multisim计数器的脉冲个数查找方法如下:
1、打开Multisim软件。

2、打开Multisim软件后,点击左上角工具栏里面的PlaceSource。
3、点击完毕PlaceSource,将会弹出以下窗口,在窗口的左侧选择SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE,在窗口的中间选择CLOCK_VOLTAGE。
4、点击OK确认后,将会出现以下界面,选择合适的位置放置选好的时钟脉冲电压源,选择好合适的位置后,单击鼠标左键,就成功放置好需要的时钟脉冲,可以双击刚刚放置好的时钟脉冲,查看和编辑其相关属性参数。
设计VI,计算一个三角波信号的周期均值和方差,并将三角波在波形图上显示出来
网表文件的扩展名为sp文件。
第一行为该文件的名字,可以随便定义,一般以 title 为起点
lib 用于设置工艺库文件,后面添加工艺库所在的位置,用单引号引用,后面加TT
end 网表结束语句,放置在网表文件的结尾位置
元件语句 R1 1 2 1K 分别表示器件类型,连接的节点,以及参数值
常量 ( 常用的单位 ) m 毫 u微 p皮 n 纳 meg兆
全局节点: global node1 node2 node3 表示3个全局节点
子电路
subckt subnum node1 node2 node3
ends subnum 子电路结束
X1 node1 node2 node3 subnum 子电路调用
subnum为子电路名称,node1,node2不能为0,均是局部变量,可以与外部节点相同
独立源(电流源,电压源)
Vdd 1 0 10V AC=05V,90 电压源,直流分量是10V 交流分量05V,相位是90,正极节点1 负极节点0
VIN in gnd pulse 0 Supply 03ns 01ns 01ns 3ns 6ns 脉冲电压源,节点:in gnd pluse表示脉冲,低电平0 高电平supply(定义的常量18)03ns上升延迟时间 第一个01ns 上升时间 第二个01ns为下降时间 3ns为脉冲宽度,6ns为脉冲周期
options 语句:options opt1 opt2 opt3… optx 用于设置模拟的条件
list : 将电路参数,类似于各个地方的电容值 打印到列表文件(即lis文件)//很重要也很好用
nomod : 不输出model参数,减小列表文件的大小 //可用
node : 列出各个节点的元件端点,便于查错 //可用
opts 所有的option设置打印到列表文件//确实输出大量信息,暂时看不懂如何使用
acct : 将运行时间统计和仿真效率输出到列表文件 //通过运行仿真,未能成功使用
post : 使输出数据可以用metaWaves浏览,即将数据输出到post processor
bypass=1不计算latent器件, latent 潜在的,隐藏的
brief=1 不输出网表信息 brief =0 输出网表信息//暂时还不在到怎么用
仿真过程中的一系列输出文件
ic 电路的初始条件
lis 仿真输出列表文件
st0 运行时间统计
tr0 暂态分析后处理程序输出
ac0 ac分析后处理程序输出
pa 分支路径表
mt0 测量报告后处理程序输出
输入行知识点:
用加号(+)表示续行,此时加号应该是新续行的第一个非数字,非空格字符
星号()和美元符号($)可以引出注释行,但是必须是每行的第一个字母,$一般跟在一个语句之后,并与语句之间至少存在一个空格
控制卡,瞬态分析
tran tincr1 tstop1 <tincr2 tstop2 >
举例: tran 01ns 10ns 1ns 25ns start=5ns // 0~10ns范围内,步长为01ns;10~25ns范围内,补偿为1ns,从5ns开始打印输出结果
直流扫描
dc Vin 0 5V 01v 输入电压进行直流扫描,初始值0V,终点值5V 步长01V
option captab 对二极管,三极管,MOS管,电容,打印出信号的节点电容,例如输入电容,输出电容。
输出语句
print 在list文件中打印输出分析结果 print tran V(in) V(out) 打印瞬态值,Vin的瞬态,Vout的瞬态 后面可以添加多个变量进行打印输出
plot 在list中打印低分辨率的曲线(由ASCII组成) 举例参见print
measure 输出用户定义的分析结果到MT文件中,
