ЭТ / Эт Лаб.№3 / Лаб_№3_Стабилитрон
1.1. Исследование свойств кремниевого стабилитрона. Снятие и анализ его характеристик. Определение параметров.
1.2. Изучение схем измерения.
1.3. Привитие навыков электрических измерений.
2. Литература:
Вайсбурд Ф.И. «Электронные приборы и усилители», Радио и связь, 1987 г. §2.5, стр. 52-53. ‘
Виноградов Ю.В. «Электронные и полупроводниковые приборы», — М. Энергия, 1971 г. §3.4 стр. 75-79.
Справочник полупроводниковых приборов.
3. Домашнее задание:
3.1. По одному из рекомендованных литературных источников изучить:
3.1.1.Устройство, принцип работы, ВАХ стабилитрона.
3.1.2. Схему для снятия ВАХ стабилитрона.
Основные параметры стабилитрона: напряжение стабилизации Uct, максимальный ток стабилизации I max, минимальный ток стабилизации Imin , дифференциальное сопротивление R дифф. и методы определения указанных величин.
Схему практического использования стабилитрона для стабилизации напряжения.
Проверить свои знания путем ответа на контрольные вопросы.
Подготовить отчет по лабораторной работе.
4. Оборудование для выполнения работы.
4.1. Персональный компьютер с установленной программой «Multisim»
4.2. Схема исследования стабилитрона.
5. Краткие теоретические сведения.



7. Порядок выполнения работы.
При выполнении работы следует руководствоваться настоящими рекомендациями и выполнять работу в следующем порядке.
7.1. Запустить программу «Multisim».
7.2. Открыть файл с именем «Лабораторная работа №3».
7.3. Провести исследование схемы параметрического стабилизатора напряжения (рис 44), для этого: по варианту выбрать необходимый диод и включить его в схему. Меняя процентный шаг переменного резистора (R3), провести необходимое число измерений, фиксируя при этом в таблице 1 значения Uст. , Iст. и Uвх.
Стабилитрон в мультисиме где найти
К
омпараторы – особый класс электронных схем, основная функция которых — сравнение входного сигнала с эталонным. В них состояние выходного сигнала изменяется при превышении входным сигналом порогового значения (рис. 6.14). Компараторы могут выполняться на базе различных элементов, в том числе и на операционных усилителях. При этом усиление входного сигнала значительно лишь вблизи порога, в основном работа ОУ происходит в области ограничения выходного напряжения (отрицательной или положительной).
На рисунке представлен компаратор LM311:


Рисунок 6.14 Принцип работы компаратора.
О
сновной характеристикой компаратора является зависимость “вход-выход” (зависимость выходного напряжения от входного), представленная на рис. 6.15
Рис. 6.15. Зависимость “вход-выход” для компаратора.
Схема простейшего компаратора детектора нулевого уровня (пороговое напряжение достаточно близко к нулю) представлена на рисунке 6.16


Рис. 6.16. Схема включения компаратора.
Электронный генератор — электронное устройство, вырабатывающее электрические колебания определенной частоты и формы, используя энергию источника постоянного напряжения (тока). Различают генераторы с самовозбуждением (автогенераторы) и генераторы с внешним возбуждением. Любой автогенератор содержит колебательную систему и усилительный элемент (на биполярном или полевом транзисторе), связанные положительной обратной связью. Основными характеристиками генератора являются форма, частота и мощность колебаний. По форме различают электронные генераторы гармонических (почти синусоидальных) колебаний и так называемые релаксационные генераторы различной формы.
Модель компаратора в среде Multisim представлена на рис. 6. 17, показания осциллографа на рис. 6.18.

