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PROTEUS 入门教程PPT课件

PROTEUS 入门教程PPT课件
音频信号输出15单周期数字脉冲激励源数字脉冲信号输出16数字时钟信号激励源数字时钟信号输出17数字模式信号激励源数字模式信号输出18虚拟仦器逻辑分析仦logicanalyser定时计数器countertimer虚拟终端virualterminalspi调试器spidebuggeri2c调试器i2cdebugger信号収生器signalgenerator模式収生器patterngenerator电压表和电流表acdcvoltmetersammeters19模式収生器模式収生器编码信号调试端口输出模式信号20虚拟终端21模式収生器编码信号虚拟终端输出模式信号22信号収生器调幅信号源名称补偿电压v正弦信号参数23调幅信号输出信号収生器参数设置24曲线图表数字图表digital混合分析图表mixed频率分析图表frequency转移特性分析图表transfer噪声分析图表noise失真分析图表distortion傅立叶分析图表fourier音频分析图表audio交互分析图表interactive一致性分析图表conformance直流扫描分析图表dcsweep交流扫描分析图表acsweep基于转移特性分析图表的电路分析数字分析图表
系统结构如图所示:
HS1101 频率发生
一PCB设计系统。
.
3
开始
ISIS 智能原理图输入流程 新建设计文档
➢ 设置编辑环境:用户可自定义 图形外观,包括线宽、填充类 型、字符等。
➢ 原理图连线:点击元件引脚或 者先前连好的线,就能实现连 线;也可使用自动连线工具连 线;
➢ 建立网络表:网络表是电路板 与电路原理图之间的纽带。建 立的网表用于PCB制板。
.
34
子电路F1电路原理图
.
35
模块电路VCO1电路原理图

Proteus虚拟仿真工具培训课件(104页)

Proteus虚拟仿真工具培训课件(104页)
符号。 (3) 在编辑窗口双击,则正弦波信号发生器被放置到原理图编辑界面中,
可使用镜像、翻转工具对其位置和方向进行调整。
第3章 Proteus 虚拟仿真工具
2. 编辑正弦波信号发生器 (1) 双击原理图中的正弦波信号发生器符号,出现其属性设置对话框,如 图3-4所示。正弦波信号发生器属性设置对话框中主要选项含义如下。
第3章 Proteus 虚拟仿真工具
➢ Offset(Volts):补偿电压,即正弦波的振
荡中心电平。 ➢ Amplitude(Volts):正弦波的三种幅值标 记 方 法 , 其 中 Amplitude 为 振 幅 , 即 半 波 峰 值电压,Peak为峰值电压,RMS为有效值电 压,以上三个电压值选填一项即可。 ➢ Timing:正弦波频率的三种定义方法, 其中Frequency(Hz)为频率, 单位为赫兹; Period(Secs)为周期,单位为秒;这两项填一 项即可。Cycles/Graph为占空比,要单独设 置。 ➢ Delay:延时指正弦波的相位,有两个选 项,选填一个即可。其中Time Delay (Secs) 是时间轴的延时,单位为秒;Phase(Degrees) 为相位,单位为度。
(1) 在原理图编辑区中,用 鼠标左键双击直流信号发生器 符号,出现如图3-2所示的属性 设置对话框。
(2) 默认为直流电压源,可 以在右侧设置电压源的大小。
(3) 如果需要直流电流源, 则 在 图 3-2 中 选 中 左 侧 下 面 的 “Current Source”,右侧自动 出现电流值的标记,根据需要 填写即可,如图3-3所示。
镜像、翻转工具对其位置和方向进行调整。
第3章 Proteus 虚拟仿真工具
2. 编辑脉冲发生器 (1) 双击原理图中的脉冲发生器符号,出现脉冲发生器的属性设置对话框, 如图3-7所示。

