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仿真软件的使用

仿真软件的使用
仿真软件的使用

伟福和Proteus ISIS仿真软件的使用第一部分伟福纯软件仿真器使用入门

一、概述

伟福纯仿真软件是伟福仿真器的配套软件,伟福仿真器是国内较好的仿真器之一,它能够仿真的CPU品种多、功能强。通过更换仿真头POD,可以对不同的CPU进行仿真。可仿真51系列,196系列,PIC系列,飞利蒲公司的552、LPC764、DALLAS320,华邦438等51增强型CPU。伟不论你是否购买了他们的硬件产品,伟福网站都提供免费下载和使用。现在伟福软件已经出了VW版。

伟福纯软件仿真器具有以下特点:

1.双平台:有DOS版本和Windows版本。其中Windows版本功能强大。中文界面,英文界面可任选。

2.双工作模式:软件模拟仿真(不要仿真器也能模拟仿真)和硬件仿真。

3.双集成环境:编辑、编译、下载、调试全部集中在一个环境下。多种仿真器,多类CPU仿真全部集成在一个环境下。

这里只说明Windows版本纯软件模拟仿真的使用方法,其他内容可以到伟福网站去查看,光盘\视频文件里面也有伟福软件的使用说明。

二、Windows版本软件安装

1.将光盘插入光驱,找到E6000W文件夹,打开。

2.双击SETUP文件。

3.按照安装程序的提示,输入相应内容。

4.继续安装,直至结束。

也可以将安装盘全部复制到硬盘的一个目录(文件夹)中,执行相应目录下的SETUP进行安装。最新的版本安装更简单。

三、软件的启动

1.点击开始菜单/程序/WAVE。

2.如果在桌面建立了快捷方式,直接双击其图标即可。

启动之后的界面大致如图1-1所示:

图1-1

这个窗口是经过调整后的样子。如果位置不合适,可以通过拖放来移动位置或调整大小。

四、软件的使用

详细的使用说明请看伟福的说明,这里只说明为了对51系列单片机进行纯软件仿真时要用到的一些项目和开始使用的几个必须步骤。

1.启动软件之后,根据需要设置仿真器:

点击菜单[仿真器]|[仿真器设置](点击菜单行中的[仿真器]项,然后在其下拉菜单中点击[仿真器设置]项,以后不再说明),出现如图1-2所示对话框:

图1-2

因为要使用纯软件仿真,所以要选中使用伟福软件模拟器;晶体频率可以根据需要设置;其他按照图示选择即可。

点击目标文件页,出现如图1-3所示对话框:

图1-3

按图示设置即可。

点击语言页,出现如图1-4所示对话框:

图1-4

按照图中设置即可,注意编译器选择项一定要选择伟福汇编器,其他项不用改变。

由于是纯软件仿真,不用设置通信设置项。设置完成后,点击按纽[好],结束设置。以后的事情就是建立源程序、编译、调试。

2.建立源程序

点击菜单[文件]|[新建文件],出现一个如图1-5所示的窗口:

图1-5

默认文件名称是NONAME1,现在就可以在此窗口中输入源程序了。比如下面的一个小程序:

MOV 30H,#5AH

MOV DPTR,#0128H

MOV A,30H

MOVX @DPTR,A

NOP

这个小程序的功能是将片内RAM中30H单元的一字节数送到片外RAM中0128H单元。以此为例,讲解利用伟福纯软件仿真的过程。首先输入源程序,修改文件名:点击菜单[文件]|[另存为],出现对话框,如图1-6所示:

图1-6

输入文件名(例如MOVX.ASM),点击保存即可。注意,文件扩展名一定要输入,汇编语言的扩展名*.asm,不要忽视。文件改名是要确定其扩展名,以便根据此判断文件类型。现在的源程序字符出现彩色,以表示不同的文字属性,如图1-7所示:

图1-7

汇编

点击菜单[项目]|[编译],就会自动调用伟福汇编器对源程序进行汇编,这时在信息窗口会显示汇编相关信息,如图1-8所示:

图1-8

以上图中信息表示没有错误,汇编完成。如果有错误,双击错误信息行,在源程序窗口会出现深色显示行,指示错误所在。修改错误后,再次汇编,直到没有错误。这时在代码窗口(CODE)会出现十六进制的机器码,默认的开始地址是0000H。如图1-9所示:

图1-9

3.调试

点击菜单[执行]|[复位],在源程序窗口出现橄榄绿色横条,在即将执行的程序行上,并且在该行的前面出现一个小箭头,指示该行指令即将被执行。如图1-10所示:

图1-10

点击菜单[执行]|[单步],即执行该条指令,并将横条和小箭头移动到下一行指令上,同时可以在对应的窗口看到执行的结果,如图1-11所示:

图1-11

单步执行到第三条指令后的情形如图1-12所示:

图1-12

图中可见,即将执行的指令是:

MOVX @DPTR,A

第一条指令执行的结果在DATA(片内数据存储器)窗口中,地址为30H单元的内容为5AH,第二条和第三条指令的执行结果在SFR(特殊功能寄存器)窗口中,DPH的值为01H,DPL的内容为28H,也就是DPTR的内容是0128H,ACC中的内容为5AH,还可以看到ACC中内容的二进制形式数据01011010,从上到下读。

再点击一次单步,看不到什么变化,点击右边窗口的XDATA(片外数据存储器)页,向下拖动滑动条,看看地址为0128H单元的内容,是什么?

调试的过程介绍到此结束。其他用法可以参照详细说明书操作,慢慢就会熟练。其实,许多操作可以使用菜单行下面的工具图标,方便又快捷。将鼠标指针移到工具图标上,会显示该图标的功能。

第二部分 Proteus ISIS快速入门

一、简介

Proteus软件是一款强大的单片机仿真软件,对于单片机学习和开发帮助极大。

Proteus ISIS是英国Labcenter公司开发的电路分析与实物仿真软件。它运行于Windows 操作系统上,可以仿真、分析(SPICE)各种模拟器件和数字集成电路,包括单片机。在国内由广州的风标电子技术有限公司代理。

在单片机课程中我们主要利用它实现下列功能:

1、绘制硬件原理图,并设置元件参数。

2、仿真单片机及其程序以及外部接口电路,验证设计的可行性与合理性,为实际的硬件实验做好准备。

3、如有必要可以利用它来设计电路板。

总之,该软件是一款集单片机和SPICE分析于一身的仿真软件,可以实现从构想到实际项目完成全部功能。

这里介绍Proteus ISIS软件的工作环境和一些基本操作,实现初学者入门。至于更加详细的使用,请参考软件的帮助文件和其他有关书籍,还可以到网上找到许多参考资料。

二、界面介绍

双击桌面上的ISIS 7 Professional图标或者单击屏幕左下方的“开始”→“程序”→“Proteus 7 Professional”→“ISIS 7 Professional”,出现如图2-1所示屏幕,表明进入Proteus ISIS集成环境。

图2-1 Proteus ISIS集成环境

进入之后的界面类似如图2- 2 所示。

图中已经标注各个部分的作用,我们现在就使用软件提供的功能进行工作。

图2-2 ISIS主窗口

三、一个小项目的设计过程

1、建立新项目

启动软件之后,首先,新建一个项目:

点击菜单:Design,如图2-3所示,即可出现如图2-4所示的对话框,以选择设计模板。一般选择A4图纸即可,点击OK,关闭对话框,完成设计图纸的模板选择,出现一个空白的设计空间。

图2-3 新设计图2-4 选模板这时设计名称为UNTITLED (未命名),你可以点击菜单design 来给设计命名。也可以在设计的过程中任何时候命名。

2、调入元件

在新设计窗口中,点击对象选择器上方的按钮P(如图2-5所示),即可进入元件拾取对话框,如图2-6所示。

图2-5 调入元件

图2-6 查找元件

在图2-6所示的对话框左上角,有一个Keywords输入框,可以在此输入要用的元件名称(或名称的一部分),右边出现符合输入名称的元件列表。我们要用的单片机是AT89C51,输入AT89C,就出现一些元件,选中A T89C51,双击,就可以将它调入设计窗口的元件选择器。