Рис. 6.17. Компаратор в среде Multisim

Рис. 6.18. Показания осциллографа на входе/выходе компаратора
6.6. Стабилизатор напряжения
Стабилизатором напряжения называют преобразователь электрической энергии, позволяющий получить на входе напряжение, находящееся в заданных больших колебаниях входного напряжения и сопротивления нагрузки. По типу выходного напряжения стабилизаторы делятся на стабилизаторы постоянного тока и переменного тока. Как правило, тип питания такой же, как и выходное напряжение, хотя возможны и исключения.
Рассмотрим стабилизатор постоянного тока – линейный стабилизатор (рис. 6.19). Он представляет собой делитель напряжения, на вход которого подаётся входное (нестабильное) напряжение, а выходное (стабилизированное) напряжение снимается с нижнего плеча делителя. Стабилизация осуществляется путём изменения сопротивления одного из плеч делителя: сопротивление постоянно поддерживается таким, чтобы напряжение на выходе стабилизатора находилось в установленных пределах. При большом отношении величин входного/выходного напряжений линейный стабилизатор имеет низкий КПД, так как большая часть мощности Pрасс= (Uin— Uout) * Itрассеивается в виде тепла на регулирующем элементе. Поэтому регулирующий элемент должен иметь возможность рассеивать достаточную мощность, т. е. должен быть установлен на радиатор нужной площади. Преимущество линейного стабилизатора — простота, отсутствие помех и небольшое количество используемых деталей.

Рис. 6.19. Микросхема линейного стабилизатора КР1170ЕН8
В зависимости от расположения элемента с изменяемым сопротивлением линейные стабилизаторы делятся на два типа:
Последовательный: регулирующий элемент включен последовательно с нагрузкой.
Параллельный: регулирующий элемент включен параллельно нагрузке.
В зависимости от способа стабилизации:
Параметрический: в таком стабилизаторе используется участок ВАХ прибора, имеющий большую крутизну.
Компенсационный: имеет обратную связь. В нём напряжение на выходе стабилизатора сравнивается с эталонным, из разницы между ними формируется управляющий сигнал для регулирующего элемента.
На рис. 6. 20 представлены модели: а) параллельного параметрического стабилизатора на стабилитроне; б) последовательного компенсационного стабилизатора на ОУ.

Рис. 6. 20. а) Модель параллельного параметрического стабилизатора на стабилитроне

Р
ис. 6. 20. б) Модель последовательного компенсационного стабилизатора на ОУ
Стабилизатор можно построить и с помощью интегральной схемы (показан на рисунке), например, LM7812CT – линейного регулятора напряжения. Модель изображена на рис. 6. 21.

