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图a、图b分

  别用来测试电压源和电流源的外特

  性,电位器用作负载,0%为短路,键控开关断开时负载为∞,即开路。

若二电路外特性相同,则验证了电压源与电流源之间等效互换的关系。

  -1-

  三.实验内容及方法

  1.验证叠加原理

  1).启动EWB。

  2).按图(a)、(b)、(c)所示同时建立三个实验电路。

  建立本电路用到的元件图标如下:

  基本元件箱

  

(1).分别单击元件工具栏中的基本元件箱、电源箱和指示器件箱图标,以便同时打开三个工具栏,选取(拖曳)各元件至电路设计窗口,按图中的要求旋转某些元件的方向,并按图中位置摆放,分别双击每一个元件,按图要求设置元件的参数。

  电流表、电压表

  模式((Value/Mode):

DC

  

(2).设置电路图的显示内容:

  选择Circuit|SchematicOptions菜单命令,在Show/Hide对话框,选中ShowReferenceID和ShowValue两项,以便显示元件的编号和参数值。

  (3).按图所示连线,调整连线,使其比较整齐。

  3).运行并测试电路

  

(1).点击主窗口右上角的启动/停止开关,使计算机对电路进行仿真。

  

(2).读取各电流表的示值并记录在电路描述窗口。

  4).保存电路

  选择File|Save菜单命令,在打开的Save窗口中指定保存文件的路径和文件名,将建立的电路保存在.ewb文件中。

按照节的2中介绍的方法,将电路图复制到粘贴板上,然后,将其粘贴到事先打开的字处理软件(如word

  或写字板)的新文档中,再将-2-

  电源箱

  指示器件箱

  电阻电池

  接地电流表

  电路描述窗口中的测试数据也复制到文档中,然后,建立新的电路文件。

  2.验证电压源与电流源的等效互换

  1).按图(a)、(b)所示同时建立两个实验电路。

  基本元电源指示器电阻电池恒流电位电流电压转换接地件箱箱件箱源器表表开关

  电位器(可调电阻)

  阻值(Value/Resistance):

1KΩ

  初始设置(Value/Setting):

50%

  增量(Value/Increment):

5%

  增量控制键(Value/Key):

可取缺省R,也可任意设定。

  电压表、电流表

  开关

  控制键(Value/Key):

缺省为空格键(space),也可任意设定。

  2).运行并测试电路

  

(2).测试电路(a)的外特性

  按动转换开关S1的控制键,接通电路的负载RL。

  按动电位器RL的控制键或者Shift+控制键,使RL阻值每次减小或增大5%,在0%-100%之间调节RL,分别读取电压表和电流表的读数。

按动转换开关S1的控制键,断开电路负载RL,测量电路的开路电压,在电路描述窗口以列表形式记录各测量数据。

  (3).以US1/R1的值设置电路(b)中的电流源IS1,以相同的方法和步骤测试电路(b)的外特性,以列表形式记录各测量数据。

在电路描述窗口以列表形式记录各测量数据。

  3).保存电路

  选择File|Save菜单命令,将建立的电路保存在.ewb文件中。

按照节的2中介绍的方法,将电路图复制到粘贴板上,然后,将其粘贴到字处理软件的文档中,再将电路

  -3-

  描述窗口中的测试数据也复制到文档中,保存文档。

  5).点击主窗口右上角的启动/停止开关,使计算机停止电路仿真。

退出EWB,退出Windows98,关闭计算机系统。

  四.实验报告要求:

  1.列表比较实验步骤1的测试数据,验证叠加原理。

  2.列表比较实验步骤2的测试数据验,分别作出电压源和电流源的外特性曲线,验

  证它们之间的等效互换关系。

由数据生成曲线的方法请参照附录2:

在电子文档中由数据生成曲线的方法。

  -4-

  实验二等效电源定理

  3.验证代文宁定理和诺顿定理。

  二.实验电路

  如图(a)、(b)、(c)所示。

  (a)(b)