《PROTEUS概述》课件

《PROTEUS概述》课件

能源行业
PROTEUS可以帮助实现对分布式 能源的集成管理。
建筑物智能化
PROTEUS可以帮助建筑物实现高 效、安全、舒适的运行和管理。
PROTEUS的工作原理
1 数据采集
PROTEUS的硬件模组采集物理量信号,通过通信模块发送到云端。
2 数据分析
PROTEUS的云端分析数据,得出有价值信息,支持实时管理和决策。
PROTEUS概述
PROTEUS是一种集合了多种功能的软件平台,主要针对工业自动化领域,致 力于提供高效率、高可靠性的工业IoT解决方案。
公司背景介绍
公司地点
成立于上海自贸区,拥有现代化 办公楼。
公司规模
拥有超过300名从业人员,业务 范围覆盖全球。
公司产品
涵盖从传感器、控制设备到数据 分析、云服务等工业4.0的各个环 节。
PROTEUS是什么
平台
PROTEUS是一种建立在现有工业设备上的开放 式平台。
集成
PROTEUS的模块化设计可以快速集成不同的功 能组件和应用软件。
物联网
PROTEUS利用现代计算机技术和物联网技术实 现全球设备的互联。
定制
PROTEUS支持定制化开发,根据客户和应用场 景的不同提供各种定制化服务。
PROTEUS的特点和优势
1
高可靠性
2
因应工业场景,采用高可靠性的物联网
通信技术,保障数据的安全。
3
高效率
利用先进的人工智能技术,提高设备的 运行效率。
高扩展性
PROTEUS的架构设计允许快速添加新的 设备和应用。
PROTEUS的应用领域
制造业
PROTEUS可以帮助工厂监控生产 过程、提高生产效率。

Proteus实例教程课件-第1章

Proteus实例教程课件-第1章
Proteus实例教程
清华大学出版社
第1章 Proteus电路设计仿真基础
1.1 Proteus ISIS简介
1.2 Proteus ISIS编辑环境
1.3 激励源
1.4 虚拟仪器
1.5 图表仿真
本章简要介绍
Proteus 7 Professional是一款EDA开发工具,集电路设 计、仿真和制版等功能于一身,它具有强大的电子元件库、 丰富的虚拟仪器与仿真工具,以及逼真的仿真界面和动画 效果。Proteus软件由两部分组成: (1) ISIS—智能原理图输入系统,系统设计与仿真的基 本平台; (2) ARES—高级PCB布线编辑软件。
也可直接选择主菜单中的【Template】→【Set Design Defaults…】,打开画图模板设置选项,如图1-12所示。
图1-12 打开模板设计对话框
接着出现Edit Design Defaults(编辑模板设计)对话框,如图 1-13所示。在“Show hidden text”选项中把对钩去掉,然后单 击“OK”按钮即可。
图1-1 ISIS 7 Professional在程序中的位置
图1-2为ISIS 7 Professional运行时的界面。
1.1.2 Proteus ISIS界面
接下来先从最简单的电路设计与仿真过程来熟悉 Proteus ISIS的界面:设计一个电容充放电电路,并通 过电路仿真观察其电流流向和灯泡的亮、灭。
图1-10 元件属性设置对话框
注意到每个元件的 旁边显示灰色的 “<TEXT>”,为了使 电路图清晰,可以取消 此文字显示。双击此文 字,打开一个对话框, 如图1-11所示。在该对 话框中选择“Style”, 先取消选择“Visible” 右边的“Follow Global”选项,再取消 选择“Visible”选项, 单击“OK”按钮即可

