《電子設計自動化:Multisim在電子電路與單片機中的應用》結合高等學校電子電路課程及PLC和單片機的基本應用,用Multisim仿真軟件進行設計和仿真分析,給出了各種電路的仿真分析方法、步驟和結果。全書分3篇,第1篇為基礎篇,包括Multisim 9概述、Multisim 9的元器件庫和虛擬儀器、Multisim 9的仿真分析;第2篇為應用篇,包括Multisim在電路基礎、模擬電子技術、數字電子技術、電力電子技術和高頻電子電路中的應用;第3篇為設計篇,包括基于Multisim的電子電路應用系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)、51單片機應用系統(tǒng)和PIC單片機應用系統(tǒng)的設計。
《電子設計自動化》適合普通高等學校電類專業(yè)專科生、本科生、研究生和教師使用,也可供相關技術人員參考。
《電子設計自動化》根據電類專業(yè)的課程設置,以MuItisim 9為平臺,對電子電路、PLC控制電路和單片機應用電路進行仿真和設計。力圖在內容體系、敘述風格、編寫體例上有創(chuàng)新,做到內容豐富實用、敘述簡潔清晰、工程實踐性好,具有系統(tǒng)性、應用性、科學性和先進性。
內容全面,實例豐富;
體例新穎,易于入門;
強調應用,利于創(chuàng)新。
基礎篇
第1章Multisim 9概述
1.1 Multisim 9的發(fā)展歷程和特點
1.1.1 Multisim系列軟件的形成
1.1.2 Multisim 9的功能特點
1.2 Multisim 9仿真環(huán)境
1.2.1 Multisim 9工作界面
1.2.2 配置自己的仿真環(huán)境
1.3 Multisim 9操作界面的基本元素
1.3.1 菜單
1.3.2 工具欄
1.4 創(chuàng)建自己的仿真電路
1.4.1 創(chuàng)建簡單電路
1.4.2 創(chuàng)建復雜電路
1.4.3 利用電路向導創(chuàng)建電路
1.4.4 創(chuàng)建3D電路
1.5 Multisim 9仿真入門
1.6 仿真電路的故障診斷入門
1.6.1 利用元器件屬性進行故障診斷
1.6.2 利用測量探針對電路狀態(tài)進行在線監(jiān)測
1.7 元器件編輯簡介
本章小結
思考與練習題
第2章Multisim 9的元器件庫和虛擬儀器
2.1 Multisim 9的元器件庫和虛擬儀器簡介
2.1.1 Multisim 9的元器件庫簡介
2.1.2 Multisim 9的虛擬儀器簡介
2.2 Multisim 9的元器件庫
2.2.1 電源庫
2.2.2 基本元器件庫
2.2.3 二極管庫
2.2.4 晶體管庫
2.2.5 運算放大器庫
2.2.6 TTL元器件庫
2.2.7 CMOS元器件庫
2.2.8 單片機模塊庫
2.2.9 高級外設模塊庫
2.2.10 其他數字器件庫
2.2.11 混合元器件庫
2.2.12 指示器庫
2.2.13 雜項元器件庫
2.2.14 射頻元器件庫
2.2.15 機電元器件庫
2.2.16 梯形圖元器件庫
2.3 Multisim 9的虛擬儀器
2.3.1 萬用表
2.3.2 函數發(fā)生器
2.3.3 功率表
2.3.4 雙蹤示波器
2.3.5 伯德圖儀
2.3.6 數字頻率計
2.3.7 字信號發(fā)生器
2.3.8 邏輯分析儀
