基于Protel DXP的简单RC电路分析与仿真

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protel_DXP电路仿真实验报告

protel_DXP电路仿真实验报告

实验报告实验项目:电路仿真设计课程名称:班级:学号:学生专业:学生姓名:实验时间:报告时间:1.实验项目名称:电路仿真设计2.实验目的、要求及主要内容:电路仿真即是对电路板进行可行性分析,在软件上模拟真实电路板的电流或电压输出。

电路仿真是指以电路分析理论、数值计算方法为基础,利用数学模型和仿真算法,在计算机上对电路功能、性能进行分析计算,然后文字、图表形式在屏幕上显示电路电路性能指标的方法。

进行电路仿真的主要目的就是可以在设计阶段就可以准确的获得电路的工作状况,从而提高设计工作的效率,同时会使得对电路的研究变得更加容易!电路仿真大多用于高频数字电路中。

Protel DXP提供了各种仿真项目:动态(瞬态)特性分析,傅立叶分析,交流小信号分析,直流传输分析,传输功能分析,噪声特性分析,温度特性分析,参数扫描,蒙特卡洛分析3.实验条件:教学实验室;利用电脑运行Protel DXP 2004 实用软件进行实验内容4.实验过程:[1]:编辑原理图(在编辑原理图时,除了导线、电源符号、接地符号外,其它所有元件必须取自电路仿真专用电气图形符号数据库文件包Library\Sim。

)[2]:放置仿真激励源[3]:放置节点网路标号[4]:选择仿真方式并设置仿真参数[5]:执行仿真操作[6]:观察仿真效果(如果对仿真结果不满意,则可以修改仿真电路中的相应参数或更换元器件,重新进行仿真)[7]:保存仿真波形5.实验结果及分析:电路原理图如下:仿真图如下:6.结论与建议:仿真信号源要设置好,并要求是去自SIM元件库中,其参数也要设置好。

在进行仿真操作时要选好运行方式,收集数据的类型,网络接点,有效信号和激活信号,最后选择波形观察的设置,就可以进行仿真!。

Protel DXP电路仿真流程与实例仿真分析

Protel DXP电路仿真流程与实例仿真分析

Protel DXP 电路仿真流程与实例仿真分析电路仿真是指在电脑上通过软件来模拟具体电路的实际工作过程,并计算出在给定条件下电路中各节点(包括中间节点和输出节点) 的输出波形。

电路仿真是否成功,取决于电路原理图、元件模型的仿真属性、电路的网表结构以及仿真设置等。

Protel DXP 执行混合信号仿真的设计流程如图1 所示。

图1 电路仿真流程a ) 原理图设计: 首先, 新建一个原理图文件*.schdoc ,打开编辑环境,与普通原理图大致相同;然后,打开Libraries ,加载必要的元器件库,添加元器件并设置参数, 这里所有的元器件都必须具有Simulation 仿真属性,否则仿真时将出现错误信息,在DXP 中假定所有元器件都是理想元器件;最后,用导线进行电气连接或网络标号,对整个电路进行编译ERC 校验,确保整个电路没有错误。

b) 设置仿真环境: 执行菜单命令,打开Analysessetup 对话框,设置仿真方式并指定要显示的数据,DXP 提供10 种分析仿真方式,包括直流工作点、直流扫描、交流小信号、瞬态过程、Fourier 、噪声、传输函数、温度扫描、参数扫描以及蒙特卡罗分析等。