在Keywords中重新输入要用到的元件,比如LED,双击需要用的具体元件,比如LED-YELLOW,调入。继续输入,调入,直到够用。点击OK,关闭对话框。以后如果需要其他元件,还可以再次调入。元件调入之后的情形类似图2-2中的对象选择列表所示。

我们这次要用到的元件列表如下:

AST89C51 单片机

LED-YELLOW 发光二极管-黄色

RX8 8电阻排200欧姆

BUTTON 按钮

以上元件就够用了,其他多余的只是供选用。比如发光二极管可以选用其他颜色,按钮也可以使用SWITCH 代替或者使用DIP-SW8代替,电阻排也可以使用单个电阻RES来代替。

3、设计原理图

3-1放置元件

在对象选择器中的元件列表中,单击所用元件,再在设计窗口单击,出现所用元件的轮廓,并随鼠标移动,找到合适位置,单击,元件被放到当前位置。至此,一个元件放置好了。继续放置要用的其他元件。

3-2移动元件

如果要移动元件的位置,可以先右击元件,元件颜色变红,表示被选中,然后拖动到需要的位置放下即可。放下后仍然是红色,还可以继续拖动,直到位置合适,在空白处单击鼠标左键,取消选中。

3-3移动多个元件

如果几个元件要一起移动,可以先把它们都选中,然后移动。选中多个元件的方法是,在空白处开始,点击左键并拖动,出现一个矩形框,让矩形框包含需要选中的元件再放开,就可以了(参看图2-7)。如果选择的不合适,可以在空白处单击,取消选中,然后重新选择。

图2-7 选中多个元件

移动元件的目的主要是为了便于连线,当然也要考虑美观。

3-4连线

就是把元件的引脚按照需要用导线连接起来。方法是,在开始连线的元件引脚处点击左键(光标接近引脚端点附近会出现红色小方框,这时就可以了),移动光标到另一个元件引脚的端点,单击即可。移动过程中会有一根线跟随光标延长,直到单击才停住(图2-8)。

(a 画线开始)(b 划线中)(c 画线完毕)

图2-8 画线过程

在第一根线画完后,第二根线可以自动复制前一根线,在一个新的起点双击即可。如图2-9所示。

a 新的起点双击

b 很快画完

图2-9 自动复制前一根线

注意:如果第二根线形状与第一根不同,那可不能自动复制,否则会很麻烦。

3-5 修改元件参数

电阻电容等元件的参数可以根据需要修改。比如限流电阻的阻值应该在200到500欧姆左右,上拉电阻应该在几千欧姆。

以修改限流电阻排为例,先单击或右击该元件以选中,然后再单击,出现对话框如图图2-10所示。在Component Value:后面的输入框中输入阻值200(单位欧姆),然后点击OK 按钮确认并关闭对话框,阻值设置完毕。

图2-10 修改电阻值

3-6 添加电源和地

在左边工具栏点击终端图标,即可出现可用的终端,图2-11-a 所示。在对象选择器

中的对象列表中,单击POWER,图2-11-b所示,在预览窗口出现电源符号,在需要放置电源的地方单击,即可放置电源符号,如图2-11-c所示。放置之后,就可以连线了。

放置接地符号(地线)的方法与放置电源类似,在对象选择列表中单击GROUND ,然后在需要接地符号的地方单击,就可以了。

注意:放置电源和地之后,如果又需要放置元件,应该先点击左边工具栏元件图标,就会在对象列表中出现我们从元件库中调出来的元件。

图2-11-a 选择端口图2-11-b选择电源符号图2-11-c 放置电源符号

图2-11 添加电源和地

按照图2-2的原理图,我们还需要放置按键,放置接地符号,连线,最终完成的原理图如前面的图2-2所示。

4、添加程序

单片机应用系统的原理图设计完成之后,还要设计和添加程序,否则无法仿真运行。实际的单片机也是这样。

4-1 编辑源程序

按照51系列单片机的汇编语言语法要求,按照控制要求,编写源程序。可以使用任何一种纯文本编辑器来编辑源程序。比如记事本、写字板等都可以。还可以使用超级编辑器ultraedit-32 ,功能很强。编辑完成的源程序是纯文本文件,其扩展名必须是.ASM,以便编译软件识别。图2-12所示。

图2-12 打开的源程序

图2-12-a记事本图2-12- b proteus自带编辑器

图2-12 编辑源程序

4-2 添加源程序

在Poteus的单片机仿真项目中添加源程序。可按以下步骤进行:

点击菜单Surce →Add/Remove Source Files,如图2-13所示。

图2-13 添加源程序1

弹出对话框,如图2-14所示。

图2-14 添加源程序 2

在弹出的对话框中操作,在Code Generation Tool 的下拉菜单中选择代码生成工具ASEM51,然后点击New 按钮,弹出选择文件对话框,如图2-15 所示。

图2-15 添加源程序3

在弹出的对话框中操作,找到所需要的文件,比如这里选择以前已经编辑好的文件P1P2.ASM,然后点击按钮【打开】就可以了。

也可以在文件名框输入文件名,如果文件不存在,点击打开时会提示新建此文件,便于以后再编辑程序。当然也可以改变查找的路径,在其他地方找到我们要用的文件。添加程序文件之后返回添加程序对话框,已经有了我们添加的程序,如图2-16所示。

图2-16 添加源程序4

可以看到,在Source Code 的下拉框中已经显示出刚刚添加的源程序名。点击按钮OK 关闭这个对话框。

这时候如果再点击菜单Source ,如图2-17所示。

图2-17 添加源程序 5

从图中可以看到,下拉菜单中最下面多出一行,显示的是我们刚刚添加的源程序。如果点击这个文件名,就会利用软件自带的编辑器打开这个文件,如图2-12-b所示。

如果更换了编辑器,就会按照更改,利用指定的编辑器打开源程序文件。

5、编译源程序

5-1利用program软件自带的编译器进行编译

编辑好的源程序添加进来之后就可以编译了。编译的方法很简单,在图2-17中,点击Build All 就对指定的源程序进行编译。如果编译没有发现语法错误,就会出现如下提示,如图2-18所示。

图2-18 编译完的提示窗口

如果有语法错误,也会有提示,指出错误代码和所在的行。这时候就需要我们重新打开源程序,对错误进行修改。修改之后再重新编译,直到通过为止。这时候单片机里自动被装入了编译之后所产生的机器码程序。下一步就是仿真执行了。

5-2 利用其他软件进行编译

编译源程序也可以利用其他软件进行。只要编译产生的机器码文件是.HEX格式就可以。比如伟福,它就可以产生.HEX格式的文件和.BIN格式的文件。其实,伟福的许多特性适合编辑和编译源程序,它的编辑和编译是在同一个界面下完成,有行列位置指示,行首自动对齐等特性。关于伟福的使用方法第一部分伟福纯软件仿真器使用入门。

利用其他软件编译产生的十六进制文件,可以直接加入到Proteus项目中的单片机里。方法如下:在原理图中点击单片机以选中,再次点击打开元件编辑对话框,如图2-19所示。

图2-19 编辑单片机—添加机器码程序

在图中看到:在Program File:后边的方框里显示P1P2.HEX,说明机器码已经装入。如果没有装入,这里将是空白。这时可以点击其右边的打开文件图标,查找并选中机器

码文件即可。这样,就可以在仿真时执行程序。

这样装入的机器码程序有个缺点,只能执行,不好调试。因为没有源代码,也无法打开源代码窗口,无法单步执行。解决的方法是,在其他编辑编译软件通过之后,再将源程序添加到项目,如4-2节所述。然后再用本节开始5-1所述方法添加源程序并编译一次,这时不会出现错误。一般也不用再给单片机添加机器码程序,除非你途中改换了源程序。

