При анализе электронных схем иногда возникает непонимание работы тех или иных функциональных узлов. Особенно часто это возникает с генераторами, работа которых основана, с одной стороны, на нестабильном состоянии, приводящем к возбуждению колебаний, с другой стороны – на стабильном состоянии, в котором находится активный элемент в момент формирования импульса. Понимание работы генераторов требует хороших знаний электротехники и схемотехники [1]. Программы для схемотехнического моделирования позволяют помочь осуществить анализ работы генераторов и наглядно увидеть моменты формирования различных напряжений в узлах схемы. Наиболее удобной является программа EveryCircuit, позволяющая одновременно наблюдать изменения потенциалов в узлах схемы, а также позволяет в реальном времени изменять номиналы элементов и увидеть изменения в работе схемы.
На рисунке 1 приведена схема, собранная в программе EveryCircuit, а также осциллограммы напряжений на частях схемы.

Рисунок 1 – Модель генератора, собранная в программе EveryCircuit
Схема является моделью генератора, а именно – мультивибратором, построенном на биполярных транзисторах.
На осциллограмме видно, как на выводе конденсатора, который подключен к резистору с сопротивлением 10 кОм, формируется отрицательное напряжение. При этом в схеме нет источника отрицательного напряжения. И пока напряжение изменяется от минус 4 В до 0,6 В транзистор находится в закрытом состоянии и на коллекторе формируется напряжение питания. Этот момент является ключевым в работе мультивибратора. Программа EveryCircuit позволяет наглядно разобраться в работе генератора.



