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手把手教你學電路模擬設計

  • 作者:編者:何惠英//付少波//柳貴東|責編:廉靜
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122437174
  • 出版日期:2023/11/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:261
人民幣:RMB 69.8 元      售價:
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內容大鋼
    本書以電工電子技術的基礎理論為編排主線,以NI Multisim 14.0模擬軟體為平台,精選各類典型電路進行模擬分析。全書以模擬實例為任務牽引,避開枯燥的理論知識講解和繁雜的公式推導,通過模擬實例演示和分析過程,闡釋電路原理,從而形成一個完整的電子產品設計思路,提高電路分析與設計的效率。
    在內容編排上,由淺入深,循序漸進,讀者可以參考典型電路的模擬實例邊學邊做,方便讀者自學和快速入門。全書共9章,主要包括三部分內容。第一部分包括第1章,簡要介紹NI Multisim 14.0模擬軟體的發展、安裝和基本操作;第二部分包括第2?3章,主要介紹NI Multisim 14.0的常用虛擬儀錶和模擬分析方法;第三部分包括第4?9章,詳細介紹NI Multisim 14.0在電路分析、模擬電路、數字電路、電力電子電路、高頻電子電路和MCU方面的應用。
    隨書配套有模擬實例的模擬源文件和同步操作講解視頻,且所有模擬實例均有可重複性。
    本書可作為高等院校,高職、高專院校電類課程教學和實驗模擬的參考教材,也可作為高等院校電類專業師生、電類相關工程技術人員、廣大電子愛好者的參考書。

作者介紹
編者:何惠英//付少波//柳貴東|責編:廉靜

目錄
第1章  Multisim 14.0概述
  1.1  Multisim模擬軟體的發展簡介
    1.1.1  EDA技術
    1.1.2  Multisim的發展歷程
    1.1.3  Multisim 14.0的新特性
  1.2  Multisim 14.0的安裝
  1.3  Multisim 14.0的基本操作
    1.3.1  主操作界面
    1.3.2  菜單欄
    1.3.3  工具欄
    1.3.4  電路工作區
    1.3.5  設計工具箱
    1.3.6  電子錶格視窗
第2章  Multisim 14.0的虛擬儀錶
  2.1  模擬類虛擬儀錶
    2.1.1  萬用表
    2.1.2  函數發生器
    2.1.3  瓦特計
    2.1.4  示波器
    2.1.5  四通道示波器
    2.1.6  波特圖儀
    2.1.7  伏安特性分析儀
    2.1.8  失真分析儀
  2.2  數字類虛擬儀錶
    2.2.1  頻率計數器
    2.2.2  字信號發生器
    2.2.3  邏輯分析儀
    2.2.4  邏輯轉換儀
  2.3  探針
    2.3.1  測量探針
    2.3.2  鉗式電流探針
  2.4  頻域分析虛擬儀錶
    2.4.1  頻譜分析儀
    2.4.2  網路分析儀
  2.5  其他虛擬儀錶
第3章  Multisim 14.0的模擬分析方法
  3.1  Multisim 14.0模擬分析的一般流程
  3.2  Multisim 14.0模擬分析
    3.2.1  互動式模擬分析
    3.2.2  瞬態分析
    3.2.3  直流工作點分析
    3.2.4  交流掃描分析
    3.2.5  單一頻率交流分析
    3.2.6  傅里葉分析
    3.2.7  直流掃描分析
    3.2.8  參數掃描分析
    3.2.9  溫度掃描分析
    3.2.10  失真分析
    3.2.11  雜訊分析
    3.2.12  雜訊係數分析

