ewb仿真电路图怎么保存?
一、ewb仿真电路图怎么保存?
选择File→Print Setup,调出“打印设置”对话框,这里可以选择打印机的类型,即“打印机名称”,如果没有连接打印机,至少有“Microsoft Office Document Image Writer Driver”这个选项,使用这个选项可以将EWB中的原理图打印成TIF文档,以后可以直接打开的。当然,我的电脑上有Foxit Reader,所以还有一个打印选项是“Foxit PDF Reader”,使用这个选项可以将原理图打印为PDF文档。 以上选项选好之后,点“确定”关闭对话框。
然后选择File→Print..选项,调出“Print”对话框,然后对于“Circuit”选项下的1、2、3项打钩,然后点击“Print”按钮。
这时会出现另外的对话框,即把打印生成的文档保存位置和名字的对话框,到这里你就该知道怎么操作的了……
二、如何用proteus软件仿真电路图?
1.打开proteus软件,出现如下主界面。首先设置图纸的尺寸,系统——设置图纸大小——按照需求设置。
2.点击元器件放置按钮,出现元器件选择界面,在关键字中输入RES,可以在搜索结果中找到电阻。选中搜索结果,点击右下角的确定键,返回主界面。
3.单机鼠标左键放置电阻。
4.按照同样的方法,我们可以找到直流电压源以及发光二极管。
5.将这些元器件放置在主界面。点击鼠标左键,用电线将元器件连接起来。注意发光二极管的正负极和电压源的正负极要对应。
6.点击主界面左下角的仿真开始按钮,启动仿真。可以看到,发光二极光被点亮(这里小南选用的是黄色发光二极管)。
三、仿真电路可以当作电路图吗?
不可以,仿真电路是模拟电路画的,没有电气性能。
四、matlab电路图仿真如何查看波形?
你可以在工具栏找到示波器,然后A/B通道选择一个,例如A通道,其中黑色接地,红色接你待测部位,就可以了
五、与非门仿真电路图的工作原理?
分立元件门电路虽然结构简单,但是存在着体积大、工作可靠性差、工作速度慢等许多缺点。1961年美国德克萨斯仪器公司率先将数字电路的元器件和连线制作在同一硅片上,制成了集成电路。由于集成电路体积小、质量轻、工作可靠,因而在大多数领域迅速取代了分立元件电路。随着集成电路制作工艺的发展,集成电路的集成度越来越高。
TTL信号是数字信号.CMOS传输门(Transmission Gate)是一种既可以传送数字信号又可以传输模拟信号的可控开关电路。
按照集成度的高低,将集成电路分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路。根据制造工艺的不同,集成电路又分为双极型和单极型两大类。TTL门电路是目前双极型数字集成电路中用的最多的一种。
TTL门电路中用的最普遍的是与非门电路,下面以TTL与非门为例,介绍TTL电路的基本结构、工作原理和特性。
六、无负载仿真电路电路图的工作原理?
这是一个交流负载的过流保护电路,上半部分是变压、整流、滤波、稳压电路,下半部分是负载电流取样、整流、控制电路。
没负载或负载电流正常时,VT1没有基极电流注入而截止,VT2导通,VT3截止,继电器处于释放状态,220伏线路上的常闭触点闭合,向设备供电; 当负载电流超过设定值时,VT1导通,VT2截止,(电阻值没标,这个过程应该通过R5正反馈加速),正电源电压通过R6击穿V7,VT3导通,继电器吸合,常闭触点断开,切断负载电流。
电路应该还有其他控制部分,否则负载刚断开,过流现象解除,继电器释放(延时?),负载又接通。
七、用multisim仿真161构成的24进制计数器电路图?
两片4位二进制计数器74HC161组成8位二进制计数器。
用反馈归零法,将千位、万位经与非门反馈到清零端CLR,每计到二进制11000相当十进制24,就使计数器清零,即实现24进制计数器。八、cadence电源仿真仿真准确吗?
准确。
PAC是类似AC分析的一种小信号分析,只是AC分析针对的是简单的DC工作点,而PAC是周期时变工作点,当小正弦信号施加到周期时变线性电路的时候,电路得到各次谐波的响应,PAC计算这一系列的传递函数,每一个传递函数对应一个频率。简称1对N。
PXF直接计算一些有用的特性如转换效率,镜像和边带抑制,电源抑制。当receiver在输入端有不同的spurs的时候,PXF可以计算不同的转换增益。简称N对1.
简而言之,她们的应用不同,PAC适合于描述对于一个特定频率的输入信号,输出的sidebands的情况;PXF适合于描述对于一个特定的边带输出,由哪些输入images产生。
同样计算转换增益,PXF比PAC更适合,因为PXF提供了RF端口所有频率转换到IF边带的信息。
对于OSCILLATORS,PXF还可以决定tstab值
九、热仿真与流体仿真区别?
性质不同,一个是固体的,一个是流体的
十、半实物仿真和仿真区别?
1. 明确结论:半实物仿真是一种仿真方法,其与纯软件仿真的区别在于使用了实物物理模型或其部分组件,而不是完全依靠计算机模拟。相比之下,仿真则泛指通过计算机模拟现实场景的方法。
2. 解释原因:半实物仿真相比于纯软件仿真,能够更真实地模拟现实场景,并提供更具体的反馈和测量数据。这也使半实物仿真成为一种更为贴近实际的仿真手段,适用于一些需要更为精细模拟的场景。
3. 内容延伸:在半实物仿真中,常用的物理模型包括机械、电子以及化学等系统。在建立半实物仿真模型的过程中,需要对实际物理模型进行测量、分析,确定其主要的物理特性、形态以及工作原理。同时,需要将这些数据编程成计算机语言,以便于进行仿真分析。
4. 具体步骤:建立半实物仿真模型的步骤通常包括以下几个方面:首先,进行实物模型的测量与分析,确定其主要的特性参数;其次,根据实际物理模型的工作原理与运动特性,设计一个相关的控制系统,与其进行集成;接着,编写仿真程序,将物理模型的数学表示导入初始参数,利用计算机程序进行模拟运行的分析;最后,根据仿真结果,提取所需的数据,来评估实际物理模型的性能、总体指标等。
综上所述,半实物仿真与仿真的区别在于是否使用实际物理模型进行仿真。半实物仿真相比于纯软件仿真更具备真实性,更加符合实际需要,可以为实际应用提供更为准确的数据支持。