余永來(lái)
(景德鎮(zhèn)學(xué)院 江西省景德鎮(zhèn)市 333000)
在現(xiàn)代化信息程序應(yīng)用模式升級(jí)的背景下,數(shù)字電子技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,其中,Multisim的應(yīng)用范圍也在擴(kuò)大,為了推動(dòng)電路仿真應(yīng)用進(jìn)程,要更好地融合Multisim和數(shù)字電子技術(shù)方案,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的和諧統(tǒng)一。
最早提出Multisim理念的是美國(guó)IN公司,在實(shí)現(xiàn)Multisim技術(shù)模型時(shí),要將Windows作為仿真工具,能建立模板模擬設(shè)計(jì)和數(shù)字電路板設(shè)計(jì)等,從而在貼合應(yīng)用需求的同時(shí),打造仿真能力水平較好的自動(dòng)化操控程序。并且,Multisim的高仿真性能為實(shí)踐主體和電路層調(diào)節(jié)提供支持,打造更加流暢便捷的操作模式,維持應(yīng)用效率[1]。
相較于傳統(tǒng)電子線路研發(fā)模式,數(shù)字電子技術(shù)無(wú)論是應(yīng)用范圍還是實(shí)際操作靈活度都更加具有優(yōu)勢(shì),因此,將Multisim和數(shù)字電子技術(shù)融合是維持操作需求和結(jié)構(gòu)發(fā)展調(diào)節(jié)要求的重要趨勢(shì)。
第一,Multisim元件庫(kù)較為豐富,能建立多元數(shù)據(jù)分析機(jī)制,并且主元件庫(kù)能為實(shí)際操作和工序流程提供各種電路元件,數(shù)量達(dá)到上千種。其中,電阻元件、電容元件、電感元件、二極管元件以及晶體管元件等都能為建立匹配的邏輯模式提供保障,并且能為集成電路、顯示器、單片機(jī)等提供較為合理的元件支持。與此同時(shí),Multisim具有個(gè)性化較好的特點(diǎn),能結(jié)合用戶的實(shí)際需求落實(shí)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)方案,從而建構(gòu)貼合客戶實(shí)際應(yīng)用習(xí)慣的元件庫(kù)。
第二,Multisim分析功能較為強(qiáng)大,在其實(shí)際應(yīng)用環(huán)境中能建立不同的電路分析模型,有效整合分析工作。
(1)直流工作點(diǎn)分析;
(2)交流分析;
(3)瞬態(tài)分析;
(4)傅里葉分析,結(jié)合傅里葉常數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)性數(shù)據(jù)分析結(jié)果;
(5)噪聲分析;
(6)失真分析;
(7)直流掃描分析;
(8)靈敏度分析;
(9)參數(shù)掃描分析;
(10)溫度掃描分析。
依據(jù)不同的分析方式和應(yīng)用要求落實(shí)相匹配的分析方案,以保證能完成批量處理,并且配合用戶自定義分析要素維持綜合分析工作的合理性。
第三,Multisim具有虛擬儀器儀表功能,借助Multisim提供的數(shù)字萬(wàn)用表和函數(shù)發(fā)生器能建立匹配的控制模塊,整體應(yīng)用界面仿真效果較好,能更加便捷地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的研究和分析,并且配合邏輯分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀就能維持綜合評(píng)估分析的準(zhǔn)確性。最關(guān)鍵的是,Multisim的處理能建立完整的控制體系,維持技術(shù)應(yīng)用的規(guī)范效果。
第四,Multisim能建立高度集成的操作界面,實(shí)現(xiàn)電路原理圖的設(shè)計(jì)和控制,且對(duì)應(yīng)的電路測(cè)試分析以及結(jié)果圖標(biāo)顯示過程都較為合理,集中在固定的電路窗口位置,保證了圖形界面直觀性和應(yīng)用精準(zhǔn)性。并且,用戶在利用圖形方式建構(gòu)電路體系后,就能直接點(diǎn)擊完成“拖動(dòng)”、“連線”等操作,能有效完成仿真結(jié)果的查詢,保證了整體設(shè)計(jì)分析結(jié)構(gòu)的合理性。除此之外,Multisim還能從原理圖的輸入過程延伸到電路仿真測(cè)試分析過程,匹配友好界面完成相應(yīng)工作,維持虛擬測(cè)試儀器的合理性。
