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Proteus自带仿真

在Proteus 6 Professional目录下SAMPLES文件夹里有不少实验。以下就是此文件夹的中英文对照目录:

例子

文件夹名称英文名称中文名称备注

8051 Calculator CALC 用51实现计算器可仿真,有源程序

8051 LCD Driver LCDDEMO 液晶显示器演示不可仿真,有源程序

8051 Memory ExtMem 51外部存储器时序可仿真,有源程序

8052 Basic basic-52 8052 实现BASIC解释程序可仿真,有源程序Animated Circuits AC01 交流电路中的电压变化动态仿真(灯泡)Ac02 交流在串联电阻中的压变动态仿真(串联电阻)

AC03 使用变压器将交流电压升压动态仿真(驱动灯泡)Basic01 开关在简单回路中的作用动态仿真(灯泡)Basic02 可变电阻调节灯泡亮度动态仿真

Basic03 灯泡串联,平分电压,半亮度动态仿真

Basic04 灯泡并联,全亮度动态仿真basic05 两地开关控制灯泡亮灭动态仿真basic06 双刀双掷开关控制电机正反转动态仿真

Basic07 可变电阻调节电流,熔断丝爆裂动态仿真

Caps01 电容充电过程及灯泡随之的亮度变化动态仿真

Caps02 电容与灯泡并联,两个开关控制电容的充放电,及放电过程的灯泡亮度变化动态仿真

Caps03 电容与灯泡并联,电容充放电过程中电路的电流电压变化情况,及放电过程的灯泡亮度变化动态仿真

Comb01 组合电路中的与门逻辑及其真值表动态仿真

Comb02 组合电路中的或门逻辑及其真值表动态仿真

comb03 组合电路中的非门逻辑及其真值表动态仿真

comb04 组合电路中的与非门逻辑及其真值表动态仿真

comb05 组合电路中的或非门逻辑及其真值表动态仿真

comb06 组合电路中的异或门逻辑及其真值表动态仿真

Counter 用TTL电路搭建的计数器,有复位功能(74LS390: TTL双十进制计数器)动态仿真

DIODE01 二极管正向导通动态仿真

Diode02 二极管正向截止动态仿真

Diode03 二极管加交流电源,导通半周期动态仿真

Diode04 二极管加交流电源,导通半周期。及电路中的电流变化动态仿真Diode05 二极管加交流电源,导通半周期。及负载电阻两端的电压。动态仿真Diode06 二极管加交流电源控制电容充放电动态仿真

