Multisim 2001的器件库
Multisim 2001含有4个种类的器件库,执行View\\Component Bars命令即可显示如图2-1所示的下拉菜单。
图2-1 View\\Component Bars命令的下拉菜单
图2-1中的Multisim Database也称为Multisim Master,用来存放软件自带的元件模型。随着版本的不同,该数据库中包含的仿真元件的数量也不一样。
Corporate Database 仅专业版有效,为用于多人协同开发项目时建立的共用器件库。
User Database 用来存放用户使用Multisim编辑器自行创建的元器件模型。 EDAParts Bar 为用户提供通过因特网进入EDAParts.com网站,下载有关元器件的信息和资料。
Multisim 2001的Multisim Database中含有14个器件库(即Component Toolbar),每个器件库中又含有数量不等的元件箱(又称之为Farmily),共有6000多个元器件,各种元器件分门别类地放在这些器件箱中供用户调用。User Database在开始使用时是空的,只有在用户创建或修改了元件并存放于该库后才能有元件供调用。
本章将分别对Multisim Database中的14个器件库中的元器件加以介绍。
第一节 电源库
一、电源库组成
电源库(Sources)如图2-2所示,其中共有30个电源器件,有为电路提供电能的电源,也有作为输入信号的信号源及产生电信号转变的控制电源,还有两个接地端。电源库中的器件全部为虚拟器件。
1
图2-2 电源库
二、电源库中的器件箱 1.接地端(Ground)
在电路中,“地”是一个公共参考点,电路中所有的电压都是相对于该点而言的电势差。在Multisim电路图上可以同时调用多个接地端,它们的电位都是OV。 2.数字接地端(Digital Ground)
在实际数字电路中,许多数字器件需要接上直流电源才能正常工作,而在原理图中并不直接表示出来。为更接近于现实,Multisim在进行数字电路的“Real”仿真时,电路中的数字元件要接上示意性的电源,数字接地端是该电源的参考点。
3.Vcc电压源(Vcc Voltage Source)
直流电压源的简化符号,常用于为数字元件提供电能或逻辑高电平。
4. VDD电压源(VDD Voltage Source)
与Vcc基本相同。当为CMOS器件提供直流电源进行“Real”仿真时,只能用VDD。 5.直流电压源(DC Voltage Source(Battery))
这是一个理想直流电压源,使用时允许短路,但电压值将降为0。 6.直流电流源(DC Current Source)
这是一个理想直流电流源,使用时允许开路,但电流值将降为0。
7.交流电压源(AC Voltage Source)
这是一个正弦交流电压源,电压显示的数值是其有效值(均方根值)。 8.正弦交流电流源(AC Current Source)
这是一个正弦交流电流源,电流显示的数值是其有效值(均方根值)。
2
9.时钟电压源(Clock Source)
实质上是一个幅度、频率及占空比均可调节的方波发生器,常作为数字电路的时钟触发信号,其参数值在其属性对话框中设置。
10. 调幅信号源(Amplitude Modulation(AM)Source) 产生受正弦波调制的调幅信号源,表达式为:
U0=Ucsin2π?ct(1+msin2π?mt)
其中:Uc为载波幅度,?c为载波频率,m为调制指数, ?m为调制频率。
11. 调频电压源(FM Voltage Source)
受单一频率调制的信号源,能产生一个频率可调制的电压波形,表达式为: U0=Uasin[2π?ct + msin(2π?mt)]
式中,Ua为峰值幅度, ?c为载波频率,m为调制指数,?m为调制频率。
12. 调频电流源(FM Current Source)
除了输出量是电流外,其余与调频电压源相同。 13. FSK信号源(FSK Source)
当电压源输入信号为二进制码“1”(高电平)时,输出一个频率为?1的正弦波;当输入为二进制码“0”(低电平)时,输出一个频率为?2的正弦波。输出频率?1和?2以及正弦波峰值电压可在该信号源的属性对话框中设置。
14. 电压控制正弦波电压源(Voltage-Controlled Sine Wave)
该电压源产生的是一正弦波电压,但其频率受外加的AC或DC输入电压控制,其控制结果可打开该电源的属性对话框进行设置。
