阐述D类功率放大器的基本原理模型,并着重对其进行了基于Multisim10的仿真分析。
结果表明,D类功放有较高的输出功率,效率也比传统的功放高很多;
且在保真功能上有非常明显的效果。
1
约200个Multisim仿真文件,有助于学习Multisim软件、学习电子线路基本知识。
2023/2/7 0:02:04 16.89MB Multisim 仿真 实例 模拟
1
在Multisim10仿真的5V开关电源...
2023/2/6 20:04:56 126KB 开关电源 仿真 Multisim 5V 电路
1
1.首先设计511位m序列(码源速率:组号*10k,例如第1组,为10k,第2组为20k,以此类推),作为数字调制的信号源,此模块不可使用现有控件;
在频域,比较511位m序列与伪随机PN序列的频谱;
2.设计QPSK通信系统的组成原理设计实现方案,提供原理图和Multisim仿真电路及仿真波形。
调制与解调模块不可使用现有控件;
载波频率自定,通常为MHz数量级;
相干解调直接采用与调制信号同频同相的正弦信号,无需设计本地载波恢复;
3.设计QPSK调制器与解调器中涉及的正弦信号与方波信号,此模块可使用现有控件;
4.设计QPSK调制器与解调器中涉及的串并变换与并串变换,此模块不可使用现有控件;
5.设计QPSK调制器与解调器中涉及的滤波器,此模块可使用现有控件,但需要详细说明滤波器的形式、设计的参数、滤波器的传递函数、滤波器的幅频特性等;
6.在时域,观察QPSK各模块输出波形、眼图;
在频域,观察已调信号、调制信号的频谱和传输带宽;
画出系统误码率与接收端信噪比SNR的关系;
7.将QPSK等做成子系统以便调用;
8.生成至少包含5种谐波分量的模拟信号源或是语音信号;
9.将5中的信号源利用Δm或是PCM量化后,用2中的QPSK系统传输并恢复;
10.在发送端与接收端之间加入白噪声,模拟高斯信道,信噪比自行设定。
分析6中的抗噪声功能,给出误比特率等功能参数;
11.撰写课程设计报告。
2023/1/13 11:20:37 38.04MB systemview QPSK  PCM
1
这是一个数字时钟计划的原始模型文件,可以直接下载并用multisim打开。
2023/1/12 23:20:03 941KB 数字时钟 设计 原始模型 文件
1
EDA工具,AltiumDesigner教程第一课内容,从Multisim原理图到AltiumDesigner18PCB设计入门。
不知道为什么没有办法设置成免费的。
本人写的比较仓促,如有问题请mail我谢谢!系列教程正在准备,尽快发布。
2019/9/6 3:40:42 2.42MB AD18 教程
1
(Multisim数电仿真)与非门逻辑功效测试及组成其它门电路
2015/4/18 22:06:07 378KB Multisim
1
设计要求1. 用两组红、绿、黄发光二极管作信号灯,分别指示主道和支道的通行状态;
2. 通行状态自动交替转换,主道每次通行30秒,支道每次通行20秒,通行交替间隔时间为5秒;
3. 通行状态转换依照“主道优先”的原则,即:当主道通行30秒后,若支道无车则继续通行;
当支道通行20秒后,只有当支道有车且主道无车时才允许继续通行。
(用按键模拟路口能否有车)4. 当遇到紧急情况时,主道和支道均亮红灯;
5. 设计计时显示电路,计时方式尽量采用倒计时
2018/2/14 14:44:32 506KB 红绿灯
1
资源里含有mc1496集成电路的内部结构图,以及核心元件的连接仿真结果理想
2018/3/20 4:09:40 45KB multisim mc1496 调幅电路
1
四种波形发生器电路multisim源文件,可以产生,正弦波,方波,三角波,锯齿波,用的741计划,multisim14版本设计。
1
共 227 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