1.Proteus使用(1)PPT资料23页

1.Proteus使用(1)PPT资料23页
1.Proteus使用1
1.常用电子设计自动化(EDA)软件简介:
1.1.EWB软件简介:
①EWB是一种常用电子仿真软件, 作为电路仿真分析.设计的 软件.它具有界面直观.操作方便.可创建电路并进行仿真。 EWB是加拿大交互图像公司的电子设计软件中的一部分, 又称电子学工作台,软件体积小, EWB5.12版才17M。 该公司新版软件为Multisim 。软件新版序号Multisim10。
2019/12/24
长江大学 龙从玉
1
1.2.Protel 99SE软件简介:
Protel 是PROTEL公司在80年代末推出的EDA软件。
1). Protel 99SE 主要组成:电路原理图设计系统+印刷电
路板设计系统。
2).Protel 99SE的功能特点:
①. Protel 99SE有自己的资源管理器,并能充分利用
图形发生器.直流电压表.直流电流表,交流电压表.交流电流表.
←放置各种线:
有器件.引脚.端口.图形线.总线等
←放置矩形框:
移动鼠标到框的一角,按下左键拖动,释放后完成.

←放置圆形框:
移动鼠标到圆心,按下左键拖动,释放后完成.

←放置圆弧线:
鼠标移到起点,按下左键拖动,释放后调整弧长,点击鼠标完成.
②EWB的功能: 在EWB中的元器件.测试仪器以图形方式表 示,可直接从窗口图形中调出,测试仪器的图形与实物相似, 可以存储实验测试结果的数据.波形.元器件清单.工作状态 等,并可打印输出.具有齐全丰富和可扩充的元器件库,使用 虚拟测试仪器对电路进行仿真实验。EWB提供了静态(直 流)分析、动态(时域)分析、交流(频域)分析、噪声分析、 失真分析、离散傅立叶分析和温度分析等各种分析方法。

Proteus实例教程课件

Proteus实例教程课件

LED灯电路设计
LED是一种高亮度、低功耗的发光二极管,常 用于电子设备中的照明和显示。
LED灯电路是利用LED的特性制作的一种简单 电路,通常包括一个限流电阻和一个LED。
在制作LED灯电路时,需要根据LED的电压和 电流参数选择合适的限流电阻,以使LED正常 工作。
电机控制电路设计
电机控制电路是利用电子技术对电机进行控制的一 种电路,它可以实现对电机的调速、正反转等控制
Proteus与Multisim的比较
Multisim的优点
Multisim在电路仿真方面有着较广泛的应用,支持多种电路元件和组件,提供了较为详细的电路分析功能,可 以进行模拟和数字电路的设计与仿真。
Proteus的优点
Proteus具有强大的嵌入式系统设计和单片机应用开发功能,可以完成电路图设计、电路仿真、PCB设计等功 能,支持多种单片机和外设芯片。
元件库面板
提供多种电子元件、模块和虚拟仪器供选择。
菜单栏和工具栏
提供多种操作选项和工具,如文件管理、编辑工具、仿真 设置等。
软件基本操作
01 绘制电路图
使用提供的元件库和工具栏,绘 制电路图并进行布局。
03
02
仿真设置
编程与调试
对单片机、FPGA等嵌入式系统进 行编程,并使用虚拟仪器进行调试 。
设置仿真参数,如电源、信号源 、接地等,并选择仿真算法和运 行仿真。
proteus实例教程课件
xx年xx月xx日
目录
• Proteus软件简介 • 电路设计与仿真 • 实例教程 • 实战练习 • Proteus与其他EDA软件的比较 • Proteus软件进阶技巧
01
Proteus软件简介
软件功能

