概覽
使用Multisim,可以使學(xué)生融入學(xué)習(xí)氛圍,通過動手實踐鞏固理論知識,還可以提供易于使用的交互式電路教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。為教學(xué)目的而開發(fā)的Multisim包含多種特性,能協(xié)助教師授課,能為學(xué)生提供交互式學(xué)習(xí)環(huán)境從而查看和研究各種電路。
目錄
1. 使用交互式電路仿真鞏固理論知識
2. 鼓勵使用仿真驅(qū)動的儀器進行探索學(xué)習(xí)
3. 使用20個功能強大的分析工具查看數(shù)據(jù)
4. 將仿真數(shù)據(jù)與Multisim內(nèi)NI ELVIS提供的真實測量值進行比較
5. 使用PLD圖解簡化數(shù)字電路的教學(xué)
6. 部件應(yīng)有盡有
7. 為教員設(shè)計的強大教學(xué)功能
8. 3D模擬實驗板環(huán)境中的無風(fēng)險原型
9. 使用NI LabVIEW進行自定義設(shè)置
10. 用于高級設(shè)計的專業(yè)功能
11. 相關(guān)鏈接
Multisim提供了一種易于使用的電路教學(xué)環(huán)境,使用了全交互式仿真器提取概括SPICE仿真的復(fù)雜特性,從而達到 簡化電路設(shè)計的目的。用戶可以通過仿真實現(xiàn)電路概念而無需擔(dān)心SPICE句法。Multisim讓學(xué)生可以專注于理解電路概念,而不用為學(xué)習(xí)應(yīng)用環(huán)境而煩 惱。在Multisim中,學(xué)生可以在線修改電路值,然后查看實時仿真結(jié)果。通過仿真讓學(xué)生探索“假設(shè)”情景可以鞏固他們在課堂或?qū)嶒炇覍W(xué)到的知識。

Figure 1. Needs Caption
2. 鼓勵使用仿真驅(qū)動的儀器進行探索學(xué)習(xí)
使用Multisim, 可以將仿真驅(qū)動的儀器用于電路圖中,然后就可以像在硬件實驗室中一樣與電路進行交互;可以使用22種與真實儀器具有相同功能的虛擬儀器對電路進行測量、探 測和故障排除工作。除了Multisim儀器套件外,使用仿真的Agilent或Tektronixy儀器可以教會學(xué)生如何使用這些公司的真實儀器。

圖 2. Multisim包含的仿真驅(qū)動儀器
3. 使用20個功能強大的分析工具查看數(shù)據(jù)
使用Multisim提供的20個功能強大的分析工具(包括瞬態(tài)分析、噪音分 析、Monte Carlo應(yīng)用分析、最難案例分析、I-V分析器等),可以對電路特性進行深入分析,從而獲得對電路特性的直觀認識。學(xué)生可以探索不同的電路配置、元件選 擇、噪音以及信號源如何影響電路的設(shè)計。使用NI Grapher可以對數(shù)據(jù)進行可視化操作,該工具可以用標(biāo)簽標(biāo)注顯示的數(shù)據(jù),并可以將數(shù)據(jù)以不同文件格式導(dǎo)出,或進行其他操作。

Figure 3. Needs Caption
4. 將仿真數(shù)據(jù)與Multisim內(nèi)NI ELVIS提供的真實測量值進行比較
只需單擊鼠標(biāo),即可從Multisim中的仿真電路跳轉(zhuǎn)到真實物理電路。隨著Multisim 10.1和NI教學(xué)實驗室虛擬儀器套件II(NI ELVIS II)的發(fā)布,結(jié)合使用這些產(chǎn)品可以彌補理論和實際的差距,從而提供全新動手學(xué)習(xí)的方法。學(xué)生使用Multisim可以對理論概念進行仿真;使用NI ELVIS對電路進行原型化;使用Multisim環(huán)境中的NI ELVIS圖解與NI ELVIS虛擬儀器,可以將實際測量值與仿真測量值進行比較。

Figure 4. Needs Caption
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