Рис. 6.21. Модель стабилизатора на интегральной микросхеме
Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.
Истинное напряжение стабилизации стабилитрона 1N4736A при моделировании в Multisim 12
Объем в моделировании при моделировании по 3 проекциям
только начал изучать правда, вопрос поэтому простой, наверное — но вот никак не могу вникнуть в.
NI Multisim найти напряжение на выходе и объяснить его
Здравствуйте друзья, мне помощь нужна! Я очень далёк от физики и вообще не понимаю её, скачал.
Моделирование процесса стабилизации микроспутника системой стабилизации
Доброго времени суток! Нужно смоделировать полет микроспутника с системой стабилизации и.
Ошибка при моделировании
Ребят, подскажите, что означает эта ошибка: «ERROR: Sequence name not legal for column».
Решение
Проблема при моделировании
Всем добрый день. Хочу выполнить моделирование выпрямителя, но возникла проблема. Не могу в.
Составить выражение, истинное только при выполнении условия
Нужно составить выражение, истинное только при выполнении условия: прямая, проходящая через точки.
ФНЧ при моделировании OFDM
Здравствуйте, Я моделирую OFDM-сигнал и при его приеме необходимо использовать фильтр нижних.
При моделировании вылетает из программы
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. При запуске моделирования ошибок не выдает.
Использование Blender при моделировании техники
Привет Blender годится только для игр? Его не используют на предприятиях, где проектируют машины.
Ошибка при моделировании Марковских процессов
Программа выдает ошибку, не пойму что не так, вроде бы все как по учебнику. Помогите пожалуйста
Теоретическая часть.
Изучение принципов работы стабилизатора напряжения.
Лабораторная работа №5
Исследование возможных схем последовательного стабилизатора напряжения средствами Multisim 10.
Цель работы:
Провести моделирование и анализ работы схем транзисторного стабилизатора напряжения помощью программы Multisim 10. Определить показатели качества стабилизатора напряжения.
Теоретическая часть.
Требования на электропитание электронных устройств зависит от их конструктивного исполнения и особенностей их эксплуатации. Для стационарных — от электросети с использованием соответствующих конструкций выпрямителей и электронных стабилизаторов напряжений. Для автономных устройств — от сухих элементов, батарей или от аккумуляторов.
Для относительно простых устройств вполне достаточны стабилизаторы. обеспечивающие выходные токи в несколько десятков миллиампер. Для более сложных, например, имеющих в своем составе усилители мощности (для передатчиков — мощные оконечные каскады, для приемников — усилители низкой частоты с выходной мощностью более 0.1Вт) требуются стабилизаторы, рассчитанные на выходные токи 100 и более миллиампер.
Стабилизирующие свойства полупроводникового прибора или схемы характеризуются его дифференциальным сопротивлением, которое выражают как отношение изменения напряжения стабилизации к вызвавшему его малому изменению тока стабилизации, т.е.
Простейший стабилизатор — параметрический, работающий как делитель нестабилизированного напряжения
Рис. 1 Параметрический стабилизатор напряжения
Нестабилизированное напряжение, подаваемое от выпрямителя на вход стабилизатора, должно быть на 40. 50% больше напряжения стабилизации используемого стабилитрона. Нагрузка Rн подключена параллельно стабилитрону, и напряжение на ней соответствует напряжению стабилизации использованного полупроводникового прибора. Благодаря стабилизирующим свойствам ток через стабилитрон изменяется пропорционально току нагрузки, но только в обратном порядке, поэтому общий ток, потребляемый от выпрямителя самим параметрическим стабилизатором и подключенной к нему нагрузкой, остается практически неизменным.
Эффективность работы стабилизатора оценивают коэффициентом стабилизации напряжения Кст — числом, показывающим, во сколько раз уменьшаются пульсации выпрямленного напряжения на выходе устройства по сравнению с такими же характеристиками входного напряжения.
Определить коэффициент стабилизации напряжения простейшего параметрического стабилизатора можно по упрощенной формуле
Параметрический стабилизатор напряжения, можно использовать для питания многих простейших радиотехнических устройств и их узлов, при этом потребляемый ими ток не должен превышать максимальный ток через используемый стабилитрон.
Для питания приемника, усилителя ЗЧ или другого устройства, потребляемый ток которого превышает максимальный ток стабилитрона, в стабилизатор напряжения вводят транзисторный усилитель тока.
Примером может служить компенсационный стабилизатор напряжения.
Рис. 2 Компенсационный стабилизатор напряжения
Напряжение на выходе такого стабилизатора, а значит, и на его нагрузке R_n равно разности напряжений стабилизации стабилитрона D4 и на эмиттером р-п переходе транзистора V2. А так как напряжение на базе транзистора относительно эмиттера (напряжение смещения) составляет доли вольта, то можно считать, что выходное напряжение Uвых равно напряжению Uст используемого стабилитрона.
Проектирование электронных устройств в Multisim 12.0. Часть 13
Работа с измерительным пробником
При проектировании устройства на этапе разработки схемы принципиальной может возникнуть необходимость произвести проверку постоянного (переменного) напряжения или тока на участке цепи, или же измерение частоты сигнала в разных точках схемы. Для данных целей в программе Multisim можно использовать измерительный пробник. Данный прибор может быть размещен в рабочем проекте Multisim до запуска процесса симуляции схемы или во время симуляции. Для размещения измерительного пробника до запуска процесса симуляции необходимо на панели инструментов «Приборы» выбрать при помощи левой кнопки мыши пиктограмму данного прибора (при этом курсор примет вид желтого значка со стрелкой), подвести курсор к месту размещения пробника и щелкнуть левой кнопкой мыши по проводнику. Результаты измерения (напряжение, ток, частота) будут отображены после запуска симуляции схемы в окне результатов измерительного пробника.
Для размещения измерительного пробника на схеме во время симуляции необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- На панели инструментов «Приборы» выбрать при помощи левой кнопки мыши пиктограмму данного прибора (при этом курсор примет вид окна результатов).
- С помощью мыши переместить измерительный пробник на схему.
- Щелкнуть левой кнопкой мыши на схеме в местах измерения столько раз, сколько измерительных пробников вам необходимо разместить.
- Для выхода из режима размещения пробника необходимо щелкнуть на схеме правой кнопкой мыши или нажать на клавиатуре на клавишу «Esc».
Измерительный пробник, добавленный в проект во время симуляции схемы, отображает не все параметры измерения. Однако, после запуска повторной симуляции схемы, измерительный пробник, размещенный во время предыдущей симуляции, будет воспринят программой Multisim как пробник, который был размещен до запуска симуляции, и будет отображать все результаты измерений, которые возможно произвести с его помощью.
Во время симуляции измерения при помощи измерительного пробника можно производить и без его размещения на схеме. Для этого необходимо на панели инструментов «Приборы» выбрать при помощи левой кнопки мыши пиктограмму данного прибора и после того как курсор примет вид окна результатов подвести курсор к месту измерения на схеме. Результаты измерения (значения мгновенного напряжения, напряжения от пика до пика p-p, действующего напряжения rms, постоянного напряжения dc, частоты) будут отображены в окне результатов. После того как результаты получены, можно подвести курсор мыши к следующей цепи схемы, в которой необходимо произвести измерения. В окне результатов будет отображен новый набор результатов измерений. Окно результатов отображает результаты только в том случае, если запущена симуляция схемы и курсор помещен на проводник. Данным способом можно измерять только напряжение и частоту.
Пиктограммы измерительных пробников на схеме, а так же их подключение к проводнику демонстрирует рисунок 1.