在图2-19中还有一个时钟频率(Clock Frequency)可以改变。一般情况下,单片机的时钟频率由此设定,而不是来自时钟电路,这就是为什么在仿真时可以省略时钟电路和复位电路的原因。

6、仿真执行

Program软件可以仿真模拟电路和数字电路,还可以仿真若干型号的单片机。我们使用的目的主要就是仿真单片机和外围的接口电路。这里简要介绍MCS-51单片机和部分接口电路的仿真过程,其他方面的内容请自行查找资料。

6-1 一般仿真

在原理图编辑窗口下面有一排按钮,利用它可以控制仿真的过程。点击按钮开始仿真,开始以后按钮的小三角变成绿色,点击按钮单步仿真,点击按钮暂停和继续仿真切换,点击按钮停止仿真。

以简单项目P1P2为例,说明仿真效果。点击开始仿真按钮,电路如图2-20所示。

图2-20 运行仿真

观察发现,单片机P1,P2,P3口引脚的每一根线的旁边都有一个红色的小方框,表明当前引脚是高电平,如果小方框是蓝色,表明引脚当前是低电平。如果小方框是灰色,说明此引脚是悬空,P1口的8个引脚就是悬空。与电源VCC相连的引脚都是高电平。与地线GND 相连的引脚都是低电平。

点击图中的一个按键,对应的发光二极管会亮。放开按键发光二极管就灭。

点住一个按键不放,观察对应的P1口导线旁边的小方框,变成蓝色,和其对应的P2口的输出线旁边的小方框也变成蓝色,对应的发光二极管亮。这是程序的作用,我们的程序就是将P1口的输入传送到P2口进行输出。

6-2 调试选项

点击暂停按钮,出现暂停画面,如图2-21所示。

图2-21 暂停

于我们是添加过源程序的,所以会出现源代码窗口。

源代码窗口内容从左到右是:地址指令注释。这幅图里没有注释内容。如果需要,可以设置使其显示行号和机器码。方法是在窗口内点击鼠标右键,在出现的选项中点击所需要的项目就可以了。见图2-22。

图2-22 源代码窗口右键菜单

在源代码窗口右上角有一串按钮,它们的作用如图2-23所示。利用这些按钮可以控制程序的运行,随时可以查看程序执行的结果。在这里点击全速以后,如果遇到断点会自动暂停执行。如果没有或者没遇到断点,就一直运行下去。

图2-23 源代码窗口的按钮

执行到光标处是,先在要暂停的指令上点一下,这一行就会变成蓝色,然后点击执行到光标处的按钮,就会从原来的指令开始执行,直到光标所在的位置暂停。

在暂停状态,还可以选择显示特殊功能寄存器窗口、内存窗口等。比如要显示8051 CPU 的寄存器,可以这样操作:

点击菜单Debug →8051 CPU registers – U1,就会出现如图2-24所示窗口。图2-25的窗口是片内数据存储器。

图2-24 寄存器窗口图2-25 片内数据存储器可以在这些个窗口里观察寄存器的内容,分析程序运行的结果。在菜单Debug 的下拉菜单里,还有许多功能,自己试试就可以了。

还有一项功能值得一提,就是在暂停状态,单击一个元件,可以显示这个元件当时的状态,如逻辑电平和电流电压的具体值等。自己一试便知。

还有一些功能,在比较复杂的项目中会用到,比如信号源,虚拟仪器,仿真图表等。参见图2-26.、图2-27、图2-28。

图2-26 虚拟仪器图2-27 信号源图2-28 仿真图表在本书的一些仿真项目中和一些视频教程里也涉及到相关内容。限于篇幅,只在这里指示一下位置,具体使用可以查找相关资料。

本书光盘中还有许多学习资料。

使用Keil调试环境和伟福V系列仿真器进行硬件仿真

伟福V5仿真器在Keil uVision3/ uVision4调试环境下使用指南 第一步:准备 使用前,必须先确认已经安装Keil C51调试环境(这里仅以安装MCS51系列驱动为例,其余驱动需要预先安装相应软件),建议将keil安装在默认路径c:\keil目录下。 第二步:安装V5仿真器在Keil下的驱动 1.从https://www.sodocs.net/doc/5117337136.html,/download/Software/DLL_Inst.rar下载“伟福V系列仿真器嵌入keil驱动”安装程序,执行DLL_INST.exe,打开如图界面。 2.在上述界面中,选择“安装keil C51 驱动程序”,然后确认Keil路径,如不正确浏览到keil的安装路径,点击“安装”,安装成功后,将出现以下界面:

第三步:调试模式设置 在Keil 中打开项目,选择Project\Options for Target 'XXX'或点击如下图所示的图标: 出现如下的项目设置对话框:

如上图所示,切换到“Debug”选项卡,将默认的Use Simulator(使用软件模拟器)切换到Use...“XXX”,选择“伟福V系列仿真器”(若为uVision4版本显示位WAVE V series MCS51 Driver),然后将以下的两项都选中:Load Application at Startup,Run to main, 然后点击Settings,进入仿真器设置对话框,根据实际使用的仿真器,选择相应的仿真器和仿真头型号,如下图所示: 然后进入“仿真头设置”,如下图所示:

设置好以后两次确定,即完成了仿真器的设置,回到keil的Debug选项卡,再次确定完成项目设置。

Proteus仿真软件使用方法

实验八 Proteus仿真软件使用方法 1.实验目的: (1)了解Proteus仿真软件的使用方法。 (2)了解51单片机编程器Keil与Proteus仿真软件的联用方法。 2.实验要求: 通过讲授与操作练习,学会正确使用Proteus仿真软件及Keil编程及其联合调试。 3.实验内容: (1)Proteus 仿真软件介绍 Proteus 软件就是由英国LabCenter Electronics 公司开发的EDA工具软件,由ISIS与ARES两个软件构成,其中ISIS就是一款便捷的电子系统仿真平台软件,ARES就是一款高级的布线编辑软件。它集成了高级原理布线图、混合模式SPICE电路仿真、PCB设计以及自动布线来实现一个完整的电子设计。 通过Proteus ISIS软件的VSM(虚拟仿真技术), 用户可以对模拟电路、数字电路、模数混合电路,以及基于微控制器的系统连同所有外围接口电子元器件一起仿真。 图8-1就是Proteus ISIS的编辑窗口: 图8-1 ISIS的编辑界面 图中最顶端一栏就是“标题栏”,其下的“File View Edit ……”就是“菜单栏”,再下面的一栏就是“命令工具栏”,最左边的一栏就是“模式选择工具栏”;左上角的小方框就是“预览窗口”,其下的长方框就是“对象选择窗口”,其右侧的大方框就是“原理图编辑窗口”。 选择左侧“模式选择工具栏”中的图标,并选择“对象选择窗口”中的P按钮,就会出现如图8-2的元器件选择界面:

图8-2 元器件库选择界面 在元器件列表框中点击您需要的器件类型(例如:电阻-Resistors,单片机芯片-MicroprocessorICs, LED-Optoelectronics)或在左上角的关键字(Keywords)框中输入您需要的器件名称的关键字(如:信号源 - Clock, 运放 - CA3140等),就会在图8-2中间的大空白框列出您所需的一系列相关的元件。此时,您可用鼠标选中您要的元件,则图8-2右上角的预览框会显示您所要元件的示意图,若就就是您要的元器件,则点击OK按钮,该元器件的名称就会列入位于图8-1左侧的“对象选择窗口”中(参见图1左侧下方框)。 所需元器件选择好后,在“对象选择窗口”选择某器件,就可以将它放到图8-1中的“原理图编辑窗口”中(若器件的方向不合适,您可以利用图1左下角的旋转按钮来改变它)。将所要的元器件都选好后,将它们安放到合适的位置,就可以用连接线把电路连接好,结果存盘(请按规定的目录存盘,并记住其路径/目录/文件名[学号-实验序号])。 (2)51单片机编程器– Keil V3的使用 Keil编程器可用于MCS-51单片机软件编程与调试,它的工作界面如图8-3所示: Keil编程器就是Keil Software Inc/Keil Electronic GmbH 开发的基于80C51内核的微处理器软件开发平台,可以完成从工程(Project)的建立与管理、程序的编译与连接、目标代码的形成、软件仿真等一套完整的软件开发流程。它与Proteus挂接,可以进行单片机应用系统的硬件仿真。 汇编语言编程方法: ①打开“File”菜单→选择新建“New、、、”→在弹出的文本框(Text1)中编写所需的汇编语言程序→程序写好后,保存(从 As、、→选择某目录,文件名、ASM, 存盘); ②打开“Project”菜单→选择新建工程“New Project、、、”→在弹出的窗口填写:工程名→保存(文件名的后缀就是、uv2 。此时图8-3的工程窗口中将建立Target1及Source Group 1) ; ③打开“Project”菜单→选择Components,Environment,Books、、、→在弹出的窗口的Project Components 点击“Add Files”→加入所写的汇编文件(选中该文件,Add);

电路仿真软件的使用方法

电路仿真软件的使用方法

河南机电高等专科学校软件实习报告 系部:电子通信工程系 专业:应用电子技术 班级:应电111 学生姓名: xxx 学号: xxxxxxxx

201x年xx月xx日 实习任务书 1.时间:201x年xx月xx日~201x年xx月xx日 2. 实训单位:河南机电高等专科学校 3. 实训目的:学习电路仿真软件的使用方法 4. 实训任务: ①了解电路仿真与EDA技术的基础常识; ②了解电路仿真软件的作用及其特点; ③了解软件仿真结果与实际电路结果的异同; ④熟悉电路仿真软件的界面,能熟练的在电路仿真软件环境中绘制电路图; ⑤能够使用电路仿真软件的各种分析功能对电路进行软件仿真; ⑥会使用电路仿真软件中的虚拟仪器对电路进行数据和波形等的测量; ⑦作好实习笔记,对自己所发现的疑难问题及时请教解决; ⑧联系自己专业知识,体会本软件的具体应用,总结自己的心得体会; ⑨参考相关的的书籍、资料,认真完成实训报告。

软件实习报告 前言:经过半学期深入地学习基础电路知识,我们终于有机会学习电路仿真用软件设计并检验电路,深入的理解电路定理,增加我们对专业的兴趣,增强我们的实际动手操作能力。 实习报告: 实验一、戴维南定理和诺顿定理的研究 一、实验目的 1、求出一个已知网络的戴维南等效电路。 2、求出一个已知网络的诺顿等效电路。 3、验证戴维南定理和诺顿定理的正确性。

二、实验器材 直流电压源 1个 电压表 1个 电流表 1个 电阻 3个 万用表 1个 三、实验原理及实验电路 任何一个具有固定电阻和电源的线性二端网络,都可以用一个串联电阻的等效电压源来代替,这个等效电压源的电压等于原网络开路时的端电压U oc ,或用一个并联电阻的等效电流源来代替,这个等效电压源的电压等于原网络开路时的端电压I sc 。下图电路中负载为RL ,试用EWB 仿真测得到除去负载后的二端网络的开路电压、短路电流以及等效电阻大小。 0.5Ω RL=0.25Ω

各种电路仿真软件的分析与比较

一.当今流行的电路仿真软件及其特性 电路仿真属于电子设计自动化(EDA)的组成部分。一般把电路仿真分为三个层次:物理级、电路级和系统级。教学中重点运用的为电路级仿真。 电路级仿真分析由元器件构成的电路性能,包括数字电路的逻辑仿真和模拟电路的交直流分析、瞬态分析等。电路级仿真必须有元器件模型库的支持,仿真信号和波形输出代替了实际电路调试中的信号源和示波器。电路仿真主要是检验设计方案在功能方面的正确性。电路仿真技术使设计人员在实际电子系统产生之前,就有可能全面地了解电路的各种特性。目前比较流行的电路仿真软件大体上说有:ORCAD、Protel、Multisim、TINA、ICAP/4、Circuitmaker、Micro-CAP 和Edison等一系列仿真软件。 电路仿真软件的基本特点: ●仿真项目的数量和性能: 仿真项目的多少是电路仿真软件的主要指标。各种电路仿真软件都有的基本功能是:静态工作点分析、瞬态分析、直流扫描和交流小信号分析等4项;可能有的分析是:傅里叶分析、参数分析、温度分析、蒙特卡罗分析、噪声分析、传输函数、直流和交流灵敏度分析、失真度分析、极点和零点分析等。仿真软件如SIMextrix只有6项仿真功能,而Tina6.0有20项,Protel、ORCAD、P-CAD等软件的仿真功能在10项左右。专业化的电路仿真软件有更多的仿真功能。对电子设计和教学的各种需求考虑的比较周到。例如TINA的符号分析、Pspice和ICAP/4的元件参数变量和最优化分析、Multisim的网络分析、CircuitMaker的错误设置等都是比较有特色的功能。 Pspice语言擅长于分析模拟电路,对数字电路的处理不是很有效。对于纯数字电路的分析和仿真,最好采用基于VHDL等硬件描述语言的仿真软件,例如,Altera公司的可编程逻辑器件开发软件MAX+plusII等。 ●仿真元器件的数量和精度: 元件库中仿真元件的数量和精度决定了仿真的适用性和精确度。电路仿真软件的元件库有数千个到1--2万个不等的仿真元件,但软件内含的元件模型总是落后于实际元器件的生产与应用。因此,除了软件本身的器件库之外,器件制造商的网站是元器件模型的重要来源。大量的网络信息也能提供有用的仿真模型。设计者如果对仿真元件模型有比较深入的研究,可根据最新器件的外部特性参数自定义元件模型,构建自己的元件库。对于教学工作者来说,软件内的元件模型库,基本上可以满足常规教学需要,主要问题在于国产元器件与国外元器件的替代,并建立教学中常用的国产元器件库。 电路仿真软件的元件分类方式有两种:按元器件类型如电源、二极管、74系列等分成若干个大类;或按元器件制造商分类,大多数仿真软件有电路图形符号的预览,便于选取使用。

实验一proteus仿真软件使用方法

实验一 Proteus仿真软件使用方法 一.实验目的: (1)了解Proteus仿真软件的使用方法。 (2)了解51单片机编程器Keil与Proteus仿真软件的联用方法。 二.实验要求: 通过讲授和操作练习,学会正确使用Proteus仿真软件及Keil编程及其联合调试。 三.实验内容: (1)Proteus 仿真软件介绍 Proteus 软件是由英国LabCenter Electronics 公司开发的EDA工具软件,由ISIS 和ARES两个软件构成,其中ISIS是一款便捷的电子系统仿真平台软件,ARES是一款高级的布线编辑软件。它集成了高级原理布线图、混合模式SPICE电路仿真、PCB设计以及自动布线来实现一个完整的电子设计。 通过Proteus ISIS软件的VSM(虚拟仿真技术), 用户可以对模拟电路、数字电路、模数混合电路,以及基于微控制器的系统连同所有外围接口电子元器件一起仿真。 图1是Proteus ISIS的编辑窗口: 图1 ISIS的编辑界面 图中最顶端一栏是“标题栏”,其下的“File View Edit ……”是“菜单栏”,再下面的一栏是“命令工具栏”,最左边的一栏是“模式选择工具栏”;左上角的小方框是“预览窗口”,其下的长方框是“对象选择窗口”,其右侧的大方框是“原理图编辑窗口”。 选择左侧“模式选择工具栏”中的图标,并选择“对象选择窗口”中的P按钮,就会出现如图2的元器件选择界面:

图2 元器件库选择界面 在元器件列表框中点击你需要的器件类型(例如:电阻-Resistors,单片机芯片-MicroprocessorICs, LED-Optoelectronics)或在左上角的关键字(Keywords)框中输入你需要的器件名称的关键字(如:信号源 - Clock, 运放 - CA3140等),就会在图2中间的大空白框列出你所需的一系列相关的元件。此时,你可用鼠标选中你要的元件,则图2右上角的预览框会显示你所要元件的示意图,若就是你要的元器件,则点击OK按钮,该元器件的名称就会列入位于图1左侧的“对象选择窗口”中(参见图1左侧下方框)。 所需元器件选择好后,在“对象选择窗口”选择某器件,就可以将它放到图1中的“原理图编辑窗口”中(若器件的方向不合适,你可以利用图1左下角的旋转按钮来改变它)。将所要的元器件都选好后,将它们安放到合适的位置,就可以用连接线把电路连接好,结果存盘(请按规定的目录存盘,并记住其路径/目录/文件名[学号-实验序号])。 (2)51单片机编程器– Keil V3的使用 Keil编程器可用于MCS-51单片机软件编程与调试,它的工作界面如图3所示: Keil编程器是Keil Software Inc/Keil Electronic GmbH 开发的基于80C51内核的微处理器软件开发平台,可以完成从工程(Project)的建立和管理、程序的编译和连接、目标代码的形成、软件仿真等一套完整的软件开发流程。它与Proteus挂接,可以进行单片机应用系统的硬件仿真。 汇编语言编程方法: ①打开“File”菜单→选择新建“New...”→在弹出的文本框(Text1)中编写所需的汇编语言程序→程序写好后,保存(从File→Save As..→选择某目录,文件名.ASM, 存盘); ②打开“Project”菜单→选择新建工程“New Project...”→在弹出的窗口填写:工程名→保存(文件名的后缀是 .uv2 。此时图3的工程窗口中将建立Target1

单片机系统设计与仿真软件

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) PROTEUS —单片机系统设计与仿真软件 一、Proteus 6.7 Professional 界面简介 安装完Proteus后,运行ISIS 6.7 Professional,会出现以下窗口界面: 为了方便介绍,分别对窗口内各部分进行中文说明(见上图)。下面简单 介绍各部分的功能: 1.原理图编辑窗口(The Editing Window ):顾名思义,它是用来绘制原理图的。蓝色方框内为可编辑区,元件要放到它里面。注意,这个窗口是没有滚动条的,你可用预览窗口来改变原理图的可视范围。 2.预览窗口(The Overview Window ):它可显示两个内容,一个是:当你 在元件列表中选择一个元件时,它会显示该元件的预览图;另一个是,当你的鼠标焦点落在原理图编辑窗口时(即放置元件到原理图编辑窗口后或在原理图编辑窗口

中点击鼠标后),它会显示整张原理图的缩略图,并会显示一个绿色的方框,绿色 的方框里面的内容就是当前原理图窗口中显示的内容,因此,你可用鼠标在它上面点击来改变绿色的方框的位置,从而改变原理图的可视范围。 3.模型选择工具栏( Mode Selector Toolbar ):主要模型( Main Modes ): 1*选择元件(components)(默认选择的) 2* 放置连接点 3* 放置标签(用总线时会用到) 4* 放置文本 5* 用于绘制总线 6* 用于放置子电路 7* 用于即时编辑元件参数 (先单击该图标再单击要修改的元件) 配件( Gadgets): 1*终端接口( terminals):有VCC、地、输出、输入等接口 2* 器件引脚:用于绘制各种引脚 3* 仿真图表( gra ph ) :用于各种分析,如Noise Analysis 4* 录音机 5* 信号发生器( generators) 6* 电压探针:使用仿真图表时要用到 7* 电流探针:使用仿真图表时要用到 8* 虚拟仪表:有示波器等 2D 图形( 2D Graphics): 1* 画各种直线 2* 画各种方框 3* 画各种圆 4* 画各种圆弧 5* 画各种多边形 6* 画各种文本 7* 画符号 8* 画原点等 4.元件列表( The Object Selector ):用于挑选元件( components)、终端接口 ( terminals)、信号发生器 (generators)、仿真图表(graph)等。举例,当你选择"元件 (components)”,单击"P”按钮会打开挑选元件对话框,选择了一个元件后(单击了“ OK ”后),该元件会在元件列表中显示,以后要用到该元件时,只需在元件列表中选择即可。 5.方向工具栏( Orientation Toolbar ):旋转:旋转角度只能是90 的整数倍。 翻转:完成水平翻转和垂直翻转。使用方法:先右键单击元件,再点击(左击)相应的旋

单片机实验-伟福仿真指导书

第一章认识51系列单片机存储空间 计算机的应用是一个系统,这个系统应由两部分组成――硬件和软件。硬件是指具体的元器件、电路等,软件则是指程序和数据。如果説硬件是计算机应用系统的基础的话,那么软件则是计算机应用系统的灵魂。计算机原理告诉我们程序和数据是被“装载”在计算机存储器中的,从某种意义上讲,认识一个计算机的存储器系统是开发软件所必须的。 为了全面认识51系列单片机的存储空间,本章列出四个实训单元。在进行完本章列出的四个实训单元后,要求读者应全面了解51系列单片机的程序存储器(ROM)、片内随机存储器(片内RAM)和片外随机存储器(片外RAM)空间的范围、用途和使用方法等。 1.1认识51系列单片机的程序存储器(ROM) 第一部分教学要求 一、目的要求 1.认识51系列单片机的程序存储器(ROM)的空间范围; 2.认识汇编指令编码在ROM中存储形式; 3.掌握指令编码和指令编码所在地址的概念; 4.了解51系列单片机的程序存储器(ROM)固定地址的用途。 二、实训平台 1.PC机,台/人; 2.伟福V 3.2版仿真软件或其它51系列单片机仿真软件 四、成绩评定 (注:成绩评定等级:优良、及格、不及格) 第二部分教学内容 一、预备知识 1.ROM存储器 ROM(Real Only Memory)即只读存储器之意,其特点是在计算机正常运行的情况下CPU对ROM 存储器只能进行读操作且断电后信息不会丢失,通常用来存储固定不变的程序和数据,如引导程序、

基本输入输出系统程序等。ROM按其性能可分为以下几类: (1)掩模工艺ROM 它是由芯片制造厂根据ROM要求存储的信息,制造成固定的半导体掩模版生产的。一旦制出成品后,其存储的信息只能读出,不能改变。这种ROM适用于存储固定不变的程序和数据,批量生产时,成本较低。 (2)可一次编程PROM 允许用户对ROM进行一次编程。 (3)可擦除的EPROM 允许用户对ROM进行多次编程,即可擦除。按擦除的方法不同,可分为紫外线擦除的可擦除可编程序只读存储器EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)和电擦除的电可擦除编程序只读存储器EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)。 (4)Flash存储器 Flash存储器是在20世纪80年代末逐渐发展起来的一种新型不挥发性半导体存储器,它结合了以往EPROM结构简单、密度高和EEPROM在系统的电可擦除性的一些优点,实现了高密度、低成本和高可靠性。Flash存储器和传统存储器的最大区别在于它是按块(Sector)擦除,按位编程,从而实现了快闪擦除的高速度。目前它广泛应用于PCBIOS、数字蜂窝电话、汽车领域和微控制器等许多领域。 EPROM、EEPROM、Flash存储器需通过专用的编程器将程序和数据写入其中。 2.51系列单片机ROM空间 由于5l系列单片机的程序计数器PC是16位的,所以能寻址64KB的程序存储器地址范围。允许用户程序调用或转向64KB的任何存储单元。在5l系列单片机中根据不同的型号,其程序存储器的形式也有所不同。例如:8051单片机在芯片内部设置了4 KB掩模版的ROM, 8751单片机在芯片内部设置了4 KB的EPROM,89C52单片机在芯片内部设置了8 KB的Flash存储器,而8031单片机在芯片内部没有设置程序存储器,需要在单片机外部配置EPROM。 51系列单片机的EA引脚为访问内部或外部程序存储器的选择端。接高电平时,CPU将首先访问内部存储器,当指令地址超过内部存储器的最大地址时,自动转向片外ROM去取指令。当EA引脚接低电平时(接地),CPU只能访问外部程序存储器。对于8031单片机,由于其内部无程序存储器,故只能采用这种接法。 51系列单片机程序存储器的地址从0000H开始编址。程序存储器低端的一些地址被固定地用作特定程序的入口地址: 0000H 0000H:单片机复位后的程序入口地址; 0001H 0003H:外部中断0的中断服务程序入口地址; 000BH:定时器0的中断服务程序入口地址; : : 0013H:外部中断l的中断服务程序入口地址; : : 001BH:定时器1的中断服务程序入口地址; 0023H:串行端口的中断服务程序入口地址; 002BH:定时器2的中断服务程序入口地址。 FFFFH 图 1.1 ROM空间示意编程时,通常在这些入口地址开始的2、3个单元中,放入一条转移指令,以使相应的服务与实际分配的程序存储器区域中的程序段相对应(仅在中断服务程序较短时,才可以将中断服务程序直接放在相应的入口地址开始的几个单元中)。 3.源程序汇编与程序定位伪指令 将汇编语言源程序转换为计算机能执行的机器码形式的目标程序的过程叫汇编。汇编常用的方法有两种:一是手工汇编,二是利用计算机汇编。