Diode07 二极管电桥全波整流,控制灯泡亮度变化动态仿真

Diode08 二极管电桥全波整流,控制灯泡亮度变化。加入电容的充放电动态仿真

DIODE09 二极管加交流电源全波整流,控制灯泡亮度变化。动态仿真

Diode10 二极管加交流电源全波整流,控制灯泡亮度变化。加入电容的充放电动态仿真

Indrel01 电感作用电路,电流缓慢变化,灯泡亮度缓慢变化动态仿真

Indrel02 继电器控制灯泡亮灭动态仿真

Indrel03 继电器加可变电阻控制灯泡亮灭动态仿真

Intres01 电源内阻变化及其电路的电压电流的变化情况动态仿真

Intres02 电源内阻的计算动态仿真

Lissajous 用信号发生器和示波器生成Lissajous figure (利萨如图形)动态仿真

Mvcr01 理想电路的负载灯泡的两端电压与电源电压相等。电压电流的测量动态仿真

Mvcr02 灯泡串联,平分电压,半亮度。及电压电流的测量动态仿真

Mvcr03 线路上的电流测量动态仿真

Mvcr04 线路上的电流测量,及负载灯泡两端电压测量动态仿真

mvcr05 总分支路上的电流分配及测量动态仿真

Mvcr06 并联电压的各级电压测量动态仿真

Mvcr07 线路上的电流测量,及负载电阻两端电压测量动态仿真

Mvcr08 负载电阻的电压测量动态仿真

Mvcr09 负载及可变电阻的电压测量动态仿真

Opamp01 可变电阻加运算放大器控制两灯泡的亮灭动态仿真

Opamp02 可变电阻加运算放大器控制两灯泡的亮度变化动态仿真

Opamp03 搭建负反馈运放电路,输入电压由可变电阻器调节动态仿真

Opamp04 搭建负反馈比例运放电路,(比例系数为4)动态仿真

Opamp05 搭建反相运放电路,(输入与输出反相)动态仿真

Opamp06 搭建反相比例运放电路,(比例系数为3)动态仿真

Osc01 自然谐振振荡器的搭建,(利用电容充放电)动态仿真

Osc02 非稳态多谐振荡器电路动态仿真

Osc03 555振荡器电路动态仿真

Osc04 音频555振荡器电路,示波器观察生成波形动态仿真

Pcvc01 分压计及其电压电流特性(可变电阻及灯泡)动态仿真

Pcvc02 电阻分压计的搭建(电阻及可变电阻)动态仿真

Pcvc03 电阻分压计的搭建(可变电阻及反接二极管)动态仿真

Pcvc04 电阻分压计的搭建(可变电阻及正接二极管)动态仿真

Seq01 时序电路——RS触发器电路动态仿真

Seq02 时序电路——D触发器电路动态仿真

Seq03 时序电路——JK触发器电路(采用D触发器搭建)动态仿真

Seq04 时序电路——4位移位寄存器电路(采用D触发器搭建)动态仿真

Seq05 三位二进制计数器电路(采用D触发器搭建),并由数码管显示其相应的十进制数动态仿真

Traffic 交通灯电路(用D触发器搭建)动态仿真

Tran01 晶体三极管驱动灯泡点亮动态仿真

Tran02 晶体三极管驱动灯泡点亮,及基极电压的测量动态仿真

Tran03 可变电阻调节基极电压使晶体三极管导通来控制灯泡亮度变化动态仿真

Tran04 可变电阻调节基极电压使晶体三极管导通来控制继电器吸合,进而控制灯泡亮灭动态仿真

Tran05 电容充电来导通晶体管以控制灯泡亮灭,按钮来控制电容放电动态仿真Tran06 电容充电来调节晶体管以控制基极与集电极电压,进而调节灯泡亮度变化,按钮来控制电容放电动态仿真

Tran07 电容充电来导通晶体管以控制灯泡亮度变化,进而调节灯泡亮度变化,按钮来控制电容放电,可变电阻用来调节电容充放电的快慢程度动态仿真TTLClock 采用TTL搭建时钟电路,按钮可以设定初始时间动态仿真

AVR External Memory extram AVR外部存储器存取周期可仿真,有源程序AVR Tiny15 Demo t15demo AVR的ATtiny15搭建的小系统可仿真,有源程序Basic Stamp 1(单片机) 4 Bit LCD 四位液晶显示器显示动态字符可仿真,有源程序

