Работа с функциями анализа
В этом упражнении пользователи продолжат изучение полосового фильтра с помощью функций анализа. На основе функций анализа переменного тока, переходных процессов, Фурье и Монте Карло пользователи научатся работать с настройками функций и плоттера.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Файлы проекта можно скачать здесь: 
3.4 Измеритель АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter)
Лицевая панель измерителя АЧХ-ФЧХ показача рис. 3.7. Измеритель предназначен для анализа амплитудно-частотных(при нажатой кнопке MAGNI-TUDE, включена по умолчанию) и фазочастотных(при нажатой кнопке PHASE) характнристик при логарифмической(кнопка LOGвключена по умолчанию) или линейной(кнопка LIN)шкале по осям Y(VERTICAL) и Х (HORIZONTAL). Настройка измерителя заключается в выборе пределов измерения коэффициента передачи и вариации частоты с помощью кнопок в окошках F- максимальное и I- минимальное значение. Значение частоты и соответствующее ей значение коэфициента передачи или фазы индицируется в окошках в правом нижнем углу измерителя.
Подключение прибора к исследуемой схеме осуществляется с помощью зажимов IN (вход) и OUT (выход). Левые клеммы зажимов подключаются соответственно ко входу и выходу исследуемого устройства, а правые — к общей шине. Ко входу устройства необходимо подключить функциональный генератор или другой источник переменного напряжения, при этом каких-либо настроек в этих устройствах не требуется.
Измеритель АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter)
Измеритель диаграмм Боде (или потер Боде) предназначен для измерения АЧХ и ФЧХ электрических цепей.
Лицевая панель измерителя АЧХ-ФЧХ (измерителя диаграмм Боде) показана на рис. 1.12.
Измеритель позволяет проводить анализ амплитудно-частотных характеристик (при нажатой кнопке MAGNITUDE, включена по умолчанию) и фазочастотных (при нажатой кнопке PHASE) характеристик при логарифмической (кнопка LOG включена по умолчанию) или линейной (кнопка LIN) шкале по осям Y (VERTICAL) и Х (HORIZONTAL). Настройка измерителя состоит в выборе пределов измерения коэффициента передачи и вариации частоты с помощью кнопок в окошках А – максимальное и I – минимальное значения. Значение частоты и советующее ей значение коэффициента передачи или фазы индицируется в окошках в правом нижнем углу измерителя.
Подключение прибора к исследуемой схеме осуществляется с помощью зажимов IN (вход) и OUT (выход). Левые клеммы зажимов подключаются, соответственно, к входу и выходу исследуемого устройства, а правые – к общей шине. К входу устройства необходимо подключить функциональный генератор или другой источник переменного напряжения, при этом каких-либо настроек в этих устройствах не требуется.
2. Практическая часть
1. Измерить параметры сигнала генератора гармонических колебаний с помощью осциллографа и вольтметра. 1.1. Собрать схему измерения (рис. 1.13).
1.1.1. Нарисовать п отчете временную диаграмму гармонического сигнала с амплитудой U m = 5 В и частотой /= 2 кГц, показав единицы измерения по осям, а также амплитуду и период.
1.2. Установить на выходе i-енератора гармонический сигнал с амплитудой U M = 5 В и частотой/^ 2 кГц.
1.3. Получить на экране осциллографа устойчивое, неограниченное сверху, по оси К, изображение 2-3 периодов гармонического сигнала в пределах всего экрана по оси X.
Это достигается путем регулировки чувствительности канала А по оси У (переключатель В/Дел), времени развертки но оси X (переключатель Время/Дел) и установки осциллографа в режим внутренней синхронизации по каналу А с запуском развертки но положительному перепаду входного сигнала.
1.4. Измерить осциллографом амплитуду U m гармонического сигнала. Измерение амплитуды сводится к расчету её по формуле (рис. 1.14)˸
Vm – К у , где Н т амплитуда изображения сигнала в делениях шкалы по оси Y, К у масштабный множитель по оси К (значение переключателя В/Дел).
Измерить амплитуду сигнала значительно проще, в случае если перейти в режим увеличенной передней панели осциллографа (нажав кнопку ZOOM). Измерить амплитуду сигнала с помощью визирной линии и сравнить с измеренным значением ранее.
1.5. Измерить вольтметром амплитуду гармонического сигнала. На дисплее мультимстра отображается действующее (эффективное) значение переменного напряжения 1/ л. Амплитуду сигнала рассчитать по формуле˸
и сравнить с измеренным ранее.
1.6. Измерить с помощью осциллографа период и вычислить частоту исследуемого сигнала. Измерение периода сводится к расчету ᴇᴦο по формуле (см. рис. 1.14)˸
Измеритель АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter) — понятие и виды. Классификация и особенности категории «Измеритель АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter)» 2015, 2017-2018.
В программе EWB используется большой набор приборов для проведения измерений: амперметр, вольтметр, осциллограф, мультиметр, Боде Плоттер (Bode Plotter) (графопостроитель частотных характеристик схем), функциональный генератор, генератор слов, логический анализатор и логический преобразователь.
Простейшими приборами в Electronics Workbench являются вольтметр и амперметр, которые расположены в поле индикаторов (Indicators) Они не требуют настройки, автоматически изменяя диапазон измерений. В одной схеме можно применять несколько таких приборов одновременно, наблюдая токи в различных ветвях и напряжения на различных элементах.
Амперметр – используется для измерения переменного и постоянного тока рис. 2.6. Выделенная толстой линией сторона прямоугольника, изображающего амперметр, соответствует отрицательной клемме. Двойным щелчком мыши на изображении амперметра открывается диалоговое окно для изменения параметров амперметра: вида измеряемого тока, величины внутреннего сопротивления.
Рис. 2.6. Изображение амперметра
Величина внутреннего сопротивления вводится с клавиатуры в строке Resistance , вид измеряемого тока (опция Mode ) выбирается из списка. При измерении переменного синусоидального тока (АС) амперметр будет показывать его действующее значение
где – амплитудное значение тока.
Внутренние сопротивление 1 мОм, установленное по умолчанию, в большинстве случаев оказывает пренебрежимо малое влияние на работу схемы. Его значение можно изменить, однако использование амперметра с очень маленьким внутренним сопротивлением в схемах с высоким выходным импедансом может привести к математической ошибке во время моделирования работы схемы. В качестве амперметра можно использовать мультиметр.
Вольтметр используется для измерения переменного и постоянного напряжения рис. 2.7.