FX仿真软件使用手册

PLC是“Programmable Logic Controller(可编程序逻辑控制器)”的英文缩写,是采用微电脑技术制造的自动控制设备。它以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。与传统的继电器控制相比,PLC控制具有控制速度快、可靠性高、灵活性强、硬件接线简单、改变工艺方便等优点。 PLC的基本构成见图1-1,简要说明如下: 1. 中央处理器CPU 起运算控制作用,指挥协调整机运行。 2. 存储器ROM RAM 存放程序和数据 (1) 系统程序存储器ROM 存放生产厂家写入的系统程序,用户不可更改。 (2) 随机读写存储器RAM 存放随机变化的数据。 (3) 用户程序存储器EPROM或E2 PROM 存放用户编写的用户程序。 3. 通信接口与计算机、编程器等设备通信,实现程序读写、监控、联网等功能。 4. 电源利用开关电源将AC220V转变成DC5V供给芯片;DC12V供给输出继电器; DC24V供给输入端传感器。另有锂电池做为备份电源。 5. 输入接口IN 将外部开关或传感器的信号传递给PLC。 6. 输出接口OUT 将PLC的控制信号输出到接触器、电磁阀线圈等外部执行部件。作为一般技术人员,对于上述构成,主要关心的是输入输出接口。输入输出接口的详细情况,见第9页§3.2的有关介绍和图2-3 PLC输入输出接口电路示意图。

随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与PC 机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。 PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系,有不同的程序语言和使用方法,但是编程指导思想和模式是相同的,其编程和调试步骤如下: 1. 设计I/O接线图 根据现场输入条件和程序运行结果等生产工艺要求,设计PLC的外围元件接线图,作为现场接线的依据,也作为PLC程序设计的重要依据。(I/O接线图参见9页图2-3) 2. 编制PLC的梯形图和指令语句表 根据生产工艺要求在计算机上利用专用编程软件编制PLC的梯形图,并转换成指令语句表(FX系列PLC编程常用指令见13页表2-2)。 3. 程序写出与联机调试 用编程电缆连接计算机和PLC主机,执行“写出”操作,将指令语句表写出到PLC主机。PLC 输入端连接信号开关,输出端连接执行部件,暂不连接主回路负载,进行联机调。 PLC的控制方式是由继电器控制方式演化而来,由PLC内部的微电子电路构成的模拟线圈和触点取代了继电器的线圈和触点,用PLC 的程序指令取代继电器控制的连接导线,将各个元件按照一定的逻辑关系连接起来,PLC控制的梯形图在许多方面可以看作是继电器控制的电路图。 可以理解为,PLC内部有大量的由软件程序构成的继电器、计时器和计数器等软元件,用软件程序按照一定的规则将它们连接起来,取代继电控制电路中的控制回路。 本文第一章介绍利用PLC计算机仿真软件,学习PLC用户程序设计,并且仿真试运行、调试程序。由于仿真软件不需要真正的PLC主机,就可以在计算机上仿真运行调试,所以它既是学习PLC程序设计的得力助手,也给实际工作中调试程序带来很大方便。本章的编程仿真练习题,请读者认真完成,会对掌握PLC应用大有帮助。 本文第二章介绍PLC实际应用的编程软件的使用方法。 §2 PLC计算机仿真软件 FX系列PLC可用“FX-TRN-BEG-C”仿真软件,进行仿真运行。该软件既能够编制梯形图程序,也能够将梯形图程序转换成指令语句表程序,模拟写出到PLC主机,并模拟仿真PLC控制现场机械设备运行。 使用“FX-TRN-BEG-C”仿真软件,须将显示器象素调整为1024*768,如果显示器象素较低,则无法运行该软件。 §2.1 仿真软件界面和使用方法介绍 启动“FX-TRN-BEG-C”仿真软件,进入仿真软件首页。软件的A-1、A-2两个章节,介绍PLC 的基础知识,此处从略,请读者自行学习。从A-3开始,以后的章节可以进行编程和仿真培训练习,界面显示如图2-1所示。

怎样利用电路仿真软件进行模拟电路课程的学习

怎样利用电路仿真软件进行模拟电路课程的学习电路分析实验报告 实验二 学习用multisim软件对电路进行仿真 一.实验要求与目的 1.进一步熟悉multisim软件的各种功能。 2.巩固学习用multisim软件画电路图。 3.学会使用multisim里面的各种仪器分析模拟电路。 4.用multisim软件对电路进行仿真。 二、实验仪器 电脑一台及其仿真软件。 三.实验内容及步骤

(1)在电子仿真软件Multisim 基本界面的电子平台上组建如图所示的仿真电路。双击电位器图标,将弹出的对话框的“Valve”选项卡的“Increment”栏改成“1”,将“Label”选项卡的“RefDes”栏改成“RP。 ” 2)调节RP大约在35%左右时,利用直流工作点分析方法分析直 流工作点的值。直流工作点分析(DC Operating Point Analysis)是用来分析和计算电路静态工作点的,进行分析时,Multisim 自动将电路分析条件设为电感、交流电压源短路,电容断开。 单击Multisim 菜单“Simulate/Analyses/DC operating Point…”,在弹出的对话框中选择待分析的电路节点,如2图所示。单击Simulate 按钮进行直流工作点分析。分析结果如图3所示。列出了

单级阻容耦合放大电路各节点对地电压数据,根据各节点对地电压数据,可容易计算出直流工作点的值,依据分析结果,将测试结果填入表1中,比较理论估算与仿真分析结果。 表1 静态工作点数据 电压放大倍数测试 (1)关闭仿真开关,从电子仿真软件Multisim 10基本界面虚拟仪器工具条中,调出虚拟函数信号发生器和虚拟双踪示波器,将虚拟函数信号发生器接到电路输入端,将虚拟示波器两个通道分别接到电路的输入端和输出端,如图4所示。 (2)开启仿真开关,双击虚拟函数信号发生器图标“XFG1”,将打开虚拟函数信号发生器放大面板,首确认“Waveforms”栏下选取的是正弦信号,然后再确认频率为1kHZ”;再确认幅度为 10mVp,如图5所示。 四.仿真分析 动态测量仿真电路

伟福仿真器简介.