PWM Voltage PWM电压发生器可仿真,有源程序

Terminal Filter 终端设备滤波器(数据收发)可仿真,有源程序

Time Clock 搭建时钟电路,按钮可以设定初始时间可仿真,有源程序

Basic Stamp 2(单片机) 4 Bit LCD 四位液晶显示器显示动态字符可仿真,有源程序

Button 按钮程序,控制数码管显示数字的加减可仿真,有源程序

DTMFout 采用双音多频指令编制的电话拨号程序可仿真,有源程序

Freqout 采用频率输出指令编制的音乐播放程序可仿真,有源程序

RCTIME 采用RC时间指令编制调节电容放电时间的程序可仿真,有源程序SERIN 采用串行输入输出指令实现两单片机同步通信可仿真,有源程序

Basic Stamp 2p auxio 演示辅助输入/输出指令的用途可仿真,有源程序LCD 液晶显示器的显示程序可仿真,有源程序

poll Poll程序可仿真,有源程序

store 采用存储指令读写eeprom的程序可仿真,有源程序

Basic Stamp 2sx RUN Slot 运行跟踪程序可仿真,有源程序

BASIC11 BASIC11 MC68HC11E9解释程序可仿真,有源程序

C18 Calculator PICCALC 采用PIC18F452编制的计算器可仿真,无源程序

C51 Calculator calc 采用8051编制的计算器可仿真,无源程序

Chess avrchess 采用ATMEGA103编制的国际象棋程序可仿真,无源程序

chess11 采用MC68HC11E9编制的国际象棋程序可仿真,无源程序

chess51 采用8051编制的国际象棋程序可仿真,无源程序

PICCHESS 采用PIC18F452编制的国际象棋程序可仿真,无源程序

COMPIM Demo TERMECHO 串行通讯物理接口模型在A VR中的仿真可仿真,无源程序Counter Timer Frequency Meter 计数计时器测量555振荡器的频率动态仿真

Timer Mode 计数计时器测量单稳态555振荡器的脉冲宽度动态仿真

Data Logger DataLog 采用PIC18F458搭建的数据记录器电路可仿真,有源程序

EPE Graphics LCD Demo GEPE456 采用PIC16F877、聚乙烯高发泡膜片(EPE) 液晶显示器搭建的图形显示器可仿真,有源程序

EVB11 EVB11 采用MC68HC11E9 搭建的EVB11赋值板程序可仿真,有源程序

HC11LCD hc11demo 采用MC68HC11搭建的像素可编址LCD显示程序可仿真,有源程序Milford Serial LCD Demo RS232LCD 采用PIC16F877搭建的串行LCD显示程序可仿真,

有源程序

Motor Examples BISTEPPER 采用L297搭建的控制双极性步进电机的正反转及转速可仿真,无源程序

HC11PWM 采用MC68HC11A8搭建的控制脉宽调制电机转速的程序可仿真,有源程序HSERVO PWM控制伺服电机的电路动态仿真

PICSTEPR 采用PIC16F84A搭建的控制步进电机的正反转可仿真,有源程序

SERVO 采用桥路来控制伺服电机动态仿真

ParityCheck ParityCheck 采用PIC10F202 搭建的RS232串行数据的奇偶校验电路可仿真,无源程序

Pattern Generator PauseModes 图形生成器的暂动模式动态仿真

RS232 图形生成器输出RS232信号到虚拟终端动态仿真

TriggerModes 图形生成器的边沿触发模式动态仿真

PIC 12C671 ADC PIC12ADC PIC 12C671搭建的ADC及程序可仿真,有源程序

PIC12CE518 EEPROM pic12i2c 读写字节到PIC12CE518内部的EEPROM 可仿真,有源程序

PIC 4 Bit LCD Driver lcd4bit 采用PIC16F877搭建的4位数字字母混合显示LCD电路可仿真,无源程序

PIC ADC Example ADC 采用PIC16877搭建的ADC及程序可仿真,有源程序

PIC Calculator PICCALC 采用PIC16F876搭建的计算器电路可仿真,无源程序

PIC Clock PICCLOCK 采用PIC1684A搭建的时钟电路,按钮可设定初始时间可仿真,有源程序

PIC Doorbell Doorbell 采用PIC16F84A搭建的音乐门铃电路及程序,按钮可控制两种音乐的切换可仿真,有源程序

PIC Serial Memory Example i2cmem1 24C04A串行存储器及程序可仿真,有源程序

PICC18 Calculator PICCALC 采用PIC18F452搭建的计算器电路可仿真,无源程序

PICC18 Chess PicChess 采用PIC18F452编制的国际象棋程序可仿真,无源程序

Proton Plus PICBASIC 采用PIC16F877搭建LCD显示可仿真,无源程序

Schematic & PCB Layout CALTEST 标度测试PCB图

Cpu Z80处理器电路不可仿真,无源程序

Cpu Z80处理器电路PCB图(飞线)

Cpur Z80处理器电路PCB图(布线)

Cpuu Z80处理器电路PCB图(未布线、可采用手动或自动布线)

Csmt Z80处理器电路PCB图(铺铜)

