu expresie de circuit încorporată) au acuratețe și fiabilitate maximă, care includ Multisim. Principiul funcționării lor se bazează pe compilarea automată a unui sistem de ecuații diferențiale obișnuite circuit electricși soluționarea lor fără a aplica ipoteze simplificatoare. Folosește metode numerice Runge-Kutta sau metoda Geer pentru a integra un sistem de ecuații diferențiale, metoda Newton-Raphson pentru a linializa un sistem de ecuații algebrice neliniare și metoda Gauss sau expansiune LU pentru a rezolva un sistem de ecuații algebrice liniare. Modificările acestor metode urmăresc să îmbunătățească convergența sau eficiența de calcul fără a simplifica problema inițială.

Multisim utilizează următoarele caracteristici de simulare SPICE: Simulare SPICE standard în industrie; Amplificare XSPICE pentru a extinde capabilitățile Berkeley SPICE3; simulare cu conexiune VHDL și Verilog; modelare interactivă; o gamă largă de surse, inclusiv DC, sinusoidală, puls, dinți de ferăstrău, aleatoare, AM, FM; modelare software; simulare mixtă analog-digitală; algoritmi moderni pentru a rezolva problemele circuitelor încrucișate, opțiuni avansate pentru a obține un compromis viteză/precizie. Caracteristici de simulare RF: câștig SPICE pentru simularea de înaltă frecvență; Instrumente și analize RF, modele RF și un expert pentru a vă crea propriile modele.

Multisim este singurul pachet de simulare de uz general pentru utilizare cu frecvențe de peste 100 MHz, unde SPICE devine de obicei inoperabil. Suita Multisim RF include o bibliotecă dedicată de piese, un expert pentru modele RF, instrumente virtuale RF și analizoare RF. Funcțiile VHDL și Verilog sunt o modalitate ușoară pentru începători de a utiliza HDL, care este un instrument pentru modelarea detaliilor digitale complexe care nu pot fi modelate în SPICE. VHDL și Verilog - capacitatea de a modela piese fără a fi nevoie să înțelegeți sintaxa HDL. VHDL și Verilog - instrument de proiectare autonom cu editori de cod, manageri de proiect de simulare, ieșire și depanare a formei de undă, co-simulare cu SPICE, conformitate deplină cu standardele.

Multisim permite unei echipe de designeri să lucreze pe circuite identice în timp real prin intermediul retea locala sau Internetul. CU folosind Multisim puteți introduce câmpuri speciale pentru a caracteriza piesele, cum ar fi costul, timpul de livrare sau furnizorul preferat.

Combinația dintre Multisim și tehnologia instrumentelor virtuale permite inginerilor de proiectare a plăcilor de circuite și educatorilor de inginerie electrică să realizeze un ciclu de proiectare perfect în trei etape: teorie, simulare, prototip și testare.

Multisim 10.0 și Ultiboard 10.0 au un număr mare de caracteristici pentru design profesional, concentrat pe cel mai mult facilitati moderne modelare, o bază de date de componente îmbunătățită și o comunitate extinsă de utilizatori. Baza de date de componente include peste 1200 de articole noi și peste 500 de modele noi SPICE de la producători de top, cum ar fi Analog Devices, Linear Technology și Texas Instruments, precum și peste 100 de modele noi de surse de alimentare comutatoare.

În plus, în versiune noua software Asistentul de convergență a fost introdus pentru a corecta automat parametrii SPICE pentru a corecta erorile de simulare, a fost adăugat suport pentru standardele BSIM 4 și s-au extins capacitățile de afișare și analiză a datelor, inclusiv o nouă sondă de curent și sonde statice actualizate pentru măsurători diferențiale.

Departamentul de Radio Electronică

TELEVIZOR. Gordyaskina, S.V. Lebedev

Modelarea circuitelor si semnalelor radio in mediul software Multisim

Manual de instruire pentru implementare

munca de laboratorși proiectul de curs

pentru studenții cu normă întreagă din specialitate

160905 „Exploarea tehnică a transportului

echipament radio"

Editura FGOU VPO „VGAVT”

N. Novgorod, 2010

UDC 519.876.5

Gordyaskina Tatyana Vyacheslavovna, Lebedeva Svetlana Vladimirovna

Modelarea circuitelor și semnalelor radio în mediul software Multisim: Manual educațional și metodologic pentru implementarea lucrărilor de laborator și un proiect de curs pentru studenții cu normă întreagă la specialitatea 160905 „Operarea tehnică a echipamentelor radio de transport”. - Nijni Novgorod: Editura FGOU VPO „VGAVT”, 2010. - 62 p.

Materialul didactic descrie metodologia de realizare a lucrărilor de laborator și un proiect de curs la disciplina „Circuite și semnale radio” folosind pachetul software Multisim.