c) 仿真:设置仿真环境后单击OK 按钮,系统进行电路仿真,生成一*.sdf 文件, 同时打开窗口显示分析结果。

d) 分析结果:观察电路仿真结果,分析仿真波形是否符合电路设计要求,如果不符合,则重新调整电路参数进行仿真,直到满意为止。

以图2 所示的分压式偏置电路放大器为例进行性能分析。

分析分两步进行:首先进行直流分析(静态分析) ,求出晶体管各极的静态工作点电压和电流IB、IC、IE、VB、VC、VE 等,使晶体管大致处于放大区中心处;。

ProtelDXP电路仿真

ProtelDXP电路仿真

复位电路
3 VVSIN n i t u o U1ALF353P 2 -15V 1 VEE A VEE VCC 84 23 1 5 1V 2 0.22uFCCap VCC 2 K 5RRes1 1 0.474uFCCap 1 K 5RRes1 n i
电路仿真步骤应用实例
电容充放电电路
v1
10V V1 VSRC
电阻、电容和电感等元器件要给出正确的参数。并注意 填写正确的单位。
仿真分立元件
➢电容
(a)无极性电容(b)有极性电容 (c)半导体电容
定值电容:无极性和有极性电容主要设置参数
✓设置电容值和电容两端的起始电压值
半导体电容
✓半导体电阻:由电容值、长度、宽度和电路初始工作时 半导体电容两端的电压决定
要给出正确的参数,并注意填写正确的单位。
➢.IC即Initial Condition(初始条件)。 ✓作用:为仿真原理图的瞬态分析设置初始条件,仿 真器根据设置的初始条件进行具体的仿真分析。
定义元件属性设置
➢初始条件设置
✓在瞬态分析中,设置了参数“Use Initial Conditions”和IC, 瞬态分析就先不进行直流工作点的分析,因而应在IC中设定 各点的直流电压。 ✓如果瞬态分析中没有设置参数“Use Initial Conditions”,那 么在瞬态分析前计算直流偏置(初始瞬态)解。这时IC设置 中指定的节点电压仅当做求解直流工作点时相应的节点的初 始值。
✓电压脉冲源VPULSE和电流脉冲源IPULSE。
✓分段线性源:通过设置不同时刻的电压或电流,产 生仿真电路需要的任意波形的电压或电流激励源。
✓分段线性电压源VPWL和分段线性电流源IPWL。
➢仿真信号源

Protel电路板仿真设计实验

Protel电路板仿真设计实验

《Protel 电路板仿真设计实验》实验项目实验二、图纸的设定、模板的设计与应用实验(2学时)一、实验目的:1、掌握电路图图纸的设置。

2、掌握电路图模板的设计与应用。

二、实验设备计算机与Altium Designer 软件三、实验内容1、制作图1所示的设计模板 要求:(1)在考生的设计文件下新建一个原理图子文件,文件名为sheet1.SchDoc ; (2)按下图尺寸及格式画出标题栏,填写标题栏内文字(注:考生单位一栏填写考生所在单位名称,无单位者填写“街道办事处”,尺寸单位为:mil );保存为原理图模板,存为D:\考生模板。

考生姓名准考证号码身份证号码评卷姓名题号出生年月日成绩性别202020207011060603020(考 生 单 位)图1 电路图模板2、按要求设置原理图图纸。

要求:(1)新建一个原理图子文件,文件名为sheet1.SchDoc ,保存在D 盘根下。

(2)图纸大小为C ,水平放置,工作区颜色为214号色,边框为3号色。

(3)设置捕捉栅格为2mil ,可视栅格为2mil 。

(4)设置系统字体为Terminal 、字号为14、字形为斜体。

(5)设置标题栏的显示方式为ANSI ,制图者为作者,标题为单管放大电路。

四、实验步骤1、(1)启动Altium Designer 6,新建文件“sheet1.SchDoc”,进入原理图编辑界面。

(2)选择“设计”菜单下的“文档选项”命令,在弹出的对话框中“图纸选项”的“选项”中的标题栏前的钩取消。

(3)在文档选项对话框“图纸选项”的“栅格”中,将“捕捉”选项和可视选项都设为10mil,单击确定按钮。

(4)根据题目要求,利用实用工具栏中的“直线”画出线框。

(5)利用实用工具栏中的“字符串”在线框中相应位置填写相应文字。

(6)单击“文件”菜单“另存为”命令,在保存类型中选择“*.SchDot”该项,文件名中填写“考生模板”保存在D盘根下。

2、(1)启动Altium Designer 6,新建文件“sheet1.SchDoc”,进入原理图编辑界面;单击“设计”菜单下的“模板”下的“调入模板”命令,选择原理图图纸C模板;单击“文件”菜单下的“存为”命令保存在D盘下。

基于Protel DXP的电路设计与仿真

基于Protel DXP的电路设计与仿真

Wi o s n w 应用程序。新增 的测量功能可以通过移动指 d
针测量计算波形 的最大值、 最小值 、 平均值 、 均方根值、
频率、 上升和下降时问等参数 。
2 rt X P oeD P仿真功能应用 l
Po l X 进行电路仿真通常包括编辑电路仿真 reD P t 原理图、 设置仿真元器 件参数 、 添加 电路和仿 真激励
收稿 日期 : 050 -2 修 回 日期 : 0 51 - 。 20 - 2 ; 8 20 . 0 0 9

参数 , 对于电容元件 , 在电容的属性编辑对话框 中双击
4 ・ 0
维普资讯
第3 2卷第 4 期
向红军 , : 等 基于 P t X re D P的电路设计 与仿真 ol