Рис. 2.7. Изображение вольтметра
Выделенная толстой линией сторона прямоугольника, изображающего вольтметр, соответствует отрицательной клемме. Двойным щелчком мыши на изображении вольтметра открывается диалоговое окно для изменения параметров вольтметра: вида измеряемого напряжения; величины внутреннего сопротивления. Величина внутреннего сопротивления вводится с клавиатуры в строке Resistance , вид измеряемого напряжения (опция Mode ) выбирается из списка. При измерении переменного синусоидального напряжения (АС) вольтметр будет показывать действующее значение напряжения U , определяемое по формуле
где – амплитудное значение напряжения.
Внутреннее сопротивление вольтметра 1 МОм, установленное по умолчанию, в большинстве случаев оказывает пренебрежимо малое влияние на работу схемы. Его значение можно изменить, однако использование вольтметра с очень высоким внутренним сопротивлением в схемах с низким выходным импедансом может привести к математической ошибке во время моделирования работы схемы. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.
Кроме описанных амперметра и вольтметра в Electronics Workbench имеется семь приборов, с многочисленными режимами работы, каждый из которых можно использовать в схеме только один раз. Эти приборы расположены на панели приборов. Слева на панели расположены приборы для формирования и наблюдения аналоговых величин: мультиметр, функциональный генератор, осциллограф, Боде-плоттер рис. 2.8.:
Рис 2.8. Аналоговые измерительные приборы.
Мультиметр используется для измерения: напряжения (постоянного и переменного), тока (постоянного и переменного), сопротивления, уровня напряжения в децибелах.
Для настройки мультиметра нужно двойным щелчком мыши на его уменьшенном изображении открыть его увеличенное изображение рис. 2.9.

Рис. 2.9. Изображения мультиметра
а – уменьшенное изображения для схем; б – увеличенное изображение для настройки мультиметра.
На увеличенном изображении нажатием левой кнопки мыши выбирается: измеряемая величина по единицам измерения – А , V , Ω или dB ; вид измеряемого сигнала – переменный или постоянный; режим установки параметров мультиметра. Установка вида измеряемой величины производится нажатием соответствующей кнопки на увеличенном изображении мультиметра. Нажатие кнопки с символом «
» устанавливает мультиметр для измерения действующего значения переменного тока и напряжения, постоянная составляющая сигнала при измерении не учитывается. Для измерения постоянного напряжения и тока нужно на увеличенном изображении мультиметра нажать кнопку с символом «– ». В качестве амперметра и вольтметра мультиметр используется так же, как и стандартные приборы.
Мультиметр – единственный в Electronics Workbench стандартный прибор, предназначенный для измерения сопротивления. Для использования мультиметра в качестве омметра его следует подсоединить параллельно участку цепи, сопротивление которого нужно измерить, на увеличенном изображении мультиметра нажать кнопку Ω и кнопку с символом «–» переключения в режим измерения постоянного тока. Включить схему. На табло мультиметра при этом появится измеренное значение сопротивления.
Чтобы избежать ошибочных показаний, схема должна иметь соединение с землей и не иметь контакта с источниками питания, которые должны быть исключены из схемы, причем идеальный источник тока должен быть заменен разрывом цепи, а идеальный источник напряжения – короткозамкнутым участком.
Осциллограф , имитируемый программой Workbench , представляет собой аналог двулучевого запоминающего осциллографа и имеет две модификации:
1. простую модификацию с уменьшенным для создания схемы изображением рис. 2.10 а и увеличенным изображением для настройки осциллографа рис. 2.10 б

Рис. 2.10. Простая модификация осциллографа
а – изображение осциллографа в схеме, б – панель осциллографа для настройки
Расширенная модификация по своим возможностям приближается к лучшим цифровым запоминающим осциллографам рис. 2.11.
Рис. 2.11. Расширенная модификация осциллографа
Из-за того, что расширенная модель занимает много места на рабочем поле, рекомендуется начинать исследования простой моделью, а для подробного исследования процессов – использовать расширенную модель.
Осциллограф можно подключить к уже включенной схеме или во время работы схемы переставить выводы к другим точкам – изображение на экране осциллографа изменится автоматически. Двойным щелчком мыши по уменьшенному изображению открывается изображение передней панели простой модели осциллографа с кнопками управления, информационными полями и экраном.
Для проведения измерений осциллограф нужно настроить, для чего следует задать:
· расположение осей, по которым откладывается сигнал;
· нужный масштаб развертки по осям;
· смещение начала координат по осям;
· режим работы по входу: закрытый или открытый;
· режим синхронизации: внутренний или внешний.
Настройка осциллографа производится при помощи полей управления, расположенных на панели управления. Панель управления общая для обеих модификаций осциллографа и разделена на четыре поля управления:
· горизонтальной разверткой (Time base );
· синхронизацией (Trigger );
Поле управления горизонтальной разверткой (масштабом времени) служит для задания масштаба горизонтальной оси осциллографа при наблюдении напряжения на входах каналов А и В в зависимости от времени. Временной масштаб задается в: с/дел, мс/дел, мкс/дел, нс/дел (s/div, ms/div, ms/div, ns/div соответственно). Величина одного деления может быть установлена от 0,1 нс до 1 с. Масштаб может дискретно уменьшаться на один шаг при щелчке мышью на кнопке справа от поля и увеличиваться при щелчке на кнопке .
Нажатие клавиши Expand на панели простой модели открывает окно расширенной модели осциллографа.
Панель расширенной модели осциллографа в отличие от простой модели расположена под экраном и дополнена тремя информационными табло, на которые выводятся результаты измерений. Кроме того, непосредственно под экраном находится линейка прокрутки, позволяющая наблюдать любой временной отрезок процесса от момента включения до момента выключения схемы. В сущности, расширенная модель осциллографа это совершенно другой прибор, позволяющий намного удобнее и более точно проводить численный анализ процессов.
Чтобы вернуться к прежнему изображению осциллографа, следует нажать клавишу Reduce , расположенную в правом нижнем углу.
Боде-плоттер (графопостроитель )используется для получения амплитудно-частотных (АЧХ) и фазочастотных (ФЧХ) характеристик схемы рис. 2.12.