Proces-verbal nr.9 din 28 mai 2010

© FGOU VPO VGAVT, 2010

Scurt informatii teoretice

Multisim este un emulator de circuit interactiv care vă permite să proiectați dispozitive în timp minim. Multisim include o versiune de Multicap, ceea ce îl face ideal pentru descrierea programatică și post-testarea imediată a circuitelor. Multisim, de asemenea, interfață cu LabVIEW și Signal Express de la National Instruments pentru o integrare strânsă a instrumentelor de dezvoltare și testare.

Pachetul Multisim folosește standardul Interfață Windows. Intuitivitatea și simplitatea interfeței o fac mult mai ușor de utilizat.

Multisim oferă capacitatea de a proiecta un circuit și de a-l testa/emula din același mediu de dezvoltare.

Pe lângă analiza tradițională SPICE, Multisim va permite utilizatorilor să conecteze instrumente virtuale la circuit. Este simplu și drumul rapid vezi rezultatul simulând evenimente reale.

Atunci când este necesară o analiză mai complexă, Multisim oferă diverse funcții de analiză. Multisim include Grapher, un instrument puternic pentru vizualizarea și analiza datelor de emulare.

Capacitatea de a schimba culoarea conductorilor vă permite să faceți circuitul mai convenabil pentru percepție. Puteți afișa diferite culori și grafice, ceea ce este foarte convenabil atunci când explorați mai multe dependențe în același timp.

Noțiuni fundamentale de lucru în pachetul software Multisim

Interfața cu utilizatorul constă din mai multe elemente principale, care sunt prezentate în Fig. 1.

În fereastra de dezvoltare (Setul de instrumente de proiectare) există comenzi pentru diferite elemente ale circuitului.

Setări globale(Figura 2) controlați proprietățile mediului Multisim. Acestea sunt accesate din caseta de dialog. Proprietăți (Preferințe). Selectați un articol Opțiuni / Preferințe globale (Opțiuni / Preferințe globale), se va deschide o fereastră Proprietăți cu următoarele file:

Cărări– specifică calea către fișierele bazei de date și alte setări;

Piese (Componente) - selectarea modului de plasare a componentelor și a standardului simbolului (ANSI sau DIN);

ANSI sau DIN - setări implicite de emulare;

general (general)– Schimbați comportamentul dreptunghiului de selecție, al roții mouse-ului și al instrumentelor de unire și unire automată.

Prezentare generală a componentelor

Componentele stau la baza oricărui circuit, acestea sunt toate elementele din care constă, Multisim funcționează cu două categorii de componente: reale (reale) și virtuale (virtuale). Componentele reale, spre deosebire de cele virtuale, au o valoare specifică, neschimbătoare și corespondența lor pe placa de circuit imprimat. Componentele virtuale sunt necesare doar pentru emulare, utilizatorul le poate atribui parametri arbitrari.

Multisim are o altă clasificare a componentelor: analogice, digitale, mixte, animate, interactive (componentele sunt controlate folosind tastele enumerate sub fiecare articol), multi-select digital, electromecanic și RF.

Panoul componente conține câmpuri surse (plasați sursa), elemente de bază (plasați de bază), diode (plasați dioda), tranzistori (plasați tranzistorul), analog (place analogic), indicatoare (place indicator) si etc.

Browser de componente este locul în care componentele sunt selectate pentru a fi plasate pe schemă. După dublu clic pe mouse, cursorul va lua forma unei componente în timp ce este selectată o locație pe schematică pentru componentă.

ÎN explorator de componente afișează baza de date curentă în care sunt stocate articolele afișate. În Multisim sunt organizate în grupuriȘi familii. Exploratorul afișează și o descriere a componentei (câmp Scop Funcție), model și placă de circuit imprimat sau producător.

În grupul de surse, puteți selecta surse de tensiune continuă și alternativă, curent, putere; surse dependente (de exemplu, surse de tensiune și curent controlate de curent sau tensiune) etc.

În grupul de elemente de bază sunt selectate întrerupătoare, transformatoare, conectori, relee, rezistențe fixe și variabile, condensatoare, bobine și alte elemente.

Grupul de indicatoare conține sonde, indicatoare digitale, lămpi cu incandescență, voltmetre și ampermetre.

După selectarea componentelor din baza de date, acestea sunt plasate pe diagramă și conectate între ele. În acest moment și după instalare, componentele pot fi rotite. Pentru a selecta o componentă, faceți clic pe ea cu mouse-ul. Pentru a selecta mai multe componente, țineți apăsat butonul mouse-ului și trageți pentru a desena o casetă de selecție în jurul componentelor dorite. Componentele selectate sunt indicate printr-o linie punctată.

Componentele pot fi înlocuite cu altele folosindu-le meniul contextual, punct Înlocuiți componentă(e). Componentele noi sunt selectate în fereastra suplimentară de explorare a componentelor care se deschide. Multisim va restabili conexiunile componentelor după înlocuire.