Рис. 1. Пиктограммы измерительных пробников на схеме, а так же их подключение к проводнику
Зеленая стрелка на пиктограмме отображает полярность подключения пробника, которую можно изменять следующим образом — щелкните на пробнике правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите пункт «Полярность подключения». Так же изменить полярность можно и при помощи команды меню «Моделирование/Полярность подключения».
Окно настроек измерительного пробника можно открыть при помощи команды меню «Моделирование/Параметры динамического пробника» или же следующим образом – выделите левой кнопкой мыши данный виртуальный прибор на схеме и вызовите при помощи правой кнопки мыши контекстное меню, в котором выберите пункт «Свойства». В результате, не зависимо от выбранного способа, откроется окно «Параметры пробника», которое разделено на три вкладки:
В случае открытия окна «Параметры пробника» при помощи пункта «Свойства» контекстного меню, в данном окне будет доступна так же вкладка «Triggers».
Рассмотрим каждую из вкладок окна «Параметры пробника» более подробно.
На вкладке «Triggers» можно создать триггер – средство, позволяющее задавать выполнение определенного действия по достижении выбранным параметром определенного условия. Вкладка «Triggers» представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Вкладка «Triggers»
В верхней части вкладки находится окно «Переключатель панели описания», которое содержит список и описание уже имеющихся триггеров. Для создания или удаления триггера используются кнопки «Новый» и «Удалить». Для того, что бы создать новый триггер, необходимо нажать на кнопку «Новый», в результате чего в окне «Переключатель панели описания» появится новая строка с описанием только что созданного триггера. Для удаления триггера, выделите при помощи левой кнопки мыши строку с описанием триггера и нажмите на кнопку «Удалить». В строке «Условия» можно задать условие для таких параметров измерительного пробника как:
- Напряжение;
- Напряжение (p-p);
- Напряжение DC;
- Напряжение RMS;
- Частота AC;
- Ток;
- Ток (p-p);
- Ток DC;
- Ток RMS.
При этом в выражении условия могут быть использованы следующие операторы: =, , =, , AND, OR, XOR, NOT и функции: cos (косинус), sin (синус), tan (тангенс), abs (абсолютная величина).
Представим пример выражения условия. Предположим, что нам необходимо производить паузу моделирования схемы всякий раз, когда действующее напряжение rms меньше 6 Вольт и больше или равно 0 Вольт. В таком случае выражение условия может иметь следующий вид Vrms = 0.
Для облегчения ввода в выражении условия параметров и операторов, можно в строке «Условия» использовать кнопку со стрелкой. После нажатия на данную кнопку открывается контекстное меню, из которого можно выбрать необходимые операторы, функции и параметры.
В строке «Действие» из выпадающего списка можно выбрать действие, которое будет выполняться по достижении заданного условия. При этом в поле «Параметр» необходимо установить параметры для заданного действия. К примеру, если при выборе действия в поле «Действие» было задано действие «Пауза моделирования», то в поле «Параметр» необходимо ввести время паузы в секундах, а при выборе такого действия как «Перейти к метке» — в поле «Параметр» необходимо ввести метку листа описания. Необходимо отметить, что выбор такого действия как «Остановить прокрутку» не требует ввода параметров. Установка (снятие) флажка в чекбоксе «Разрешено» позволяет разрешать или запрещать работу созданного триггера во время симуляции схемы. Поле «Подсказка» содержит пояснения относительно возникших ошибок создания триггера. Для вступления в силу произведенных действий используйте кнопки «Применить» и «ОК», которые расположены в нижней части вкладки «Triggers».
Рассмотрим вкладку «Электрические» (рис. 3).

