بررسی مدارهای الکتریکی در multisim. مثال ها و وظایف در محیط Multisim. اطلاعات نظری مختصر

ویرایشگر شماتیک بصری برنامه های Multisimاین امکان را فراهم می کند که با صرفه جویی در زمان در طراحی، زمان بیشتری برای طراحی باقی بماند. Multisim به گونه ای ساخته شده است که مانند سایر برنامه های مشابه نیازی به تغییر از حالت قرار دادن به حالت چیدمان نیست. Multisim با پایه کامل 16000 قطعه به مشتری می آید و شامل یک مدل شبیه سازی، یک نماد شماتیک، پارامترهای الکتریکی و یک طرح برای سیم کشی است. همچنین دسترسی رایگان به مرکز طراحی وجود دارد که دارای بیش از 12 میلیون قسمت در یک پایگاه داده قابل جستجو است.

برنامه های شبیه سازی مدار کلاسیک یا برنامه های SPICE مانند (که در آن SPICE انگلیسی است - برنامه شبیه سازی با بیان مدار داخلی) دارای حداکثر دقت و قابلیت اطمینان هستند که شامل Multisim می شود. اصل عملکرد آنها بر اساس تلفیقی ماشینی از یک سیستم معادلات دیفرانسیل معمولی یک مدار الکتریکی و حل آنها بدون استفاده از فرضیات ساده است. از روش های عددی Runge-Kutta یا روش Geer برای ادغام یک سیستم معادلات دیفرانسیل، روش نیوتن-رافسون برای خطی کردن یک سیستم معادلات جبری غیرخطی، و روش گاوس یا بسط LU برای حل یک سیستم معادلات جبری خطی استفاده می کند. هدف اصلاحات این روش ها بهبود همگرایی یا کارایی محاسباتی بدون ساده کردن مشکل اصلی است.

Multisim از ویژگی های شبیه سازی SPICE زیر استفاده می کند: شبیه سازی استاندارد SPICE. تقویت XSPICE برای گسترش قابلیت های Berkeley SPICE3. شبیه سازی با اتصال VHDL و Verilog. مدل سازی تعاملی؛ طیف گسترده ای از منابع، از جمله DC، سینوسی، پالس، دندان اره، تصادفی، AM، FM. مدل سازی نرم افزار; شبیه سازی مخلوط آنالوگ دیجیتال. الگوریتم های پیشرفته برای حل مسائل مدار متقاطع، گزینه های پیشرفته برای معاوضه سرعت/دقت. ویژگی های شبیه سازی RF: بهره SPICE برای شبیه سازی فرکانس بالا. ابزارهای RF و تجزیه و تحلیل، مدل های RF و یک جادوگر برای ایجاد مدل های خود.

Multisim تنها بسته شبیه‌سازی با هدف عمومی برای استفاده با فرکانس‌های بالای 100 مگاهرتز است، جایی که SPICE معمولاً غیر قابل استفاده می‌شود. مجموعه Multisim RF شامل یک کتابخانه قطعات اختصاصی، یک جادوگر مدل RF، ابزار مجازی RF و تحلیلگرهای RF است. توابع VHDL و Verilog یک راه آسان برای مبتدیان برای استفاده از HDL است، که ابزاری برای مدل‌سازی جزئیات پیچیده دیجیتالی است که نمی‌توانند در SPICE مدل‌سازی شوند. VHDL و Verilog - توانایی مدل‌سازی قطعات بدون نیاز به درک نحو HDL. VHDL و Verilog - ابزار طراحی مستقل با ویرایشگرهای کد، مدیران پروژه های شبیه سازی، خروجی شکل موج و اشکال زدایی، شبیه سازی مشترک با SPICE، مطابقت کامل با استانداردها.

Multisim به تیمی از طراحان اجازه می دهد تا بر روی مدارهای یکسان در زمان واقعی کار کنند شبکه محلییا اینترنت با Multisim، می توانید فیلدهای خاصی را برای مشخص کردن قطعات، مانند هزینه، زمان تحویل، یا تامین کننده ترجیحی وارد کنید.

ترکیب فناوری Multisim و ابزار مجازی به مهندسان طراحی PCB و مربیان مهندسی برق اجازه می دهد تا به تداوم کامل چرخه طراحی، متشکل از سه مرحله: مطالعه تئوری، ایجاد دست یابند. مدارسیستم شبیه سازی شده، تولید و آزمایش نمونه اولیه.

Multisim 10.0 و Ultiboard 10.0 طیف وسیعی از ویژگی‌های طراحی حرفه‌ای را برای سخت‌گیرترین افراد ارائه می‌کنند. امکانات مدرنمدل سازی، پایگاه داده اجزای بهبود یافته و جامعه کاربری گسترده. پایگاه داده کامپوننت شامل بیش از 1200 آیتم جدید و بیش از 500 مدل SPICE جدید از تولید کنندگان برجسته مانند دستگاه های آنالوگ، فناوری خطی و تگزاس اینسترومنتز و همچنین بیش از 100 مدل جدید است. منابع تکانهتغذیه.

علاوه بر این، در نسخه جدید نرم افزار Convergence Assistant برای تصحیح خودکار پارامترهای SPICE برای تصحیح خطاهای شبیه‌سازی معرفی شد، پشتیبانی از استانداردهای BSIM 4 اضافه شد و قابلیت‌های نمایش و تجزیه و تحلیل داده‌ها از جمله یک کاوشگر جدید فعلی و پروب‌های استاتیک به روز شده برای اندازه‌گیری‌های دیفرانسیل افزایش یافت.

Multisim یک نرم‌افزار شبیه‌سازی مدار الکترونیکی پیشرفته است که یک آزمایشگاه مجازی شامل ابزارهای آزمایشی و کتابخانه‌های گسترده را فراهم می‌کند. قطعات الکترونیکی. این مقاله مراحل ایجاد نمودار مدار الکتریکی را در محیط Multisim 12.0 مانند اتصال نمادهای اجزا بر روی نمودار، نامگذاری مدارها، کار با یک پروب ولتاژ پوشش خواهد داد.