01
度扫描分析和蒙特卡洛分 析等外 , 还增 加了对选择 的 信号进行 F T 快速傅里叶变换) F( 分析的功能。 Po l X re D P在运行仿真分析时 , 以将 仿真波形 t 可 转换为电子表格文件供其他程序调用 , 也可 以将其他 程序产生的数据转换为波形显示。加强了对显示波形
维普资讯
第 3 卷 第 4期 2 20 06年 4月
电 子 工 窿 师
EL C R0NI E T C ENGI NEE R
V0 _ 2 No 4 l3 . Ap .2 0 r 06
基于 P oe D P的电路设 计 与仿真 rtl X
号仿真。另外 ,r e D P的电路仿真器 可 以进行无 Po l X t 元器件库 中 , 装载方法和其他元器件一样 , 这里不再详 述。需要 注意的是 , 在将元器件调用到原理图中时, 要 确保所有 的元器件都具有 S u t n属性 , i li m ao 否则 在仿 真过程 中将会出错 , 最后 , 绘制的电路原理图见 图 l 。

基于protel DXP 2004的RLC电路仿真

基于protel DXP 2004的RLC电路仿真
再 具有 振荡 特性 , 这便 是 临界 阻尼状 态 , 它是从 过 阻 尼到 阻尼 振动 之 间的过 渡分 界 。
文献标志码 : A
的创建 , 并结 合电路理论仿真了电路在欠阻尼 、 临界阻尼和过阻尼三种 阻尼状态下 的暂态 过程 。
中图分类号 : O 4 - 3 9
R L C串联 电路 是 由电 阻 、 电容 和 电感 串联 形 成 的 电路 , 电路 中电容 和 电感 是储 能元 件 , 电容 上
应就 和直 流 电接 通 和 断 开 的过 程 是 基 本 一 样 的 ,
1 仿真 电路 的创建
在 p r o t e l DX P 2 0 0 4中利 用 原 理 图 编辑 器 绘
选取 T 一 2 ms 。 在方 波 电压 为 U 的 半个 周 期 内 ,
电源 对 电容器 C充 电 , 电路 的 响应为零 状 态 响应 , 电容 上 的 电压 随 时 问变 化 。 选 取 整 个 电路 的 电流
然后运行仿真 , 在波形窗 口中显示输入信号 、 输出 信 号的 波形 , 可直 观描述 电路 的暂态 工作 过程 。
R L C暂 态 电路 的信号 源 产 生 的是 方 波 电压 , 只要方 波 信号 的重 复周 期 T远大 于 电路 的时 间常 数r , 在 这样 的方 波脉 冲信 号 的激 励 下 , 电路 的响
第 2 6 卷
第2 期






Vo 【 . 2 6 NO .2
Ap r .2 0 1 3
2 0 1 3年 4月
PH YS I CAL E xP ERI M ENT OF C0L LEGE
文章编 0 0 6 8 - 0 3

第7章 Protel DXP环境下电路仿真

第7章 Protel DXP环境下电路仿真

7.2 仿真分析元件简介
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 混杂元件库(Miscellaneous Devices.Intlib) 仿真电源库(Simulation Sources.IntLib) 其他元件简介 数字器件参数设置
7.2.1 混杂元件库
(Miscellaneous Devices.Intlib)
4.初始状态设置符号
当需要对振荡电路、触 发器或非线性电路进行直流 分析或瞬态分析时,可能会 出现分析的解不收敛的情况。 这时可以通过设置初始状态使 仿真分析能够顺利进行。 初始状态设置符号如图。 包括结点初始电压(.NS)和 初始条件(.IC),使用时需输 入初始电压(Initial Voltage)。
3.其他元件
包括模数转换器(ADC-8)和数模转换 器(DAC-8)、锁相环(PLL)、运算放大器 (Op Amp)、光电耦合器(Optoisolator) 和电子管等元件,除了元件标号外一般不需 要设置参数。
7.2.2 仿真电源库 (Simulation Sources.IntLib)
1.独立电源 ⑴ 线性独立源 ⑵ 非线性独立源 2.受控电源 3.模拟信号源 4.初始状态设置符号
7.2.4 数字器件参数设置
数字器件包括TTL和CMOS器件,功能涵盖门电路、编码器、 译码器、数据选择器、数据比较器、触发器、计数器等。使用时应 参照器件手册在参数页中设置如下参数: Propagation - 延时,“min”最小值,“max”最大值,“*”典型 值; Drive - 输出驱动,“min”最小值,“max”最大值,“*”为典型 值; Current - 输出电流,“min”最小值,“max”最大值,“*”典型 值; PWR Value - 电源电压,不设置时取默认值; GND Value - 地电压,不设置时取默认值; VIL Value - 低电平输入电压,一般应大于低电平输出电压; VIH Value - 高电平输入电压,一般应小于高电平输出电压; VOL Value - 低电平输出电压,一般应小于低电平输入电压; VOH Value - 高电平输出电压,一般应大于高电平输入电压; WARN - 警告信息,“ON”显示警告信息,默认“OFF”,不显示。