15. 电压控制方波电压源(Voltage-Controlled Square Wave) 与电压控制正弦波电压源类似,所不同的是输出为方波信号。 16.电压控制三角波电压源(Voltage-Controlled Triangle Wave) 与前两个电压源类似,所不同的是输出为三角波信号。 17.电压控制电压源(Voltage-Controlled Voltage Source)
输出电压大小受输入电压控制,其比值是其电压增益(E),数值从mV/V到kV/V, 具体数值需打开其属性对话框进行设置。
18.电压控制电流源(Voltage-Controlled Current Source)
输出电流大小受输入电压控制,其比值称为转移导纳(G),用mhos(即seimens)来衡量,范围从mmhos到kmhos,具体数值需打开其属性对话框进行设置。
3
19.电流控制电压源(Current-Controlled Voltage Source)
输出电压大小受输入电流控制,其比值称为转移电阻(H),用mhos(即seimens)来衡量,范围从mmhos到kmhos,具体数值需打开其属性对话框进行设置。 20.电流控制电流源(Current-Controlled Current Source)
输出电流大小受输入电流控制,其比值称为电流增益(F),用mA/A至kA/A来衡量,具体数值也需打开其属性对话框进行设置。 21.脉冲电压源(Pulse Voltage Source)
脉冲电压源是一种输出脉冲参数可配置的周期性电源,可设置的脉冲参数有Initial Value(初始值)、Pulsed Value(脉冲值)、Delay time(延迟时间)、Rise Time(上升时间)、Fall time(下降时间)、Pulse Width(脉冲宽度)和Period(周期)等。打开其属性对话框即可进行设置。
22.脉冲电流源(Pulse Current Source) 除输出脉冲电流之外,其余与脉冲电压源一样。 23.指数电压源(Exponential Voltage Source)
指数电压源也是一种可配置性电源,其输出的指数信号参数可适当设置。可改变的参数有Initial Value(初始值)、Pulsed Value(脉冲值)、Rise Delay time(上升延迟时间)、Rise Time(上升时间)、Fall Delay time(下降延迟时间)和Fall Time(下降时间)。打开其属性对话框即可进行参数设置。
24.指数电流源(Exponential Current Source) 除输出为指数电流之外,其余与指数电压源一样。 25.分段线性电压源(Piecewise Linear Voltage Source)
简称PWL电压源,通过插入不同的时间及电压值,可控制输出电压的波形形状。每一对时间、电压值决定从该时刻起输出的新波形(大小),直到下一对时间、电压值对应的时刻,然后按新的时间、电压值对输出电压波形。
26. 分段线性电流源(Piecewise Linear Current Source) 除输出为电流之外,其余与分段线性电压源一样。
27. 压控分段线性源(Voltage-Controlled Piecewise Linear Source)
习惯上称之为PWL受控源,该电压源允许用户插入7对数据坐标(输入电压和输出电压),以控制输出电压波形的形状。
28. 受控单脉冲(Controlled One-Shot)
4
该器件实质上是一种波形变换器,它能将输入的波形信号变换成具有特定幅值和特定脉宽的脉冲输出。
29.多项式电源(Polynomial Source)
该电压源的输出电压是一个取决于多个传递函数的受控电压源,它是一般非线性电压源的一种特殊形式,常用于模拟电子器件的特性。
30.非线性相关电源(Nonlinear Dependent Source)
从该电源的电路符号上可以看出,它有V(1)、V(2)、V(3)、V(4)等4个电压输入端和I(V5)、I(V6)两个电流输入端,一个输出端。输出量既可以是电压变量,也可以是电流变量,取决于在其对话框中的设置。
第二节 基本器件库
一、基本器件库组成
基本器件库(Basic)如图2-3所示。
图2-3 基本器件库
基本器件库中包含现实器件箱18个,虚拟器件箱(背景为墨绿色)7个,每个现实器件箱中又存放着若干个与现实元器件一致的仿真元器件供选用。在选择元器件时应该
5