Dbell 数字门铃不可仿真,无源程序

Dbell 数字门铃PCB图(飞线)

Dbellr 数字门铃PCB图(布线)

Dbellu 数字门铃PCB图(未布线、可采用手动或自动布线)

Epe Eprom程序不可仿真,无源程序

Features 电路特性图标不可仿真,无源程序

Ppsu 可编程PSU电路不可仿真,无源程序

Ppsu 可编程PSU电路PCB图(飞线)

Psmt 可编程PSU电路PCB图(飞线)

Shiftpcb 采用门电路搭建的移位寄存器不可仿真,无源程序

Shiftpcb 采用门电路搭建的移位寄存器PCB图(飞线)

siggen 信号发生器电路不可仿真,无源程序

Siggen 信号发生器电路PCB图(未布线、可采用手动或自动布线)Siggenr 信号发生器电路PCB图(铺铜)

Style1 ISIS支持的原理图风格1 不可仿真,无源程序

Style2 ISIS支持的原理图风格2 不可仿真,无源程序

Style3 ISIS支持的原理图风格3 不可仿真,无源程序

Simulation 16l8 可编程逻辑译码器件AM16L8的时序仿真

22v10 可编程逻辑器件22v10的时序仿真

393_154 低频干扰处理电路仿真

741 741运算放大电路仿真

741chain 741运算放大器串联电路仿真

741noise 741运算放大电路的噪声分析

74259 74259TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器时序仿真

7493 7493 4位计数器芯片时序仿真

ADC0808 模数转换器0808芯片仿真

ADC0831 模数转换器0831芯片仿真

Cmosmono 单稳态COMS混合仿真

Counter5 5位计数器电路的时序仿真

Crystal 晶振频率响应仿真

DAC0808 数模转换器0808芯片组成电路的仿真

Diode 二极管电路时序仿真

Ff 模拟量连续仿真

Fourier 正弦波叠加构成矩形波

Invosc 反相振荡器电路

Lpf 低通滤波器频率响应仿真

Mixed 混合仿真(加入低通滤波器及ZN426)不能仿真

Mutual1 简单互感电路的模拟分析

Mutual2 三个耦合互感组成的电路模拟分析

plltype1 锁相环电路瞬态分析(基于异或检相器)

Plltype2 锁相环电路瞬态分析(基于边沿触发检相器)

Pots

Poweramp 功率放大器电路仿真

Ra53 维恩电桥振荡电路

Rescap 简单RC电路的特性仿真(频率响应、时域分析、功率分析)Resistor 上拉电阻电路的时序仿真

Rsff RS触发电路的时序仿真

Spice1 外部SPICE分支电路仿真

Spice2 反相SPICE电路仿真

Sweep 扫描分析范例(二极管特性及RC交流扫描分析)

Switches 加入交流的开关输出时序

tlights 交通灯时序分析

Transfer 晶体管传递函数特性曲线

trformer 10:1降压变压比的变压器输入输出特性曲线仿真

Triangle 采用SPICE脉冲发生器生成三角波

UJTcurve 单结型晶体管的转移函数

UJTosc 典型单结型晶体管组成的张弛振荡器电路

Vco 压控振荡器的特性仿真

Zin 小信号输入阻抗的测量

Zout 小信号输出阻抗的测量

Space Invaders Invaders 采用PIC18F452编制的小游戏可仿真,无源程序Traffic Lights traffic 采用PIC16F84A编制的交通灯可仿真,有源程序Amodtut 模拟模型指南

Asimtut1 模拟仿真指南1

Asimtut2 模拟仿真指南2

Dmodtut1 数字模型指南1

Dmodtut2 DSIM模型指南1

Dsimtut1 数字仿真指南1

Dsimtut2 数字仿真指南2

Isistut ISIS指南设计的一部分不能仿真

Ppsu 单运算直流放大器构成的可编程程序存储单元

Ppsu 单运算直流放大器构成的可编程程序存储单元PCB图(飞线)Styletut 风格指南

Traffic 交通灯(程序中有一故意的错误)死循环

PROTEUS仿真100实例

《单片机C语言程序设计实训100例---基于8051和PROTEUS仿真》 《单片机C语言程序设计实训100例—基于8051+Proteus仿真》案例第 01 篇基础程序设计 01 闪烁的LED LED 名称:闪烁的/* 按设定的时间间隔闪烁说明:LED */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LED=P1^0; 延时//void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i<120;i++); } } 主程序//void main() { while(1) { LED=~LED; DelayMS(150); } }