DXP中的电路仿真

DXP中的电路仿真

Sheets to Netlist 指定要仿真的图 纸:激活图纸或整个工程中图 纸。 指定需要收集的仿真数据,关注 和保存哪类数据结果。
Collect Data For:可选 Node Voltage and Supply Current Node Voltage, Supply and Device Current Node Voltage, Supply Current, Device Current and Power Node Voltage, Supply Current and Subcircuit VARs Active Signals 只保存激活信号 列表中的(电压和电流)结果。
Operating Point Analysis
Description
An Operating Point analysis is used to determine the dc operating point of a circuit, with inductors shorted and capacitors opened.
(直流)工作点分析 直流)
电感短路、 电感短路、电容断路
Setup
There are no parameters to define for this type of analysis. It can only be enabled or disabled, from the Analyses/Options list of the Analyses Setup dialog.
Notes
By default, the Simulator uses the Waveform Analysis window setup information from the previous simulation run to display the simulation results. If you change the Active Signals list from a previous simulation run, you must set the SimView Setup option to Show active signals for any changes to the displayed waveforms to take effect. When this option is on, the Waveform Analysis window is reset to its default condition and the plot waveforms are read from the dialog list, rather than from the previous simulation run. SimView Setup 选项

基于Protel DXP的简单RC电路分析与仿真

基于Protel DXP的简单RC电路分析与仿真

基于Protel DXP的简单RC电路分析与仿真摘要:电子电路分析设计里最典型的RC电路分析中,参数的设计非常重要。

本文利用现代电路设计自动化(EDA)软件Protel DXP,对RC电路进行仿真。

关键词:电子电路;RC电路;Protel DXPRC电路在实际应用中非常广泛,比如积分电路、微分电路、滤波电路,检波电路、耦合电路等等。

它的一阶系统是最基本的一阶动态电路。

根据电路的设计要求,主要是设计具体电路中的R和C参数,一般通过RC电路的过渡过程过程来分析电路的性能。

与一阶系统相比,二阶系统更加复杂,理论分析非常复杂,本文主要利用计算机辅助设计软件进行仿真设计,讨论了二阶RC电路的时域分析。

1 RC电路的时域分析在电路分析中,一阶RC电路的时域分析是最简单的电路,它是在直流电源信号的激励下,电路中电压和电流的过渡过程曲线可用三要素公式求得。

其中的一个重要参数是时间常数,它决定了过渡过程的快慢。

时间常数τ=RC,如果改变R、C值,就可以得到不同时间常数下的过渡过程曲线。

比如电容两端瞬时电压uc(t)的大小与时间常数τ= RC的数值有关。

增大τ值可以通过改变R和C 的数值实现。

二阶RC电路比较复杂,其输出由电路结构和参数,输入信号有关,输出表达式复杂。