Faceți clic pe conector pentru a începe ghidarea firului de conectare, faceți clic pe pinul de capăt pentru a finaliza conexiunea. Când apare exploratorul, Multisim îi va atribui automat un număr în rețea. Numerele cresc secvențial, începând cu 1. Firele de împământare sunt întotdeauna numerotate 0 - această cerință se datorează funcționării emulatorului ascuns SPICE. Pentru a schimba numărul conexiunii sau a-i da un nume logic, trebuie să faceți dublu clic pe conductor și să introduceți o nouă valoare.

Dispozitive

Instrumentele virtuale sunt componente de model multisim care corespund instrumentelor reale. De exemplu, VI-urile din Multisim includ osciloscoape, generatoare de semnal, analizoare de spectru și multe altele.

Pentru a adăuga un VI, selectați-l din panou dispozitive (instrumente), orez. 4. Pentru a vizualiza panoul frontal al instrumentului, faceți dublu clic pe pictograma instrumentului. Conductoarele dispozitivului sunt conectate la elementele circuitului în același mod ca și alte componente.

Multisim include, de asemenea, instrumente simulate din viața reală de la Agilent și Tektronix.

1.2.1.Generator de semnal

XFG1 este o sursă de tensiune ideală care produce forme de undă sinusoidale, pătrate sau triunghiulare.

Borna din mijloc a generatorului, atunci când este conectată la circuit, oferă un punct comun pentru citirea amplitudinii tensiunii alternative. Pentru a citi tensiunea relativ la zero, terminalul comun este împământat. Terminalele extreme dreapta și stânga sunt folosite pentru a furniza tensiune alternativă circuitului. Tensiunea de pe pinul din dreapta se schimbă într-o direcție pozitivă în raport cu pinul comun, tensiunea de pe pinul din stânga se schimbă într-o direcție negativă.

Făcând dublu clic pe imaginea redusă se deschide imaginea mărită a generatorului (Fig. 5).

1.2.2.Osciloscop

Osciloscopul XSC1 este un analog al unui osciloscop de stocare cu fascicul dublu. Puteți conecta osciloscopul la un circuit deja pornit sau puteți rearanja cablurile în alte puncte în timp ce circuitul funcționează - imaginea de pe ecranul osciloscopului se va schimba automat.

Puteți opri procesul de calcul al parametrilor și caracteristicilor circuitului în orice moment apăsând tasta F9 sau selectând elementul Pauzăîn meniu Circuit. Puteți continua calculul apăsând din nou tasta F9 sau selectând elementul rezumat meniul Circuit. Prin apăsarea butonului „Start-Stop” din colțul de sus al ecranului, pornește sau se oprește calculul parametrilor circuitului.

O imagine redusă a osciloscopului este afișată pe diagramă. Există patru terminale de intrare în această imagine: terminalul din dreapta sus este comun; dreapta jos - intrare de sincronizare; clemele de jos din stânga și din dreapta sunt, respectiv intrare canal A (canal A)Și intrare canal B (canal B).

Făcând dublu clic pe imaginea în miniatură, se deschide imaginea din panoul frontal al osciloscopului (Fig. 6).

Direct sub ecran se află o bară de defilare care vă permite să observați orice perioadă de timp a procesului, din momentul în care circuitul este pornit și până în momentul în care circuitul este oprit.

Pe ecranul osciloscopului există două cursore, desemnate 1 și 2, cu care puteți măsura valorile instantanee ale tensiunii în orice punct al oscilogramei. Pentru a face acest lucru, mutați pur și simplu mouse-ul peste triunghiurile din partea lor superioară în poziția dorită. Coordonatele punctelor de intersecție ale primului cursor cu forma de undă sunt afișate în linia de sus, coordonatele celui de-al doilea cursor - în linia de mijloc. Linia de jos afișează valorile diferențelor dintre coordonatele corespunzătoare ale primului și celui de-al doilea cursor. Rezultatele pot fi scrise într-un fișier. Pentru a imprima oscilogramele primite, este convenabil să obțineți o imagine pe un fundal alb apăsând butonul.

1.2.3. Analizor de spectru XSA1

Analizor de spectru XSA1, conceput pentru a determina spectrul semnalului în orice punct circuit radio. Puteți conecta analizatorul de spectru la un circuit deja pornit sau puteți rearanja cablurile în alte puncte în timp ce circuitul funcționează - imaginea de pe ecranul analizorului de spectru se va schimba automat.

Pe fig. Figura 7 prezintă panoul frontal al analizorului de spectru care arată spectrul de amplitudine al semnalului armonic pozitiv S(t)=1+Sin(2p1000t).

Pentru a afișa corect spectrul, trebuie să selectați un interval de frecvență setând valoarea inițială a intervalului în fereastra Start, valoarea finală în câmpul End, salvați setările apăsând Enter. Prin mutarea markerului, în partea de jos a ferestrei de lucru obținem valorile frecvenței și amplitudinii armonicii selectate.


Informații similare.




Se încarcă...
Top