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元器件应用中的门电路延迟时间的Multisim仿真测试方案
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2020-11-03
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摘 要:介绍了用Multisim 仿真软件测试门电路延迟时间的方法,提出了三种测试方案,即将奇数个门首尾相接构成环形振荡电路,用虚拟示波器测试所产生振荡信号的周期,计算门的传输延迟时间;奇数个门首尾相接构成环形振荡电路,用虚拟示波器测试其中一个门的输入信号、输出信号波形及延迟时间;在一个门的输入端加入矩形脉冲信号,测试一个门的输入信号、输出信号波形及延迟时间。所述方法的创新点是,解决了受示波器上限频率限制实际硬件测试效果不明显的问题,并给出Multisim 软件将门的初始输出状态设置为0 时,使测试电路不能正常工作的解决方法。 0 引 言 门电路的传输延迟时间tpd 是表示
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元器件应用中的门电路延迟时间的元器件应用中的门电路延迟时间的Multisim仿真测试方案仿真测试方案
摘 要:介绍了用Multisim 仿真软件测试门电路延迟时间的方法,提出了三种测试方案,即将奇数个门首尾相接
构成环形振荡电路,用虚拟示波器测试所产生振荡信号的周期,计算门的传输延迟时间;奇数个门首尾相接构
成环形振荡电路,用虚拟示波器测试其中一个门的输入信号、输出信号波形及延迟时间;在一个门的输入端加
入矩形脉冲信号,测试一个门的输入信号、输出信号波形及延迟时间。所述方法的创新点是,解决了受示波器
上限频率限制实际硬件测试效果不明显的问题,并给出Multisim 软件将门的初始输出状态设置为0 时,使测试电
路不能正常工作的解决方法。 0 引 言 门电路的传输延迟时间tpd 是表示
摘 要:介绍了用Multisim 仿真软件测试门电路延迟时间的方法,提出了三种测试方案,即将奇数个门首尾相接构成环形振
荡电路,用虚拟示波器测试所产生振荡信号的周期,计算门的传输延迟时间;奇数个门首尾相接构成环形振荡电路,用虚拟示
波器测试其中一个门的输入信号、输出信号波形及延迟时间;在一个门的输入端加入矩形脉冲信号,测试一个门的输入信号、
输出信号波形及延迟时间。所述方法的创新点是,解决了受示波器上限频率限制实际硬件测试效果不明显的问题,并给出
Multisim 软件将门的初始输出状态设置为0 时,使测试电路不能正常工作的解决方法。
0 引引 言言
门电路的传输延迟时间tpd 是表示工作速度的指标,实验室硬件测量的一般方法是,将N 个门( N为奇数) 首尾相接构成振
荡周期为T = 2N tpd的环形振荡电路,用示波器通过显示的波形测量出振荡周期T后,再计算出传输延迟时间tpd。
由于门的传输延迟时间tpd 很短,测量时受示波器上限频率限制,测量效果较差,而用Mult isim 软件仿真测试,可获得理
想的实验效果。
以下分析用Mult isim 2001版本,所得结论也适于其他版本。
1 Multisim仿真测试方案仿真测试方案
1. 1 测试方案测试方案1
将奇数个门首尾相接构成环形振荡电路,用虚拟示波器测试所产生振荡信号的周期,计算门的传输延迟时间。
设所用门的个数为N ,振荡信号的周期为T ,则传输延迟时间为:
以反相器74LS04N 作为仿真实验器件,构建仿真实验电路如图1 所示。
图1 测试方案1 的仿真实验电路
由于Mult isim 软件将每个门的初始输出状态设置为0,直接用奇数个门首尾相接构成环形振荡电路进行仿真时,出现 "
nable to determine the simulationtimestep automatically" 的提示,无法同步仿真模拟。
解决的方法是在左边第一个门U1A 的输入端接入转换开关J1 ,仿真时先将开关J1 置于接地状态,电路对输入的0 信号进
行处理后便脱离设置的初始输出状态,再将转换开关J1 置于接输出端构成环形振荡电路。
仿真前,可对74LS04N 的上升延迟时间及下降延迟时间进行设置,如设置r ise delay= 10 ns,fall delay=10 ns。
仿真时示波器显示的波形及振荡周期测试如图2所示。
测试的振荡周期T = 102. 2 ns,则传输延迟时间tpd= T/ ( 2N ) = 102. 2/ 10= 10. 22 ns,结果与设定值基本一致。
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weixin_38519060
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