2 Protel DXP 电路仿真Protel DXP提供了一个功能强大的A/D混合信号模拟仿真器,该仿真器是采用美国Bkerkeley学校最新的Spice模拟模型和XSPICE数字模型仿真程序。

它既可以对模拟电路进行仿真,还可以对数字电路进行仿真。

在整个电路设计过程都可以查看和分析电路的性能指标,找到问题的所存在,改正电路或电路参数,得到满意的仿真效果。

电路仿真是指在计算机上通过软件来模拟具体电路的实际工作过程,并计算出在给定Protel DXP条件下电路中各节点的输出波形。

电路仿真主要包括电路原理图设计、元件模型的仿真属性设置、电路的网表结构以及仿真方式设置等。

基于Protel DXP的模拟电路的仿真分析

基于Protel DXP的模拟电路的仿真分析

还可以对波形进行多种函数运算 , : 如 求平 方 、 正弦 、 对数 、 导数 、 反相 流扫描分 析和温度扫描分析, 并进行页面设置 。运行仿真可以得到温 等。 度对 三极管输 出特性影响的波形。得 出当温度上升时 . 出特性 曲线 输 会 上 涨 。三 极 管 的 基 极 和 集 电极 电 流将 随 温 度 的 升 高 而 升高 。 2 单 管 共发 射 极 电 路 的特 性 分 析 23 分 析 共 射 极 放 大 电 路 的静 态 工 作 点 、 大 倍 数 - 放 .. 对 下 面 以三 极 管 输 出 特 性 、 温度 对 三 极 管 输 出 特 性 的 影 响 和 共 射 极 231 绘 制 图 3所 示 电路 原 理 图 .对 文 件 进行 编译 . 电 路 原 理 图 进 行 电气 法 则 测 试 , 错 误 的情 况 才能 进 行 仿 真 。 无 放大电路 为例来介绍该软件在模拟 电路 中的仿真分析。 注 意 : 对 电路 进 行仿 真分 析 时 , 使 其 包 含 以 下 信 息 : ) 有 的 在 应 1所 元 器 件和 部 件 须 引 用适 当 的仿 真 元 器 件 模 型 : ) 须 放 置 和 连 接 可 靠 2必 的 激 励 信 号 源 ;) 需 要 绘 制 数 据 的 节 点 处 须 加 网络 标 号 ; ) 果 必 3在 4如 要 的话 , 须 定 义 电 路 的仿 真 初 始 条 件 。 必 21 测 试 三 极 管 输 出特 性 . 211 连 接 电路 原 理 图 : 电路 原 理 图编 辑器 环 境 下 , 人 仿 真 信 号 . . 在 载 源元 件 库 。在 原 理 图编 辑 窗 口放 置 元件 并设 置好 元件 的仿 真 参 数 , 连 接导 线 并 放 置 节 点 。 到 图 1 示 电 路 。 得 所

ProtelDXP电路设计基础教程

ProtelDXP电路设计基础教程
元件属性编辑
对于每个元件,可以编辑其属性, 如名称、标称值、封装等,以确保 电路设计的准确性和可制造性。
元件选择与放置
01
02
03
元件选择
在电路原理图设计中,需 要根据电路需求选择合适 的元件。
元件放置
选择好元件后,需要在原 理图编辑界面中放置元件, 并调整其位置和方向。
元件属性设置
对于放置好的元件,需要 设置其属性,如引脚数目、 名称等。
元件连线与布局
元件连线
在放置好元件后,需要通过连线工具将元件连接 起来,形成完整的电路。
布局优化
在元件连线完成后,需要对电路布局进行优化, 以确保电路的可靠性和美观度。
布线规则
根据实际需求,可以设置布线规则,如线宽、线 距等,以确保电路的可制造性。
电路检查与优化
电路检查
01
在完成电路原理图设计后,需要进行电路检查,以确保电路的
THANKS
感谢观看
04
PCB设计基础
PCB设计流程
规划电路板尺寸和布局
根据电路板的功能和元件数量, 规划合适的电路板尺寸和布局。
元件布局
根据电路原理图,将元件放置在 电路板上,并考虑元件之间的连 接关系和布线需求。
布线
根据元件布局和电路连接需求,进 行电路板的布线设计,包括电源线 、地线和其他信号线的布局。
确定设计需求
51单片机电路设计实例
总结词:简单介绍
详细描述:本实例将通过ProteusDXP软件,演示如何设计一个基于51单片机的电路。我们将从元件选择、电路搭建、程序编 写到仿真测试等方面进行详细讲解,帮助您快速掌握51单片机电路设计的基本流程。
AVR单片机电路设计实例
总结词:进阶介绍