所謂數(shù)制編碼指的就是依托數(shù)字電子技術(shù)中線路操作模塊的操控指令內(nèi)容,有效建立模塊整體操控體系,從而有效提升操作靈活度。只有保證數(shù)制編碼設(shè)計(jì)的合理性和規(guī)范性,才能提高程序整體的運(yùn)行狀態(tài)效果,為后續(xù)綜合運(yùn)行和數(shù)據(jù)信息傳輸提供保障,將Multisim融合在數(shù)制編碼模式中,能有效提升數(shù)字電子技術(shù)應(yīng)用的效果。Multisim軟件實(shí)驗(yàn)流程如圖1所示。
圖1:Multisim軟件實(shí)驗(yàn)仿真過程框圖
(1)Multisim提供良好且完整的應(yīng)用平臺(tái),維持?jǐn)?shù)制編碼框架的規(guī)范性和可控性,確保在初始數(shù)制程序指令設(shè)定準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上,建立匹配的程序模式,從而維持協(xié)調(diào)穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)[2]。在應(yīng)用Multisim的過程中,能建立仿真數(shù)制分析模式,并且發(fā)揮核心程序?qū)?yīng)設(shè)定內(nèi)容就能提高應(yīng)用效率。
(2)Multisim平臺(tái)支持下,數(shù)制轉(zhuǎn)換碼也能建立局部調(diào)整狀態(tài),確定具體轉(zhuǎn)碼工作模式后,為關(guān)鍵核心測(cè)驗(yàn)流程的應(yīng)用提供保障,并且能對(duì)分支位置進(jìn)行碼制分析和調(diào)控。例如,Multisim與數(shù)字電子技術(shù)融合,對(duì)零散程序予以實(shí)時(shí)性調(diào)節(jié)和控制。
(3)Multisim平臺(tái)還能從數(shù)字程序以及大數(shù)據(jù)程序操作分析入手,建立匹配度較好的仿真程序設(shè)計(jì)形態(tài),維持檢驗(yàn)的靈活性和應(yīng)用控制的準(zhǔn)確性。
近幾年,對(duì)電路設(shè)計(jì)的研究逐漸趨于數(shù)字化和智能化,尤其是數(shù)字電路程序開發(fā)工作,匹配操控模塊,就能建立完整的邏輯程序分析內(nèi)容,并且維持電路操控活動(dòng)的規(guī)范性。借助Multisim平臺(tái)實(shí)現(xiàn)電路仿真分析,能更好地判斷和評(píng)定可行性、可靠性。
(1)Multisim平臺(tái)和數(shù)字電子技術(shù)融合,設(shè)定初始Multisim環(huán)境后,啟動(dòng)電源,逐步完成數(shù)字電子技術(shù)要求的指令動(dòng)作,維持相關(guān)輸入信息后,確保仿真環(huán)境中能建立完整的數(shù)字化電路框架體系[3]。
例如,使用555定時(shí)器、RC正弦波振蕩器、開關(guān)三極管乘法器設(shè)計(jì)脈沖調(diào)制電路,產(chǎn)生脈沖幅度調(diào)制信號(hào),使用Multisim軟件模擬系統(tǒng)功能,如圖2所示。多諧振蕩器(占空比可調(diào))由555定時(shí)器和逆變器產(chǎn)生兩個(gè)相位相反的脈沖信號(hào)。RC正弦波振蕩器產(chǎn)生中頻載波,由開關(guān)晶體管組成的乘法器完成調(diào)制功能。 該過程正是借助Multisim平臺(tái)的幫助下實(shí)現(xiàn)的。
圖2:Multisim軟件仿真系統(tǒng)
(2)設(shè)置平臺(tái)后,要在基礎(chǔ)程序結(jié)構(gòu)設(shè)定數(shù)值參數(shù)完整基礎(chǔ)上,觀測(cè)電路程序的實(shí)施效果,然后及時(shí)記錄Multisim平臺(tái)獲取的信息數(shù)據(jù),尤其是對(duì)異常問題轉(zhuǎn)折點(diǎn)予以登記和對(duì)比分析,以保證綜合判定的完整性。
(3)要結(jié)合Multisim平臺(tái)中相應(yīng)系統(tǒng)化檢測(cè)單元對(duì)電路的二極管、三極管以及TTL集成電路等予以全面分析,確保綜合應(yīng)用平臺(tái)的完整性。