    3.2.13  靈敏度分析
    3.2.14  傳遞函數分析
    3.2.15  零極點分析
    3.2.16  蒙特卡羅分析
    3.2.17  最壞情況分析
    3.2.18  布線寬度分析
    3.2.19  批處理分析
    3.2.20  用戶自定義分析
第4章  基於Multisim 14.0的電路分析模擬
  4.1  電路基本定律的模擬分析
    4.1.1  歐姆定律
    4.1.2  基爾霍夫定律
  4.2  直流穩態電路的模擬分析
    4.2.1  支路電流法
    4.2.2  節點電壓法
    4.2.3  疊加定理
    4.2.4  齊性定理
    4.2.5  無源二端網路的等效
    4.2.6  戴維寧定理
    4.2.7  諾頓定理
    4.2.8  替代定理
  4.3  動態電路的模擬分析
    4.3.1  一階線性動態電路的響應
    4.3.2  二階線性動態電路的響應
  4.4  正弦穩態電路的模擬分析
    4.4.1  元件約束的相量形式
    4.4.2  結構約束的相量形式
    4.4.3  正弦交流電路的功率
    4.4.4  頻率響應
    4.4.5  三相交流電路
  4.5  非正弦穩態電路的模擬分析
  4.6  典型案例的模擬分析——串聯諧振電路
第5章  基於Multisim 14.0的模擬電路模擬
  5.1  半導體器件的伏安特性
    5.1.1  二極體的伏安特性
    5.1.2  雙極型晶體三極體(BJT)的伏安特性
    5.1.3  MOS場效應管的伏安特性
  5.2  晶體三極體放大電路
    5.2.1  單管共射放大電路
    5.2.2  場效應管放大電路
    5.2.3  多級放大電路
    5.2.4  差分放大電路
    5.2.5  低頻功率放大電路
    5.2.6  負反饋放大電路
  5.3  集成運算放大器的電壓傳輸特性
  5.4  模擬運算電路
    5.4.1  比例運算電路
    5.4.2  加法和減法運算電路
    5.4.3  測量放大電路
    5.4.4  積分和微分運算電路

    5.4.5  模擬運算電路的模擬設計
  5.5  信號處理電路
    5.5.1  有源濾波器
    5.5.2  有源濾波器的模擬設計
  5.6  信號轉換電路
    5.6.1  限幅電路
    5.6.2  電壓比較器
    5.6.3  電壓-電流轉換電路
    5.6.4  電壓-頻率轉換電路
  5.7  典型案例的模擬設計
    5.7.1  溫度聲光報警電路的模擬設計
    5.7.2  固定輸出線性直流穩壓電源的模擬設計
    5.7.3  線性可調直流穩壓電源的模擬設計
第6章  基於Multisim 14.0的數字電路模擬
  6.1  半導體器件的開關特性
    6.1.1  二極體的開關特性
    6.1.2  晶體三極體的開關特性
  6.2  數字邏輯器件的邏輯功能
    6.2.1  TTL與非門的功能
    6.2.2  常用組合邏輯部件的邏輯功能
    6.2.3  觸發器的邏輯功能
    6.2.4  時序邏輯部件的邏輯功能
  6.3  組合邏輯電路的模擬
    6.3.1  利用全加器實現多位數加法
    6.3.2  編碼器的擴展
    6.3.3  利用解碼器實現邏輯函數
    6.3.4  利用數據選擇器實現邏輯函數
    6.3.5  競爭冒險現象的分析
    6.3.6  利用邏輯轉換儀設計組合邏輯電路
    6.3.7  典型案例的模擬設計——鍵控8421BCD編碼器
  6.4  時序邏輯電路的模擬
    6.4.1  順序脈衝發生器
    6.4.2  多路分頻器
    6.4.3  流水彩燈控制電路
    6.4.4  典型案例的模擬設計——簡易數字鍾電路
  6.5  555定時器應用電路的模擬
    6.5.1  555定時器構成的單穩態觸發器
    6.5.2  555定時器構成的施密特觸發器
    6.5.3  555定時器構成的多諧振蕩器
    6.5.4  555定時器的模擬設計
    6.5.5  典型案例的模擬設計——基於555定時器的流水燈電路
  6.6  數模和模數轉換器
    6.6.1  數模轉換器(DAC)
    6.6.2  模數轉換器(ADC)
第7章  基於Multisim 14.0的電力電子電路模擬
  7.1  不可控整流電路(AC-DC)
    7.1.1  單相不可控橋式整流電路
    7.1.2  三相不可控橋式整流電路
  7.2  可控整流電路(AC-DC)
    7.2.1  單相可控半波整流電路

    7.2.2  三相可控橋式整流電路
  7.3  逆變電路(DC-AC)
    7.3.1  單相橋式逆變電路
    7.3.2  正弦脈寬調製逆變電路
    7.3.3  三相橋式逆變電路
  7.4  直流斬波電路(DC-DC)
    7.4.1  直流降壓斬波電路
    7.4.2  直流升壓斬波電路
    7.4.3  直流降壓-升壓斬波電路
  7.5  交流-交流變換電路(AC-AC)
    7.5.1  單相交流調壓電路
    7.5.2  三相交流調壓電路
    7.5.3  單相交流-直流-交流變頻電路
第8章  基於Multisim 14.0的高頻電子電路模擬
  8.1  正弦波振蕩電路
    8.1.1  RC正弦波振蕩電路
    8.1.2  LC正弦波振蕩電路
    8.1.3  石英晶體正弦波振蕩電路
  8.2