Рис. 2.12. Изображения Боде-плоттера
а – уменьшенное изображение для отражения в схеме, б – увеличенное для настройки прибора
Боде-плоттер измеряет отношение амплитуд сигналов в двух точках схемы и фазовый сдвиг между ними. Отношение амплитуд сигналов может измеряться в децибелах. Для измерения Боде-плоттер генерирует собственный спектр частот, диапазон которого может задаваться при настройке прибора. Частота любого переменного источника в исследуемой схеме игнорируется, однако схема должна включать какой-либо источник переменного тока.
Боде-плоттер имеет четыре зажима: два входных (IN ) и два выходных (OUT ). Для измерения отношения амплитуд или фазового сдвига нужно подключить положительные выводы входов IN и OUT (левые выводы соответствующих входов) к исследуемым точкам, а два других вывода заземлить. При двойном щелчке мышью по уменьшенному изображению Боде-плоттера (рис. 2.12 а ) открывается его увеличенное изображение (рис. 2.12 б ).
Верхняя панель плоттера задает вид получаемой характеристики: АЧХ или ФЧХ. Для получения АЧХ следует нажать кнопку Magnitude, для получения ФЧХ – кнопку Phase. Левая панель управления (Vertical ) задает:
· начальное (I – initial) и конечное (F – final) значения параметров, откладываемых по вертикальной оси,
· вид шкалы вертикальной оси – логарифмическая (LOG ) или линейная (LIN ).
Правая панель управления (Horizontal ) настраивается аналогично.
При получении АЧХ по вертикальной оси откладывается отношение напряжений:
· в линейном масштабе от 0 до 10 9 ;
· в логарифмическом масштабе от –200 dB до 200 dB.
При получении ФЧХ по вертикальной оси откладываются градусы: от –720 до +720. По горизонтальной оси всегда откладывается частота в герцах или в производных единицах.
В начале горизонтальной шкалы расположен курсор. Его можно перемещать нажатием на кнопки со стрелками, расположенными справа от экрана, либо «тащить» с помощью мыши. Координаты точки пересечения курсора с графиком характеристики выводятся на информационных полях внизу справа. С помощью Боде-плоттера нетрудно построить топографическую диаграмму на комплексной плоскости для любой схемы.
Функциональный генератор является идеальным источником напряжения, вырабатывающим сигналы синусоидальной, прямоугольной или треугольной формы рис. 2.13.