附录1 伟福仿真器简介 一. 仿真头介绍 ◆POD8X5XP 仿真头 POD8X5XP 仿真头为POD8X5X 改进型。可配E2000 系列,E6000 系列,K51 系列仿真器,用于仿真MCS51 系列及兼容单片机,可仿真CPU 种类为8031/32, 8051/52, 875X, 89C5X,89CX051, 华邦的78E5X, LG 的97C51/52/1051/2051。配有40脚DIP 封装的转接座,可选配44 脚PLCC封装的转接座.选配2051转接座可仿真20 脚DIP 封装的

89CX051CPU。当用户板功耗不大时,可以短接5V 电源输出跳线,由仿真器供电给用户板,一般情况下请不要短接此跳线。如果短接复位信号输出跳线,当用软件复位程序时,仿真头的复位脚会输出一个复位信号,以复位用户板的其它器件。注意:如果用户板有复位电 路,请不要短接此跳线。 ◆PODH8X5X / PODH591仿真头 PODH8X5X运用PHILIPS授权的HOOKS技术,用PHILIPS芯片作为仿真芯片,来仿真各类与MCS51 兼容的MCU,仿真头的原有的P87C52可仿真通用的8X5X系列芯片,可以将P87C52 换成PHILIPS的P89C51Rx+或P89C51Rx2来仿真相应的MCU,也可以换成PHILIPS 的P89C66x 用于仿真PHILIPS 的P89C66x 系列MCU。因为P89C51RD2 和P89C66X 内部带有扩展RAM,可以借用P89C51RD2 或 P89C66x 来仿真带扩展RAM 的CPU,例如Winbond的78E58B、78E516 等。 PODH8X5X 可以从外部引入仿真电源,来仿真2.7V~5.5V用户电压,当用户需要仿真低电压时,将“电源选择跳线”接成“外部电源接入”方式即可。仿真头的低电压由用户板提供。注意:当用户想仿真低电压时,仿真头上的仿真CPU必须能工作于低电压状态。(详见PODH8X5X 使用说明

实验一 MCS-51仿真调试软件伟福软件模拟器使用练习

实验一 MCS-51仿真调试软件伟福软件模拟器使用练习 一、实验目的 1.学习51系列仿真调试软件伟福6000软件模拟器的使用方法。 2.练习程序的录入、修改、编译方法。 3.练习程序的调试方法。 4.对程序进行模拟仿真运行。 二、实验设备 1.PC机(WINDOWS操作系统)。 2.HF-MC01单片机实验实训系统。 3. 伟福6000软件模拟器。 三、实验内容及步骤 1、运行WAVE 双击“WAVE”图标,进入仿真调试环境。最上行为提示行:伟福6000 软件模拟器(8***) [C:\WAVE\SAMPLES\***.PRJ]- [***- C:\WAVE\SAMPLES\***.ASM],其中,8***为要仿真的芯片,后面的.PRJ文件是你要调试的项目,最后一项是录入的源程序。(如果有项目文件,请点击菜单文件-关闭项目) 2、仿真器设置 使用语言设置:点击“仿真器——仿真器设置” 仿真器设置:点击“仿真器——仿真器设置——语言”,选择“伟福汇编器”“混合十、十六进制”;点击仿真器设置下的“仿真器”,选择 S51/S、 POD8X5X、8751(或AT89C51);在“使用伟福软件模拟器”选项上打“√”,点击“好”。完成软件模拟仿真器环境设置。 3、程序录入 请完成下列程序的录入(SY1.ASM)。(注意:录入源程序必须使用西文输入法) 录入源程序前先关闭项目,具体操作步骤是:点击“文件”——点击“关闭项目”;再按下述步骤进行录入操作。 录入步骤为:点击“文件”——点击“新建文件”,则显示器打开源程序录入窗口,文件名默认为NONAME1;将SY1.ASM录入并点击“文件”———点击“保存文件”。特别注意:保存文件时必须加上扩展名“.ASM”,并记录保存的文件夹路径。 ORG 0000H L1: MOV A,#02H MOV P1,A INC A MOV R0,A INC A MOV R7,A MOV 21H,A MOV 25H,21H SJMP L1 END 4、对录入的源程序SY1.ASM进行编译 编译步骤为:点击“项目———全部编译” 若编译完成,在左下角的“信息窗口”将显示生成两个文件SY1.HEX和SY1.BIN。 若源程序在格式上有错误,则在“信息窗口”中出现错误提示,请检查源程序,修改后

单片机伟福和 Proteus ISIS仿真软件的使用

伟福和Proteus ISIS仿真软件的使用 第一部分 Proteus ISIS快速入门 一、简介 Proteus软件是一款强大的单片机仿真软件,对于单片机学习和开发帮助极大。 Proteus ISIS是英国Labcenter公司开发的电路分析与实物仿真软件。它运行于Windows 操作系统上,可以仿真、分析(SPICE)各种模拟器件和数字集成电路,包括单片机。在国内由广州的风标电子技术有限公司代理。 在单片机课程中我们主要利用它实现下列功能: 1、绘制硬件原理图,并设置元件参数。 2、仿真单片机及其程序以及外部接口电路,验证设计的可行性与合理性,为实际的硬件实验做好准备。 3、如有必要可以利用它来设计电路板。 总之,该软件是一款集单片机和SPICE分析于一身的仿真软件,可以实现从构想到实际项目完成全部功能。 这里介绍Proteus ISIS软件的工作环境和一些基本操作,实现初学者入门。至于更加详细的使用,请参考软件的帮助文件和其他有关书籍,还可以到网上找到许多参考资料。 二、界面介绍 双击桌面上的ISIS 7 Professional图标或者单击屏幕左下方的“开始”→“程序”→“Proteus 7 Professional”→“ISIS 7 Professional”,出现如图2-1所示屏幕,表明进入Proteus ISIS集成环境。 图2-1 Proteus ISIS集成环境 进入之后的界面类似如图2- 2 所示。 图中已经标注各个部分的作用,我们现在就使用软件提供的功能进行工作。

图2-2 ISIS主窗口 三、一个小项目的设计过程 1、建立新项目 启动软件之后,首先,新建一个项目: 点击菜单:File→New Design,如图2-3所示,即可出现如图2-4所示的对话框,以选择设计模板。一般选择A4图纸即可,点击OK,关闭对话框,完成设计图纸的模板选择, 出现一个空白的设计空间。 图2-3 新设计图2-4 选模板这时设计名称为UNTITLED (未命名),你可以点击菜单file→save design 来给设计命名。也可以在设计的过程中任何时候命名。 2、调入元件 在新设计窗口中,点击对象选择器上方的按钮P(如图2-5所示),即可进入元件拾取 对话框,如图2-6所示。

Proteus电路仿真软件在电路设计方案中的应用

Proteus电路仿真软件在电路设计中的应用 摘要:随着现代计算机技术的迅速发展,使用EDA软件进行的电路设计与仿真已经成为现代电子技术系统设计的必然趋势,在实际电路设计中引入EDA技术能有效提高设计效率,该文介绍了Proteus软件的功能和特点,并结合了具体的例子说明了如何用Proteus实现EDA辅助设计与仿真。 关键词:EDA PROTEUS计算机辅助设计仿真 0引言 测井五公司技术研究室目前承担分公司各项科研工程和技术革新,在实际运行中涉及相关电路设计,电路的真实性需要成品验证,这种传统方法成本高风险大,实验周期长,根据实际需要和适用性,研究室引入了易用的小规模Proteus软件对设计电路进行仿真,提前对所设计电路进行仿真测试和评估,电路成品有很高的符合率,有效降低了设计成本和实验周期,以下简述Proteus电路仿真软件在实际电路设计中的应用,并以实例加以讲解。 1 Proteus简介 Proteus软件是英国Labcenter electronics公司的EDA工具软件,是一个电子设计的教案平台、实验平台和创新平台,涵盖了电工电子实验室、电子技术实验室、单片机应用实验室等的全部功能。它运行于Windows操作系统上,可以仿真、分析(SPICE)各种模拟器件和集成电路。该软件的特点是: ①实现了单片机仿真和SPICE电路仿真相结合。具有模拟电路仿真、数字电路仿真、单片机及其外围电路组成的系统的仿真、RS232动态仿真、I2C调试器、SPI调试器、键盘和LCD系统仿真的功能;有各种虚拟仪器,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器等。 ②支持主流单片机系统的仿真。目前支持的单片机类型有:68000系列、8051系列、AVR系列、PIC12系列、PIC16系列、PIC18系列、Z80系列、HC11系列以及Phil-lips公司的ARM(LPC系列)等。 ③提供软件调试功能。在硬件仿真系统中具有全速、单步、设置断点等调试功能,同时可以观察各个变量、寄存器等的当前状态,因此在该软件仿真系统中,也必须具有这些功能;同时支持第三方的软件编译和调试环境,如Keil、ADS等软件。 ④具有原理图绘制功能。能够进行SCH(原理图)和PCB(印刷板)电路的设计。 2 使用Proteus软件进行简单电路的仿真