  (c)

  图

  -5-

  篇二:

Ewb仿真实验与实例教程

  Ewb仿真实验与实例教程

  1ElectronicsWorkbench简介

  电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation,简称EDA)技术是近代电子信息领域发展起来的杰出成果。

EDA包括电子工程设计的全过程,如系统结构模拟、电路特性分析、绘制电路图和制作PCB(印刷电路板),其中结构模拟、电路特性分析称之为EDA仿真。

目前著名的仿真软件SPICE(SimulationProgramWithIntegratedCircuitEmphasis)是由美国加州大学伯克利分校于1972年首先推出的,经过多年的完善,已发展成为国际公认的最成熟的电路仿真软件,当今流行的各种EDA软件,如PSPICE、or/CAD、Electro(来自:

小龙文档网:

ewb实验报告模板)nicsWorkbench等都是基于SPICE开发的。

  ElectronicsWorkbench(简称EWB)是加拿大InteractiveImageTechnologiesLed公司于1988年推出的,它以SPICE3F5为模拟软件的核心,并增强了数字及混合信号模拟方面的功能,是一个用于电子电路仿真的“虚拟电子工作台”,是目前高校在电子技术教学中应用最广泛的一种电路仿真软件。

  EWB软件界面形象直观,操作方便,采用图形方式创建电路和提供交互式仿真过程。

创建电路需要的元器件、电路仿真需要的测试仪器均可直接从屏幕中选取,且元器件和仪器的图形与实物外型非常相似,因此极易学习和操作。

  EWB软件提供电路设计和性能仿真所需的数千种元器件和各种元器件的理想参数,同时用户还可以根据需要新建或扩充元器件库。

它提供直流、交流、暂态的13种分析功能。

另外,它可以对被仿真电路中的元器件设置各种故障,如开路、短路和不同程度的漏电,以观察不同故障情况下电路的状态。

EWB软件输出方式灵活,在仿真的同时它可以储存测试点的所有数据,列出被仿真电路的所有元器件清单,显示波形和具体数据等。

由于它所具有的这些特点,非常适合做电子技术的仿真实验。

  2EWB的基本界面

  [要点提示]

  1、EWB的主窗口

  2、菜单栏

  3、工具栏

  [内容简介]

  EWB的主窗口

  启动可以看到如图所示的主窗口,它由菜单栏、工具栏、元器件库区、电路设计区、电路描述窗口、状态栏和暂停按钮、启动/停止开关组成。

从图中可以看到,EWB模仿了一个实际的电子工作台,其中最大的区域是电路设计区,在这里可进行电路的创建、测试和分析。

在电路描述窗口中,可键入文本以描述电路。

“O/I”和“Pause”用于控制电路仿真与否。

状态栏显示鼠标所指处元件或仪表的名称,在仿真时,显示仿真中的现状以及分析所需的时间,此时间不是实际的CPU运行时间。

  图ElectronicsWorkbench主窗口

  菜单栏

  一、File菜单

  文件菜单如图,它主要用于管理Workbench所创建的电路和文件。

  New刷新工作区,准备创建新电路文件。

  Open…打开已有的电路文件。

  Save以现有的文件名保存电路文件。

  SaveAs…换名保存电路文件。

  ReverttoSaved…恢复电路为最后一次保存时的状态。

  Import…输入其它软件形成的Spice网表文件(文件扩展名为.NET或.CIR)并生成原理图。

  Export…将当前电路文件以Spice网表文件(扩展

  名.NET、.SCR、.BMP、.CIR、.PIC)输出,供其它软件调用。

  Print…打印原理图,元器件列表,仪器测试结果等。

  PrintSetup…打印机设置。

  ProgramOptions…Workbench选项设置。

  Exit退出Workbench。

  Install…安装Workbench的附加组件。

  图文件菜单

  二、Edit菜单

  编辑菜单如图,它主要用于电路绘制过程中,对电路元件的各种处理,其中Cut、Copy、Paste、Delete、SelectAll功能与Windows的基本功能相同,不再详述。