7.Protel DXP 仿真设计教程

7.Protel DXP 仿真设计教程

Protel DXP 仿真设计教程仿真设计Protel DXP允许你从原理图直接运行一个大型电路仿真的阵列。

在本教程的以下部分,我们将仿真由我们的多谐振荡器电路所产生的输出波形。

设置仿真在我们运行仿真之前,我们需要添加一些物件到我们的电路中:振荡器的电压源;用于仿真的参考地和一些我们希望查看波形的电路点的网络标签。

1、点击窗口顶部的Multivibrator.SchDoc 使原理图为当前文档。

2、我们必须再放一个有电压源的连接器。

要删除连接器,在连接器体上点击一次选取它,然后按键盘上的DELETE 键。

3、这时没有足够的空间来放置电压源,因此我们要移动导线的自由端点。

要移动12V导线的垂直端,点击一次导线选取。

当小方块编辑点出现时,点击一次导线的自由端的点,然后向上尽可能移动该点到导线改变方向的地方。

再点击放下该点。

4、对GND导线的垂直端重复这个进程,将其移动到图纸的底部。

5、选择View ? Toolbars ? Simulation Sources 显示仿真源工具栏。

6、点击仿真源工具栏的+12V source 按钮。

一个电源符号将悬浮在光标上。

按键盘上的TAB 键编辑其属性。

在出现的对话框中,点击Attributes 标签使其激活,并设置Designator 为V1。

点击OK 按钮关闭对话框,然后将这个电源放在12V和GND导线的垂直端点之间。

7、使用你用于移动12V和GND导线部分的垂直端点的相同技巧,再将他们移动到电压源的两个端点,如图Figure 9所示。

我们在运行仿真之前最后的任务是在电路的合适的点放置网络标签,这样我们可以很容易地认出我们希望查看的信号。

在本教程电路中,较好的点是两个晶体管的基极和集电极。

1、从菜单选择Place ? Net Label (快捷键P,N)。

按TAB 键编辑网络标签的属性。

在Net Label 对话框,设置Net 栏为Q1B ,然后关闭对话框。

2、将光标放在与Q1基极连接的导线上。

基于Multisim仿真实验的RC振荡电路设计与研究资料

基于Multisim仿真实验的RC振荡电路设计与研究资料

邯郸学院本科毕业论文题目基于Multisim仿真实验的RC振荡电路设计与研究学生韩川指导教师张劼教授李洁助教年级2007级专业物理学系部物理与电气工程系邯郸学院物理与电气工程系2011年5月郑重声明本人的毕业论文(设计)是在指导教师张劼教授的指导下独立撰写完成的。

如有剽窃、抄袭、造假等违反学术道德、学术规范和侵权的行为,本人愿意承担由此产生的各种后果,直至法律责任,并愿意通过网络接受公众的监督。

特此郑重声明。

毕业论文(设计)作者(签名):年月日摘要RC振荡电路在振荡电路中占有很重要的位置,研究此基本电路,设计出装置简单,性能更加良好的RC振荡电路,是有重要意义的。

为了更好的说明实验现象,本文采用Multisim软件进行仿真,获取中电路输出的波形图,通过对数据及图像的分析,加深对RC 振荡电路的理解,并对电路中的选频网络进行了改进,从而增强了振荡电路频率的稳定性,也能更加抵制振荡信号中的谐波分量。

关键词RC振荡电路正弦振荡 Multisim软件仿真分析RC oscillating circuit design and research based on the Multisim simulation experimentChuan Han Directed by Prof. Jie ZhangAbstract RC oscillating circuit in the oscillating circuit, it occupies a very important position. Sinusoidal oscillator circuit is in no plus input signal, rely on circuit self-excited oscillation surfaces sinusoidal output. Studying the basic circuit, design a simple device, performance more good RC oscillating circuit, is of great significance. In order to explain the experimental phenomena, this design uses a Multisim software simulation, the output waveform obtained circuit diagrams, based on the analysis of the data and image, deepen the understanding of RC oscillating circuit, and the frequency selective network of circuit improved, thereby enhancing the oscillating circuit frequency stability, also can even more to fight the harmonic wave of oscillating signal.Key words RC concussion circuit, sine concussion,Multisim software,simulation目录摘要 (I)外文页 (II)1 引言 (1)2 对RC振荡电路进行研究的目的意义及MULTISIM软件介绍 (1)2.1对RC振荡电路进行研究的目的意义 (1)2.2M ULTISIM软件简介 (1)3 RC振荡电路简介 (1)3.1正弦波振荡电路简介 (2)3.2正弦波振荡电路分类 (2)4 RC桥式正弦波振荡电路仿真分析 (2)4.1RC桥式正弦波振荡电路原理电路 (2)4.2RC桥式正弦波振荡电路的选频特性 (2)4.3起振过程分析 (3)4.4振荡波形分析 (3)4.5起振周期测量 (4)5 RC振荡电路的改进 (5)5.1RC选频网络 (5)5.2三种正反馈选频网络的比较 (6)5.3元件比值对网络自身性能的影响 (7)5.4元件比值对桥式RC振荡器的影响 (9)5.5两种改进RC振荡电路的仿真图 (10)6 结论 (11)参考文献 (11)致谢 (12)基于Multisim仿真实验的RC振荡电路设计与研究1 引言振荡器是许多电子系统的重要组成部分。

Protel DXP第7章-2 电路分析应用与数字逻辑电路仿真

Protel DXP第7章-2 电路分析应用与数字逻辑电路仿真

a1 a2 an1 an C 1
C为监督位
奇偶校验器
检验数据码中1的总个数是奇数还是偶数
表 2.8
十进制 数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.4.2.1BCD 码的奇偶监督位
8.4.2.1BCD 码 (信息码) 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 奇偶监督位 奇性 偶性 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
Power Electronics模块
Machines模块
Measurements模块
Phasor Elements模块
Exteras 模块
Powergui 模块
一个非常方便实用的用户交互界面工具,主要用于分析仿真 模型中所用Power System Blockset模块库的子模块的状态。 观测被测量电流和电压的恒稳态,以及电路的状态变量(如 电感的电流,电容的电压)
Demos 模块
6.2一般电路仿真 6.2.1动态电路仿真 1、RC电路的响应 例 6_2 如图所示电路中的开关置于a点相当一段时间之后, 突然将开关切换到b点,作出对应时间t的电压、电流波形图。
RC电路 的响应
2、RLC电路的响应 例6_3 如图所示电路的初始能量为0,t=0时刻,将一个25mA的 直流源作用到电路上,其中电容C=25nF,电感L=25mH,电阻 R=400欧姆,画出图中电感L支路上电流的图形。
ezplot(U,[0,20])
disp([w',abs(U'),angle(U')*180/pi])
下面看以下SIMULINK模块方式
2、含受控源的正弦稳态电路

基于 PROTEL 仿真的电子技术研究

基于 PROTEL 仿真的电子技术研究

基于 PROTEL 仿真的电子技术研究PROTEL电子设计自动化软件是一款用于电子 PCB 设计的软件,它的仿真功能具有重要的参考价值。

在电子技术方面,仿真是十分必要的,它可以帮助电子工程师在实际制作之前,对电路进行测试和优化,提高工作效率和可靠性。

在基于PROTEL仿真的电子技术研究中,最常用的就是电路仿真和PCB设计。

电路仿真是指利用计算机软件模拟和计算各种电路模型和参数,以实现对电路性能的分析和评估。

而PCB设计则是指在电路仿真的基础上,将电路布线公布到PCB板上,完成电路成品的实际制作。

在固定电路方面,基于PROTEL 仿真的电子技术研究可以帮助电子工程师们深入了解各种参数的作用和特性。

比如,在模拟机电系统中,模拟时钟信号的计数原理是目前比较常用的方法。

在这个电路中,简单的数码管显示、时钟计数、蜂鸣器报警等主要功能可以完全依靠PROTEL仿真完成。

通过PROTEL仿真,电子工程师可以在最短的时间内对电路进行调试和分析,发现和解决问题。

在实际生产和制造中,PROTEL仿真在PCB设计和调试方面的效果非常明显。

以智能巡线小车电路为例,电子工程师需要在一个很小的 PCB板上合理布线。

通过基于PROTEL仿真的电子技术研究,电子工程师可以在软件中进行布线和分析,预先调试电路,优化布线,缩短实际制作时间。

此外,还可以通过仿真分析电路的可靠性和稳定性,寻找易错点和故障点的位置,提高电子产品的质量和可靠性。

当然,基于PROTEL仿真的电子技术研究仅仅只是电子技术研究中的一部分。

随着科技的不断发展和完善,电子设计和制造的方法也在不断更新和变化。

无论是研究和开发单片机、射频通信技术,还是开展自动化测试和控制等方向的电子研究,PROTEL仿真技术都可以作为研究的重要工具和参考依据。

综上所述,PROTEL仿真在电子技术研究中有着重要的应用价值。

它不仅可以帮助电子工程师提高效率和可靠性,还可以快速实现电路的设计和开发。

基于 PROTEL 仿真的电子技术研究

基于 PROTEL 仿真的电子技术研究

基于 PROTEL 仿真的电子技术研究PROTEL 是一种广泛应用于电子工程研究的软件,它通过仿真技术,可以模拟出各种电子电路的工作情况,并通过分析模拟结果,研究电子电路的性能,改进电路设计,提高电子系统的稳定性和可靠性。

基于 PROTEL 仿真的电子技术研究,涵盖了电子学、电力电子、通信工程、计算机技术、自动化技术等众多领域。

其中比较典型的应用案例包括:1.电源电路仿真电源电路是电子系统中的重要组成部分,其稳定性和可靠性都直接影响系统的工作效果。

通过 PROTEL 仿真,可以对电源电路的各种参数、拓扑结构进行模拟,分析电路在不同电压、电流、温度等条件下的工作情况,预测电路的性能稳定性,从而优化电源电路的设计方案,减少能耗,提高稳定性。