Proteus实例教程课件-第3章

Proteus实例教程课件-第3章

3.1 Proteus中数字电路常用元件及仪器
3.1.1 CMOS 4000系列
打开Proteus元件拾取对话框,在元件分类中居于第三位的 是CMOS 4000 series,如图3-1所示。CMOS 4000系列属早期生 产的CMOS器件,在国外已限用,但由于这类器件价格比较便 宜,目前在我们国家使用的还比较多。
3.1.2 TTL 74系列
TTL 74系列根据制造工艺的不同又分为如图3-4所示的几大 类,每一类元件的子类都相似,比如7400和74LS00功能一样。
图3-4 TTL 74系列
由于每一类元件众多,而学过数字电子技术的读者,对常用 的元件功能代号已熟悉,可在元件拾取对话框中的“Keywords” 中键入元件名称,采用直接查询的方式拾取元件,如图3-5所示。
表3-1 555定时器输入输出之间的关系
输 入
复位(4) 低 高 高 高 高 VI1(6) >2VCC/3 <2VCC/3 <2VCC/3 >2VCC/3 VI2(2) >VCC/3 >VCC/3 <VCC/3 <VCC/3 VO(3) 低 低 不变 高 高
输 出
Q1状态 导通 导通 不变 关断 关断
8
R1
5k
6 5
U1
1
U5:A
2
U3
1
U5
2
3
74LS04
C1
100nF
R2
5k
U2
U4 U5:B
3 74LS04 4
2 7
Q1 R3
5k
U6
BUFFER NPN
1
图3-14 555定时器的内部原理图
由于理想运放输入端电流可考虑为零,所以三个5KΩ电阻串联

Proteus实例教程课件-第2章

Proteus实例教程课件-第2章

Resistor
Generic
Resistor
Variable
Capacitor
Generic
Capacitor
Generic
Transistor
Bipolar
Transistor
Bipolar
Transistor
Bipolar
Diode
Generic
Diode
Generic
Diode
Generic
变静态工作点使波形看似对称,如图2-4中的波形(b)所示。因为眼睛看到的 对称失真并不一定是真的对称,所以还需减小信号发生器的幅值,使波形
一端的失真刚好消失,如图2-4中的波形(c)所示,这验证了静态工作点 仍然不合适。进一步调整滑动变阻器,使波形两端出现对称失真, 再减小信号发生器的幅值,使波形一顶失真消失,反复几次,直到 波形两顶的失真刚好同时消失,如图2-4中的波形(d)所示,这时的静态
RW2
51k
RB3
5.1k
RB4
20k
A B C D
RC2
2.4k
C4
10uF
T2
2N5551
VCC
12V
K5
SW -SPST
CE2 RE2
100uF 1k
RL2
2.4k
照图2-3把
电路图连接好。
接上直流电源
(图2-2中的UCC)、
信号发生器和
示波器。下面
调试第一级的
静态工作点,
+
即先找到一个
合适的静态工
元件名称 RES POT-HG CAP-ELEC CAP 2N5551 2N5771 2N5772 DIODE DIODE-ZEN BRIDGE SW-SPST SW-SPDT TRAN-2P2S ALTERNATOR BATTERY SPEAKER LM324

proteus单片机PPT课件

proteus单片机PPT课件
Miscellaneous Capacitors Capacitors Resistors
Switches and Relays Resistors
TTL 74LS series Optoelectronics
子类 8051 Family
Generic Generic Generic Switches Resistor Packs Transceivers
void main( )
//主函数
{
unsigned char i; TMOD=0x10; //设置定时器1在工作方式1
while(1)
第 7 章 基于PROTEUS ISIS的单片机电路仿真
{ for(i=0;i<10;i++) { P2=led[i]; delay1s( ); } }
}
//字型码送段控制口P1 //延时1 s
第 7 章 基于PROTEUS ISIS的单片机电路仿真
{ TH1=0x3c; //设置定时器初值为3CBOH TL1=0xb0; TR1=1; //启动定时器T1 while(!TF1); //查询计数是否溢出,即 50 ms时间到 则TF1=1 TF1=0; //将溢出标志位TF1清零 }
}
第 7 章 基于PROTEUS ISIS的单片机电路仿真
} delay(255); P1_0=1; P1_1=1; delay(255);
第 7 章 基于PROTEUS ISIS的单片机电路仿真 } } void delay(unsigned char i) { unsigned char j,k; for(k=0;k<i;k++) for(j=0;j<255;j++); }

