孫向文?孫立功
摘要:“電工學(xué)”是一門應(yīng)用性很強的技術(shù)性課程,各種電路分析離不開實驗環(huán)境的再現(xiàn)。介紹了Multisim虛擬實驗平臺的先進(jìn)性,通過實例分析了Multisim在“電工學(xué)”課堂教學(xué)中的應(yīng)用,使得教學(xué)過程形象、直觀,更好地調(diào)動了學(xué)生的能動性,教學(xué)效果更好。
關(guān)鍵詞:課堂教學(xué);Multisim;虛擬儀器;仿真
中圖分類號:G642.0 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-0079(2014)11-0073-02
“電工學(xué)”(電工與電子技術(shù))是高等院校工科非電專業(yè)的一門重要的技術(shù)基礎(chǔ)課,其任務(wù)是為學(xué)生學(xué)習(xí)專業(yè)知識和從事工程技術(shù)工作打下電工電子技術(shù)的理論基礎(chǔ),并使他們受到良好的基本技能訓(xùn)練?!半姽W(xué)”課程是一門技術(shù)應(yīng)用型課程,一些重要概念、原理的講解以及電路的分析都離不開實驗環(huán)境的再現(xiàn)。為了提高“電工學(xué)”課程教學(xué)效果,在“電工學(xué)”課堂教學(xué)中引入了Multisim虛擬實驗平臺,使得這些概念、原理的學(xué)習(xí)形象化、具體化,而電路分析應(yīng)用過程更貼近實際,使得學(xué)生可以更好、更快地掌握教學(xué)內(nèi)容,提高綜合分析問題的能力。
一、Multisim工具的先進(jìn)性
1.Multisim概述[1]
Multisim是加拿大Interactive Image Technology公司于20世紀(jì)90年代末推出的電子線路仿真軟件,可以對模擬、數(shù)字及其混合電路進(jìn)行仿真,克服了傳統(tǒng)電子產(chǎn)品設(shè)計受實驗室條件限制的局限。電路設(shè)計者利用其提供的虛擬元件在計算機上就可以搭建各種電路,進(jìn)行各種參數(shù)和性能指標(biāo)的測試。與其他電路仿真軟件比較,Multisim具有界面直觀、操作方便等優(yōu)點,創(chuàng)建電路、選用元件和測試儀器均可直接從屏幕圖形中選取,而且測試儀器的圖形和實物外形相似,有一般電子技術(shù)基礎(chǔ)的人員,幾個小時就可以學(xué)會Multisimd的操作,因此在電子工程設(shè)計和高校電子類教學(xué)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。
Multisim是一種非常優(yōu)秀的電子技術(shù)實訓(xùn)工具,作為電子類相關(guān)課程的輔助教學(xué)和實訓(xùn)手段,可以幫助學(xué)生更好地掌握課堂教學(xué)內(nèi)容,加深對概念、原理的理解;通過對電路的仿真,可是使學(xué)生熟悉常見的電子儀器測量方法,進(jìn)一步培養(yǎng)學(xué)生的綜合分析能力、排除故障能力和開發(fā)、創(chuàng)新能力。
2.課堂教學(xué)使用Multisim的主要優(yōu)勢[2]
Multisim仿真軟件使元器件虛擬化,易于學(xué)生理解電路組成。Multisim的工作界面非常直觀,原理圖和各種工具都在同一個窗口內(nèi),未接觸過它的人稍加學(xué)習(xí)就可以很熟練地操作該軟件,便于在課堂教學(xué)中及時地插入和退出。
Multisim仿真軟件眾多的虛擬儀器,能像實際電路一樣看到測量結(jié)果。用Multisim進(jìn)行仿真實驗,實驗過程非常接近實際操作的效果。元器件選擇范圍廣,參數(shù)修改方便,使電路調(diào)試變得快捷、方便,在課堂教學(xué)中的使用極大地節(jié)省了實驗時間。此外,還可以對被仿真電路中的元件設(shè)置各種障礙,以便觀察到故障情況下的電路工作狀態(tài)。
Multisim仿真軟件提供了較為完善的電路分析功能,其中基本的電路分析方法包括:直流工作點分析、交流分析、瞬態(tài)分析、傅立葉分析、失真分析、噪聲分析、直流掃描分析。這些分析方法可以滿足課堂教學(xué)的要求。
3.Multisim的虛擬實驗過程
一是熟悉Multisim用戶界面;二是根據(jù)電路從工具欄的元件庫中選擇元件放到工作區(qū);三是將工作區(qū)的元件用導(dǎo)線連接,并設(shè)置參數(shù);四是選擇儀器或儀表,與需觀測的節(jié)點連接;五是電路仿真運行;六是觀察儀器儀表,記錄運行結(jié)果,也可以從“分析欄”中的“分析顯示圖”看到測量、分析的波形圖;七是保存電路圖和仿真結(jié)果。