Рис. 2.13. Изображение функционального генератора
а – уменьшенное изображение для формирования схемы. б – увеличенное для настройки генератора.
Средний вывод генератора при подключении к схеме обеспечивает общую точку для отсчета амплитуды переменного напряжения. Для отсчета напряжения относительно нуля общий вывод заземляют. Крайние правый и левый выводы служат для подачи переменного напряжения на схему. Напряжение на правом выводе изменяется в положительном направление, а напряжение на левом выводе – в отрицательном, относительно общего вывода.
При двойном щелчке мышью по уменьшенному изображению функционального генератора открывается его увеличенное изображение, с помощью которого осуществляют:
· установка формы сигнала.
· установка частоты сигнала.
· установка амплитуды выходного напряжения.
· установка постоянной составляющей выходного напряжения.
1 Установка формы сигнала . Для выбора требуемой формы выходного сигнала необходимо нажать на кнопку с соответствующим изображением. Форму треугольного и прямоугольного сигналов можно изменить, уменьшая или увеличивая значение в поле Duty Cycle (скважность). Этот параметр определяется для сигналов треугольной и прямоугольной формы. Для треугольной формы напряжения он задает длительность (в процентах от периода сигнала) между интервалом нарастания напряжения и интервалом спада.
Установив, например, значение 20, можно получить длительность интервала нарастания 20 % от периода, а длительность интервала спада – 80 % . Для прямоугольной формы напряжения этот параметр задает соотношение между длительностями положительной и отрицательной части периода.
2 Установка частоты сигнала . Частота генератора регулируется от 1 Hz до 999 MHz. Значение частоты устанавливается в строке Frequency с помощью клавиатуры и кнопок со стрелками. В левом поле устанавливается численное значение, в правом – единица измерения (Hz, kHz, MHz – Гц, кГц, МГц соответственно).
3 Установка амплитуды выходного напряжения . Амплитуду выходного напряжения можно регулировать от 0 мВ до 999 кВ. Значение амплитуды устанавливается в строке Amplitude с помощью клавиатуры и кнопок со стрелками. В левом поле устанавливается численное значение, в правом – единица измерения (mV, mV, V, kV – мкВ, мВ, В, кВ соответственно).
4 Установка постоянной составляющей выходного напряжения . Постоянная составляющая переменного сигнала устанавливается в строке Offset при помощи клавиатуры или кнопок со стрелками. Она может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Это позволяет получить, например, последовательность однополярных импульсов.
Совет : «Плоский» сигнал не будет пересекать уровень переключения. Чтобы увидеть «плоский» сигнал, убедитесь, что переключение сигнала установлено в Auto .
Trigger Signal (переключающий сигнал)
Переключающий сигнал может быть внутренним, со ссылкой на входной сигнал канала А или В, или внешним, со ссылкой на сигнал на выводе внешней синхронизации. Если этот сигнал «плоский», или если сигнал должен быть отображен как можно раньше, выберите
Используйте кнопку Sing. , чтобы обеспечить триггеру осциллографа единственный проход до встречи с точкой переключения. Когда кривая достигнет конца экрана осциллографа, кривая не изменится пока вы вновь не щелкните по кнопке Sing.
Используйте кнопку Nor. , чтобы осциллограф обновлял каждый раз изображение при достижении уровня переключения.
Используйте кнопку None , если вам не нужно использовать переключение.
8.7.2 Обзор результатов работы осциллографа
Использование Cursors и Readouts (показания прибора)
Чтобы отобразить точные значения сигнала, перетащите курсор, пока не появится нужное значение. Вы можете также перемещать курсор точнее правым щелчком мышки по нему и использованием всплывающего меню. См. «Всплывающее меню курсора».
Окно под дисплеем показывает время и напряжение в проверяемой точке, где вертикальный курсор пересекает синусоидальную кривую, и разность между двумя положениями.
Когда схема активизирована и ее поведение симулируется, вы можете подключать осциллограф к другим узлам без повторной активизации схемы. Перемещение подключения автоматически перерисовывает форму сигнала в новых узлах. Если вы хорошо настроили осциллограф во время симуляции или после симуляции, дисплей обновляется автоматически.
Примечание: Если опции установки осциллографа или анализа изменились, чтобы отобразить больше деталей, форма сигнала может стать неразборчивой. Если так, активизируйте схему вновь, чтобы изображение улучшилось. Вы можете также увеличить точность сигнала, увеличивая время шага симуляции, как объясняется в разделе «Установки интерактивной симуляции».
8.8 Плоттер Боде
Чтобы использовать инструмент, щелкните по кнопке Bode Plotter на панели Instruments и щелкните по месту, где нужно расположить иконку в рабочей области. Иконка
используется для подключения плоттера к схеме. Двойной щелчок по иконке открывает панель инструмента, которая используется для ввода установок и просмотра результата измерения.
Multisim User Guide
Плоттер Боде производит график частотную характеристику схемы и более всего полезен для анализа схем фильтров. Плоттер используется для построения амплитудно- и фазочастотных характеристик. Когда плоттер подключается к схеме, выполняется спектральный анализ.
Примечание: С помощью кнопки Save плоттера Боде в можете сохранить результаты симуляции в окне Grapher . Детально это описано в разделе «Открытие файлов».
Плоттер Боде генерирует ряд частот в заданном спектре. Частота любого источника AC в схеме не сказывается на работе плоттера. Однако источник AC должен включен где-нибудь в схеме.
Начальное и конечное значения масштаба по вертикали и горизонтали предустановлены в максимум. Эти значения могут меняться для просмотра графика в разных масштабах. Если масштаб увеличивался или менялась база после окончания симуляции, вам может понадобится повторная активизация схемы, чтобы получить более детальное изображение. В отличие от многих приборов, если выводы плоттера Боде переносятся к другим узлам, необходимо заново активизировать схему, чтобы получить правильные результаты.
Примечание: Если вы не знакомы с подключением и настройкой инструментов, см. «Добавление инструментов к схеме» и «Использование инструментов».
8.8.1 Установки плоттера Боде
Диалоговое окно Resolution Points — Settings
Для установки разрешения вашего плоттера Боде:
1. Щелкните по Set , чтобы отобразить диалог Settings .
2. Введите нужное количество Resolution Points (точек разрешения) и щелкните Accept .
National Instruments Corporation
Multisim User Guide
Величина или фаза (Magnitude или Phase)
Magnitude измеряет отношение величины (усиления напряжения в децибелах) между двумя узлами, V+ и V-. Фаза измеряет сдвиг фаз (в градусах) между двумя узлами. Обе кривые в зависимости от частоты (в Гц).
Если V+ и V- единственные точки в схеме:
1. Подключите положительный вывод IN и положительный вывод OUT к соединителям V+ и V-.
2. Подключите отрицательные выводы IN и OUT к земле.
Если V+ (или V-) это значение величины или фазы через компонент, подключите оба вывода IN (или оба вывода OUT ) с любой стороны компонента.
Установки вертикальной и горизонтальной осей
Логарифмическая шкала используется, когда сравниваемые значения имеют большой разброс, как в случае анализа частотной характеристики. Например, если измеряемое напряжение сигнала усиливается, значение в децибелах вычисляется так:
Базовый масштаб может быть изменен с логарифмического (Log) на линейный (Lin) без повторной активизации схемы (только, когда используется логарифмическая шкала в результирующем графике, относящемся к плоттеру Боде).
Масштаб по горизонтальной оси
Горизонтальная ось или ось X всегда показывает частоту. Ее масштаб определяется начальным (I) и конечным (F) значениями горизонтальной оси. Чтобы частота отвечала требованиям анализа часто используют больший частотный диапазон или логарифмическую шкалу.
Примечание: Когда устанавливается масштаб по горизонтальной оси, начальная частота (I ) должна быть меньше, чем конечная частота (F ).
Масштаб по вертикальной оси
Единицы и масштаб по вертикальной оси зависят от того, что измеряется, и используемой базы, как показано в таблице ниже.
National Instruments Corporation
Концепция виртуальных приборов – это простой и быстрый способ увидеть результат с помощью имитации реальных событий. Принцип работы всех инструментов Multisim (подключение к схеме, использование) идентичен принципу работы реальных аналогов этих приборов. Для того, что бы добавить виртуальный прибор в рабочее поле программы, необходимо при помощи левой кнопки мыши нажать на его пиктограмму на панели «Приборы» и разместить его с помощью мыши в необходимом месте на схеме. Для того, что бы отобразить лицевую панель прибора, необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме прибора на схеме. После того как панель откроется, сделайте необходимые настройки подобно тому, как бы вы это сделали на панели реального прибора. Принцип соединения виртуальных инструментов с элементами схемы такой же, как и для других компонентов схемы. Рассмотрим подробно работу с такими виртуальными приборами, как логический анализатор и плоттер Боде.
