内容推荐 NI Multisim是美国NI公司推出的以Windows系统为平台的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析功能。 为适应不同的应用场合,Multisim推出了许多版本,用户可以根据自己的需要进行选择。本书将以教育版为演示软件,结合教学的实际需要,简要地介绍该软件的概况和使用方法,并给出数个应用实例。 本书以NI Multisim的新版本NI Multisim 14.0为平台,包括Multisim 与Ultiboard,介绍了电路设计与仿真的相关知识,主要包括原理图环境设置、原理图设计基础、原理图的设计、层次原理图的设计、虚拟仪器设计、原理图编辑中的高级操作、原理图的后续处理、原理图仿真设计、CAE元器件设计、PCB设计、电路板的布局与布线、电路板的后期操作和封装元器件设计。本书的介绍由浅入深、从易到难,各章节既相对独立又前后关联。在介绍的过程中,编者根据自己多年的经验及教学心得,及时给出总结和相关提示,以帮助读者快速掌握相关知识。全书内容讲解翔实,图文并茂,思路清晰。 随书赠送的多媒体教学光盘包含全书实例操作过程的视频讲解文件和实例源文件,读者可以通过光盘方便、直观地学习本书的内容。 本书既可以作为初学者的入门教材,也可以作为电路设计及相关行业工程技术人员及各院校相关专业师生的学习参考书。 目录 前言 第1章 绪论 1.1 EDA技术概述 1.1.1 EDA技术 1.1.2 常用EDA软件 1.2 NI Multisim 14.0概述 1.2.1 软件发展 1.2.2 NI Multisim 14.0新特性 1.2.3 安装步骤 1.3 NI Multisim 14.0编辑环境 1.3.1 菜单栏 1.3.2 工具栏 1.3.3 项目管理器 1.3.4 电子表格视图 1.4 文件管理系统 1.4.1 工程文件 1.4.2 图页文件 1.4.3 支电路文件 1.5 窗口的管理 第2章 原理图环境设置 2.1 电路板总体设计流程 2.2 原理图的组成 2.3 电路图属性设置 2.4 设置原理图工作环境 2.4.1 设置原理图的路径参数 2.4.2 设置消息提示参数 2.4.3 设置文件保存参数 2.4.4 设置元器件参数 2.4.5 设置常规参数 2.4.6 设置仿真参数 2.4.7 设置预览参数 2.5 元器件库管理 2.5.1 “元器件”工具栏 2.5.2 打开元器件库对话框 2.6 标题栏 2.6.1 添加标题块 2.6.2 修改标题块 2.7 视图操作 2.7.1 工作窗口的缩放 2.7.2 刷新原理图 第3章 原理图设计基础 3.1 元器件分类 3.1.1 电源库 3.1.2 基本元器件库 3.1.3 二极管库 3.1.4 晶体管库 3.1.5 模拟元器件库 3.1.6 TTL库 3.1.7 CMOS库 3.1.8 其他数字元器件库 3.1.9 混合元器件库 3.1.10 指示器元器件库 3.1.11 功率元器件库 3.1.12 其他元器件库 3.1.13 高级外设元器件库 3.1.14 射频元器件库 3.1.15 机电类元器件库 3.1.16 虚拟仪器元器件库 3.1.17 连接器类元器件库 3.1.18 单片机类元器件库 3.2 放置元器件 3.2.1 查找元器件 3.2.2 放置元器件 3.2.3 调整元器件位置 3.3 属性编辑 3.3.1 元器件属性设置 3.3.2 参数属性设置 3.4 操作实例——音量控制电路 第4章 原理图的设计 4.1 原理图分类 4.2 原理图文件管理 4.2.1 新建设计文件 4.2.2 打开文件 4.2.3 保存文件 4.2.4 备份文件 4.2.5 新建电路图页文件 4.3 简单电路设计 4.3.1 放置导线 4.3.2 放置总线 4.3.3 放置总线入口 4.3.4 放置节点 4.3.5 放置文字说明 4.3.6 放置在页连接器 4.3.7 放置全局连接器 4.3.8 放置网络符号 4.4 平坦式电路设计 4.4.1 离页连接器 4.4.2 总线离页连接器 4.5 操作实例 4.5.1 最小系统电路 4.5.2 最小锁存器电路 4.5.3 时钟电路设计 第5章 层次原理图的设计 5.1 层次结构原理图的基本结构和组成 5.2 层次结构电路设计方法 5.3 连接器端口 5.3.1 HB/SC连接器 5.3.2 输入连接器 5.3.3 输出连接器 5.3.4 总线HB/SC连接器 5.4 自上而下设计方法 5.4.1 放置层次块 5.4.2 调用层次块 5.4.3 设置层次块属性 5.5 绘制子电路 5.6 自下而上设计方法 5.6.1 用层次块替代 5.6.2 用支电路替代 5.6.3 绘制顶层电路 5.7 切换层次原理图 5.7.1 由顶层原理图中的原理图符号切换到相应的子原理图 5.7.2 由子原理图切换到顶层原理图 5.8 操作实例——波峰检测电路 第6章 虚拟仪器设计 6.1 虚拟仪器的引入 6.1.1 工具栏 6.1.2 基本操作 6.2 放置虚拟仪器仪表 6.2.1 万用表 6.2.2 函数发生器 6.2.3 功率表 6.2.4 示波器 6.2.5 4通道示波器 6.2.6 频率特性测试仪 6.2.7 频率计数器 6.2.8 字发生器 6.2.9 逻辑变换器 6.2.1 0逻辑分析仪 6.2.1 1电流/电压分析仪 6.2.1 2失真分析仪 6.2.1 3光谱分析仪 6.2.1 4网络分析仪 6.3 Agilent仪器 6.3.1 Agilent函数发生器 6.3.2 Agilent万用表 6.3.3 Agilent示波器 6.4 Tektronix示波器 6.5 LabVIEW仪器 6.6 探针 6.6.1 电流探针 6.6.2 测量探针 6.7 操作实例 6.7.1 电阻的分压分析 6.7.2 电阻的限流分析 第7章 原理图编辑中的高级操作 7.1 高级编辑 7.1.1 元器件编号管理 7.1.2 自动更新属性 7.1.3 回溯更新原理图元器件 7.2 电路向导 7.2.1 555定时器向导 7.2.2 滤波器向导 7.2.3 运算放大器向导 7.2.4 CE BJT放大器向导 7.3 原理图的电气检测 7.3.1 原理图的自动检测 7.3.2 在原理图中清除ERC检查 7.3.3 原理图的修正 第8章 原理图的后续处理 8.1 查找 8.2 报表输出 8.2.1 材料清单报表 8.2.2 网表报告 8.2.3 元器件详情报表 8.2.4 交叉引用元器件报表 |