ewb使用教程(EWB的基本操作方法)

EWB 1的基本操作方法。创建电路(1)操作元件的选择:打开元件库栏,将鼠标移动到所需的元件图形上,按左键,将元件符号拖动到工作区。组件的移动:用鼠标拖放。旋转、反转、复制和删除组件:用鼠标单击组件的符号将其选中,激活带有相应菜单、工具栏的弹出菜单或右键选择所需动作。组件参数设置:选择组件,在右键弹出菜单中选择组件属性,设置组件的标签、引用ID、值、模型参数、故障等特性。注意:双击组件上弹出的对话框,可以完成组件的各种特性参数的设置;参考ID通常由系统自动分配,必要时可以修改,但必须保证编号的唯一性;故障选项可用于手动设置部件的隐藏故障,包括开路、短路、漏电和无故障。(2)电线操作主要包括:电线连接、弯曲电线的调整、电线颜色的改变、连接点的使用。连接:将鼠标指向一个元件的端点,出现小圆点后按左键拖动导线到另一个元件的端点,出现小圆点后松开鼠标左键。删除和更改:选择导体,单击鼠标右键,在弹出菜单中选择删除。或者使用鼠标将导线的端点拖离其与组件的连接点。注:连接点是一个小点,存储在无源元件库中。一个连接点最多可以连接四个方向的电线,并且可以标记连接点;将元件插入到电路中,您可以将元件直接拖到电线上,然后松开它们以将其插入到电路中。(3)电路/原理图选项对话框可以设置标识、编号、数值、模型参数、节点号等的显示方式。以及网格和字体的设置。该设置对整个电路图的显示模式有效。连接电路时,EWB会自动为每个连接点分配节点号。2.使用仪器的电压表和电流表(1)从指示器件库中选择电压表或电流表,用鼠标拖动到电路工作区,通过旋转改变其引出线的方向。双击电压表或电流表,在弹出的对话框中设置工作参数。电压表和电流表可以多次选择。(2)数字万用表数字万用表的量程可以自动调节。下面是它的图标和面板。电压电流级内阻、电阻级电流、分贝级标准电压值可任意设定。从打开的面板中选择设置按钮来设置其参数。(3)示波器示波器为双踪模拟型,其图标和面板如下图所示。其中:展开-面板展开按钮;时基-时基控制;触发器-触发器控制;包括边沿上升(下降)边沿跳变触发电平-触发电平触发信号选择按钮:自动;A、B(通道A、B触发按钮);Ext(外部触发按钮)x (y)位置-x (y)轴偏移;Y/T、B/A、A/B-显示模式选择按钮(幅度/时间、B通道/A通道、A通道/B通道);AC,0,DC - Y轴输入模式按钮(AC,0,DC)。(4)信号发生器信号发生器可以产生正弦波、三角波和方波信号,其图标和面板如下图所示。方波和三角波的占空比可以调节。(5)波特图,类似于实验室里的扫频仪,可以用来测量和显示电路的幅频特性和相频特性。波特仪器的图标和面板如下图所示。波特仪器有两对端口,输入和输出,分别连接到电路的输入和输出。每对端口从左到右分别为V端和-V端,其中in端口的V端和-V端接电路输入的正负端,OUT端口的V端和-V端接电路输出的正负端。

另外,使用Bodygraph时,AC(交流)信号源必须接在电路的输入端,但对其信号频率的设置没有特殊要求,频率测量范围由Bodygraph的参数设置决定。其中:幅度(相位)-幅度-频率(相位-频率)特性选择按钮;垂直(水平)log/Lin-垂直(水平)坐标类型选择按钮(对数/线性);f(I)-坐标终点(起点)。3.EWB是构件库中常用的构件,具有丰富的构件模型库。电路分析软件实验中使用的元件及其参数的含义如下。(1)信号源元件名称参数电池(DC电压源)电压12vuv-kv DC电流源电流i1aua-ka交流电压源电压频率相位120v 60hz0uv-kvhz-MHz deg交流电流源电流I频率相位1a1hz 0ua-kahz-MHz deg电压控制电压源电压增益e1v/vmv/V-kv/V-受控电流源互导G1SmS-MS-受控电压源互阻H1WmW-MW-受控电流源电流增益F1A/AMA/A-KA/A(A 基本元件名称参数默认设置范围电阻值R1kWW—MW电容值CUPF—F电感值L1muhh—H线性变压器匝数比(一次/二次)N—漏电感LE励磁电感LM一次绕组电阻RP二次绕组电阻RS20.001H5H00通断键SpaceA-Z,0-9,回车,空间延时开关通断时间Toff0.5S0SpS—SpS—S4-S4,创建和删除元件库和元件库中没有的元件,可以用自己的设置方法自建EWB可以通过两种方式构建自己的组件:一种是将几个基本组件组合起来,作为一个‘模块’,可以通过下面提到的子电路生成方法来实现;另一种方法是使用库中的基本组件作为模板,并对其内部参数进行适当的更改,因此它有其局限性。如果要删除已创建的库名,可以在EWB的组件库子目录名‘Model’下找到要删除的库名,然后删除。5.子电路的产生和使用为了使电路连接简洁,可以将一些常用的电路定义为子电路。方法如下:首先选择所有要定义为子电路的设备,然后单击工具栏上的按钮生成子电路或选择Circuit/Create Subcircuit命令,在弹出的对话框中填写子电路名称,根据需要单击其中一个命令按钮,完成子电路的定义。定义的子电路将存储在自定义器件库中。一般来说,生成的支路只在这个电路中有效。要将其应用于其他回路,可以使用剪贴板进行复制和粘贴,或者将其粘贴到Default.ewb文件的自定义设备库中(或直接在其中编辑)。每次启动EWB时,子电路会自动包含在自定义器件库中,以便随时调用。6.使用帮助功能EWB提供了丰富的帮助功能。选择帮助/帮助索引命令来调用和查阅相关的帮助内容。对于某个部件或仪器,“选择”对象,然后按F1或单击工具栏上的帮助按钮,弹出与该对象相关的内容。建议充分利用帮助内容。7.基本分析方法(1)DC工作点分析DC工作点的分析是进一步分析电路的基础。在分析DC工作点之前,选择“电路/原理图”选项中的“显示节点”项目,以在电路图上显示电路的节点号。(2)交流频率分析交流频率分析是分析电路的频率特性。必须首先选择要分析的电路节点。在分析过程中,电路的DC源会自动置零,交流信号源、电容和电感都处于交流模式,输入信号也设置为正弦波。(3)瞬态分析瞬态分析是在整个显示周期内的每一时刻观察所选节点的电压波形。在暂态分析过程中,DC电源保持不变,交流信号源随时间变化,电容和电感为储能模式元件。

在对选定的节点进行瞬态分析时,一般可以先分析该节点的DC工作点,这样DC工作点的结果就可以作为瞬态分析的初始条件。(4)傅立叶分析傅立叶分析用于分析时域信号的DC分量、基频分量和谐波分量。一般电路中交流激励源的频率设定为基频。如果电路中有几个交流电源,基频可以设置为这些频率的最小公因数。