从左到右的流水灯02 /* 名称:从左到右的流水灯LED个口的说明:接在P08产生走从左到右循环依次点亮,马灯效果*/ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int 1 《单片机C语言程序设计实训100例---基于8051和PROTEUS仿真》 //延时 void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i<120;i++); } } //主程序 void main() { P0=0xfe; while(1) { P0=_crol_(P0,1); //P0的值向左循环移动 DelayMS(150); } } 03 8只LED左右来回点亮 /* 名称:8只LED左右来回点亮

proteus仿真软件的使用大全

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:

Proteus自带仿真

在Proteus 6 Professional目录下SAMPLES文件夹里有不少实验。以下就是此文件夹的中英文对照目录: 例子 文件夹名称英文名称中文名称备注 8051 Calculator CALC 用51实现计算器可仿真,有源程序 8051 LCD Driver LCDDEMO 液晶显示器演示不可仿真,有源程序 8051 Memory ExtMem 51外部存储器时序可仿真,有源程序 8052 Basic basic-52 8052 实现BASIC解释程序可仿真,有源程序Animated Circuits AC01 交流电路中的电压变化动态仿真(灯泡)Ac02 交流在串联电阻中的压变动态仿真(串联电阻) AC03 使用变压器将交流电压升压动态仿真(驱动灯泡)Basic01 开关在简单回路中的作用动态仿真(灯泡)Basic02 可变电阻调节灯泡亮度动态仿真 Basic03 灯泡串联,平分电压,半亮度动态仿真 Basic04 灯泡并联,全亮度动态仿真basic05 两地开关控制灯泡亮灭动态仿真basic06 双刀双掷开关控制电机正反转动态仿真 Basic07 可变电阻调节电流,熔断丝爆裂动态仿真 Caps01 电容充电过程及灯泡随之的亮度变化动态仿真 Caps02 电容与灯泡并联,两个开关控制电容的充放电,及放电过程的灯泡亮度变化动态仿真 Caps03 电容与灯泡并联,电容充放电过程中电路的电流电压变化情况,及放电过程的灯泡亮度变化动态仿真 Comb01 组合电路中的与门逻辑及其真值表动态仿真 Comb02 组合电路中的或门逻辑及其真值表动态仿真 comb03 组合电路中的非门逻辑及其真值表动态仿真 comb04 组合电路中的与非门逻辑及其真值表动态仿真 comb05 组合电路中的或非门逻辑及其真值表动态仿真 comb06 组合电路中的异或门逻辑及其真值表动态仿真 Counter 用TTL电路搭建的计数器,有复位功能(74LS390: TTL双十进制计数器)动态仿真 DIODE01 二极管正向导通动态仿真 Diode02 二极管正向截止动态仿真 Diode03 二极管加交流电源,导通半周期动态仿真 Diode04 二极管加交流电源,导通半周期。及电路中的电流变化动态仿真Diode05 二极管加交流电源,导通半周期。及负载电阻两端的电压。动态仿真Diode06 二极管加交流电源控制电容充放电动态仿真 Diode07 二极管电桥全波整流,控制灯泡亮度变化动态仿真 Diode08 二极管电桥全波整流,控制灯泡亮度变化。加入电容的充放电动态仿真 DIODE09 二极管加交流电源全波整流,控制灯泡亮度变化。动态仿真

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。 3.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8-1是Proteus ISIS的编辑窗口: 图8-1 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8-2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