اتصال نمادهای کامپوننت در یک نمودار

مدارها و اتوبوس ها برای برقراری ارتباط بین اجزای یک مدار استفاده می شوند. برای اضافه کردن یک مدار به مدار، از دستور "Explorer" از منوی "Insert" استفاده کنید، برای اضافه کردن یک گذرگاه، از دستور "Bus" استفاده کنید. پس از انتخاب دستور مورد نیاز از منو، مکان نما به شکل ضربدر در می آید. در Multisim، اتصال نمادهای مؤلفه در یک شماتیک با استفاده از یک شبکه به چند روش انجام می شود:

  • اتصال خودکار؛
  • اتصال تکیه گاه;
  • اتصال دستی

برای استفاده از مدار برای اتصال کنتاکت نمادها، باید مکان نما را به مخاطب انتخابی منتقل کرده و با دکمه سمت چپ ماوس روی آن کلیک کنید، سپس مکان نما را به مخاطب بعدی بکشید و همچنین با سمت چپ روی آن کلیک کنید. دکمه ماوس - مدار ایجاد می شود. در فرآیند ایجاد یک مدار، ممکن است لازم باشد یک پین نماد را به یک شبکه متصل کنید. در این حالت، پس از انتقال مکان نما به کنتاکت انتخابی که مدار به آن وصل خواهد شد، باید بر روی آن کلیک چپ کرده و مکان نما را به نقطه اتصال با مدار دیگری بکشید، سپس با چپ ماوس نیز در این مکان کلیک کنید. دکمه - سیستم یک گره در محلی ایجاد می کند که زنجیره ایجاد شده را با یک موجود می پیوندد. به چنین اتصالی خودکار گفته می شود. راه دیگری برای تخمگذار مدارها وجود دارد - این اتصال مخاطبین نمادها با الحاق است. برای اجرای این روش، نماد متصل شده را به گونه ای حرکت دهید که انتهای کنتاکت ورودی آن با انتهای کنتاکت خروجی نماد قطعه ای که به آن متصل می شوید، منطبق باشد (در این حالت باید یک نقطه کوچک در محل اتصال ظاهر شود. ، نشان دهنده این است که مخاطبین با موفقیت متصل شده اند) و روی دکمه سمت چپ ماوس کلیک کنید تا آن را روی شماتیک قرار دهید، سپس نماد را به محل مورد نظر روی شماتیک بکشید (با این کار شبکه پشت نماد قرار می گیرد). نمونه ای از اتصال خودکار یک نماد جزء و یک هادی در شکل 1 نشان داده شده است.

برنج. 1. اتصال خودکار نماد جزء و هادی.

توالی اقدامات در این مثالبه پنج مرحله تقسیم می شود:

  1. در مرحله اول، شکل دو علامت را نشان می دهد که قبلاً توسط یک هادی به هم متصل شده اند.
  2. مرحله 2 نشان می دهد که چگونه می توان یک نماد جدید به منطقه طراحی اضافه کرد.
  3. در مرحله سوم، نماد جدید به تماس با هادی منتقل می شود. در این حالت اتصال با هادی به صورت خودکار پس از انجام می شود دکمه سمت چپماوس آزاد می شود
  4. نماد را با دکمه سمت چپ ماوس انتخاب کنید و آن را به مکان جدید منتقل کنید.

شکل 2 نمونه ای از اتصال دو علامت جزء بر اساس مجاورت را نشان می دهد.

برنج. 2. اتصال کنتاکت های دو علامت جزء با همدیگر.

توالی اقدامات در این مثال در قالب چهار مرحله ارائه شده است:

  1. در مرحله اول، شکل دو علامت جزء را نشان می دهد که در منطقه کاری طراحی قرار گرفته اند.
  2. در مرحله دوم کاراکتر دوم به تماس با کاراکتر اول منتقل می شود. در همان زمان، یک نقطه رنگی در محل اتصال ظاهر می شود، که نمادی از موفقیت آمیز بودن اتصال مخاطبین نمادها است. پس از رها شدن دکمه سمت چپ ماوس، اتصال به صورت خودکار انجام می شود.
  3. نماد جزء دوم را به مکان جدیدی در نقشه منتقل کنید.
  4. هادی پشت نماد گذاشته شد.

برای اتصال دستی مخاطبین دو نماد جزء با استفاده از یک مدار، مورد "Explorer" را در منوی "Insert" انتخاب کنید، روی خروجی اولین نماد کلیک چپ کنید (مکان نما مانند یک ضربدر به نظر می رسد). مکان نما را به سمت پین بعدی بکشید و سیمی متصل به مکان نما ظاهر می شود. هنگام حرکت دادن ماوس، جهت اتصال را با کلیک بر روی دکمه سمت چپ ماوس در نقاط تغییر مسیر اتصال کنترل کنید. در این حالت، هر کلیک دکمه سمت چپ ماوس، هادی را به نقاط گذاشته شده متصل می کند. شکل 3 یک روش دستی برای اتصال پین های نماد مؤلفه را نشان می دهد.

برنج. 3. اتصال دستی پین های نماد کامپوننت.

هنگام استفاده از این روش اتصال، هادی مسیریابی به طور خودکار نمادهای اجزایی را که هیچ ارتباطی با آنها وجود ندارد دور می زند (شکل 4).

برنج. 4. کاوشگر به طور خودکار نمادهای اجزایی را که هیچ ارتباطی با آنها وجود ندارد دور می زند.

روش دستی اتصال پین های نماد مؤلفه برای مسیرهای سیم دشوار و بحرانی توصیه می شود، زیرا پیچیده تر است. همچنین می توانید از اتصال ترکیبی - خودکار و دستی در یک طرح استفاده کنید.

برای انعطاف‌پذیری بیشتر در فرآیند اتصال Multisim، می‌توانید یک اتصال را در هوا شروع و پایان دهید، یعنی بدون اتصال سیم به پین ​​نماد مؤلفه یا شروع از یک نقطه اتصال از قبل ایجاد شده شروع کنید. برای قرار دادن یک هادی در هوا، مورد "Explorer" را از منوی "Insert" انتخاب کنید، در قسمت طراحی کلیک چپ کنید (این عمل نقطه شروع اتصال را ایجاد می کند)، مکان نما را برای قرار دادن هادی حرکت دهید، سپس روی کلیک چپ در قسمت طراحی دوبار کلیک کنید تا مسیریابی سیم کامل شود (این عمل نقطه پایان اتصال را ایجاد می کند). در برخی موارد، ممکن است نیاز به تغییر مسیر اتصال در طرحواره باشد. برای تغییر مکان هادی، آن را با دکمه سمت چپ ماوس انتخاب کنید (در این حالت چندین نقطه "کشیدن" روی هادی ظاهر می شود)، روی یکی از آنها کلیک چپ کرده و اتصال را با ماوس بکشید، تغییر دهید. مسیر آن نقاط کشیدن را می توان اضافه یا حذف کرد. برای انجام این کار، کلید Ctrl را در صفحه کلید فشار دهید و روی هادی در محلی که می خواهید نقطه "کشیدن" را اضافه یا حذف کنید، کلیک چپ کنید. همچنین می توانید مسیر اتصال را با جابجایی قطعه سیم تغییر دهید. برای انجام این کار، هادی را با دکمه سمت چپ ماوس انتخاب کنید، مکان نما را روی قسمت هادی قرار دهید (در این حالت مکان نما به شکل یک فلش دوتایی خواهد بود)، بر روی قطعه کلیک چپ کرده و با ماوس آن را حرکت دهید. تغییر مسیر اتصال

رنگ هادی ها در نمودار قابل تغییر است. به منظور تغییر رنگ هادی یا رنگ بخش هادی، روی هادی کلیک راست کرده و در منوی زمینه باز شده گزینه "Net color" یا "Segment color" را انتخاب کنید. در پنجره "Palette" که باز می شود، رنگ مورد نظر را انتخاب کرده و روی دکمه "OK" کلیک کنید. در نتیجه هادی روی نمودار با رنگ جدیدی نمایش داده می شود.

در جایی که مدارهای متعدد از یک مسیر مشترک پیروی می کنند، از باسبارها استفاده می شود. یک باسبار شبکه‌ها را با هم گروه‌بندی می‌کند و خوانش نمودار را آسان‌تر می‌کند. برای افزودن یک گذرگاه به مدار، از دستور "Bus" از منوی "Insert" استفاده کنید.

نامگذاری مدار

برای بهبود خوانایی نمودار، می توان به هر شبکه موجود در نمودار یک نام داد. برای نامگذاری مدارهای مدار، با دکمه سمت چپ ماوس روی هادی دوبار کلیک کنید، در نتیجه پنجره "Circuit Settings" باز می شود. به‌طور پیش‌فرض، به هر مدار هنگام ایجاد یک نام خودکار اختصاص داده می‌شود که در قسمت نام مدار در تب Circuit نمایش داده می‌شود. یک نام مدار جدید را می توان در قسمت Preferred Circuit Name وارد کرد. نمایان بودن نام مدار در نمودار با علامت زدن کادر موجود در چک باکس "نمایش نام" تنظیم می شود. همچنین می توانید رنگ زنجیر را در تب "زنجیره" تغییر دهید. این کار را می توان با انتخاب رنگ مورد نظر در پنجره "Palette" انجام داد. این پنجره با کلیک بر روی نماد رنگی در قسمت "Chain color" فراخوانی می شود. برای اینکه تغییرات اعمال شده در برگه "زنجیره" اعمال شود، روی دکمه "اعمال" یا "OK" کلیک کنید. شکل 5 مداری را نشان می دهد که نامی به آن و همچنین پنجره "تنظیمات زنجیره ای" اختصاص داده شده است.

برنج. 5. مداری که نامی به آن اختصاص داده شده و همچنین پنجره «تنظیمات زنجیره ای».

استفاده از پروب-نشانگر ولتاژ.

در نوار ابزار "اجزای اندازه گیری مجازی" (این پانل را می توان با استفاده از دستور منو "مشاهده / نوار ابزار" به پروژه اضافه کرد) نمادهای پنج پروب ولتاژ رنگی وجود دارد: بی رنگ، آبی، سبز، قرمز، زرد. اصل عملکرد این شاخص ها یکسان است، تفاوت فقط در رنگ است. پروب نشانگر ولتاژ ولتاژ را در یک نقطه خاص از مدار تعیین می کند و اگر نقطه مورد مطالعه دارای ولتاژی برابر یا بیشتر از مقدار ولتاژ پاسخ باشد که در تنظیمات این نشانگر پروب مشخص شده است، نشانگر روشن می شود. در رنگ با تنظیم مقدار ولتاژ مورد نیاز در قسمت "ولتاژ آستانه (VT)" می توانید مقدار آستانه مورد نیاز برای عملکرد پروب نشانگر را در پنجره تنظیمات این دستگاه در زبانه "Parameters" تنظیم کنید. برای اعمال تغییرات، روی دکمه "OK" کلیک کنید. پنجره تنظیمات را می توان با دوبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس بر روی نماد این دستگاه در نمودار باز کرد. نام پنجره تنظیمات با نام رنگ پروب نشانگر سفارشی مطابقت دارد. به عنوان مثال، برای یک پروب نشانگر سبز، پنجره تنظیمات "PROBE_GREEN" و برای یک زرد - "PROBE_YELLOW" نامیده می شود. در نمودار، ولتاژ آستانه پروب-نشانگر در کنار نماد آن نمایش داده می شود. شکل 6 نمونه ای از اتصال چند پروب نشانگر به مدار مورد مطالعه و همچنین پنجره تنظیمات پروب سبز را نشان می دهد.

برنج. 6. نمونه ای از اتصال چند پروب نشانگر به مدار مورد مطالعه و همچنین پنجره تنظیمات پروب سبز رنگ.

هدف از کار

مطالعه و کسب مهارت در برنامه Multisim

وظیفه برای کار

اصل ساخت و ساز را یاد بگیرید مدارهای الکترونیکیدر یک برنامه Multisim

اطلاعات کلی

سازماندهی رابط برنامه Multisim در شکل 1 نشان داده شده است. 1. در اینجا یک نوار ابزار استاندارد حاوی دکمه هایی برای متداول ترین توابع برنامه نشان داده شده است.

پانل شبیه سازی به شما اجازه می دهد تا شروع، توقف و سایر توابع شبیه سازی که در زیر توضیح داده شده است.

نوار ابزار دارای دکمه هایی برای هر یک از ابزارهای مورد استفاده است که از پایگاه داده Multisim انتخاب شده اند/

پانل توسعه عمومی نشان داده شده در شکل 1. شامل پنجره مدار است که شامل مدار مورد مطالعه است.

پنل استاندارد شامل دکمه های زیر است:

در نوار ابزاردکمه های زیر قرار دارند:

در نهایت، پانل اجزاء عناصر زیر را نشان می دهد:

ابزار

Multisim تعدادی VI دارد. این دستگاه ها به همان شکلی که معادل های واقعی خود استفاده می شود. استفاده از VIs یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای کشف مدار است. این فیکسچرها را می توان در هر سطح شماتیک یا زیرمدار قرار داد، اما در حال حاضر فقط برای شماتیک یا مدار فرعی روی اجزای فعال فعال هستند.

VI ها دو نما دارند: یک نماد ابزار که روی شماتیک خود قرار می دهید و یک ابزار باز که در آن تنظیم می کنید که چگونه ابزار کنترل شود و روی صفحه نمایش داده شود.