2.3.9 邏輯轉換儀
2.3.10 伏安特性測試儀
2.3.11 失真分析儀
2.3.12 頻譜分析儀
2.3.13 網絡分析儀
2.3.14 Agilent函數信號發(fā)生器
2.3.15 Agilent數字萬用表
2.3.16 Agilent數字示波器
2.3.17 Tektronix數字示波器
2.3.18 LabVIEW虛擬儀器
2.3.19 測量探針
本章小結
思考與練習題
第3章Multisim 9的仿真分析
3.1 Multisim 9的仿真分析簡介
3.2 Multisim 9的仿真分析特點
3.3 Multisim 9的仿真分析步驟
3.4 Multisim 9基本分析
3.4.1 直流工作點分析
3.4.2 交流分析
3.4.3 瞬態(tài)分析
3.4.4 傅里葉分析
3.5 噪聲和失真分析
3.5.1 噪聲分析
3.5.2 失真分析
3.6 掃描分析
3.6.1 直流掃描分析
3.6.2 參數掃描分析
3.6.3 溫度掃描分析
3.7 極零點和傳遞函數分析
3.7.1 極零點分析
3.7.2 傳遞函數分析
3.8 靈敏度和容差分析
3.8.1 靈敏度分析
3.8.2 最壞情況分析
3.8.3 蒙特卡羅分析
3.9 其他分析
3.9.1 布線寬度分析
3.9.2 批處理分析
3.9.3 用戶自定義分析
3.10 后處理器的應用
本章小結
思考與練習題
應用篇
第4章Multisim在電路基礎中的應用
4.1 結點分析法的仿真分析
4.1.1 用DCOperatingPoint分析法分析結點電壓
4.1.2 用虛擬儀器直接測量各結點電壓
4.2 疊加定理的仿真分析
4.3 戴維南等效電路的仿真分析
4.4 最大功率傳輸的仿真分析
4.5 電路過渡過程的仿真分析
4.6 電路諧振的仿真分析
4.7 三相電路的仿真分析
4.7.1 對稱三相電路的電壓測量
4.7.2 三相電路的功率測量
4.8 網絡函數的極零點分析
4.9 二端口電路的仿真分析
本章小結
思考與練習題
第5章Multisim在模擬電子技術中的應用
第6章Multisim在數字電子技術中的應用
第7章Multisim在電力電子技術中的應用
第8章Multisim在高頻電子電路中的應用
設計篇
第9章 基于Multisim的電子電路應用系統(tǒng)設計
第10章 基于Multisim的PLC控制系統(tǒng)設計
第11章 基于Multisim的51單片機應用系統(tǒng)設計
第12章 基于Multisim的PIC單片機應用系統(tǒng)設計
參考文獻
什么是綜合?有哪些類型?綜合在電子設計自動化中的地位是什么?
什么是綜合:在電子設計領域中綜合的概念可以表示為:將用行為和功能層次表達的電子系統(tǒng)轉換為低層次的便于具體實現的模塊組合裝配的過程。 有哪些類型:(1)從自然語言轉換到VHDL語言算法表示,即自然語言綜...
單片機是指一個集成在一塊芯片上的完整計算機系統(tǒng)。盡管他的大部分功能集成在一塊小芯片上,但是它具有一個完整計算機所需要的大部分部件:CPU、內存、內部和外部總線系統(tǒng),目前大部分還會具有外存。同時集成諸如...
由電子元件和電子器件組成的電路叫電子電路。通常將電子設備中的電阻器、電容器、電感器、變壓器、開關等稱為電子元件,而將電子管、離子管、晶體管等稱為電子器件。電子電路按組成方式,可分為分立電路和集成電路二...