ABBRobotstudio仿真软件项目式使用说明

项目一:焊接机器人 1.打开Robot studio软件,单击创建新建空工作站,同时保存一下,如下图所示; 2.选择ABB机器人模型IRB1600,单击添加,选择承重能力和到达距离,选择确定,如下图所示: 3.导入设备-tools-Binzel air 22,并拖动安装在机器人法兰盘上: 4.选择建模-固体-矩形体,设定长宽高,点击创建: 5.选择基本-机器人系统-从布局创建系统-下一步-下一步-完成; 6.控制器启动完成后,选择路径-创建一个空路径, 创建成功后,修改下方参数:moveJ , V1000,Z100 8.激活当前路径,选择机器人起点,单击示教指令 9.开启捕捉末端或角点,同时将机器人的移动模式设为手动线性,将机器人工具移到矩形体的一个角点上,单击示教指令,形成第一条路径,依次示教四个角点,形成路径,右击路径,选择查看机器人目标,可将机器人移动到当前位置 10.路径制作完成后,选择基本-同步到VC,在弹出的对话框中全部勾选,并点击确定,同步完成后选择仿真-仿真设定-将路径添加到主队列,选择应用--确定; 11.选择仿真录像,点击播放,开始仿真录像。 项目二:搬运机器人 1.新建空工作站--导入机器人IRB4600--选择最大承重能力,选择建模-固体-圆柱体,添加两个圆柱体,半径为200mm,高度分别为60mm和500mm,把其中一个作为工具添加到法兰盘上,同时导入两个设备Euro pallet如下图所示: 2.右击物体或在左侧布局窗口中右击物体名称,在下拉菜单中选择设定颜色来更改颜色: 3.根据布局创建机器人系统,细节与项目一相同,系统完全启动后,选择控制器-配置编辑器,在下拉菜单中选择I/O,在弹出窗口中新建Unit,细节如下图所示; 4.Unit新建完毕后,右击新建signal,新建do1和do2,细节如下图所示: 5.新建完毕后,重启控制器 6.重启完毕后,选择仿真-配置-事件管理器-添加事件,细节如下图所示: 7.事件添加完成后,开始创建路径啊,依次示教,机器人到达指定位置时,右击插入逻辑指令,如图所示: 8.路径创建完成后,同步到VC,仿真设定,然后进行仿真录像 项目三:叉车搬运 1.打开软件,新建空工作站,导入机器人模型IRB4600,选择最大承重能力,然后选择基本--导入几何体--浏览几何体--选择本地几何体--打开,如下图所示: 2.利用平移和旋转指令,将不同几何体按下图位置摆放整齐: 3.创建一个300*300*70的方体分别作为tool,将其创建为工具,具体操作如下图所示: 4.设定tool的本地原点为它的中心点,如下图所示: 5.选中tool,点击创建工具,将tool创建为工具,具体操作如下: 6.创建完成后将其安装在机器人法兰盘上,右击机器人选择显示机器人工作范围,可看到机器人最大到达距离,再次选择取消显示: 4.创建四个200*200*200的方体分别作为Box1~Box4,设定为不同颜色,将Box2~Box4设为不可见 5.布局结束,如下图所示:, 6.根据布局创建机器人系统,待系统启动完毕后,选择控制器--配置编辑器-新建Unit --新建signal,包括do1~do 15,如下图所示: 7.设置完成后,重启控制器,打开事件管理器,添加所需事件,包括显示对象,附加对象,提取对象,移动对象四类事件,具体如下:

电磁场仿真软件简介

电磁场仿真软件简介 随着电磁场和微波电路领域数值计算方法的发展,在最近几年出现了大量的电磁场 和微波电路仿真软件。在这些软件中,多数软件都属于准3维或称为 2.5维电磁仿真软件。例如,Agilent公司的ADS(Advanced Design System)、AWR公司的Microwave Office、Ansoft公司的Esemble、Serenade和CST公司的CST Design Studio等。目前,真正意义上的三维电磁场仿真软件只有Ansoft公司的HFSS、CST公司的Mafia、CST Microwave Studio、Zeland公司的Fidelity和IMST GmbH公司的EMPIRE。从理论上讲,这些软件都能仿真任意三维结构的电磁性能。其中,HFSS (HFSS是英文高频结构仿真器(High Frequency Structure Simulator)的缩写)是一种最早出 现在商业市场的电磁场三维仿真软件。因此,这一软件在全世界有比较大的用户群体。 由于HFSS进入中国市场较早,所以目前国内的电磁场仿真方面HFSS的使用者众多,特别是在各大通信技术研究单位、公司、高校非常普及。 德国CST公司的MicroWave Studio(微波工作室)是最近几年该公司在Mafia 软件基础上推出的三维高频电磁场仿真软件。它吸收了Mafia软件计算速度快的优点,同时又对软件的人机界面和前、后处理做了根本性的改变。就目前发行的版本而言, CST的MWS的前后处理界面及操作界面比HFSS好。Ansoft也意识到了自己的缺点,在刚刚推出的新版本HFSS(定名为Ansoft HFSS V9.0)中,人机界面及操作都得到 了极大的改善。在这方面完全可以和CST媲美。在性能方面,两个软件各有所长。在 速度和计算的精度方面CST和ANSOFT成绩相差不多。值得注意的是,MWS采用的理论基础是FIT(有限积分技术)。与FDTD(时域有限差分法)类似,它是直接从Maxwell 方程导出解。因此,MWS可以计算时域解。对于诸如滤波器,耦合器等主要关心带内 参数的问题设计就非常适合;而HFSS采用的理论基础是有限元方法(FEM),这是一种微分方程法,其解是频域的。所以,HFSS如果想获得频域的解,它必须通过频域转换 到时域。由于,HFSS是用的是微分方法,所以它对复杂结构的计算具有一定的优势。 另外,在高频微波波段的电磁场仿真方面也应当提及另一个软件:ANSYS 。ANSYS是一个基于有限元法(FEM)的多功能软件。该软件可以计算工程力学、材料力 学、热力学和电磁场等方面的问题。它也可以用于高频电磁场分析(应用例如:微波辐 射和散射分析、电磁兼容、电磁场干扰仿真等)。其功能与HFSS和CST MWS类似。但由于该软件在建模和网格划分过程中需要对该软件的使用规则有详细的了解,因此, 对一般的工程技术人员来讲使用该软件有一定困难。对于高频微波波段通信、天线、器件封装、电磁干扰及光电子设计中涉及的任意形状三维电磁场仿真方面不如HFSS更专业、更理想。实际上,ANSYS软件的优势并不在电磁场仿真方面,而是结构静力/动力分析、热分析以及流体动力学等。但是,就其电磁场部分而言,它也能对任意三维结构 的电磁特性进行仿真。 虽然,Zeland公司的Fidelity和IMST GmbH公司的EMPIRE也可以仿真三维结

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