proteus经典课件

proteus经典课件
③编辑菜单功能 ④元件库菜单功能
选择元件/符号 制作元件 制作符号 封装工具 存储局部对象 分解 编译到库 自动放置到库 验证封装 库管理器
撤消 重做 寻找并编辑元件 编辑光标下的对象 剪切 复制 粘贴 放到后面 放到前面 清理
§1.6 Proteus ISIS窗口
⑤工具菜单功能
实时标注 实时捕捉 自动布线 搜索并标记 属性分配工具 全局标注 ASCII数据导入 材料清单 电气规则检查 网表编译 模型编译 网表到ARES
§1.2 Proteus VSM功能模块与资源
1.Proteus ISIS ISIS直译为智能原理图输入系统,但它远非一个智能原理图输入 系统,它既是智能原理图设计、绘制和编辑的环境;又是数字电 路、模拟混合电路设计与仿真的环境;更是单片机与外设的设 计、仿真协同仿真环境(KEIL)。 它提供了进行设计的方法,为单片机系统的实时交互式仿真提 供了结构系统;为单片机编辑源程序、产生目标代码提供了管 理系统;为单片机系统仿真测试提供了虚拟仪器和ASF,可以 说ProteusVSM的内容都整合于其中了。所以,它实际上是单 片机系统(包括数字电路、模拟电路、软件)的设计与仿真平 台。它具有下列主要特点: ①个性化的编辑环境:可自定义线宽、填充类型、颜色、字体 等,用户界面友好时尚。 ②快捷选取/放置元器件:通过模糊搜索可快速从众多的元器件, 放置、编辑元器件方便、快速。 ③自动捕捉、自动布线:鼠标驱动绘图过程,以器件为导向自 动布线,自动放置连线、点等,使连线轻松、快捷。
§1.6 Proteus ISIS窗口
(5)主模式选择按钮 要进行哪一类型操作,首先要进入相应的模式, 默认模式是 ,即选择元器件。若要画总线, 单击 ,这时在编辑窗口中画出的线为总线, 若要再画非总线的导线,单击 即可。 :选择元器件(Component)(默认选择) :放置连接点(Junction Dot) :放置电线标签(Write Label) :放置文本(Text Script) :画子电路(Sub-Circuit) :即时编辑模式(Instant Edit Mode)

proteus元件制作 ppt课件

proteus元件制作  ppt课件
绘制原理图元件的基本步骤如下:
ppt课件
3
(1) 打开Proteus 7 ISIS编辑环境,新建一 个“New Design”,系统将清除所有原有的设 计数据,出现一张空的设计图纸。
(2) 用二维工具“2D GRAPHICS”中的绘 制“Device Body图”,8-1 如绘制图的D8e-v1ice所Bo示dy 。
1
和大多数其他电子设计软件一样, Proteus 提供了元件制作和层次电路图设计 功能,使读者能够满足一些特殊设计的需 要,并能够在电路较为复杂时,实现由上 而下或由下而上的层次原理图设计,以使 图纸清晰,可读性强。
ppt课件
2
8.1 原理图元件制作
在绘制原理图的过程中,如果遇到原理 图元件库中找不到的元器件,或是没有适 合使用的元器件时,需要自行制作原理图 元件。
U1:E
11
10
74LS04
❖图8-39 层次电路设计例图
图8-39是一个层次电路,其中MASTER和SLAVE为子电路, 子电路的具体电路图如图8-40所示。
层次电路设计的具体步骤如下。
ppt课件
33
1. 创建子电路
下面首先使用子电路工具建立层次图。
(1) 单击工具栏中的子电路工具,并在编辑窗口拖 动,拖出子电路模块,如图8-41所示。从对象选择 器中选择适合的输入、输出端口,放置在子电路图 的左侧和右侧。端口用来连接子图和主图。一般输 入端口放在电路图模块的左侧,而输出端口放在右 侧,如图8-42所示。
ppt课件
22
图8-32 修改元件所属类别对话框
图8-33 元件所属类别改为“74LS BUS”
到此,一个元件就修改好了,可以选择菜单【Library】→【Make Manager】 开元件库管理器来管理自己的元件,如图8-34所示。