二、Multisim在課堂教學(xué)中的應(yīng)用實例
1.交流電路分析
在交流電路的課堂教學(xué)中,在討論阻抗的性質(zhì)時會用到感性、容性等概念,而在討論交流電壓、電流的關(guān)系時,又會用到超前、滯后等概念。以前在講到該部分內(nèi)容時,往往要通過板書繪圖或掛圖來顯示波形關(guān)系,而現(xiàn)在可以在Multisim界面上設(shè)計如圖1所示的交流電路,通過虛擬儀器測量電路電流和顯示電路電壓波形。
由圖1可知,電路為RLC串聯(lián)電路。串聯(lián)等效阻抗Z為,阻抗的模為,幅角θ為。由圖中元件參數(shù)可計算得,阻抗的幅角,即輸入電壓超前R1電阻兩端電壓θ。此結(jié)果與圖2的仿真結(jié)果相吻合。
在課堂教學(xué)中,可以通過調(diào)整RLC的參數(shù)改變阻抗Z的性質(zhì),使之具有感性、容性、純阻性,進(jìn)而觀察對兩個電壓波形相位關(guān)系的影響,使學(xué)生明白相位超前、滯后的概念。
2.放大電路分析
對于電子電路中單管放大電路的放大特性分析,設(shè)計共射極放大電路如圖3所示,雙蹤示波器A通道測量的是輸入波形,B通道測量的是輸出波形。由圖4示波器可以看出,輸出波形與輸入波形是反相的,再根據(jù)示波器顯示的輸入輸出波形的幅值數(shù)據(jù),就可以方便的計算出電路的電壓放大倍數(shù)。這樣的教學(xué)方式,比原來純數(shù)學(xué)公式的推導(dǎo)更形象,也更容易理解記憶。
3.邏輯電路分析
邏輯轉(zhuǎn)換儀是Multisim中特有的一種虛擬儀器,主要用于邏輯電路幾種表示方法間的相互轉(zhuǎn)換,如把邏輯電路轉(zhuǎn)換為真值表、真值表轉(zhuǎn)換為邏輯式、邏輯式轉(zhuǎn)換為電路等。利用該功能,可以輕松的在課堂教學(xué)中將邏輯電路的表示方式介紹清楚。
圖5是帶有邏輯轉(zhuǎn)換儀的一個邏輯電路,利用在數(shù)字電子技術(shù)中的知識可以看出此電路為一位全加器電路,根據(jù)轉(zhuǎn)換類別點擊邏輯轉(zhuǎn)換儀的轉(zhuǎn)換按鈕,可得到如圖6所示的結(jié)果。圖6是將邏輯電路轉(zhuǎn)換成真值表的形式。
三、Multisim應(yīng)用效果分析
1.可以使教學(xué)實現(xiàn)真實性
Multisim虛擬實驗平臺運行時的電路技術(shù)指標(biāo)和數(shù)據(jù)是真實的,與實際電路運行相同,同時避免了實驗室傳統(tǒng)實驗中人為因素對實驗的影響,實驗效果更好。由于電路的搭設(shè)和改變方便快捷,在課堂上做一個演示實驗所占時間不多,且學(xué)生有一種身臨其境的感覺,其課堂效果自然比傳統(tǒng)教學(xué)中語言的直接描述好得多。
2.可以使學(xué)生有一種參與感
在課堂教學(xué)過程中,對于電路的設(shè)計、分析可以讓學(xué)生參與其中,提出自己的意見,避免教師灌輸式的教學(xué)模式,可以極大地激發(fā)學(xué)生的興趣,使學(xué)生對分析結(jié)果、概念、定理的理解更加牢固。
3.便于改革教學(xué)方法
以往教學(xué)模式是教師提出問題后自己分析,進(jìn)而給出結(jié)論。有了Multisim虛擬實驗平臺的技術(shù)支持,可以通過實驗提出問題,在分析的過程中提出各種變化可能,通過變更電路結(jié)構(gòu)、電路參數(shù)等進(jìn)行實驗對比。
四、結(jié)束語
隨著電工電子技術(shù)的飛速發(fā)展,課堂教學(xué)的內(nèi)容越來越多,與實際聯(lián)系也更加緊密,在“電工學(xué)”課堂教學(xué)中引入Multisim技術(shù)是一種發(fā)展趨勢。今后將Multisim技術(shù)應(yīng)用于“電工學(xué)”課堂教學(xué),可以把教師的課堂演示、學(xué)生的實驗操作、課外延伸學(xué)習(xí)貫穿一體;把理論教學(xué)、實驗環(huán)境、問題分析有機融合;把課內(nèi)與課外、理論與實踐、理解與設(shè)計有機結(jié)合。使整個教學(xué)過程虛實結(jié)合、軟硬結(jié)合、學(xué)做結(jié)合,更有利于學(xué)生個性化發(fā)展,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)造能力。
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(責(zé)任編輯:孫晴)