دستگاه فعال
شناسه ابزار
شناسه ابزار
نماد ابزار
نشانگرهای ورودی/خروجی

نماد ثابت نشان می دهد که چگونه فیکسچر با شماتیک مرتبط است. هنگامی که یک ابزار فعال است، یک نقطه سیاه در داخل نشانگرهای I/O نشان می دهد که ابزار به یک نقطه اتصال متصل است.

اضافه کردن یک فیکسچر به یک شماتیک:

1. به طور پیش فرض، پانل ابزار در فضای کاری نمایش داده می شود. اگر صفحه ابزار نمایش داده نشد، روی دکمه Instruments کلیک کنید. نوار ابزار Instruments ظاهر می شود که هر دکمه مربوط به یک ابزار است.

2. در نوار ابزار Instruments، روی دکمه ابزاری که می خواهید استفاده کنید کلیک کنید.

3. مکان نما را به محل طرحی که می خواهید دستگاه را در آن قرار دهید حرکت دهید و روی دکمه ماوس کلیک کنید.

نماد ابزار و شناسه نیز ظاهر می شود. شناسه ابزار، نوع ابزار و نمونه آن را مشخص می کند. برای مثال، اولین فیکسچری که روی شماتیک قرار می‌دهید، «XMM1»، فیکسچر دوم «XMM2» نامیده می‌شود و غیره.


توجه داشته باشید:برای تغییر رنگ آیکون Instrument روی آن کلیک راست کرده و انتخاب کنید رنگاز منوی زمینه رنگ مورد نظر خود را انتخاب کرده و کلیک کنید خوب.

استفاده از لوازم خانگی:

1. برای مشاهده و تغییر کنترل های ابزار، روی ابزار دوبار کلیک کنید. پنجره Tool Control ظاهر می شود. تغییرات لازم را در تنظیمات همانطور که در معادل های واقعی آنها انجام می دهید، انجام دهید.

لطفاً توجه داشته باشید که تنظیمات باید با طرح شما مطابقت داشته باشد. اگر تنظیمات نادرست باشد، این می تواند نتایج شبیه سازی را منحرف کند.

توجه داشته باشید: همه قسمت های یک فیکسچر باز را نمی توان تغییر داد. علامت دست زمانی ظاهر می شود که مکان نما روی یک تنظیم است که می توان آن را تغییر داد.

2. برای "فعال کردن" مدار، دکمه Simulate را در کنترل پنل فشار دهید و از منوی پاپ آپی که ظاهر می شود، Run را انتخاب کنید. Multisim شروع به شبیه سازی رفتار مدار و مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده در نقاطی که دستگاه را به آن متصل کرده اید، می کند.

وقتی طرح کلی فعال است، می‌توانید تنظیمات ابزار را تنظیم کنید، اما نمی‌توانید با تغییر مقادیر یا با انجام هر عملی مانند چرخش یا حرکت عنصر، طرح کلی را تغییر دهید.

گروه رادیو الکترونیک

تلویزیون. گوردیااسکینا، اس.و. لبدف

مدل سازی مدارها و سیگنال های رادیویی در محیط نرم افزار Multisim

راهنمای آموزشی برای اجرا

کار آزمایشگاهی و پروژه دوره

برای دانشجویان تمام وقت در این تخصص

160905 "عملیات فنی حمل و نقل

تجهیزات رادیویی"

انتشارات FGOU VPO "VGAVT"

N. Novgorod، 2010

UDC 519.876.5

گوردیااسکینا تاتیانا ویاچسلاوونا، لبدوا سوتلانا ولادیمیرونا

مدل سازی مدارها و سیگنال های رادیویی در محیط نرم افزار Multisim: راهنمای آموزشی و روش شناختی برای اجرای کار آزمایشگاهی و پروژه درسی برای دانشجویان تمام وقت در تخصص 160905 "عملیات فنی تجهیزات رادیویی حمل و نقل". - نیژنی نووگورود: انتشارات FGOU VPO "VGAVT"، 2010. - 62 ص.

کمک آموزشی روش انجام کار آزمایشگاهی و پروژه درسی را در رشته "مدارات و سیگنال های رادیویی" با استفاده از بسته نرم افزاری Multisim شرح می دهد.

صورتجلسه شماره 9 مورخ 8 اردیبهشت 1389

© FGOU VPO VGAVT، 2010

اطلاعات نظری مختصر

Multisim یک شبیه ساز مدار تعاملی است که به شما امکان می دهد دستگاه ها را در کمترین زمان طراحی کنید. Multisim شامل نسخه‌ای از Multicap است که آن را برای توصیف برنامه‌ای و آزمایش فوری مدارات پس از آزمایش ایده‌آل می‌کند. Multisim همچنین با National Instruments' LabVIEW و Signal Express برای ادغام دقیق ابزارهای توسعه و آزمایش رابط دارد.

بسته Multisim از استاندارد استفاده می کند رابط ویندوز. شهودی و سادگی رابط کاربری استفاده از آن را بسیار آسان تر می کند.

Multisim توانایی طراحی مدار و آزمایش/تقلیل کردن آن را از همان محیط توسعه فراهم می کند.

علاوه بر تجزیه و تحلیل سنتی SPICE، Multisim به کاربران اجازه می دهد تا ابزارهای مجازی را به مدار متصل کنند. ساده است و راه سریعنتیجه را با شبیه سازی رویدادهای واقعی ببینید.

برای تجزیه و تحلیل پیچیده تر، Multisim ارائه می دهد توابع مختلفتحلیل و بررسی. Multisim شامل Grapher - است ابزار قدرتمندمشاهده و تجزیه و تحلیل داده های شبیه سازی

توانایی تغییر رنگ هادی ها به شما امکان می دهد مدار را برای درک راحت تر کنید. شما می توانید رنگ ها و گرافیک های مختلف را نمایش دهید، که هنگام کاوش چندین وابستگی به طور همزمان بسیار راحت است.

اصول کار در بسته نرم افزاری Multisim

رابط کاربری از چندین عنصر اصلی تشکیل شده است که در شکل 1 نشان داده شده است. یکی

در پنجره توسعه (جعبه ابزار طراحی)کنترل هایی برای عناصر مختلف مدار وجود دارد.

تنظیمات جهانی(شکل 2) ویژگی های محیط Multisim را کنترل کنید. آنها از کادر محاوره ای قابل دسترسی هستند. خواص (ترجیحات).یک مورد را انتخاب کنید گزینه ها / اولویت های جهانی (گزینه ها / اولویت های جهانی)، یک پنجره باز می شود خواصبا برگه های زیر:

راه ها– مسیر فایل های پایگاه داده و سایر تنظیمات را مشخص می کند.

قطعات (قطعات) - انتخاب حالت قرار دادن اجزا و استاندارد نماد (ANSI یا DIN);

ANSI یا DIN -تنظیمات شبیه سازی پیش فرض؛

عمومی (عمومی)- رفتار مستطیل انتخابی، چرخ ماوس و ابزارهای پیوستن و پیوستن خودکار را تغییر دهید.

نمای کلی مولفه

کامپوننت ها اساس هر مداری هستند، اینها همه عناصری هستند که از آنها تشکیل شده است، Multisim با دو دسته از اجزا کار می کند: واقعی (واقعی) و مجازی (مجازی). اجزای واقعی، برخلاف اجزای مجازی، دارای ارزش مشخص و بدون تغییر و مطابقت آنها بر روی برد مدار چاپی هستند. اجزای مجازی فقط برای شبیه سازی مورد نیاز هستند، کاربر می تواند پارامترهای دلخواه را به آنها اختصاص دهد.

Multisim طبقه بندی دیگری از اجزا دارد: آنالوگ، دیجیتال، ترکیبی، متحرک، تعاملی (قطعات با استفاده از کلیدهای فهرست شده در هر مورد کنترل می شوند)، دیجیتال چند انتخابی، الکترومکانیکی و RF.

پانل اجزاء شامل فیلدهایی است منابع (منبع مکان)، عناصر اساسی (مکان پایه)، دیودها (دیود مکان)، ترانزیستورها (ترانزیستور مکان)، آنالوگ (آنالوگ مکان)، نشانگرها (نمایشگر مکان)و غیره.

مرورگر کامپوننتجایی است که اجزا برای قرار گرفتن روی شماتیک انتخاب می شوند. پس از دوبار کلیک کردن روی ماوس، مکان نما به شکل یک مؤلفه در می آید در حالی که مکانی روی شماتیک برای مؤلفه انتخاب شده است.

AT کاوشگر جزءپایگاه داده فعلی را نشان می دهد که موارد نمایش داده شده در آن ذخیره می شوند. در Multisim آنها در سازماندهی می شوند گروه هاو خانواده ها. کاوشگر همچنین شرحی از مؤلفه (فیلد تابع هدف)، مدل و تخته مدار چاپییا سازنده

در گروه منابع، می توانید منابع ولتاژ، جریان، برق مستقیم و متناوب را انتخاب کنید. منابع وابسته (به عنوان مثال، منابع ولتاژ و جریان کنترل شده توسط جریان یا ولتاژ)، و غیره.

در گروه عناصر پایه کلیدها، ترانسفورماتورها، کانکتورها، رله ها، مقاومت های ثابت و متغیر، خازن ها، سلف ها و سایر عناصر انتخاب می شوند.

گروه نشانگرها شامل پروب، نشانگر دیجیتال، لامپ رشته ای، ولت متر و آمپرمتر می باشد.

پس از انتخاب کامپوننت ها از پایگاه داده، آنها بر روی نمودار قرار می گیرند و به یکدیگر متصل می شوند. در این زمان و پس از نصب می توان قطعات را چرخاند. برای انتخاب یک جزء، به سادگی با ماوس روی آن کلیک کنید. برای انتخاب چندین مؤلفه، دکمه ماوس را نگه داشته و بکشید تا یک کادر انتخاب در اطراف اجزای مورد نظر رسم شود. اجزای انتخاب شده با یک خط نقطه نشان داده می شوند.

اجزا را می توان با استفاده از منوی زمینه، آیتم، با دیگران جایگزین کرد جایگزینی مؤلفه(های). اجزای جدید در پنجره کاوشگر اجزای اضافی که باز می شود انتخاب می شوند. Multisim پس از تعویض، اتصالات مؤلفه را بازیابی می کند.

روی کانکتور کلیک کنید تا شروع به هدایت سیم اتصال شود، روی پین انتهایی کلیک کنید تا اتصال کامل شود. هنگامی که کاوشگر ظاهر می شود، Multisim به طور خودکار شماره ای را در شبکه به آن اختصاص می دهد. اعداد به ترتیب افزایش می یابند و از 1 شروع می شوند. سیم های زمین همیشه 0 شماره گذاری می شوند - این نیاز به دلیل عملکرد شبیه ساز SPICE پنهان است. برای تغییر شماره اتصال یا دادن نام منطقی به آن، باید بر روی هادی دوبار کلیک کرده و مقدار جدیدی را وارد کنید.

دستگاه ها

Virtual Instruments اجزای مدل multisim هستند که با ابزار واقعی مطابقت دارند. به عنوان مثال، VIهای موجود در Multisim شامل اسیلوسکوپ، مولد سیگنال، آنالایزر طیف و غیره است.

برای افزودن یک VI، آن را از پنل انتخاب کنید دستگاه ها (ابزار)، برنج. 4. برای مشاهده پنل جلویی ساز، روی نماد دستگاه دوبار کلیک کنید. سیم های دستگاه همانند سایر قطعات به عناصر مدار متصل می شوند.

Multisim همچنین شامل سازهای واقعی شبیه سازی شده از Agilent و Tektronix است.

1.2.1.مولد سیگنال

XFG1 یک منبع ولتاژ ایده آل است که شکل موج های سینوسی، مربعی یا مثلثی تولید می کند.

ترمینال میانی ژنراتور هنگامی که به مدار متصل می شود، نقطه مشترکی برای خواندن دامنه ولتاژ متناوب فراهم می کند. برای خواندن ولتاژ نسبت به صفر، ترمینال مشترک به زمین متصل می شود. پایانه های سمت راست و چپ برای تامین ولتاژ متناوب به مدار استفاده می شود. ولتاژ پایه سمت راست نسبت به پایه مشترک در جهت مثبت تغییر می کند، ولتاژ پایه سمت چپ در جهت منفی تغییر می کند.

با دوبار کلیک کردن بر روی تصویر کاهش یافته، تصویر بزرگ شده ژنراتور باز می شود (شکل 5).

1.2.2.اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ XSC1 آنالوگ یک اسیلوسکوپ ذخیره سازی دو پرتو است. می توانید اسیلوسکوپ را به مداری که از قبل روشن شده است وصل کنید یا در حین کار مدار، سیم ها را به نقاط دیگر تنظیم کنید - تصویر روی صفحه اسیلوسکوپ به طور خودکار تغییر می کند.

شما می توانید فرآیند محاسبه پارامترها و مشخصات مدار را در هر زمان با فشار دادن کلید F9 یا با انتخاب مورد متوقف کنید. مکث کنیددر منو جریان.می توانید با فشار دادن مجدد کلید F9 یا با انتخاب مورد، محاسبه را ادامه دهید خلاصهمنو جریان.با فشردن دکمه "Start-Stop" در گوشه بالای صفحه، محاسبه پارامترهای مدار شروع یا متوقف می شود.

یک تصویر کاهش یافته از اسیلوسکوپ روی نمودار نمایش داده می شود. چهار پایانه ورودی در این تصویر وجود دارد: ترمینال بالا سمت راست رایج است. پایین سمت راست - ورودی همگام سازی؛ گیره های پایین سمت چپ و راست به ترتیب هستند ورودی کانال A (کانال A)و ورودی کانال B (کانال B).

با دوبار کلیک کردن روی تصویر کوچک، تصویر پنل جلویی اسیلوسکوپ باز می شود (شکل 6).

دقیقاً در زیر صفحه یک نوار اسکرول وجود دارد که به شما امکان می دهد هر دوره زمانی فرآیند را از لحظه روشن شدن مدار تا لحظه خاموش شدن مدار مشاهده کنید.

روی صفحه اسیلوسکوپ دو نشانگر وجود دارد که با شماره های 1 و 2 مشخص شده اند که می توانید مقادیر ولتاژ لحظه ای را در هر نقطه از اسیلوسکوپ اندازه گیری کنید. برای انجام این کار، کافی است ماوس را روی مثلث ها در قسمت بالایی آنها حرکت دهید و در موقعیت مورد نظر قرار دهید. مختصات نقاط تقاطع مکان نما اول با شکل موج در خط بالا، مختصات مکان نما دوم - در خط وسط نمایش داده می شود. خط پایین مقادیر تفاوت بین مختصات مربوطه نشانگر اول و دوم را نشان می دهد. نتایج را می توان در یک فایل نوشت. برای چاپ اسیلوگرام های دریافتی، راحت است که با فشار دادن دکمه، تصویری در پس زمینه سفید دریافت کنید.

1.2.3. آنالایزر طیف XSA1

تحلیلگر طیف XSA1 برای تعیین طیف سیگنال در هر نقطه از مدار رادیویی طراحی شده است. می‌توانید آنالایزر طیف را به مداری که از قبل روشن شده است وصل کنید یا در حین کار مدار، سیم‌ها را به نقاط دیگر تنظیم کنید - تصویر روی صفحه آنالایزر طیف به طور خودکار تغییر می‌کند.

روی انجیر شکل 7 صفحه جلویی تحلیلگر طیف را نشان می دهد که طیف دامنه سیگنال هارمونیک مثبت S(t)=1+Sin(2p1000t) را نشان می دهد.

برای نمایش صحیح طیف لازم است محدوده فرکانس را با تنظیم انتخاب کنید مقدار اولیهمحدوده در پنجره Start، مقدار نهایی در قسمت End، تنظیمات را با فشار دادن Enter ذخیره کنید. با حرکت نشانگر، در پایین پنجره کار، مقادیر فرکانس و دامنه هارمونیک انتخاب شده را دریافت می کنیم.


اطلاعات مشابه


دانشکده فرآیندهای غیرخطی گروه الکترونیک، نوسانات و امواج

E.N. اگوروف، I.S. توفیق دهید

استفاده از بسته نرم افزاری کاربردی چند سیمی برای شبیه سازی طرح های رادیوفیزیکی

کمک آموزشی

ساراتوف - 2008

مقدمه

اصول اولیه برای ایجاد مدار

شرح عناصر اصلی

آنالیز مدار

اقدامات احتیاطی و ایمنی

تکلیف نظری

وظیفه آزمایش عددی

کاربرد

سوالات تستی

1. مقدمه

توسعه هر وسیله الکترونیکی معمولاً با

مدل سازی فیزیکی یا ریاضی مدل‌سازی فیزیکی با هزینه‌های بالای مواد همراه است، زیرا نیاز به ساخت ماکت‌ها و مطالعه آنها دارد که می‌تواند بسیار پر زحمت باشد. بنابراین، مدل سازی ریاضی اغلب با استفاده از ابزارها و روش ها مورد استفاده قرار می گیرد علوم کامپیوتر. یکی از این برنامه ها، سیستم شبیه سازی الکترونیکی Multisim (Electronics Workbench) است که دارای رابط کاربری ساده و قابل یادگیری است. Multisim به طور گسترده در موسسات آموزش عالی و متوسطه استفاده می شود، جایی که برای اهداف آموزشی به عنوان یک کارگاه آزمایشگاهی در تعدادی از موضوعات (فیزیک، مبانی مهندسی برق و الکترونیک، مبانی فناوری کامپیوتر و اتوماسیون و غیره) استفاده می شود.

سیستم شبیه سازی الکترونیکی Multisim واقعی را شبیه سازی می کند محل کارمحقق - آزمایشگاهی مجهز به ابزار اندازه گیری بلادرنگ. با کمک آن می توانید هم ساده و هم ساده ایجاد کنید، مدل کنید

و دستگاه های فیزیکی رادیویی پیچیده آنالوگ و دیجیتال.

AT واقعی کار آزمایشگاهیاصول اولیه کار با سیستم شبیه سازی الکترونیکی Multisim 9 را شرح می دهد. برای درک روشنی از اصول عملکرد آن، لازم است:

آشنایی با اصول اولیه کار سیستم عاملپنجره ها؛

درک اصول عملیات ابزار اندازه گیری(اسیلوسکوپ، مولتی متر و غیره)؛

دانش عناصر منفرددستگاه های الکترونیکی رادیویی

2. اصول اولیه برای ایجاد مدار.

کار با سیستم شبیه سازی الکترونیکی Multisim شامل سه اصلی است

مراحل: ایجاد یک مدار، انتخاب و اتصال ابزار اندازه گیری، و در نهایت، فعال کردن مدار - محاسبه فرآیندهای رخ داده در دستگاه مورد مطالعه.

به طور کلی، فرآیند ایجاد یک مدار با قرار دادن اجزای کتابخانه برنامه در فضای کاری Multisim آغاز می شود. بخش های فرعی کتابخانه برنامه Multisim را می توان یک به یک با استفاده از نمادهای موجود در نوار ابزار فراخوانی کرد (شکل 1). دایرکتوری بخش انتخاب شده از کتابخانه در قرار دارد

پنجره عمودی در سمت راست یا چپ فیلد کاری (با کشیدن به روش استاندارد - توسط هدر به هر مکانی تنظیم کنید). برای انتخاب عنصر مورد نیاز از کتابخانه، نشانگر ماوس را به نماد مربوطه ببرید و یک بار روی فلش لیست کشویی کلیک کنید، سپس عنصر مورد نیاز برای کار را در لیست انتخاب کنید. پس از آن، نماد (نماد) جزء لازم برای ایجاد مدار با فشار دادن دکمه سمت چپ ماوس به قسمت کاری برنامه منتقل می شود. هنگام قرار دادن اجزای مدار در منطقه کاری برنامه، می توانید از منوی زمینه ای که با کلیک راست بر روی آن ظاهر می شود استفاده کنید. فضای خالیزمینه کار در این مرحله لازم است مکانی برای قرار دادن نقاط کنترل و آیکون های ابزار دقیق فراهم شود.

برنج. 1. دایرکتوری های کتابخانه مؤلفه Multisim 9

مؤلفه مدار انتخابی (که با یک قاب خط آبی چین برجسته شده است) را می توان چرخاند (با استفاده از منوی زمینه، دکمه های نوار ابزار یا آیتم منو Circuit> Rotate) یا حول محور عمودی (افقی) (دستور منو Circuit>). چرخش عمودی (افقی)، منوی زمینه، دکمه‌های نوار ابزار). هنگام چرخش، هر بار که فرمانی اجرا می شود، اکثر اجزاء در خلاف جهت عقربه های ساعت 90 درجه می چرخند، برای ابزارهای اندازه گیری (آمپرمتر، ولت متر و غیره) پایانه های اتصال معکوس می شوند.

در مدار تمام شده، استفاده از چرخش و انعکاس عناصر توصیه نمی شود، زیرا این اغلب منجر به سردرگمی سیم های اتصال می شود - در این حالت، قطعه باید از مدار جدا شود، و تنها پس از آن چرخش (انعکاس) شود.

به طور پیش فرض، یک عنصر مجازی تنظیم شده است که دارای ویژگی های ایده آل (به عنوان مثال، عدم وجود نویز داخلی و تلفات) یک یا آن عنصر است. با دوبار کلیک بر روی نماد یک جزء، می توانید ویژگی های آن را تغییر دهید. در کادر محاوره‌ای کشویی، پارامترهای مورد نیاز تنظیم می‌شوند (به عنوان یک قاعده، مقدار اسمی عنصر مدار و تعدادی پارامتر دیگر برای عناصر دیگر مانند ابزار اندازه‌گیری یا مدارهای مجتمع پیچیده) و انتخاب با فشار دادن تأیید می‌شود. دکمه Ok یا کلید Enter روی صفحه کلید. در همان کادر محاوره ای، وقتی روی دکمه Replace کلیک می کنید، کادر محاوره ای ظاهر می شود که کل کتابخانه عناصر را نشان می دهد. با استفاده از این پنجره، می توانید یک عنصر ایده آل را با همتای واقعی آن جایگزین کنید، در حالی که نه تنها نام آن متفاوت است، بلکه سازنده عناصر مدار خاص و همچنین سری عنصر نیز متفاوت است. برای تعداد زیادیاجزای سازنده، می توانید پارامترهای مربوط به عناصر واقعی (دیودها، ترانزیستورها و غیره) سازندگان مختلف را انتخاب کنید.

هنگام ایجاد مدارها، استفاده از منوی پویا نیز راحت است که با فشار دادن فراخوانی می شود دکمه سمت راستموش. منو شامل دستورات Help (راهنما)، چسباندن (درج)، بزرگنمایی (افزایش)، بزرگنمایی (کاهش)، گزینه های طرحواره (پارامترهای طرح)، و همچنین دستورات افزودن است.<Название компонента>. این دستور به شما امکان می دهد بدون دسترسی به فهرست های کتابخانه، اجزایی را به فضای کاری اضافه کنید. تعداد دستورات افزودن<Название компонента>در لیست منو با تعداد انواع مؤلفه (مقاومت، علامت زمین و غیره) که قبلاً در فضای کاری وجود دارد تعیین می شود.

پس از قرار دادن قطعات، پین های آنها با هادی به هم وصل می شوند. توجه داشته باشید که فقط یک هادی را می توان به پین ​​جزء متصل کرد. برای برقراری ارتباط، نشانگر ماوس به پین ​​کامپوننت منتقل می شود و پس از ظاهر شدن پد، دکمه سمت چپ ماوس را فشار می دهیم. هادی که در این حالت ظاهر می شود به پین ​​یک جزء دیگر کشیده می شود تا همان پد روی آن ظاهر شود و پس از آن دوباره دکمه سمت چپ ماوس را فشار می دهیم. در صورت نیاز به اتصال هادی های دیگر به این پین ها، در منوی زمینه (با فشار دادن دکمه سمت راست ماوس ظاهر می شود)، یک نقطه انتخاب می شود (نماد اتصال، نشان داده شده به عنوان

Junction) و به اکسپلورر نصب شده قبلی منتقل می شود. اگر اثری از هادی عبوری روی آن قابل مشاهده باشد، اتصال الکتریکی وجود ندارد و نقطه باید دوباره نصب شود. پس از نصب موفقیت آمیز، دو هادی دیگر را می توان به نقطه اتصال متصل کرد. در صورت نیاز به قطع اتصال، مکان نما به سیم مربوطه منتقل می شود و با دکمه سمت چپ ماوس برجسته می شود و پس از آن کلید Delete فشار داده می شود.

در صورت نیاز به اتصال خروجی به هادی موجود در مدار، هادی از خروجی جزء توسط مکان نما به هادی مشخص شده منتقل می شود و پس از ظاهر شدن نقطه اتصال، دکمه سمت چپ ماوس را فشار می دهیم. لازم به ذکر است که تخمگذار هادی های اتصال به طور خودکار انجام می شود و موانع - اجزاء و سایر هادی ها - در جهات متعامد (افقی یا عمودی) خم می شوند.

اتصال به مدار ابزار دقیق به روشی مشابه انجام می شود. پانل با تجهیزات کنترل و اندازه گیری (به استثنای آمپرمتر و ولت متر) به صورت عمودی در سمت راست محل کار قرار دارد و شامل عناصری مانند مولتی متر، اسیلوسکوپ (2 و 4 کانال)، وات متر، مولد تابع، بادپلاتر، تحلیلگر طیف و غیره در ادامه نحوه عملکرد برخی از این دستگاه ها با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد.

