Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Диагностика радиоэлектронных систем. Лабораторный практикум
.pdf
– команда, содержащая в себе подкоманды: Paste as subcircuit – вставить как подсхему, Paste without renaming on page connectors – вставить как часть схемы без переименования элементов на странице.
4. Delete (Del) – стирание выделенной части схемы.
5. Select Аll (Ctrl+A) – выделение всей схемы.
6. Undo, Redo – команды, позволяющие отменить последнее дей-
ствие над схемой/вернуть предыдущее отмененное действие.
7. Find – команда поиска элемента на странице.
Остальные команды в работе нам не понадобятся.
1.3. МЕНЮ VIEW
Меню View используется при подготовке к работе программы выведения на экран нужных инструментариев (Toolbars). На рис. П2.4
показано меню View.
Рис. П2.4. Меню View
В данном меню нам понадобятся команды:
1. Zoom In, Zoom Out, Zoom Area – увеличение, уменьшение,
увеличение области схемы.
61

2. Show Grid, Show Border – показывать сетку для удобства рисо-
вания схемы (по умолчанию эта опция выключена, остальные включены), показать границу окна схемы.
3. Toolbars – команда для вызова на экран инструментариев. Нам
понадобятся меню инструментариев: Standard, View, Main, Compo-
nents, Ladder Diagram, Simulation Switch, Simulation, Instruments –
в данных меню содержатся команды сохранения, открытия, закрытия,
печати, дублирования команд увеличения части схемы, содержатся
меню включения схемы, меню инструментов и т.д.
Activate (Ctrl+G) – запуск моделирования, Stop (Стrl+Т) – оста-
новка моделирования. Эта и предыдущая команды могут быть выполнены также нажатием кнопки , расположенной в правом
верхнем углу экрана.
Pause (F9) – прерывание моделирования.
1.4. МЕНЮ PLACE
Это основное меню, которое нам понадобится. В нем содержатся
все элементы для создания схемы. Меню показано на рис. П2.5.
Рис. П2.5. Меню Place
62

Команда Components содержит все компоненты для создания
электрической схемы. Вид подменю команды показан на рис. П2.6.
Рис. П2.6. Команда Components
В данной команде есть подменю Database, Group. Первая коман-
да позволяет выбрать базу данных элементов для схемы, вторая команда позволяет выбрать подгруппы элементов, на которые разбита
выбранная база данных элементов схемы.
Выберем один из элементов, к примеру резистор. Сделаем двой-
ной щелчок левой клавишей мыши по нему. Появится меню, показанное на рис. П2.7.
В данном окне можно выделить следующие подменю:
1. Label (Ctrl+L) – ввод позиционного обозначения выделенного
компонента (например, R1 – для резистора, C5 – для конденсатора и
т.д.) с помощью диалогового окна. При необходимости сдвига обозначения вправо можно слева ввести необходимое число пробелов.
2. Value (Ctrl+U) – изменение номинального значения параметра
компонента с помощью диалогового окна; команда выполняется также двойным щелчком мыши по компоненту. Номинальное значение
параметра вводится с клавиатуры, после чего нажатием курсором
мыши на кнопки вверх-вниз выбирается множитель, кратный 1000.
Данные подменю понадобятся при работе.
Работа с меню, как и во всех других подобных случаях, заканчива-
ется нажатием кнопок OK или Cancel – с сохранением или без сохранения введенных изменений.
63

Также есть команды Text, Graphics, с помощью которых можно
вставить текст и графические элементы в окно схемы.
Рис. П2.7. Меню параметров элемента
Средства управления базами данных позволяют перемещать ком-
поненты, 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.
База данных Master Database разделена на группы:
Sources. Cодержит все источники напряжения и тока, заземления.
Например, 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 sourses (постоянные, переменные источники тока, источники
прямоугольных импульсов).
64

Basic. Содержит основные элементы схемотехники: резисторы,
индуктивные элементы, емкостные элементы, ключи, трансформаторы, реле, коннекторы и т.д.
Diodes. Содержит различные виды диодов: фотодиоды, диоды
Шоттки, светодиоды и т.д.
Transistors. Содержит различные виды транзисторов: pnp-, npn-
транзисторы, биполярные транзисторы, МОП-транзисторы, КМОПтранзисторы и т.д.
Analog. Содержит все виды усилителей: операционные, диффе-
ренциальные, инвертирующие и т.д.
TTL. Содержит элементы транзисторно-транзисторной логики.
CMOS. Содержит элементы КМОП-логики.
MCU Module – управляющий модуль многопунктовой связи (от
англ. multipoint control unit).
Advanced_Peripherals. Содержит подключаемые внешние устройства (дисплеи, терминалы, клавишные поля).
Misc Digital. Содержит различные цифровые устройства.
Mixed. Содержит комбинированные компоненты.
Indicators. Содержит измерительные приборы (вольтметры, ам-
перметры), лампы и т.д.
1.5. МЕНЮ SIMULATE
В данном меню содержатся команды RUN, PAUSE, STOP, позволяющие запустить симуляцию схемы, остановить симуляцию схемы,
поставить симуляцию схемы на паузу.
Команда Instruments содержит необходимые для замеров инструменты, к примеру, осциллоскоп, мультиметр, частотомер и т.д. Данная
команда дублируется справа в подменю Instruments.
Команда Analyses позволяет провести анализ колебаний в схеме, к
примеру, AC Analysis, Fourier Analysis, Noise Analysis и т.д. На
рис. П2.8 показано для примера окно AC Analysis.
В Multisim предусмотрено множество режимов анализа данных
эмуляции – от простых до самых сложных, в том числе и вложенных.
Основные виды анализа:
1) DC – анализ цепи на постоянном токе.
Анализ цепей на постоянном токе осуществляется для резистивных схем. Это правило напрямую следует из теории электрических
цепей; при анализе на постоянном токе конденсаторы заменяют раз-
65

рывом, катушки индуктивности – коротким замыканием, нелинейные
компоненты, такие как диоды и транзисторы, заменяют их сопротивлением постоянному току в рабочей точке. Анализ цепи на постоянном токе выявляет узловые потенциалы исследуемой схемы.
2) AC – анализ цепи на переменном токе.
Анализ цепей на переменном токе заключается в построении частотных характеристик.
3) Transient – анализ переходных процессов.
Анализ переходных процессов в цепях позволяет определить форму выходного сигнала, т.е. построить график сигнала как функции
времени.
Список всех функций Multisim приведен на рис. П2.8.
Рис. П2.8. Меню Simulate-Analysis
Чтобы начать анализ, выберите пункт меню Simulate\Analyses,
выберите требуемый режим.
66

Analysis Options позволяет внести максимум точек анализа и внести название анализа. Frequency Parameters позволяет задать начальную и конечную частоты анализа.
На рис. П2.9 показана схема RLC фильтра из стандартной библиотеки NI MULTISIM.
Рис. П2.9. Меню Simulate-Analysis – AC Analysis
Рис. П2.10. Пример схемы
67

Для данной схемы на рис. П2.10 приведен пример AC Analysis
(рис. П2.11).
Рис. П2.11. AC анализ схемы
68

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Линдваль, В.Р. Основы теории и проектирование проволочных антенн
систем связи с использованием программы MMANA: учеб. пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. / В.Р. Линдваль. – Казань: Изд-во Казанск. гос. техн. ун-та,
2007. – 122 с.
2. Сазонов, Д.М. Антенны и устройства СВЧ: учебник для вузов /
Д.М. Сазонов. – М., 1988. – 432 c.
3. Ерохин, Г.А. Антенно-фидерные устройства и распространение радио-
волн: учебник для вузов / Г.А. Ерохин, О.В. Чернышев, Н.Д. Козырев,
В.Г. Кочержевский; под ред. Г.А. Ерохина. – 3-е изд., испр. – М.: Горячая
линия – Телеком, 2007. – 280 с.
4. Корбанский, И.Н. Антенны: учеб. пособие / И.Н. Корбанский. – М.,
1973. – 336 c.
5. Байлов, В.В. Диагностика и обслуживание радиоэлектронных систем
бытового назначения: учеб. пособие / В.В. Байлов, В.С. Плаксиенко. Ч. 1. –
Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007. – 64 с.
6. Байлов, В.В. Диагностика и обслуживание радиоэлектронных систем
бытового назначения: учеб. пособие / В.В. Байлов, В.С. Плаксиенко. Ч. 2. –
Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 104 с.
7. Левин, Б.Р. Теория надежности радиотехнических систем: учеб. пособие / Б.Р. Левин. – М.: Изд-во «Советское радио», 1978. – 264 с.
8. Бенда, Д. Поиск неисправностей в электрических схемах / Д. Бенда. –
СПб.: Изд-во БХВ-Петербург, 2010. – 256 с.
9. Золотов, В.П. Электроника: курс лекций: учеб. пособие / В.П. Золотов,
В.С. Семенов, А.В. Чуваков. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. – 257 c.
69

Учебное издание
МАЧИХИН Вячеслав Андреевич
Диагностика радиоэлектронных систем
Редактор Е.С. Захарова
Компьютерная верстка Е.А. Образцова
Выпускающий редактор Ю.А. Петропольская
Подписано в печать 17.08.21
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная
Усл. п. л. 4,06. Уч.-изд. л. 3,95
Тираж 50 экз. Рег. № 95/21
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус
Отпечатано в типографии
Самарского государственного технического университета
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 8
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