2.信号处理电路仿真在通讯系统、智能控制系统中,信号处理电路起着关键作用。

通过 PROTEL 仿真,可以对各种信号处理电路进行模拟,研究电路的动态响应、抗噪声能力、滤波效果等,优化电路结构及参数,以达到更好的信号处理效果。

3.计算机系统仿真针对计算机系统中的各种电路和芯片,如内存、处理器等,可以采用 PROTEL 软件进行仿真。

通过仿真,可以建立电路模型,模拟电路信号的传递与转换过程,分析系统的稳定性、可靠性、功耗等方面的性能指标。

此外,还可以针对不同的操作系统和应用场景进行仿真评估,优化系统的设计和性能。

4.自动化控制系统仿真在机器人、自动化生产线、智能车辆等应用场景中,自动化控制系统是关键技术之一。

通过 PROTEL 仿真,可以将电子电路和控制算法综合模拟,分析控制系统的反馈、控制精度、响应速度等指标,优化系统的设计,提高控制效率和精度。

总的来说,PROTEL 仿真是一种有效的电子技术研究方法,通过模拟和分析电路的性能,可以优化电路设计方案,提高系统的稳定性和可靠性。

在电子技术的研究和应用中,PROTEL 仿真将继续发挥重要作用。

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基于Protel DXP的简单RC电路分析与仿真
摘要:电子电路分析设计里最典型的RC电路分析中,参数的设计非常重要。

本文利用现代电路设计自动化(EDA)软件Protel DXP,对RC电路进行仿真。

关键词:电子电路;RC电路;Protel DXP
RC电路在实际应用中非常广泛,比如积分电路、微分电路、滤波电路,检波电路、耦合电路等等。

它的一阶系统是最基本的一阶动态电路。

根据电路的设计要求,主要是设计具体电路中的R和C参数,一般通过RC电路的过渡过程过程来分析电路的性能。

与一阶系统相比,二阶系统更加复杂,理论分析非常复杂,本文主要利用计算机辅助设计软件进行仿真设计,讨论了二阶RC电路的时域分析。

1 RC电路的时域分析
在电路分析中,一阶RC电路的时域分析是最简单的电路,它是在直流电源信号的激励下,电路中电压和电流的过渡过程曲线可用三要素公式求得。

其中的一个重要参数是时间常数,它决定了过渡过程的快慢。

时间常数τ=RC,如果改变R、C值,就可以得到不同时间常数下的过渡过程曲线。

比如电容两端瞬时电压uc(t)的大小与时间常数τ= RC的数值有关。

增大τ值可以通过改变R和C 的数值实现。

二阶RC电路比较复杂,其输出由电路结构和参数,输入信号有关,输出表达式复杂。

2 Protel DXP 电路仿真
Protel DXP提供了一个功能强大的A/D混合信号模拟仿真器,该仿真器是采用美国Bkerkeley学校最新的Spice模拟模型和XSPICE数字模型仿真程序。

它既可以对模拟电路进行仿真,还可以对数字电路进行仿真。

在整个电路设计过程都可以查看和分析电路的性能指标,找到问题的所存在,改正电路或电路参数,得到满意的仿真效果。

电路仿真是指在计算机上通过软件来模拟具体电路的实际工作过程,并计算出在给定Protel DXP条件下电路中各节点的输出波形。

电路仿真主要包括电路原理图设计、元件模型的仿真属性设置、电路的网表结构以及仿真方式设置等。

3 简单RC电路仿真
当RC电路原理图如图1所示。

负载电路RL=500KΩ,电源V1是一个脉冲信号,设了三个节点IN、X、OUT,利用Protel DXP对这三个点进行仿真。

电源信号参数的设定如图2所示,图形如图3 输入电源信号IN曲线(即第
一条曲线)
利用Protel DXP 仿真如图3(a),X曲线(即第三条曲线)是一阶输出信号,OUT曲线(即第二条曲线)是二阶输出带负载的输出信号。

当负载电阻RL=1MΩ时,如图3(b)。

从这个图,我们可以看到,当RL=500KΩ时,二阶输出曲线(即OUT曲线)大大滞后于一阶输出曲线(即X曲线),响应速度慢。

当RL=1MΩ时,二阶输出曲线(即OUT曲线)几乎与一阶输出曲线(即X曲线)同步,响应速度快。

两图中,一阶输出曲线(即X曲线)几乎无变化。

4 结论
利用Protel DXP 对一个简单RC电路的仿真,可以观察到参数对输出曲线的影响,是很明显的。

在实际应用电路,可以根据需要的不同,设置电阻R和电容C参数,从电阻R或电容C取出输出电压。

在教学中,RC电路是一个最基本的电子电路。

对这个电路的分析,归纳,总结,学生会加深对电路基本知识的掌握,并丰富教学内容,更好地培养他们的学习兴趣,对他们的创新思维能力提高有着很重要的意义。

参考文献:
[1]谈世哲.Protel DXP 2004电路设计基础[M].北京:机械工业出版社,2010.
[2]俎云霄,李巍海,吕玉琴.电路分析基础[M].北京:电子工业出版社,2009.
[3]许树玲. 一阶RC电路时间常数测量的难点及解决方案[J].大学物理实验,2010(05):20-21.。

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