Рис. 3. Вкладка «Электрические»
В верхней части вкладки посредством установки флажка в чекбоксе «Использовать опорным» и выбора из выпадающего списка названия пробника можно задать нужную привязку настраиваемого пробника. В выпадающем списке отображаются названия уже размещенных на схеме измерительных пробников, за исключением настраиваемого. В результате, измерения, произведенные для текущей пробы, будут сделаны со ссылкой на выбранную привязку пробника, что позволит отображать в окне результатов такие дополнительные параметры измерений как коэффициент усиления по напряжению или фазовый сдвиг. При выборе данной опции, возле позиционного обозначения настраиваемого измерительного пробника отобразится значок треугольника, а в окне результатов измерений дополнительно будет отображена строка, указывающая название опорного пробника.
В центральной части вкладки «Электрические» размещена таблица параметров измерений. Отображение каждого из данных параметров в окне результатов измерений на схеме задается в колонке «Показывать» посредством переключения значения «Да»/ «Нет». Произвести переключение можно при помощи щелчка левой кнопкой мыши по уже установленному в колонке значению. Установить одновременно все значения данной колонки в позицию «Да» можно посредством установки флажка в чекбоксе «Показывать», соответственно установить все значения данной колонки в позицию «Нет» можно путем снятия флажка в этом же чекбоксе. Колонки «Минимум» и «Максимум» таблицы параметров измерений предназначены для установки диапазона изменений параметров. В колонке «Знаков» можно задать количество значащих цифр для отображения параметров. Для вступления в силу произведенных изменений используйте кнопки «Применить» и «ОК», которые расположены в нижней части вкладки «Электрические».
На вкладке «Шрифт» (рис. 4) можно настроить параметры шрифта для отображения позиционного обозначения измерительного пробника и результатов измерений на схеме.

Рис. 4. Вкладка «Шрифт»
На данной вкладке расположено четыре поля:
- «Шрифт» — выбор шрифта;
- «Стиль» — выбор стиля шрифта (жирный, курсив, нормальный, жирный курсив);
- «Размер» — выбор размера шрифта;
- «Выравнивание» — выравнивание текста (по левому краю, по центру, по правому краю).
В центральной части вкладки расположено поле «Просмотр», которое позволяет предварительно просмотреть созданный шрифт.
Рассмотрим вкладку «Экран» (рис. 5).