专业软件Proteus使用课件

专业软件Proteus使用课件
• 失真分析:用于确定由测 试电路所引起的电平失真 的程度,失真分析图表用 于显示随频率变化的二次 和三次谐波失真电平。
741放大电路的噪声分析
741放大电路的失真分析 14
2)、模拟电流表、电压表的使用
15
3) . 微处理器系统仿真
n 单片机系统的仿真是 的主要特色。用户可在中直接编辑、 编译、调试代码,并直观地看到仿真结果。
即被放置到编辑区中。
n 图1-19 元件放置后的界面 36
n 按图所示元件位置布置好元件。使用界面左下方的 四个图标 、 、 、 可改变元件的方向及对称性。 把两位开关调整成图示的方位。
n 图1-20 元件布置
37
第三步:保存并修改元件属性
1、先存盘。建立一个名为的目录,选主菜单 → ,在打开的对话框中把文件保存为目录下 的“1”,只用输入“1”,扩展名系统自动添加。
42
在打开的对话框中,选择 (导线以红、蓝两色来表示电压的高低)和 (以箭头标示来表示电流的流向)。
43
n 单击 环境中左下方的仿真控制按钮 中的运行按钮,开始仿真。
运行
暂停
单步 运行
停止
44
n 仿真开始后,用鼠标单击图中的开关,使其先 把电容与电源接通,能清楚地看到电容充电的效 果。接着单击开关,使其把电容与灯连通。在运 行时,可以来回拨动开关,反复观察充放电过程。 单击仿真控制按钮中的停止按钮,仿真结束。
形 工
←放置圆弧线: ← 画闭合多边形: ←放置文字标签:
鼠标移到起点,按下左键拖动,释放后调整弧长,点击鼠标完成. 鼠标移到起点,点击产生折点, 闭合后完成.
在编辑框放置说明文本标签.

←放置特殊图形: ←放置特殊节点:
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PCB设计系统。
ISIS 智能原理图输入流 程
设置编辑环境:用户可自定义 图形外观,包括线宽、填充类 型、字符等。
原理图连线:点击元件引脚或 者先前连好的线,就能实现连 线;也可使用自动连线工具连 线;
建立网络表:网络表是电路板 与电路原理图之间的纽带。建 立的网表用于PCB制板。
报表输出:材料报表、ERC报 表等。
激励源
DC:直流电压源; Sine:幅值、频率、相位可控的正弦波发生器。 Pulse:幅值、周期和上升/下降沿时间可控的模拟脉冲发
生器。 Exp:指数脉冲发生器。 SFFM:单频率调频波信号发生器。 Pwlin:任意分段线性脉冲、信号发生器。 File:File信号发生器。数据来源于ASCII文件。 Audio:音频信号发生器。 DState:稳态逻辑电平发生器。 DEdge:单边沿信号发生器。 DPulse:单周期数字脉冲发生器。 DClock:数字时钟信号发生器。 DPattern:模式信号发生器。
基于转移特性分析图 表的电路分析
数字分析图表:用于绘 制逻辑电平值随时间 变化的曲线,图表中 的波形代表单一数据 位或总线的二进制电 平值 .
混合分析图 表:可以在 同一图表中 同时显示模 拟和数字信 号的波形.
直流扫描分析:可以观察电路 元件参数值在用户定义范围内 发生变化时,对电路工作状态 (电压或电流)的影响(如观 察电阻值、晶体管放大倍数、 电路工作温度等参数变化对电 路工作状态的影响)。
调试端口输出 模式信号
模式发生器
模式发生器 编码信号
虚拟终端
虚拟终端输出模式信号
模式发生器 编码信号
信号发生器(调幅)
正弦信号 参数
信号源名称 补偿电压(V)
(A)
0
幅值(V) 1
频率(Hz) 1K
时延(°) 0
信号发生器 参数设置
调幅信号 输出
曲线图表
模拟图表(ANALOGUE) 数字图表 (DIGITAL) 混合分析图表 (MIXED) 频率分析图表 (FREQUENCY) 转移特性分析图表 (TRANSFER) 噪声分析图表 (NOISE) 失真分析图表 (DISTORTION) 傅立叶分析图表 (FOURIER) 音频分析图表 (AUDIO) 交互分析图表 (INTERACTIVE) 一致性分析图表 (CONFORMANCE) 直流扫描分析图表 (DC SWEEP) 交流扫描分析图表 (AC SWEEP)
模拟脉冲激励源
用于为仿真分析产生各种周期 输入信号,包括方波、锯齿波、 三角波及单周期短脉冲。
模拟脉冲 信号输出
指数脉冲激励源
产生与RC充电/放电电路相同 的脉冲波。
指数 信号输出
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
单频率调频波激励源
调频波 信号输出
Pwlin信号激励源
任意分段线性脉冲、
信号发生器。
Pwlin 信号输出
也可以通过扫描激励元件参数
值实现直流传输特性的测量。
交流扫描分析可以建立一组反 映元件在参数值发生线性变化 时的频率特性曲线。主要用来 观测相关元件参数值发生变化
.BAK文件 信号输出
File信号激励源
发生器的数据来源于 ASCII文件。
音频信号激励源
使用Windows WAV 文件作为输入文件。结合音频分析图表,可 以听到电路对音频信号处理后的声音。
音频信号 输出
单周期数字 脉冲激励源
数字脉冲 信号输出
数字时钟 信号激励源
数字时钟 信号输出
PROTEUS综合应用
布线/编辑 ARES
处理器 仿真模型
VSM
原理图输入 系统ISIS
PROTEUS
高级图形 分析模块
PROTEUS构成
Proteus 是一个完
混合模型 仿真器
整的嵌入式系统软、 硬件设计仿真平台。
ISIS为功能强大的 原理布线工具。
动态 器件库
ARES PCB设计为一
开始 新建设计文档 设置编辑环境
放置元器件 原理图连线 建立网络表 电气规则检查
是否合格 Y
存盘、报表输出
结束
调整 N
741放大器电路
PTOTEUS VS仿真与分析
PROTEUS VSM中的整个电路分析是在ISIS原理图设计模块下 延续下来的,原理图中包含: 直接布置在线路上的探针; 电路激励; 虚拟仪器; 曲线图表。——详细内容
数字模式信号激励源
数字模式 信号输出
虚拟仪器
虚拟示波器(OSCILLOSCOPE) 逻辑分析仪(LOGIC ANALYSER) 定时计数器(COUNTER TIMER) 虚拟终端(VIRUAL TERMINAL) SPI调试器(SPI DEBUGGER) I2C调试器(I2C DEBUGGER) 信号发生器(SIGNAL GENERATOR) 模式发生器(PATTERN GENERATOR) 电压表和电流表(AC/DC voltmeters/ammeters)
任何时候都能通过按下运行按钮或空格对电路进行仿真。 PROTEUS VSM有两种截然不同的仿真方式:交互式仿真和基
于图表的仿真。 交互式仿真检验用户所设计的电路是否能正常工作——
交互式仿真图 基于图表的仿真用来研究电路的工作状态和进行细节的
测量——基于图表的仿真
PROTEUS VSM中的人性化测量
PROTEUS应用 专题研讨
主讲人:周润景 单 位:内蒙古大学
内容提要
PROTEUS简介 PROTEUS ISIS
原理图输入 电路仿真与分析 人性化测量方法 高级电路设计与仿真
微处理器系统仿真
微处理器系统仿真概述 微处理器系统仿真与分析 第三方工具的应用 PROTEUS与Keil整合构建单片机虚拟实验室
探针
电压探针(Voltage probes) -即可在模拟仿真中 使用,也可在数字仿真中使用。在模拟电路中记录 真实的电压值,而在数字电路中,记录逻辑电平及 其强度。
电流探针(Current probes) - 仅可在模拟电路 中使用,并可显示电流方向。
探针既可用于基于图表的仿真,也可用于交互式仿 真中
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