Логический анализатор
Логический анализатор – это прибор, предназначенный для отслеживания состояния логических элементов цифровых электронных устройств при разработке больших систем, а так же для выявления неисправностей. Для съема сигналов с исследуемой схемы логический анализатор имеет 16 выводов. Помимо этого данный виртуальный прибор оснащен тремя входами запуска: С (внешняя синхронизация), Q (избирательный вход запуска), Т (маскированный вход запуска).
Продемонстрируем работу данного прибора. Для генерации сигналов воспользуемся двумя функциональными генераторами, которые настроим таким образом, чтобы они выполняли генерацию прямоугольных импульсов с разной частотой – в нашем случае 1 kHz и 5 kHz. Подключим выводы функциональных генераторов к выводам съема сигналов логического анализатора при помощи проводников разного цвета, в результате чего прямоугольные импульсы на часовой диаграмме логического анализатора будут отображаться также разными цветами. Запустим симуляцию схемы, откроем лицевую панель логического анализатора. Пиктограмма логического анализатора, подключение к схеме и его лицевая панель представлены на рисунке 1. На рисунке 2 представлены окна настроек функциональных генераторов XFG1 и XFG2.
Рис. 1. Пиктограмма логического анализатора, подключение к схеме и его лицевая панель
Рис. 2. Окна настроек функциональных генераторов XFG1 и XFG2
Рассмотрим лицевую панель логического анализатора более подробно. Шестнадцать переключателей в левой части панели соответствуют шестнадцати каналам съема сигналов. Переключатели становятся активными в том случае, если выводы анализатора подключены к узлам цифровой схемы, в противном случае, когда каналы анализатора свободны – переключатели не активны. В следующей колонке отображены имена узлов схемы соответствующие подключенным к ним каналам анализатора. После запуска симуляции схемы логический анализатор снимает входные значения со своих выводов и отображает полученные данные в виде прямоугольных импульсов на часовой диаграмме во временной области лицевой панели. Вывод значений начинается с канала 1. В нижней части временной области отображаются сигналы, полученные с входов запуска анализатора. Так же прибор оснащен двумя курсорами, предназначенными для проведения измерений во временной области. В нижней части лицевой панели рассматриваемого прибора расположена панель управления, в левой части которой находятся три кнопки:
- «Стоп» (остановить анализ);
- «Сброс» (очистить экран временной области);
- «Экран» (инвертировать цвет экрана временной области).
В центральной части панели управления находится окно показаний курсора, в котором расположены три поля:
- «Т1» (показания курсора Т1);
- «Т2» (показания курсора Т2);
- «Т2-Т1» (временной сдвиг между курсорами).
Кнопки стрелок позволяют изменять значения показаний курсора в большую или в меньшую сторону. Код позиции курсора отображается в поле «Входной код», которое расположено за полем показаний курсора.
В правой части панели управления находится окно параметров запуска, в котором в поле «Время/Дел» можно задать число тактов часовой диаграммы на деление. Настройку параметров тактирования входных сигналов можно произвести при помощи кнопки «Установка», которая расположена в группе «Развертка» окна параметров запуска. После нажатия на эту кнопку откроется окно «Установки синхронизации» (рис. 3), в котором настраиваются следующие параметры:
- «Источник» — источник синхроимпульсов (внешний или внутренний), параметр задается посредством установки переключателя в нужную позицию;
- «Тактовая частота» – устанавливается путем ввода значения с клавиатуры в данное поле;
- «Определитель» – задается активный уровень сигнала синхронизации (0 или 1);
- «Дискретизация» – задаются параметры выборки сигналов до порога, после порога, а так же пороговая величина.
Рис. 3. Окно «Установки синхронизации»
Настройка дополнительных условий запуска анализатора производится в окне «Установки запуска» (рис. 4). Данное окно можно вызвать из окна параметров запуска при помощи кнопки «Установка», которая находится в группе «Уровень». В окне настраивается маска, по которой осуществляется фильтрация логических уровней и синхронизация входных сигналов. Для вступления в силу внесенных изменений необходимо нажать на кнопку «Принять».
Рис. 4. Окно «Установки запуска»
Плоттер Боде.
Плоттер Боде предназначен для анализа амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик и представления их в линейном или логарифмическом масштабе. Наиболее полезен данный инструмент для анализа схем фильтров. Плоттер Боде имеет четыре вывода: два вывода IN и два вывода OUT. Подключение прибора к исследуемой схеме осуществляется при помощи выводов отмеченных значком «+» (вывод IN «+» подключается к входу схемы, вывод OUT «+» – к выходу), выводы «–» подключаются к общей шине.
Рассмотрим более подробно лицевую панель прибора. В ее левой части расположен графический дисплей, который предназначен для графического отображения формы сигнала. Так же прибор оснащен курсором для проведения измерений в любой точке графика, курсор при необходимости можно перемещать при помощи левой кнопки мыши. Управлять положением курсора можно так же и при помощи стрелок перемещения вертикального курсора, которые расположены в нижней левой части лицевой панели плоттера Боде под графическим дисплеем. Между стрелками находятся два информационных поля, в которых отображаются значения частоты и фазы (или коэффициента передачи), полученные на пересечении вертикального курсора и графика. В правой части находится панель управления, предназначенная для настройки параметров плоттера Боде. Рассмотрим данную панель более подробно. В верхней части панели находится поле «Режим», в котором размещено две кнопки: «Амплитуда» и «Фаза». При нажатой кнопке «Амплитуда» прибор работает в режиме анализа амплитудно-частотных характеристик. При нажатой кнопке «Фаза» – в режиме анализа фазо-частотных характеристик. В полях «По горизонтали» и «По вертикали» можно задать параметры горизонтальной и вертикальной осей координат при логарифмической или линейной шкале. Логарифмическая шкала используется в том случае, если сравниваемые значения имеют большой разброс, как например, в случае анализа амплитудно-частотой характеристики. Переключение шкалы производится при помощи кнопок «Log» (логарифмическая) и «Лин» (линейная). Масштаб горизонтальной (ось Х) и вертикальной (ось Y) осей определяется начальным («I» — initial) и конечным («F» — final) значениями. На экране графического дисплея плоттера Боде по оси Х всегда отображается частота. При измерении коэффициента передачи ось Y отображает отношение выходного напряжения схемы к его входному напряжению. Для логарифмической шкалы единицы – децибелы. В том случае если измеряется фаза, вертикальная ось всегда показывает угол фазы в градусах. При анализе амплитудно-частотной характеристики диапазон значений по вертикальной оси может быть задан в линейном масштабе от 0 до 10е+09, в логарифмическом масштабе – от –200 dB до 200 dB. При анализе фазо-частотной характеристики диапазон значений по вертикальной оси может быть задан от –720 градусов до +720 градусов. Пример подключения плоттера Боде к схеме фильтра и лицевая панель данного прибора представлены на рисунке 5.
Рис. 5. Пример подключения плоттера Боде к схеме фильтра и лицевая панель данного прибора
В поле «Управление» лицевой панели прибора расположены три кнопки:
- «Экран» – данная кнопка предназначена для инверсии цвета графического дисплея (черный/белый);
- «Сохранить» – кнопка предназначена для сохранения результатов измерений в файл на диск в формате.bod (формат плоттера Боде) или.tdm (двоичный файл);
- «Уст…» — кнопка предназначена для выбора разрешающей способности плоттера Боде. После нажатия на кнопку «Уст…» открывается диалоговое окно «Установки» (рис. 6), в котором в поле «Разрешающая способность» можно установить необходимое количество точек разрешения в диапазоне от 1 до 1000 и для того, что бы изменения вступили в силу, нажать на кнопку «Принять». В нижней части панели управления плоттера Боде расположено четыре переключателя («Вх +», «Вх –», «Вых +», «Вых –»), которые отображают наличие подключения выводов плоттера Боде к исследуемой схеме.