Рис. 5. Вкладка «Экран»
В левой верхней части вкладки находится окно «Цвет», в котором посредством установки переключателей в позицию «Установленный» или «Выбрать» можно задать цвет фона окна результатов измерений и цвет текста отображаемых в этом окне параметров. Выбрать необходимый цвет можно при помощи кнопки «Палитра». После нажатия на эту кнопку откроется одноименное окно, в котором на вкладке «Стандарт» можно задать цвет, для чего необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке с нужным цветом. Новый цвет отобразится в правой нижней части окна в поле «Новый цвет». Если выбранный цвет подходит, нажмите на кнопку «ОК». Для выбора цвета можно так же использовать и вкладку «Выбор» диалогового окна «Палитра». В правой верхней части вкладки «Экран» находится окно «Размер», в котором в полях «Ширина» и «Высота» посредством ввода с клавиатуры можно задать размер окна результатов измерительного пробника в пикселях. Так же рассматриваемое окно содержит чекбокс «Автоматически». В случае установки флажка в данном чекбоксе параметры ширины и высоты окна результатов измерений будут изменяться автоматически в зависимости от количества отображаемых параметров. В окне «Обозначение» путем установки переключателя в необходимое положение можно выбрать для позиционного обозначения измерительного пробника одну из следующих опций:
- «Скрыть обозначение» — позиционное обозначение не будет отображаться на схеме;
- «Показать обозначение» — позиционное обозначение будет отображаться на схеме;
- «Использовать правила проекта» — отображение позиционного обозначения будет зависеть от правил проекта.
Название позиционного обозначения при необходимости можно изменить в поле «Обозначение».
В окне «Отображение» посредством установки/снятия флажка в чекбоксе «Отображать постоянно» можно задать видимость окна результатов измерений на схеме для выбранного измерительного пробника. В поле «В слое» можно выбрать слой, на котором будет отображаться окно результатов. Предопределенным слоем является «Static Probe», но вы можете при необходимости выбрать другой слой.
Следует отметить, что для каждого измерительного пробника, который используется в проекте схемы, задаются свои настройки.
На панели инструментов «Приборы» возле пиктограммы измерительного пробника находится значок стрелки, нажатие которого приводит к открытию выпадающего меню (рис. 6).

Рис. 6. Внешний вид окна результатов и измеряемые параметры измерительных пробников
В данном меню при помощи левой кнопки мыши можно выбрать один из следующих пробников:
- «С параметрами динамического» — размещаемый на схеме пробник будет отображать в окне результатов измерений следующие параметры: мгновенное напряжение (V), напряжение от пика до пика (Vp-p), действующее напряжение (Vrms), постоянное напряжение (Vdc), частоту, мгновенный ток (I), ток от пика до пика (Ip-p), действующий ток (Irms), постоянный ток (Idc);
- «Напряжение АС» — размещаемый на схеме пробник будет отображать в окне результатов измерений следующие параметры: напряжение от пика до пика (Vp-p), действующее напряжение (Vrms), постоянное напряжение (Vdc), частоту;
- «Ток АС» — размещаемый на схеме пробник будет отображать в окне результатов измерений следующие параметры: ток от пика до пика (Ip-p), действующий ток (Irms), постоянный ток (Idc), частоту;
- «Мгновенные значения напряжения и тока» — размещаемый на схеме пробник будет отображать в окне результатов измерений следующие параметры: мгновенное напряжение (V), мгновенный ток (I).
- «Относительного напряжения» — после выбора данного пункта меню откроется диалоговое окно «Опорное напряжение», в котором из выпадающего списка «Выбрать Uоп» необходимо выбрать нужную привязку и нажать на кнопку «ОК». Настраиваемый пробник будет отображать в окне результатов измерений следующие параметры: коэффициенты усиления по напряжению (Кус(dc), Кус(ac)), фазовый сдвиг. При выборе данного измерительного пробника, возле его позиционного обозначения отобразится значок треугольника, а в окне результатов измерений дополнительно будет отображена строка, указывающая название опорного пробника.
Внешний вид окна результатов и измеряемые параметры для каждого из выше описанных пробников представлены на рисунке 6.
Стабилитрон в мультисиме где найти

.MODEL D1N3890A D (
Проектирование электронных устройств в Multisim 12.0. Часть 15
- Diode;
- BJT PNP;
- BJT NPN;
- PMOS;
- NMOS.