(4)全面分析數(shù)據(jù),并且對(duì)比Multisim平臺(tái)輸出的原始數(shù)據(jù),將其和數(shù)字電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容參數(shù)予以比對(duì)分析,獲取對(duì)比結(jié)果,針對(duì)不合理的問題予以及時(shí)修正和整改,最大程度上提高邏輯電路模擬單元的規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)有序化處理和控制[4]。
綜上所述,在建立Multisim和數(shù)字電子技術(shù)融合模式基礎(chǔ)上,要結(jié)合邏輯電路虛擬操作的基本需求,打造模擬評(píng)估和綜合分析體系,為后續(xù)技術(shù)深度研究和廣度研究提供支持,維持技術(shù)調(diào)控的科學(xué)性,最大程度上實(shí)現(xiàn)Multisim和數(shù)字化電子技術(shù)的完美契合。
在深度研究Multisim平臺(tái)后可知,再將Multisim和數(shù)字電子技術(shù)予以融合的過程中,建立虛擬仿真調(diào)控單元非常關(guān)鍵,是維持模擬分析效果的重要選擇。
例如,利用Multisim平臺(tái)進(jìn)行電路仿真實(shí)驗(yàn),測(cè)試電路的響應(yīng),如圖3,可以為電路設(shè)計(jì)提供必要的實(shí)驗(yàn)依據(jù)。
圖3:Multisim仿真動(dòng)態(tài)電路響應(yīng)
(1)將Multisim融入到智能編程邏輯模塊控制工作中,能建立匹配度較好的程序控制單元和調(diào)節(jié)分析單元,利用Multisim平臺(tái)隨時(shí)實(shí)現(xiàn)編程操作模擬,滿足基本規(guī)制要求的同時(shí),維持調(diào)控的靈活性。
(2)結(jié)合Multisim仿真邏輯編程的應(yīng)用要點(diǎn),滿足操作需求,匹配多樣化生產(chǎn)邏輯內(nèi)容建立針對(duì)性較強(qiáng)的調(diào)控方案,最大程度上減少編程應(yīng)用偏差問題。例如,在數(shù)字電子技術(shù)程序生產(chǎn)過程中,應(yīng)用Multisim平臺(tái)完成最優(yōu)解判定,就能大大提升輔助性開發(fā)工作的效率和質(zhì)量,減少路徑偏差的同時(shí),提高資源利用率[5]。
(3)Multisim平臺(tái)應(yīng)用中,要結(jié)合實(shí)際流程維持綜合效率。1.結(jié)合邏輯程序完成普通編碼的調(diào)取,并且完成邏輯函數(shù)結(jié)構(gòu)的架構(gòu)控制。2.利用Multisim平臺(tái)建立化簡(jiǎn)模式、函數(shù)卡諾圖分析模式、組合邏輯分析模式等,確保數(shù)字電子技術(shù)實(shí)施建設(shè)過程切實(shí)可行,并對(duì)每個(gè)步驟層予以檢驗(yàn)分析。3.使用Multisim平臺(tái)對(duì)邏輯程序進(jìn)行測(cè)定,確保數(shù)碼顯示部分的合規(guī)性。4.基于Multisim空間完成邏輯程序設(shè)定和研究,保證編程操控檢驗(yàn)內(nèi)容落實(shí)到位,將程序指令作為研究基礎(chǔ),直觀地分析小區(qū)域內(nèi)的相關(guān)內(nèi)容,提升調(diào)控規(guī)范性。
(4)在將Multisim平臺(tái)和數(shù)字電子技術(shù)融合的過程中,也要發(fā)揮平臺(tái)的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),確保智能化程序開發(fā)以及操控流程的標(biāo)準(zhǔn)性,將其作為寄存器、集成定時(shí)器等,全面評(píng)估和分析技術(shù)自由化操作的具體流程,進(jìn)一步提高應(yīng)用效率。
Multisim和數(shù)字電子技術(shù)融合過程中,也能借助硬件描述、仿真分析等內(nèi)容打造多元操作界面,確保能為操作者提供較為高效便捷的實(shí)時(shí)性服務(wù),匹配邏輯綜合、特定芯片下載等內(nèi)容,最大程度上發(fā)揮應(yīng)用軟件的優(yōu)勢(shì),減少操作失誤率[6]。
總而言之,Multisim和數(shù)字電子技術(shù)的完美融合是推動(dòng)電子產(chǎn)業(yè)的重要趨勢(shì),Multisim平臺(tái)具有自動(dòng)化程度高、運(yùn)行穩(wěn)定、功能齊全等有點(diǎn),同時(shí)也為打造多樣化平臺(tái)提供了新思路,整合Multisim平臺(tái)應(yīng)用要點(diǎn),維持技術(shù)處理效率,提高經(jīng)濟(jì)效益。