measure tran tphl trig v(in) val =09 rise =2 td =10p targ v(out) val =09 fall =2 //Rise Fall Delay模式 measure <AC|DC|TRAN> 测量结果的名字 trig(代表起始) targ(代表终止)

trig和targ的格式:trig trig_val(起始引发变量) val = trig_val(指出上升,下降,反转的临界点)td=time_delay(开始测量时跳过的时间量0)(cross=c rise=r fall=f)分别指出开始触发的次数。
measure tp param = '05tplh+05tphl'
附上反相器举例
title inv
lib 'C:synopsysHspice_B-200809tsmc018MM018L' TT $ Set 018um library
options list node post nomod acct
option captab
tran 10ps 15ns
print tran V(in) V(out)
param Supply=18 $Set power as 18V
global vdd
vdd vdd 0 'Supply'
VIN in gnd pulse 0 Supply 03ns 01ns 01ns 3ns 6ns
subckt inv in out wn=04u wp=04u
mn out in 0 0 nch l=02u w=wn
mp out in vdd vdd pch l=02u w=wp
ends inv
measure tran tphl trig v(in) val =09 rise =1 td =10p targ v(out) val =09 fall =1
measure tran tplh trig v(in) val =09 fall =1 td =10p targ v(out) val =09 rise =1
measure tp param = '05tplh+05tphl'
X1 in out inv wn=04u wp=04u
C1 out 0 8522f $cg =13316f
end
电流源和电压源的区别
PSPICE作为著名的电路设计与仿真软件之一,具有仿真速度快、精度高等优点,并且集成了几乎所有电子电路设计和分析所需的器件、信号源、电源、万用表和示波器。PSPICE用于电路仿真时,以源程序或图形方式输入,能自动进行电路检查、生成图表、模拟和计算电路。它不仅可以对模拟电子线路进行不同输入状态的时间响应、频率响应、噪声和其它性能的分析优化,以达到电路最优的性能指标设计,还可以分析数字电子线路和模数混合电路。
1 施密特触发器的工作特性仿真分析
在PSPICE的Schematics绘图编辑器中,555定时器的图形符号及管脚图如图1所示,其中管脚1是公共端,管脚2为触发端,管脚3为输出端,管脚4为复位端,管脚5是控制电压输入端,管脚6为阈值端,管脚7是内部三极管的放电端,管脚8是电源端。
利用PSPICE的Schematics绘图编辑器绘制的555定时器构成的施密特触发器电路如图2所示。输入信号V1为三角波,用分段线性源VPWL来实现,其幅值在0V与5V之间线性变化,管脚8接直流电压源Vcc=5V。利用PSPICE的瞬态分析功能进行仿真,瞬态分析(Time Domain Transient)是指在给定输入激励信号的作用下,计算电路输出端的瞬态响应,其实质就是计算时域响应。设置瞬态分析参数为从零时刻开始记录数据,到4s结束,最大步长为5ms,得到555的输出端Vout 的电压波形与输入电压波形如图3所示。由图3可见,该电路能将输入三角波转换成方波输出,且当输入三角波电压升高,输出电平发生转换时所对应的门限电压约为333 V,而当输入三角波电压降低,输出电平发生转换时所对应的门限电压约为167 V,即上门限电压与下门限电压不同,输入与输出问具有迟滞特性。将输入信号换成正弦信号后,得到输入输出电压的波形(如图4所示),依然表现出迟滞特性,且上门限电压与下门限电压仍分别为333 V和167 V,而这正是施密特触发器电路的工作特性。仿真结果与理论计算结果的上门限电压2Vcc/3、下门限电压Vcc/3相符。显然,利用555定时器构成的施密特触发器电路具有结构简单、使用方便的优点。
2 单稳态触发器的工作特性仿真分析