- откройте лицевую панель характериографа-IV;
- в верхней правой части лицевой панели в поле «Выбор компонента» из выпадающего меню выберите нужный компонент;
- выберите из библиотеки компонентов данный компонент, поместите его в рабочую область проекта и присоедините к характериографу-IV, следуя схеме в нижней правой части лицевой панели прибора;
- на панели управления характериографа-IV установите нужные настройки в полях «Шкала тока (А)» и «Шкала напряжения (V)»;
- при необходимости вы можете инвертировать цвет графического экрана при помощи кнопки «Экран»;
- при помощи кнопки «Моделирование» откройте окно «Параметры моделирования» и установите необходимые параметры, после чего нажмите на кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна и вступления в силу внесенных изменений;
- запустите симуляцию проекта.

- «Начало» — начальное значение V_ds;
- «Окончание» — конечное значение V_ds;
- «Приращение» — значение шага V_ds (полученные точки будут использованы для построения графика).
- «Начало» — начальное значение V_ gs;
- «Окончание» — конечное значение V_ gs;
- «Приращение» — число шагов V_ gs (количество кривых на графике).

- «Начало» — начальное значение V_pn;
- «Окончание» — конечное значение V_pn;
- «Приращение» — значение шага V_pn (полученные точки будут использованы для построения графика).


- «Начало» — начальное значение V_ds;
- «Окончание» — конечное значение V_ds;
- «Приращение» — значение шага V_ds (полученные точки будут использованы для построения графика).
- «Начало» — начальное значение V_ gs;
- «Окончание» — конечное значение V_ gs;
- «Приращение» — число шагов V_ gs (количество кривых на графике).


- «Начало» — начальное значение V_се;
- «Окончание» — конечное значение V_се;
- «Приращение» — значение шага V_се (полученные точки будут использованы для построения графика).
- «Начало» — начальное значение I_b;
- «Окончание» — конечное значение I_b;
- «Приращение» — число шагов I_b (количество кривых на графике).


- «Начало» — начальное значение V_се;
- «Окончание» — конечное значение V_се;
- «Приращение» — значение шага V_се (полученные точки будут использованы для построения графика).
- «Начало» — начальное значение I_b;
- «Окончание» — конечное значение I_b;
- «Приращение» — число шагов I_b (количество кривых на графике).

beluikluk
Опубликована: 13.02.2016
0
2
Multisim (мультисим) — моделирование в среде программы, обзор компонентов и приборов

Multisim (мультисим) — это уникальный интерактивный эмулятор, позволяющий моделировать и тестировать электрические схемы в одной среде разработки с использованием виртуальных приборов. При помощи данной программы можно облегчить понимание основ электротехники и углубить свои знания в проектировании схем.
Компонентная база программы состоит из огромного количества элементов. Разнообразие подключаемых к схеме виртуальных приборов Multisim позволяет быстро увидеть результат с помощью имитации реальных событий.
А специальные интерактивные элементы (переключатели, потенциометры) позволяют в режиме реального времени производить изменения элемента с одновременным отражением этого в имитации.
В данном обзоре мы постараемся рассмотреть основные особенности программы мультисим и приемы работы в ней на конкретном примере.
Multisim — как установить программу
Как видно из моделирования Multisim при пересоединении электродвигателя с треугольника в звезду и питании его от той же электросети мощность, развиваемая электродвигателем, снижается в 3 раза. И наоборот, если электродвигатель переключить со звезды в треугольник, мощность резко возрастает, но при этом электродвигатель, если он не предназначен для работы при данном напряжении и соединении в треугольник, быстро выйдет из строя. Для того чтобы добиться одинаковой мощности, линейное напряжение при подключении звездой должно быть в √3 раз больше линейного напряжения, рассчитанного для треугольника, что и указывается в паспортных данных электродвигателя.
Завершая обзор программы мультисим выделим общие правила моделирования: