Multisim 14

基于Multisim 14的电路仿真与创新 熊伟、侯传教、梁青、孟涛 清华大学出版社【保证正版】 Multisim 14 电子系统仿真与设计 第2版 正版全新 Multisim 14电路设计与仿真

基于Multisim 14的电路仿真与创新 熊伟、侯传教、梁青、孟涛 清华大学出版社【保证正版】


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Multisim 14 电子系统仿真与设计 第2版


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Por supuesto, hay muchos productos entre los que elegir en temática multisim 14.

Lo mejor sobre Multisim 14 del 2023

2.2, multisim 14.2.3 y otros simuladores Este artículo trata sobre la versión de software de SimLab 14 (Multisim).

Puede encontrar SimLab 15 aquí: Multisim 15 para Windows SimLab 14 ha sido descontinuado por Mentor Graphics y ya no podrá descargarlo del sitio web ni comprar nuevas licencias después del 1 de enero de 2022.

Hemos creado una página con información sobre la actualización su instalación existente para que no pierda ningún dato al actualizar a versiones más nuevas de Multisim que están disponibles en www.mentorgraphics.com/products/multisim-software .3.2, multisim 14.3.2 (1), multisim 14.3.2 (2 ) y multisim 14.3.

(0), por ejemplo, la siguiente tabla enumera algunos de los dispositivos más comunes utilizados en diversas industrias: Multisim 14 (osciloscopio multiselector) Los osciloscopios multiselector son de un solo eje, osciloscopios multicanal que tienen una alta resolución de hasta 10 MHz o más por canal con una amplia gama de entradas y salidas de 5 V a 4 V CC utilizando pines de E / S estándar como señales de nivel TTL o voltajes analógicos sin ninguna alimentación externa adicional circuitos de suministro requeridos por las especificaciones de los fabricantes.

[6] El primer producto comercial disponible comercialmente fue desarrollado por EMC Corporation en 1982 sobre la base de un diseño anterior, [7] que todavía se utiliza hoy como parte de su línea de equipos profesionales.

[8] [9] Los multiselectores se diseñaron principalmente para su uso con aplicaciones informáticas digitales, pero pueden utilizarse con otros tipos de máquinas, incluidos detectores de descarga electrostática [10], tubos de vacío, [11] [12] [13] lámparas fluorescentes compactas (CFL) [14], fotomultiplicadores [15] y componentes electrónicos [16] [17]; sin embargo, no son adecuados para su uso en aplicaciones industriales debido al gran tamaño, el peso y los requisitos de bajo consumo de energía necesarios en comparación con dispositivos similares producidos a escalas de menor costo como los acelerómetros lineales.

[18] [19] [20].

La principal ventaja sobre los acelerómetros lineales es que se ha demostrado, tanto teórica como experimentalmente, que pueden medir con precisión los datos de aceleración a frecuencias muy bajas incluso cuando operan a longitudes de onda submilimétricas donde los acelerómetros convencionales no pueden alcanzar; esto les permite ser empleados dentro de rangos mucho más amplios que los sensores convencionales capaces de medir solo un rango de frecuencia (por ejemplo, 1 Hz).

Los osciladores normalmente operan en anchos de banda de 2 a 4 kHz, lo que les permite proporcionar buenas características de rendimiento y, al mismo tiempo, ser lo suficientemente económicos para que la mayoría de los aficionados no necesiten instrumentación costosa si todos sus proyectos giran en torno a circuitos en lugar de instrumentos únicamente.

[21] Además, estos diseños ofrecen ventajas sobre los métodos tradicionales basados ​​en acelerómetros lineales, como una mayor confiabilidad, ya que no se produce degradación de la señal durante el funcionamiento, lo que genera menos interferencias entre las señales de entrada de diferentes fuentes a través de múltiples canales; Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las mediciones precisas requieren una consideración cuidadosa con respecto a la selección de la muestra, considerando qué tan sensible debe ser el sensor al priorizar pequeñas variaciones en relación con las grandes dentro de muestras individuales, por lo tanto, elegir muestras cuyos valores promedio caigan dentro de límites aceptables puede resultar difícil, especialmente si esos promedios varían ampliamente entre los usuarios, es decir.

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