PROTEUS仿真教程

PROTEUS仿真教程 本教程将介绍如何使用PROTEUS进行电子电路仿真。 2.打开PROTEUS并创建新项目 运行PROTEUS软件后,单击“New Project”按钮创建一个新项目。选择一个适当的文件夹路径,并为新项目命名。 3.添加电路原理图 4.绘制电路原理图 5.设置元件参数 对于一些元件,您需要设置其参数,例如电源电压、电阻值等。单击元件并在属性框中输入所需的参数。 6.添加信号发生器 为了模拟电路中的信号输入,您可以添加信号发生器。单击工具栏上的“Virtual Instrument”按钮,并选择“Signal Generator”。将信号发生器拖放到原理图中,并通过连接线将其连至所需元件。 7.运行仿真 绘制完电路原理图后,点击PROTEUS菜单中的“Run”选项卡,然后选择“Start Simulation”来运行仿真。PROTEUS将模拟电路运行,并生成仿真结果。 8.查看仿真结果

在仿真运行完成后,可以查看电路的性能参数和波形图。单击工具栏 上的“Digital Oscilloscope”按钮,并将其拖放到原理图中。在仿真运 行期间,您可以选择不同的信号波形进行查看。 9.保存和导出仿真结果 在查看和分析仿真结果后,您可以将其保存到计算机中。单击“File”菜单中的“Save As”选项,并选择所需的文件格式。 10.布局和打印电路原理图 总结:PROTEUS是一款功能强大的电子电路仿真软件,可以帮助工程 师快速设计和验证电路原理图。以上简要介绍了使用PROTEUS进行电子电 路仿真的基本步骤,包括创建新项目、绘制电路原理图、设置元件参数、 添加信号发生器、运行仿真、查看仿真结果、保存和导出仿真结果以及布 局和打印电路原理图。希望这个教程对您有所帮助。

PROTEUS仿真100实例

《单片机C语言程序设计实训100例—基于8051+Proteus仿真》案例 第01 篇基础程序设计 01 闪烁的LED /* 名称:闪烁的LED 说明:LED按设定的时间间隔闪烁 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LED=P1^0; //延时 void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i<120;i++); } } //主程序 void main() { while(1) { LED=~LED; DelayMS(150); } } 02 从左到右的流水灯 /* 名称:从左到右的流水灯 说明:接在P0口的8个LED 从左到右循环依次点亮,产生走 马灯效果 */ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int

//延时 void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i<120;i++); } } //主程序 void main() { P0=0xfe; while(1) { P0=_crol_(P0,1); //P0的值向左循环移动 DelayMS(150); } } 03 8只LED左右来回点亮 /* 名称:8只LED左右来回点亮 说明:程序利用循环移位函数_crol_和_cror_形成来回滚动的效果*/ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //延时 void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i<120;i++); } } //主程序 void main() { uchar i; P2=0x01; while(1) {

单片机仿真软件PROTEUS入门教程

单片机仿真软件PROTEUS入门教程 PROTEUS是一款广泛使用的电子电路仿真软件,它具有友好的用户界 面和强大的仿真功能。本篇文章将向大家介绍PROTEUS的基本操作和仿真 流程。 第二步是绘制电路图。在PROTEUS中,可以使用元件库中的元件来绘 制电路图。首先,点击左侧的“Pick from Libraries”按钮来打开元件库,然后选择合适的元件库。接下来,点击元件库中的元件,并将其拖放 到绘图区。绘制完电路图后,可以使用线连接元件,建立电路连接。 第三步是设置元件的参数。在PROTEUS中,可以通过双击元件来打开 参数设置对话框。在对话框中,可以设置元件的名称、型号、参数等信息。 第四步是设置仿真器。在PROTEUS中,可以使用不同的仿真器来进行 仿真。可以选择Digital Simulation来进行数字电路仿真,或选择 Mixed mode simulation来进行混合信号仿真。 第五步是运行仿真。在PROTEUS中,可以点击“Run”按钮来运行仿真。在仿真过程中,可以观察电路中各个元件的状态以及输出结果。 第六步是分析仿真结果。在仿真完成后,可以点击“Debug”按钮来 查看仿真结果。在仿真结果窗口中,可以查看电路中各个元件的输入和输 出波形,并进行波形分析。 第七步是进行调试。在PROTEUS中,可以使用调试工具来排查电路中 的错误。可以使用断点功能来暂停仿真过程,并查看电路的当前状态。同时,可以使用单步运行功能来逐步执行仿真过程。