برای ابزارهایی مانند اسیلوسکوپ یا تحلیلگر منطقی، توصیه می شود با هادی های رنگی ارتباط برقرار کنید، زیرا رنگ آنها رنگ شکل موج مربوطه را تعیین می کند.

هر عنصر را می توان به یک مکان جدید منتقل کرد. برای این کار باید انتخاب شده و با ماوس کشیده شود. در این صورت محل سیم های اتصال به طور خودکار تغییر می کند. شما همچنین می توانید یک گروه کامل از عناصر را جابجا کنید: برای انجام این کار، باید آنها را به صورت متوالی با ماوس و در حالی که کلید Ctrl را نگه دارید انتخاب کنید و سپس آنها را به مکان جدیدی بکشید. در صورت لزوم حرکت دادن بخش جداگانه ای از هادی، مکان نما را به سمت آن آورده، دکمه سمت چپ را فشار داده و پس از اینکه مکان نما دوتایی در صفحه عمودی یا افقی ظاهر شد، حرکات لازم انجام می شود.

3. شرح عناصر اصلی

همانطور که قبلا ذکر شد، در سیستم الکترونیکی Multisim چندین بخش دارد

کتابخانه های اجزایی که می توانند در مدل سازی استفاده شوند. در زیر خلاصه ای کوتاه از اجزای اصلی (البته نه همه) آورده شده است. بعد از نام داخل پرانتز برخی از پارامترهای کامپوننت وجود دارد که کاربر می تواند آنها را تغییر دهد.

همه اجزاء به طور مشروط به تعدادی زیر گروه تقسیم می شوند.

3.1. منابع سیگنال(برگه های اجزای منبع تغذیه و اجزای منبع سیگنال).

واضح است که در اینجا منظور از منابع سیگنال نه تنها منابع قدرت، بلکه منابع کنترل شده نیز می باشد.

ولتاژ باتری). نوار بلند مربوط به ترمینال مثبت است.

زمین (برچسب).

منبع DC

منبع AC

منبع AC

ولتاژ سینوسی

جریان سینوسی

(ارزش موثر

(مقدار فعلی موثر،

ولتاژ، فرکانس، فاز).

فرکانس، فاز).

منابع ثابت

ژنراتور تک قطبی

ولتاژ. اعمال شده در

پالس های مستطیلی

نمودارهای منطقی

(دامنه، فرکانس،

فاکتور پر کردن).

مولد دامنه

ژنراتور فاز

نوسانات مدوله شده

نوسانات مدوله شده

(ولتاژ و فرکانس

(ولتاژ و فرکانس

حامل، نسبت و

حامل، شاخص و فرکانس

فرکانس مدولاسیون).

مدولاسیون).

3.2. عناصر منفعل(برگه پایه) - کتابخانه ای که شامل تمام اجزای غیرفعال و همچنین وسایل ارتباطی است.

مقاومت (مقاومت). خازن (ظرفیت).

ترانسفورماتور سلف. (القاء).

رله (فقط در کتابخانه عناصر یافت می شود).

سوئیچ که با فشار دادن کلید مشخص شده کنترل می شود (پیش فرض فاصله است).

پتانسیومتر (رئوستات). پارامتر "Key" کاراکتر کلید صفحه کلید را مشخص می کند (به طور پیش فرض A)، هنگامی که فشار داده می شود، مقاومت با مقدار مشخص شده در درصد کاهش می یابد (پارامتر "افزایش"، به طور پیش فرض 5٪) یا با همان مقدار افزایش می یابد. کلیدهای Shift + "Key" فشار داده می شوند. پارامتر "تنظیم" تنظیم می شود نصب اولیهمقاومت در درصد (پیش فرض - 50٪)، پارامتر "مقاومت" مقدار مقاومت اسمی را تعیین می کند.

خازن و سلف ظرفیت متغیر. آنها مانند یک پتانسیومتر کار می کنند.

3.3. عناصر نیمه هادی(اجزای دیود و اجزای ترانزیستور) - دیودها و ترانزیستورها.

LED (نوع).

دینیستور یا دیاک متقارن (نوع).

پل یکسو کننده (نوع).

ترینیستور متقارن یا تریاک (نوع).

ماسفت‌های گیت عایق (زیر n کانال غنی و بستر تخلیه شده با کانال p)، با بستر مجزا یا متصل و لیدهای منبع (نوع).

ماسفت های گیت عایق شده (درگاه غنی از کانال n و دروازه ناب با کانال p)، با بستر مجزا یا متصل و سرب منبع (نوع).

گالیم آرسنید کانال n و p FET ها(نوعی از)

بخش های بالا کتابخانه حاوی عناصر مدار اصلی است که دانشجویان باید در این کارگاه به کار گیرند. در ادامه، بخش‌هایی از کتابخانه را شرح می‌دهیم که در کار ما کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

3.5. مدارهای دیجیتال منطقی (بخش هایی از کتابخانه های TTL و CMOS).

نشانگر نور (رنگ درخشش). نشانگر هفت قسمتیبا رسیور (نوع). خط ده LED با ADC داخلی (حداقل و حداقل ولتاژ).

انحصاری یا خیر (تعداد ورودی)

بافر سه پایدار اشمیت ماشه (نوع) (عنصر سه حالته) و بافر (نوع)

عناصر پیچیده تر مدارهای دیجیتال (فلیپ فلاپ ها، مالتی پلکسرها، رمزگشاها و غیره) در Multisim دارای عناوین خاصی نیستند و به عنوان یک نماد (مربع با تعداد متفاوت خروجی و نامگذاری های مربوطه) به تصویر کشیده می شوند. شما می توانید نوع یک عنصر مدار خاص را با توضیحات در پنجره کتابخانه تعیین کنید. بنابراین، آنها در اینجا توضیح داده نمی شوند.

3.6. نمایش دستگاه ها(متفرقه، اجزای اندازه گیری یا بخش اندیکاتورها در

کتابخانه).

ولت متر با بازخوانی دیجیتال (مقاومت داخلی، ثابت یا جریان متناوب). ترمینال منفی به صورت یک خط سیاه ضخیم نشان داده می شود.

آمپرسنج با قرائت دیجیتال (مقاومت داخلی، حالت اندازه گیری DC یا AC). ترمینال منفی به صورت یک خط سیاه ضخیم نشان داده می شود.

لامپ رشته ای (ولتاژ، قدرت). نشانگر هفت قسمتی

خط ده LED مستقل (ولتاژ، اسمی و حداقل جریان).