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打开AC03

增加了变压器、电压表(测量电压)

例4:

Basic01

增加了开关按钮。

例5:

Basic02

与我们做的电路类似

例6:

Basic03

两个灯泡串联

例7:

Basic04

两个灯泡并联

例8:

Basic05

双联开关,类似家中进门一个开关,床头一个开关,都可控制电灯。

例9:

Basic06

电动机正反转控制

例10:

Basic07

保险丝短路仿真

例11:

Caps01

直流电路串联电容仿真效果

例12:

Caps02

电容充放电仿真

 

例13:

Caps03

电容充放电仿真+电压表、电流表测量

例14:

Comb01

逻辑门“与”门仿真

例15:

Comb02

“或”门仿真

例16:

Comb03

非门

Comb04

与非门(NAND)和与门+非门(AND和NOT)

例17:

Comb05

或非门(NOR)和或门+非门(OR和NOT)

例18:

Comb06

异或门(XOR)

例19:

Counter——计数器

例20:

DIODE01

二极管正向导通

例21:

DIODE02

二极管反向截止。

例22:

DIODE03

交流电半周期导通——整流

例23:

DIODE04——同上,加了电流表测试电流

例24:

DIODE05——加电阻和电压表测试电压

例25:

DIODE06

电路中,增加电容,作用是——稳压!

例26:

DIODE07

4个二极管组成整流桥,使电源在正半周和负半周都能够给电路提供电流。

用波形图绘制出来就是:

图中,横线为0V电压线,黄色为左侧交流电压,蓝色为右侧灯泡电压

效果就是,不管在交流电的正半周或者负半周,经过整流桥输出的电压均为正电压!

例27:

DIODE08

整流稳压电路,比上例多了电容,起到“稳压”的作用。

电压波动范围小。

这是测得电灯的电压,波动小。

例28:

DIODE09

本例中,利用二极管的正向导通反向截止的特性,由交流电给负载(电阻)提供单向电源——即电阻所得到的电均为上高下低。

例29:

DIODE10

增加了电容,使负载(灯泡)得到的电压变化不大,起到稳压的作用。

例30:

Indrel01——电感

电感的作用是通直流隔交流,并且,随着时间的延续,电路中电流增加。

例31:

Indrel02

继电器中,利用线圈通电,产生磁力,吸合开关。

本例中,通过鼠标点击SW1开关,控制继电器线圈是否通电,从而控制右侧灯泡电路是否接通。

典型的继电器仿真电路。

例32:

Indrel03

继电器通电,但如果电流不够大,也无法产生足够的磁力吸合开关。

本例通过调节可变变阻器的大小来观察继电器的控制作用。

例33:

Intres01——电源的内阻测试电路

电路中,当可变电阻器(1Ω)调至最左边时,电路电阻为1,电源电压为12V,电流却为10.9A,那么,12V÷

10.9A=1.1Ω,说明电源的内阻为0.1Ω。

例34:

Intres02

电路中,将电源短路,那么电压表只测得电源两端电压为0.23V,但电路的短路电路高达115A,电源的内阻只有0.1Ω。

所以提醒我们,不能够将电源短路。

在实际生活中,如果不慎将汽车电瓶(12V)的正负极短路,将会因巨大电流而产生火花,甚至将电瓶的正负极处的铁柱头烧融。

例35:

Lissajous—— 

利萨佐斯图形(也叫利萨如图形)

例36:

Mvcr01

测量电压,说明电路中,导线的电压降可以忽略不计。

例37:

Mvcr02

测量电压,串联电路的电压总和为总电源电压。

例38:

Mvcr03

测量电流

例39:

Mvcr04

测量电流是将电流表串联,测量电压是将电压表并联。

例40:

Mvcr05

支路电流和为总电流。

例41:

Mvcr06

电压源串联,电压为电压源的电压和。

例42:

Mvcr07

测量电阻的电压和电路的电流的方法。

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