  CopyasBitmap将选中的内容以位图形式复制到剪贴板。

  ShowClipboard显示剪贴板的内容。

  图编辑菜单图电路菜单

  三、Circuit菜单

  电路菜单如图,它主要用于电路图的创建和仿真。

  Rotate将选定的元器件顺时针旋转90度。

  FlipHorizontal将选定的元器件水平翻转。

  FlipVertical将选定的元器件垂直翻转。

  ComponentProperties…显示选定元件的属性窗口,以便于修改元件参数。

CreateSubcircuit…创建子电路。

  ZoomIn将工作区内的电路放大显示。

  ZoomOut将工作区内的电路缩小显示。

  SchematicOptions设置电路图选项。

在选择设置对话框中,选择栅格、标号等是否显示。

  Restrictions…有关电路和分析的一些限制。

  四、Analysis菜单

  分析菜单如图,它主要用于对电路的分析方式和过程进行控制。

Activate激活,开始仿真。

  Pause暂停仿真。

  Stop停止仿真。

  AnalysisOptions…有关电路分析的选项,一般选用默认值。

  DCOperatingPoint直流工作点。

分析显示直流工作点结果。

  ACFrequency交流频率分析。

分析电路的频率特性。

  Transient瞬态分析,即时域分析。

  Fourier傅立叶分析。

分析时域信号的直流、基波、谐波分量。

  Noise噪声分析。

分析电阻或晶体管的噪声对电路的影响。

  Distortion失真分析。

分析电子电路中的谐波失真和内部调制失真。

ParameterSweep参数扫描分析。

分析某元件的参数变化对电路的影响。

  TemperatureSweep温度扫描分析。

分析不同温度条件下的电路特性。

Pole-Zero极零点分析。

分析电路中的极点、零点数目及数值。

  TransferFunction传递函数。

分析源和输出变量之间的直流小信号传递函数。

  Sensitivity灵敏度分析。

分析节点电压和支路电流对电路元件参数的灵敏度。

  WorstCase最坏情况分析。

分析电路特性变坏的最坏可能性。

  MonteCarlo蒙特卡罗分析。

分析电路中元件参数在误差范围变化时对电路特性的影响。

  DisplayGraphs显示各种分析结果。

  图分析菜单

  五、Window菜单窗口

  菜单如图,它主要用于屏幕上显示窗口的安排。

  Arrange重排窗口内容。

  Circuit显示电路窗口内容。

  Description显示描述窗口内容。

  篇三:

集成运放信号和处理仿真实验报告

  集成运放信号运算和处理电路仿真实验

  比例运算电路仿真实验

  a反向输入b同相输入

  C差分输入电路

  积分运算电路仿真实验

  单电源小信号交流放大电路仿真实验

  有源低通滤波电路仿真实验1.一阶低通有源滤波电路仿真实验

  b幅频特性曲线

  2.二阶压控电压源低通滤波电路仿真实验

  c相频特性曲线

  C相频特性曲线

  a幅频,相频特性曲线

  b幅频特性参数扫描分析结果

  总结:

1.通过一阶,二阶有源低通滤波电路仿真分析,滤波电路中引入RC低通滤波电路的环节越多(阶数越高),f>

fp时,电压放大倍数下降的速度越高,过渡带幅频特性曲线衰减斜率的值越大,幅频特性曲线的过渡带越窄,滤波特性越理想。

  2.压控电压源二阶低通滤波电路中反馈电阻Rf越大,通带电压增益越大,等效品质因素Q越大,从而使f=fp处的电压增益越大。

适当调节Q值,可以改变滤波电路的频率特性。

3.仿真测量数据与理论分析计算的数据基本一致,仿真实验对实际电路调试具有实际指导意义,但在对二阶有源低通滤波电路高频段的仿真分析时,偏差较大。

  

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