Рис. 6. Диалоговое окно «Установки».
Перед тем как запустить симуляцию схемы в Multisim необходимо обратить внимание на то, чтобы используемые в схеме виртуальные приборы были правильно настроены. Данное замечание является достаточно важным, так как в некоторых случаях установка параметров по умолчанию может не подходить для вашей схемы, а установка пользователем некорректных параметров может стать причиной того, что полученные результаты окажутся неверными или трудно читаемыми. При возникновении проблем в процессе симуляции схемы, возникшие ошибки записываются в файл журнала ошибок и аудита, который можно просмотреть, выбрав в основном меню «Моделирование» пункт «Журнал моделирования/анализа». Необходимо отметить, что настройки виртуальных приборов можно изменять и во время симуляции.
Построитель частотных характеристик (Боде Плоттер)
Отображает относительный фазовый или амплитудный отклик входного и выходного сигналов. Это особенно удобно при анализе свойств полосовых фильтров.

Разное
Интересно
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Похожие инструкции
![]()
Система Kicad — это пакет прикладных программ для автоматизированной разработки электрических схем и проектирования печатных плат, который работает в следующих операционных системах:
• LINUX
• Windows XP
• Mac OS

![]()
Sprint-Layout является простым в использовании программным обеспечением для разработки односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат (PCB).
![]()
Комплексный пакет программ Cadsoft EAGLE — незаменимое решение для разработки печатных плат.
![]()
ARES — графический редактор печатных плат со встроенным менеджером библиотек и автотрассировщиком ELECTRA, автоматической расстановкой компонентов на печатной плате.
![]()
ISIS — графический редактор принципиальных схем служит для ввода разработанных проектов с последующей имитацией и передачей для разработки печатных плат в ARES.
![]()
Программный пакет DipTrace представляет собой полнофункциональную систему для разработки принципиальных схем и печатных плат.
Среда Multisim
Так выглядит интерфейс программы:
Компоненты Multisim.
В Multisim есть базы данных трех уровней:
— Из Главной базы данных (Master Database) можно только считывать информацию, в ней находятся все компоненты;
— Пользовательская база данных (User Database) соответствует текущему пользователю компьютера. Она предназначена для хранения компонентов, которые нежелательно предоставлять в общий доступ;
— Корпоративная база данных (Corporate Database). Предназначена для тех компонентов, которые должны быть доступны другим пользователям по сети.
Средства управления базами данных позволяют перемещать компоненты, объединять две базы в одну и редактировать их. Все базы данных разделяются на группы, а они, в свою очередь., на семейства. Когда пользователь выбирает компонент и помещает его в схему, создается новая копия, Все изменения с ней никак не затрагивают информацию, хранящуюся в базе данных.
Панель COMPONENT предоставляет доступ ко всем компонентам Multisim.
Рекомендуемые материалы
Увеличенная панель компонентов показана ниже:

При пользовании этой панелью выполняется несколько больше действий, но она позволяет разместить любой необходимый компонент.
Для быстрого добавления источников питания переменного тока можно пользоваться панелью инструментов VIRTUAL (Виртуальные).
Увеличенная панель VIRTUAL показана ниже:

База данных Master Database разделена на группы:
1) Sources.
Cодержит все источники напряжения и тока, заземления.
— Панель инструментов Power Source Components.
На этой панели изображены стандартные источники питания, которые будут использоваться в схемах (например источники напряжения DC, заземление и трехфазные источники питания), и источник питания AC.
Чтобы увидеть описание компонента, соответствующего кнопке, задержим на ней курсор мыши. Через несколько секунд появится экранная подсказка.
Power sources — источники постоянного, переменного напряжения, заземление, беспроводные соединения — VCC, VDD, VSS, VEE.
Signal voltage sources — источники прямоугольных импульсов, источник сигнала через определенные промежутки времени.
Signal current sources — постоянные, переменные источники тока, источники прямоугольных импульсов.
2) Basic.
Содержит основные элементы схемотехники: резисторы, конденсаторы, катушки, ключи, трансформаторы, реле, коннекторы и т.д.

С помощью данной панели инструментов будем добавлять большинство пассивных компонентов, например, резисторы, конденсаторы, и катушки индуктивности.
Чтобы определить функции каждой кнопки, задержите на ней курсор мыши, через несколько секунд появится экранная подсказка, с помощью которой без труда можно найти необходимый прибор.
3) Diodes. Содержит различные виды диодов: фотодиоды, диоды Шоттки, светодиоды и т.д.

4) Transistors. Содержит различные виды транзисторов: pnp-, npn-транзисторы, биполярные транзисторы, МОП-транзисторы, КМОП-транзисторы и т.д.

5) Analog. Содержит все виды усилителей: операционные, дифференциальные, инвертирующие и т.д.

6) TTL. Содержит элементы транзисторно-транзисторной логики
7) CMOS. Содержит элементы КМОП-логики.
8) MCU Module – управляющий модуль многопунктовой связи (от англ. multipoint control unit)
9) Advanced_Peripherals. Содержит подключаемые внешние устройства (дисплеи, терминалы, клавишные поля).
10) Misc Digital. Содержит различные цифровые устройства.
11) Mixed. Содержит комбинированные компоненты
12) Indicators. Содержит измерительные приборы (вольтметры, амперметры), лампы и т.д.
Свойства элементов.
Чтобы перед началом моделирования изменить значения параметров элемента, необходимо открыть окно свойств. Двойным кликом левой кнопки мыши на элементе, расположенном на схеме, вызывается окно свойств элемента. Далее перечислены элементы, использованные в данной лабораторной работе, и их основные параметры.
Источник постоянного напряжения


Voltage (V) – напряжение источника.
Конденсатор

Capacitance (C) – емкость конденсатора.
Резистор

Resistance (R) – сопротивление.
Катушка индуктивности

Inductance (L) – индуктивность.
Диод
Модель диода DIODE_VIRTUAL является моделью идеального диода.
Электронный ключ (напряжение)

Для электронного ключа выбираются значения следующих параметров:
пороговое напряжение замыкания (Threshold Voltage), пороговое напряжение размыкания (Hysteresis Voltage), сопротивление замкнутого ключа (On-state Resistance), сопротивление разомкнутого ключа (Off-state Resistance).
Виртуальные приборы.
Все приборы расположены на панели инструментов.
Генератор сигналов
Генератор сигналов (function generator) – это источник напряжения, который может генерировать синусоидальные, пилообразные и прямоугольные импульсы. Можно изменить форму сигнала, его частоту, амплитуду, коэффициент заполнения и постоянный сдвиг.

Вольтметр

Resistace (R) – внутреннее сопротивление вольтметра.
Mode – режим вольтметра: DC –постоянный ток, AC – переменный ток.
Осциллограф (Oscilloscopе)

а) 2-х канальный осциллограф
б) 4-х канальный осциллограф
В Multisim есть несколько модификаций осциллографов, которыми можно управлять как настоящими. Они позволяют устанавливать параметры временной развертки и напряжения, выбирать тип и уровень запуска измерений.
Чтобы посмотреть показания прибора, нужно запустить симуляцию, нажав кнопку Run:
После этого — двойной щелчок по прибору. На экране появится окно с показаниями:

Кнопка Reverse меняет цвет фона.
Кнопка Save сохраняет данные осциллографа в виде таблицы в отдельный файл с расширением *.scp
Выделенные кнопки T1 и Т2 позволяют вызвать курсоры:
В окне осциллографа также можно увеличивать и уменьшать масштаб, сдвигать графики по осям ординат и абсцисс, с помощью курсоров смотреть параметры в каждой точке графика (здесь — значение напряжения).
2-х канальный осциллограф
4-х канальный осциллограф

осциллограф смешанных сигналов Agilent 54622D

4-х канальный цифровой осциллограф с записью Tektronix TDS 2024
Построитель частотных характеристик (диаграмм Боде)(Bode Plotter)

Отображает относительный фазовый или амплитудный отклик входного и выходного сигналов. Это особенно удобно при анализе свойств полосовых фильтров.