单稳态触发器广泛应用于脉冲整形、延时以及定时等。利用Schematics绘制的由555定时器构成的单稳态触发器电路如图5所示,输入信号Vi为脉冲电压源(VPULSE),设置其参数为:V1=5 V,V2=0V,PER(周期)=1 ms,PW(脉宽)=03 ms。对单稳态触发器而言,PULSE只是用来作为外触发脉冲,其幅度和脉宽不会影响输出信号。进行瞬态分析后,得到如图6所示的输出电压波形图,其中类似于锯齿波的是电容C1两端的电压,而方波则是555的输出端Vout的电压波形。
由图6可见,电容c1存在自动充放电过程。当电容c1从0 V充电到约333 V之前。555定时器的输出始终保持高电平,而一旦电容充电到333 V,555的输出立即转换为低电平,随后电容c1开始从333 V迅速放电到0 V,此后又开始新的充放电过程。在555的输出端Vout可以获得周期性的矩形脉冲,而脉冲的宽度约为175 ms,与理论计算值11×R1×C1相符。并且输出脉冲的宽度与输入信号VPULSE的脉宽和幅度无关。
3 多谐振荡器的工作特性仿真分析
多谐振荡器是一种自激振荡器,在接通电源后,不需要外加触发信号便能自动产生矩形脉冲。利用Schematics绘制的由555定时器构成的多谐振荡器电路如图7所示。启动PSPICE瞬态分析功能。观察电容C1的端电压和555的输出端Vout的电压,得到如图8所示的波形,我们发现,图8中555的输出电压Vout始终保持高电平,并没有产生预期的振荡。
555构成的多谐振荡器在理论上满足起振条件,应该输出振荡周期约为[R1+2×R2]×C1×ln2,占空比约为[(R1+R2)/(R1+2×R2)]的矩形波,但在应用PSPICE进行仿真分析时却不能振荡。
31 PSPICE中555多谐振荡器不能起振的原因分析
分析可知,PSPICE中555多谐振荡器不能起振的原因在于起振源,实际振荡电路之所
这是我对设计VI,计算一个三角波信号的周期均值和方差,并将三角波在波形图上显示出来的看法
saber中的方波电压源怎么设置参数
电压源和电流源在特点和分类上有所区别,具体如下:
1、特点不同
电压源:
(1)它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。
(2)电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。
电流源:
(1)输出的电流恒定不变。
(2)直流等效电阻无穷大。
(3)交流等效电阻无穷大。
2、分类不同
电压源:
(1)数控电压源
目前,数控电压源在当代的应用可谓是越来越广泛,数控电压源是值得好好学习的,现在对数控电压源有了深入的了解。数控电压源是数字计算机通过程序控制等功能来调节电压的电源。
(2)基准电压源
电压基准通常是电路中用作电压基准的高稳定性电压源。随着集成电路规模的不断扩大,特别是随着系统集成技术(SOC)的发展,它已经成为超大规模集成电路和几乎所有数字模拟系统中不可缺少的基本电路模块。
电流源:
(1)可调电流源
直流电流源(主要参数有输出电流、额定输出工率等)输出电流可调的称为可调电流源。
(2)脉冲电流源
脉冲电流镜电路采用高速场效应晶体管对恒流源的电流进行复制和倍增,降低脉冲电流源输出负载对前级深度负反馈部分的影响,提高了电路的稳定性;并利用模拟多路复用器对电流镜栅极的控制,将脉冲信号传输到脉冲电流,将脉冲信号传递到脉冲电流中,从而输出脉冲电流。
(3)高精度电流源
通过V/I转换,将不依赖于温度的带隙基准电压和由带隙基准电压电路产生的电源电压转换为不依赖于温度和电压的高精度基准电流,所需的镜电流由高精度基准电压电路产生,有效地抑制了由于温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
电压源电流方向:
电流从电压源的低电位流向高电位,外力克服电场力移动正电荷做功;电压源发出功率起电源作用。反之,吸收功率,起负载作用,如给蓄电池充电时,它就成为一个负载。
常见的电压源有干电池、蓄电池、发电机等。电压源是一个理想元件,因为它能为外电路提供一定的能量,所以又叫有源元件。
saber中的方波电压源参数设置:
initial:是低电平电压
pulse:是高电平电压
tr:上升时间
tf:下降时间

delay:延时
width:脉宽宽度
period:周期时间
所以可以设置period为10u
width:4u