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評分: 4.6
電子設計自動化技術 , 概括起來講是一種以計算機為基本工作平臺 , 應用了計算機圖形學、拓樸邏輯學、計算數學 ,以至人工智能等多種計算機應用科學的最新成果開發(fā)出來的一整套軟件工具 , 輔助電子設計工程師從事電子電路 , 電子產品和系統(tǒng)設計的綜合技術。電子設計 CAD(EDA) 與機械 CAD 有互相結合 ,相互滲透的趨勢。機械產品中往往用到許多電子部件和裝置 , 電子產品中也需要進行機殼和結構等機械設計 , 二者結合集中體現在機電一體化產品設計中。
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評分: 4.4
電子設計自動化(EDA)可以提升電子設計的精密度,從而確保電子設計在具體運行過程中的可靠性,為人們提供更加高質量的服務,促進電子工業(yè)化的發(fā)展腳步。
本書主要講解EDA設計軟件Multisim 12的使用方法,包括功能概述、基本操作、元件庫描述、儀器儀表的使用、基本分析方法等綜合性內容,并具體講解Multisim 12在電路分析、模擬/數字電路、集成運放、電子電路設計、射頻電路、電子測量、電源電路、單片機仿真、VHDL仿真、Verilog HDL仿真、數字通信原理仿真、PLC仿真以及PLD等領域的應用。
《Multisim及其在電子設計中的應用(第2版)》分上、下兩篇,共10章。上篇介紹了仿真軟件multisim的安裝和使用,重點介紹了其中的元器件庫、儀表庫和仿真分析方法的使用。下篇介紹了仿真軟件multisim在電路分析、模擬電子線路、數字邏輯電路、高頻電子線路和電子設計中的應用,并通過大量的實例引導讀者學習具體的使用方法。
multisim軟件歷經多次升級改版,已到了multisim11版本,但其基本操作方法和軟件風格均保持不變,在multisim2001版本中設計的實例仿真圖與新版本兼容。為了方便新老用戶使用,《Multisim及其在電子設計中的應用(第2版)》在上篇的各章節(jié)中保留了老版本multisim2001的內容,并補充了新版本的內容;在下篇第10章采用了新版本multisim11對綜合設計實例進行仿真設計。
multisim仿真軟件為電子技術提供了一種先進的教學手段和設計方法,《Multisim及其在電子設計中的應用(第2版)》力求通過大量的實例來幫助讀者盡快掌握multisim仿真軟件的使用方法,以達到學了就能用、就會用的目的。
《multisim及其在電子設計中的應用(第二版)》可作為高等學校電子信息類專業(yè)的仿真實驗教材和參考書,對于從事電子設計的工程技術人員也可提供有益的幫助。
第1章 概述 1
1.1 Multisim 12新特性 1
1.1.1 如何使用Multisim片段分享電路文件 1
1.1.2 使用LabVIEW和Multisim實現數字電路和模擬電路的聯(lián)合仿真 4
1.1.3 如何使用Multisim和LabVIEW來設計和仿真有刷直流電機H-橋電路 13
1.1.4 新增的Xilinx工具支持 22
1.2 什么是EDA 26
1.3 EDA的用處 27
1.4 EWB與Multisim 27
第2章 Multisim 12元件庫 29
2.1 Multisim 12元件庫及其使用 29
2.1.1 電源庫 30
2.1.2 基本元件庫 46
2.1.3 二極管 51
2.1.4 晶體管 53
2.1.5 模擬元件庫 56
2.1.6 TTL元件庫 57
2.1.7 CMOS元件庫 57
2.1.8 其他數字元件庫(Miscellaneous Digital) 58
2.1.9 混合芯片庫 59
2.1.10 指示部件庫(Indicators) 60
2.1.11 功率組件(Power Component) 61
2.1.12 其他部件庫(Miscellaneous) 62
2.1.13 外圍設備庫(Advanced Peripherals) 64
2.1.14 射頻部件庫(RF) 64
2.1.15 機電類元件庫(Electro Mechanical) 66
2.1.16 微處理器庫(MCU) 67
2.1.17 后綴和模型參數 67
2.2 創(chuàng)建元器件 71