1. Электронные ключи
1.1. Электрические импульсы. Формы импульсов. Амплитуда и длительность импульсов. Длительность фронта и среза импульсов. Период и частота повторения импульсов. Коэффициент заполнения, скважность, пауза. (Л. 1, стр. 176–178, Л. 14, стр. 113–114, Л. 3, стр. 170-173, Л. 8, стр. 175–178)
1.2. Идеальный электрический ключ. Электронный ключ на основе биполярного транзистора. Режимы отсечки и насыщения. Длительности фронта, рассасывания и среза. Способы повышения быстродействия ключа. Оптимальная форма базового тока. Цепи формирования квазиоптимальной формы базового тока. Электронный ключ на основе полевого транзистора. (Л. 1, стр. 178–184, Л. 3, стр. 184–189, Л. 6, стр. 175–195, Л. 8, стр. 178–182, Л. 14, стр. 114–130, Л. 15, стр. 58–74, Л. 16, стр. 50–54, Л. 17, стр. 98–101)
1.3. Ненасыщенные транзисторные ключи. Силовые электронные ключи на основе составных биполярных транзисторов, полевых транзисторов и IGBT транзисторов. (Л. 15, стр. 75–89, Л. 16, стр. 54, Л. 17, стр. 101–109, стр. 131–133)
2. Пороговые устройства
2.1 Компараторы. Их назначение. Основные параметры: коэффициент усиления, коэффициент ослабления синфазного сигнала, напряжение смещения нуля, входной ток, разность входных токов, время переключения, ток потребления, выходные уровни, выходной ток. (Л. 1Л. 19, стр. 360–362, Л. 18, стр. 150–155, Л. 10, стр. 221–223, Л.6, стр. 386–390, Л. 3, стр. 226–228, Л. 8, стр. 202–203)
2.2 Передаточные характеристики и временные диаграммы поясняющие работу компараторов. Компаратор нулевого уровня. Применение операционных усилителей в качестве компараторов. (Л. 1Л.18, стр. 150–163, Л. 1, стр. 184–185)
2.3 Триггеры Шмитта (ТШ). Передаточные характеристики. Временные диаграмм поясняющие работу ТШ. Расчет порогов “срабатывания” и “отпускания” ТШ. Устранение эффекта “дребезга контактов” с помощью ТШ. (Л. 1, Л. 18, стр. 155–160, Л. 3, стр. 228–231, Л. 8, стр. 203–205)
3. Генераторы и формирователи импульсов
3.1. Автоколебательные мультивибраторы (АМ) на основе компараторов или ОУ. Симметричный и несимметричный АМ. Временные диаграммы, поясняющие работу АМ. Расчет частоты и скважности автоколебаний. АМ перестраиваемые по частоте и скважности. (Л. 1, стр. 187–190, Л. 3,стр. 211–212, Л. 8, стр. 205–206)
3.2. Интегральные таймеры. Их назначение и внутренняя структура. АМ и одновибратор (ждущий мультивибратор) на основе интегрального таймера. Временные диаграммы поясняюще их работу. Расчет АМ и одновибратора. (Л. 18, стр. 220–226, Л. 8, стр. 209–213)
3.3. Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН). Коэффициент нелинейности. Простейшая схема. Схема с фиксированным током заряда конденсатора. Временные диаграммы, поясняющие работу схем. Синхронизируемые ГЛИН. (Л. 6, стр. 306–317, Л. 1, стр. 194–199, Л. 3, стр. 220–226, Л. 8, стр. 209–213)
4. Устройства хранения, преобразования
и селектирования аналоговой информации
4.1. Устройство выборки и хранения аналоговой информации (УВХ). Структурная схема и принцип действия. Схема УВХ на основе двух операционных усилителей. Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. Схема УВХ на основе микросхем КР1102СК2. (Л. 18, стр. 163–170, Л. 6, стр. 390–395)
4.2. Амплитудный (пиковый) детектор. Структурная схема и принцип действия. Простейшая схема и схема с улучшенными характеристиками. Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. (Л. 6, стр. 396– 408),Л. 18,стр 170–176)
4.3. Ограничитель амплитуды. Простейшие схемы. Временные диаграммы, поясняющие их работу. Ограничитель амплитуды на основе ОУ. (Л. 6, стр. 371–379, Л. 18, стр. 179–181, Л. 3,178–181)
4.4. Амплитудные и временные селекторы импульсов. Временные диаграммы, поясняющие их работу. (Л. 8, стр. 213–214)
4.5. Широтно–импульсные модуляторы (ШИМ). ШИМ первого рода и ШИМ второго рода. ШИМ с блокировкой. Временные диаграммы поясняющие работу ШИМ. (Л. 16, стр. )
4.6. Преобразователи напряжения в частоту (ПНЧ). Структурная и принципиальная схемы простейшего ПНЧ. Принцип действия. Структурная и принципиальная схемы ПНЧ с повышенной линейностью. Принцип действия и временные диаграммы (Л. 18, стр. 115–130, Л. 6, стр. 395–402)
5. Импульсные стабилизаторы и преобразователи
напряжения (ИСН), выпрямители и инверторы.
5.1. Три основные (базовые) схемы конверторов: понижающего, повышающего и инвертирующего типов. Временные диаграммы и регулировочные характеристики.(Л. 17, стр. 79–90, Л. 16, стр. 320–339)
5.2. Обратные связи в ИСН (на примере ИСН понижающего типа). Схемы управления ИСН (релейного типа и с ШИМ). (Л. 16, стр. 310–319)
5.3. Стабилизированные однотактные преобразователи. Принцип действия и временные диаграммы (Л. 17, стр. 346–350)
5.4. Однофазный двухполупериодный выпрямитель. Схемы со средней точкой и мостовая. Работа схем на активную, активно–емкостную и активно–индуктивную нагрузку. Внешние (нагрузочные) характеристики однофазных выпрямителей. (Л. 1, стр. 287–306)
5.5. Трехфазные выпрямители. Схема с нулевым выводом и схема Ларионова. (Л. 1, стр. 331–337)
5.6. Управляемые выпрямители. Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей (на примере однофазной мостовой схемы). (Л. 1, стр. 317–327)
5.7. Инверторы напряжения и тока. (Л. 1, стр. 431–442, 457–467, 475–480)
Список литературы
1. Забродин Ю.С. Промышленная электроника.— М.: Высшая школа 1982.
2. Пасынков В.В., Чирчик Л.К. Полупроводниковые приборы.— М.: Высшая школа 1987.
3. Галкин В.И. Промышленная электроника.— Мн.: Высшая школа 1989.
4. Захаров В.К., Лыпарь Ю.И. Электронные устройства автоматики и телемеханики.— Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1984.
5. Артамонов Б.И., Богуняев А.А. Источники электропитания радиоустройств.—М.: энергоиздат, 1982.
6. Скаржепа В.А.,Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. Часть первая.— Киев: Высшая школа, 1989.
7. Мелешкина Л.П., Алексеев Г.Е., Фрадкина М.Л. Руководство к лабораторным рботам по основам промышленной электроники.— М.: Высшая школа, 1977.
8. Герасимов В.Г., Князьков О.М., Краснопольский А.В, Сухоруков В.В. Основы промышленной электроники.— М.: Высшая школа 1988.
9. Лабораторные работы по основам промышленной электроники./ Под ред. Герасимова В.Г.— М.: Высшая школа, 1989.
10. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах.— Л.: Энергоатомиздат, 1988.
11. Скаржепа В.А., Сенько В.И. Электроника и микросхемотехника. Сборник задач.— Киев: Высшая школа, 1989.
12. Сборник задач по электротехнике и основам электроники. Под ред. Герасимова В.Г.— М.: Высшая школа,1987.
14. Воронков Э.Н., Овечкин Ю.А. Основы проектирования усилительных и импульсных схем на транзисторах.— М.: Машиностроение, 1987.
15. Ромаш Э.Ю., Дробович Ю.И., Юрченко Н.Н., Шевченко П.Н. Высокочастотные транзисторные преобразосатели.— М.: Радио и связь, 1988.
16. Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: справочник/ Под ред. Найвельта Г.С.— М.: Радио и связь, 1986.
17. Источники вторичного электропитания./ Под ред. Конева Ю.И.—М.: Радио и связь, 1983.



