multisim仿真 电流控制的电压源电路连接方法

该博客介绍了使用Multisim进行电路仿真的过程,特别是针对超节点法的验证。文中强调了流控电压源的正确连接方式,即输入端电流源串联至控制端,然后与输出端串联,输出端连接至电路的输出。同时,解释了互阻系数的计算方法,即受控源两端电压除以电流。提供了相关参考资料以供深入学习。
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原电路图:
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multisim仿真过程(验证超节点法):
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小结:
1、注意流控电压源的连接方法,是将输入端的电流源串联进入控制端,然后输入端再与输出端串联,并将输出端连的输出端子作为电路图中对应的输出端子。而对应的,输入端的输入端子作为电路图中对应的输入端子。
2、互阻系数等于电路图中,受控源两端的电压值除以电流值。
参考资料:
https://www.zhihu.com/question/467234597
https://www.zhihu.com/question/397518834

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### Multisim 中受控电压源的使用方法 Multisim 是一款强大的电路设计与仿真软件,广泛应用于电子工程领域。其支持多种类型的受控电源,包括受控电压源(CVS, Controlled Voltage Source)。以下是关于如何在 Multisim 中配置和使用受控电压源方法。 #### 1. 添加受控电压源电路Multisim 的 `Place` 菜单项下,可以通过选择 `Sources` 来找到并添加受控电压源。具体操作如下: - 打开 `Place -> Sources`。 - 在弹出的列表中寻找 `Controlled Voltage Source (E)` 并将其拖放到电路图中[^2]。 #### 2. 配置受控电压源属性 双击已放置的受控电压源图标以打开其属性对话框,在此可以定义控制关系和其他参数: - **Gain**: 设置增益系数 \( k \),表示输出电压与输入信号之间的比例关系。 - **Controlling Element**: 定义控制变量的具体形式及其关联节点或支路[^3]。 例如,如果希望创建一个由另一条支路上电流决定的电压源,则需指定该支路作为控制器,并调整相应的增益值来满足实际需求。 #### 3. 示例电路:简单放大器模型 下面展示了一个简单的基于受控电压源构建的运算放大器模型: ```circuitikz \begin{circuitikz}[american voltages] % 绘制元件连接线路... \draw (0,0) node[op amp](opamp){} (-2,-2) to[R=$R_1$, *-*](-2,0)--(opamp.-) (opamp.out) -- ++(2,0) coordinate(out); % 插入 CVS 表示内部机制简化版 \node at ($(opamp.+)!0.5!(out)$)[anchor=south]{\(V_{out}=A_v(V_p-V_n)\)}; \end{circuitikz} ``` 在此例子中,假设理想运放具备无限大开环增益 Av ,则通过引入虚拟短路概念可得输出表达式为差模输入乘以固定倍数 A v 。这实际上就是一种典型的应用场景——利用受控电压源仿真实世界中的有源设备行为特征[^1]。 #### 注意事项 当运用此类高级组件建模复杂系统时,请务必注意单位一致性以及合理范围内的数值设定以免造成不切实际的结果或者计算错误等问题发生。
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