2.2.1 在NI Multisim中創(chuàng)建自定義元器件 72
2.2.2 在NI Ultiboard中創(chuàng)建自定制元器件 89
第3章 Multisim 12儀器儀表的使用 102
3.1 儀器儀表的基本操作 102
3.2 數字萬用表 102
3.3 函數信號發(fā)生器 103
3.4 功率計 104
3.5 兩通道示波器 105
3.6 四通道示波器 107
3.7 波特圖示儀 108
3.8 頻率計數器 110
3.9 字信號發(fā)生器 111
3.10 邏輯分析儀 112
3.11 邏輯轉換儀 114
3.12 IV分析儀 115
3.13 失真分析儀 116
3.14 頻譜分析儀 117
3.15 網絡分析儀 118
3.16 安捷倫信號發(fā)生器 120
3.17 安捷倫萬用表 121
3.18 安捷倫示波器 122
3.19 泰克示波器 123
3.20 實時測量探針 124
3.21 LabVIEW采樣儀器 126
3.21.1 Microphone(麥克風) 126
3.21.2 Speaker(播放器) 126
3.21.3 Signal Analyzer(信號分析儀) 127
3.21.4 Signal Generator(信號發(fā)生器) 128
3.22 電流探針 128
3.23 創(chuàng)建新的儀器儀表應用范例 130
3.23.1 游戲電路分析與簡介 130
3.23.2 儀器game_boss-XLV3的設計與制作 131
3.23.3 儀器IO-XLV1的設計與制作 132
3.23.4 儀器game_a-XLV2的設計與制作 135
3.23.5 搭建實驗電路 136
第4章 Multisim 12的基本分析方法 138
4.1 Multisim 12的分析菜單 138
4.2 直流工作點分析 138
4.3 交流分析 141
4.4 瞬態(tài)分析 142
4.5 傅里葉分析 143
4.6 噪聲分析 145
4.7 失真分析 148
4.8 直流掃描分析 151
4.9 靈敏度分析 153
4.10 參數掃描分析 156
4.11 溫度掃描分析 159
4.12 零-極點分析 160
4.13 傳遞函數分析 161
4.14 最壞情況分析 162
4.15 蒙特卡羅分析 165
4.16 線寬分析 167
4.17 批處理分析 169
4.18 用戶自定義分析 171
4.19 噪聲系數分析 173
第5章 Multisim 12在電路分析中的應用 174
5.1 電阻元件伏安特性的仿真分析 174
5.1.1 編輯原理圖 175
5.1.2 仿真操作 175
5.1.3 結論 176
5.2 用DC Sweep分析直接測量電阻元件的伏安特性 176
5.2.1 線性電阻的測試 176
5.2.2 2N2222A二極管的伏安特性曲線測試 177
5.3 電容特性的仿真測試 177
5.4 電感特性的仿真測試 178
5.5 LC串聯(lián)諧振回路特性的仿真測試 180
5.6 LC并聯(lián)回路特性的仿真測試 182
5.7 互感耦合回路的仿真測試 184
5.7.1 互感耦合回路同名端的測試 184
5.7.2 互感耦合回路頻率特性 185
5.8 受控源的仿真演示 185
5.8.1 電壓控制電壓源 185
5.8.2 電流控制電壓源 186
5.8.3 電流控制電流源 187
5.8.4 電壓控制電流源 187
5.9 戴維南和諾頓等效電路的仿真分析 188
5.9.1 構建的仿真測試電路 189
5.9.2 進行仿真測試 189
5.10 電路節(jié)點電壓的仿真分析 190
5.11 二階電路動態(tài)變化過程的仿真分析 191
5.11.1 階躍響應 191
5.11.2 RLC串聯(lián)電路的零輸入響應和階躍響應 192
5.12 交流電路參數的仿真測定 195
5.13 三相電路的仿真分析 196
5.13.1 線電壓的仿真測試 196
5.13.2 測量三相電相序 197
5.13.3 測量三相電路功率 197
5.14 二端口網絡參數的仿真測定 198
第6章 Multisim 12在模擬電路中的應用 201
6.1 測量晶體管特性曲線 201
6.2 晶體管單管放大電路的仿真 203
6.2.1 單管放大電路的基本原理 203
6.2.2 單管放大電路靜態(tài)工作點的仿真分析 203
6.2.3 單管放大電路的動態(tài)分析 205
6.2.4 單管放大電路的瞬態(tài)特性分析 207
6.2.5 單管放大電路的靈敏度分析 207
6.2.6 單管放大電路的參數掃描分析 208
6.3 多級放大電路 209
6.3.1 多級放大電路的靜態(tài)工作點分析 210
6.3.2 多級放大電路的頻率響應分析 210
6.3.3 多級放大電路的極點-零點分析 211
6.3.4 多級放大電路的傳遞函數分析 212
6.4 負反饋放大電路 213
6.4.1 負反饋放大電路的基本原理 213
6.4.2 負反饋放大電路的頻帶展寬和對失真的改善作用 216
6.5 差動放大器電路 218
6.5.1 差動放大器電路的電路結構 218
6.5.2 差動放大器電路的靜態(tài)工作點分析 219
6.5.3 差動放大器電路的頻率響應分析 220
6.5.4 差動放大器電路的差模和共模電壓放大倍數 220
6.5.5 共模抑制比CMRR 220
6.6 低頻功率放大器電路 220
6.6.1 OTL電路的基本原理 220
6.6.2 乙類雙電源互補對稱的交越失真 220
6.6.3 OTL電路性能的改善及主要性能指標 222
第7章 Multisim 12在集成運放中的應用 223
7.1 比例求和運算電路 223
7.1.1 理想運算放大器的基本特性 223
7.1.2 反相加法運算電路的仿真分析 223
7.1.3 同相加法運算電路的仿真分析 224
7.1.4 減法運算電路的仿真分析 225
7.2 積分與微分運算電路 225
7.2.1 積分運算電路的仿真分析 225
7.2.2 微分運算電路的仿真分析 227
7.3 對數器 229
7.3.1 PN結伏安特性的仿真分析 229
7.3.2 二極管對數放大器的仿真分析 231
7.3.3 三極管對數放大器電路的仿真分析 231
7.4 指數運算電路的仿真分析 232
7.5 一階有源濾波器 233
7.5.1 一階有源低通濾波器的工作原理及交流仿真分析 233
7.5.2 一階有源高通濾波器的工作原理及交流仿真分析 235
7.6 二階有源濾波器 236
7.6.1 二階有源低通濾波器的仿真分析 236
7.6.2 二階有源高通濾波器的仿真分析 237
7.6.3 二階有源帶通濾波器的仿真特性 237
7.6.4 雙T帶阻濾波器電路的仿真分析 238
7.7 電壓比較器 238
7.7.1 電壓比較器的工作原理 238
7.7.2 過零比較器的仿真分析 239
7.7.3 滯回比較器的仿真分析 240
第8章 Multisim 12在通信電路中的應用 242
8.1 諧振回路 242
8.1.1 并聯(lián)諧振回路特性的仿真分析 242
8.1.2 電容耦合諧振回路的仿真分析 243
8.2 小信號調諧放大器 244
8.2.1 單調諧回路放大器的仿真分析 244
8.2.2 雙調諧回路放大器的仿真分析 245
8.2.3 小信號調諧放大器級聯(lián)的仿真分析 247
8.2.4 單調諧回路與級聯(lián)回路性能比較 248
8.3 高頻功率放大器的基本原理 250
8.3.1 高頻功率放大電路的仿真分析 250
8.3.2 高頻功率放大器電流、電壓波形 250
8.3.3 高頻功率放大器饋電電路 251
8.4 LC正弦波振蕩器的基本原理 252
8.4.1 LC自由振蕩時的情況 252
8.4.2 互感耦合反饋振蕩器的仿真分析 253
8.4.3 電感三點式振蕩器的仿真分析 253
8.4.4 電容三點式振蕩器的仿真分析 254
8.4.5 克拉潑振蕩器的仿真分析 255
8.4.6 克拉潑振蕩器(共基極)的仿真分析 256
8.4.7 西勒振蕩器的仿真分析 257
8.5 石英晶體振蕩器的基本原理 258
8.5.1 石英晶體特性 258
8.5.2 石英晶體振蕩器的仿真分析 258
8.6 非線性電路的分析方法 259
8.6.1 非線性電路的開關函數分析法 259
8.6.2 非線性電路的時變分析法 260
8.6.3 環(huán)形電路的仿真分析 261
8.6.4 兩個信號作用下的冪級數分析法 262
8.7 振幅調制與解調的基本要點 263
8.7.1 AM-DSB信號產生器的仿真分析 263
8.7.2 高電平調幅電路——基極調幅的仿真分析 264
8.7.3 高電平調幅電路——集電極調幅的仿真分析 266
8.7.4 小信號平方律檢波的仿真分析 266
8.7.5 晶體三極管檢波電路的仿真分析 267
8.7.6 大信號峰值包絡檢波及惰性失真 267
8.7.7 負峰切割失真的仿真分析 268
8.7.8 二極管并聯(lián)檢波的仿真分析 270
8.7.9 大信號包絡檢波在檢波DSB、SSB信號時的問題 270
8.7.10 疊加型同步檢波(檢波DSB、SSB)的仿真分析 271
8.7.11 乘積型同步檢波(檢波DSB、SSB)的仿真分析 273
8.7.12 倍壓檢波電路的仿真分析 274
8.8 角度調制與解調的基本要點 275
8.8.1 直接調頻電路的仿真 275
8.8.2 斜率鑒頻電路的仿真 276
8.8.3 電容耦合相位鑒頻電路的仿真 277
8.8.4 互感耦合相位鑒頻器 278
8.9 模擬乘法器混頻電路的仿真 279
8.10 鎖相環(huán)的基本要點 280
8.10.1 鎖相環(huán)鑒頻器的仿真 280
8.10.2 鎖相環(huán)鑒相器的仿真 281
第9章 Multisim 12在射頻電路中的應用 283
9.1 RF及RF電路 283
9.2 Multisim 12中的RF模塊 283
9.2.1 Multisim 12中的RF元件 284
9.2.2 頻譜分析儀 284
9.2.3 網絡分析儀 287
9.2.4 RF特性分析 288
9.2.5 匹配網絡分析 288
9.2.6 噪聲指數分析 289
9.2.7 均勻傳輸線分析 290
9.3 RF仿真實例 291
第10章 Multisim 12在數字電路中的應用 293
10.1 門電路的仿真分析 293
10.1.1 門電路的基本特性 293
10.1.2 編碼器電路的仿真分析 296
10.1.3 譯碼器電路的仿真分析 296
10.1.4 數據選擇電路的仿真分析 297
10.1.5 全減器電路的仿真設計 298
10.1.6 比較器電路的仿真分析 304
10.1.7 競爭冒險現象的仿真分析 304
10.2 時序邏輯電路的仿真分析 305
10.2.1 觸發(fā)器的基本原理 306
10.2.2 J-K觸發(fā)器的仿真分析 306
10.2.3 4位雙向移位寄存器的仿真分析 307
10.2.4 任意進制計數器的仿真分析 308
10.3 A/D與D/A轉換電路的仿真分析 309
10.3.1 A/D轉換電路的仿真分析 310
10.3.2 D/A轉換電路的仿真分析 310
10.4 可編程任意波形信號發(fā)生器 313
10.5 555集成定時電路的仿真分析 314
10.5.1 555定時電路的工作原理 314
10.5.2 555定時電路的無穩(wěn)態(tài)工作方式的仿真分析 314
10.5.3 555定時電路的單穩(wěn)態(tài)工作方式的仿真分析 315
第11章 Multisim 12在電子測量中的應用 317
11.1 Agilent數字萬用表——Agilent 34401A 317
11.1.1 常用參量的測量 318
11.1.2 Agilent 34401A顯示格式的設置 322
11.1.3 Agilent 34401A的運算測量功能 323
11.1.4 Agilent 34401A的觸發(fā)功能 326
11.2 Agilent數字示波器——Agilent 54622D 327
11.2.1 Agilent 54622D示波器的校正方法 327
11.2.2 Agilent 54622D示波器的操作 328
11.2.3 Agilent 54622D示波器觸發(fā)方式的調整 332
11.2.4 Agilent 54622D示波器的延遲和游標測量 332
11.2.5 Agilent 54622D示波器數學函數的使用 333
11.3 Agilent函數發(fā)生器——Agilent 33120A 334
11.3.1 Agilent 33120A面板按鈕功能介紹 334
11.3.2 Agilent 33120A產生的標準信號波形 335
11.3.3 Agilent 33120A產生的特殊函數波形 342
11.3.4 Agilent 33120A產生任意波形的方法 344
11.4 泰克示波器——TDS 2024 345
第12章 Multisim 12在電源電路中的應用 347
12.1 單相半波可控整流電路的仿真分析 347
12.2 單相半控橋整流電路的仿真分析 348
12.3 三相橋式整流電路的仿真分析 349
12.4 直流降壓斬波變換電路的仿真分析 351
12.5 直流升壓斬波變換電路的仿真分析 352
12.6 直流降壓-升壓斬波變換電路的仿真分析 352
12.7 DC-AC全橋逆變電路的仿真分析 354
12.8 MOSFET DC-AC全橋逆變電路的仿真分析 355
12.9 正弦脈寬調制(SPWM)逆變電路的仿真分析 357
12.10 SPWM產生電路的仿真分析 358
12.11 SPWM逆變電路的仿真分析 359
第13章 基于Multisim 12的單片機仿真 361
13.1 Multisim 12的單片機仿真平臺 361
13.1.1 創(chuàng)建一個新的MCU工程 361
13.1.2 輸入源代碼及添加其他工程 362
13.1.3 放置并連接外圍組件 363
13.1.4 仿真電路 363
13.1.5 調試源代碼 364
13.1.6 在活動工程之間切換 365
13.2 單片機仿真的建立實例 365
13.3 Multisim 12單片機的經典范例 375
13.3.1 范例簡介 375
13.3.2 圖形數據壓縮與解壓的基本原理 375
13.3.3 圖形數據壓縮解壓器在Multisim12中的仿真設計及驗證 379
13.3.4 仿真驗證過程 382
13.3.5 項目功能擴展 389
13.3.6 范例小結 397
第14章 Multisim 12在數字通信原理中的應用 398
14.1 數字通信原理中常用信號的構建 398
14.1.1 指數信號 398
14.1.2 衰減的正弦信號 399
14.1.3 Sa(t)信號(抽樣信號) 400
14.1.4 鐘形信號(高斯函數) 401
14.1.5 階躍信號與沖激信號 402
14.1.6 升余弦脈沖信號 403
14.2 數字通信原理中一些基本電路的仿真及分析 404
14.2.1 多音單邊帶信號的仿真分析 404
14.2.2 采樣電路及采樣保持電路的仿真分析 406
14.2.3 串-并、并-串變換電路的仿真分析 407
14.2.4 絕對碼變換為相對碼電路的仿真分析 409
14.2.5 4QAM調制的產生及仿真分析 410
14.2.6 8PSK調制的產生及仿真分析 411
14.2.7 眼圖的產生及仿真分析 412
14.2.8 16QAM信號的產生及星云圖的仿真分析 414
14.2.9 擴頻及解擴 416
14.2.10 CDMA調制及解調的仿真分析 417
第15章 Multisim 12在PLC控制系統(tǒng)中的應用 419
15.1 概述 419
15.1.1 Multisim 12中的PLC仿真環(huán)境 419
15.1.2 AND梯級和OR梯級 421
15.2 梯形圖元器件介紹 423
15.2.1 梯形圖I/O模塊 423
15.2.2 梯形圖繼電器螺線管 423
15.2.3 梯形圖觸點 424
15.2.4 梯形圖計數器 425
15.2.5 梯形圖定時器 428
15.2.6 梯形圖輸出螺線管 430
15.2.7 各種外設 430
15.3 創(chuàng)建梯形圖 432
15.3.1 梯形圖編程語言概述 432
15.3.2 PLC控制的一些基本應用實例 432
第16章 Multisim 12中的PLD仿真設計 448
16.1 Multisim 12中的PLD仿真環(huán)境 448
16.2 Multisim 12中的PLD邏輯器件 450
16.3 Multisim 12中的PLD經典范例 473
16.3.1 范例簡介 473
16.3.2 數字鐘的工作原理 474
16.3.3 數字鐘的設計 478
16.3.4 功能仿真 486
16.3.5 Multisim 12與Quartus II相結合 486
16.3.6 數字系統(tǒng)設計——節(jié)日彩燈控制系統(tǒng)設計 494
第17章 ELVIS在Multisim 12中的仿真 501
17.1 Multisim 12和ELVIS簡介 501
17.1.1 Multisim 12中的ELVIS 501
17.1.2 真實的ELVIS工作臺的連接 501
17.2 系統(tǒng)設計全流程 503
參考文獻 512 2100433B