第八步是保存仿真结果。在PROTEUS中,可以将仿真结果保存为图像 文件或数据文件。可以将波形数据保存为.csv或.txt格式的文件,以便 进行后续分析。 最后,建议在使用PROTEUS进行仿真时,可以参考相关的教程和文档,学习更多高级操作和功能。通过不断练习和实践,掌握PROTEUS的使用方法,提高电路设计和仿真的能力。 总之,PROTEUS是一款功能强大的电子电路仿真软件,通过本文介绍 的基本操作和仿真流程,读者可以快速上手PROTEUS,进行电路设计和仿真。

三相异步电动机proteus仿真

三相异步电动机proteus仿真 摘要: 一、三相异步电动机概述 - 定义与特点 - 应用场景 二、Proteus 软件介绍 - 概述 - 功能与用途 三、三相异步电动机Proteus 仿真步骤 - 准备工作 - 仿真操作流程 - 结果与分析 正文: 一、三相异步电动机概述 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,其工作原理基于电磁感应。相较于单相电动机,三相异步电动机具有更好的性能和更高的效率,因此在各种电气设备中得到了广泛的应用。三相异步电动机通常用于驱动负载,例如风机、水泵和压缩机等。 二、Proteus 软件介绍 Proteus 是一款电子设计自动化(EDA)软件,主要用于电子电路仿真、单片机系统开发以及PCB 设计等。该软件具有强大的功能,可以模拟各种电

子电路,并能够进行虚拟实验,以提高电路设计效率和减少开发成本。 三、三相异步电动机Proteus 仿真步骤 在进行三相异步电动机Proteus 仿真之前,首先需要准备相关的模型和元件。可以从网上下载三相异步电动机模型,或者使用Proteus 自带的元件库创建电动机模型。接下来,按照以下步骤进行仿真: 1.打开Proteus 软件,创建一个新的项目。 2.在元件库中,选择三相异步电动机模型,将其放入工作区。 3.连接电动机的电源,设置电压、频率等参数。 4.添加负载,例如一个电阻器或灯泡,以模拟实际应用场景。 5.设置仿真参数,例如仿真时间、步长等。 6.开始仿真,观察电动机的转速、电流等参数的变化。 7.分析仿真结果,检查电动机是否能够正常工作,如果发现问题,可以调整元件参数或电路连接,然后重新进行仿真。 通过以上步骤,可以完成三相异步电动机在Proteus 软件中的仿真。仿真结果可以帮助我们更好地理解电动机的工作原理,以及在不同工况下的性能表现。

三相异步电动机proteus仿真

三相异步电动机proteus仿真 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,广泛应用于各个领域。在电机设计和应用过程中,对其性能进行仿真是非常重要的一步。Proteus作为一款强大的电子电路仿真软件,也可以用于三相异步电动机的仿真。本文将介绍如何在Proteus中进行三相异步电动机的仿真。 我们需要了解三相异步电动机的基本原理。三相异步电动机是一种基于电磁感应原理工作的电机。它由定子和转子两部分组成,定子上有三个互相120度相位差的绕组,称为A、B、C相。当通过这三个绕组通以三相对称的电流时,会在定子上产生一个旋转磁场。转子上的导体条被这个磁场感应,从而产生感应电动势和感应电流,这样转子就开始旋转。由于转子旋转速度略低于旋转磁场的速度,所以称为异步电动机。 在Proteus中进行三相异步电动机的仿真,需要先建立电路模型。可以使用Proteus提供的元件库中的三相异步电动机元件。将元件拖入工作区后,可以设置电机的参数,如额定电压、额定频率、极对数等。同时,还可以设置电机的起动方式,如直接起动、星角起动等。 然后,需要为电机连接电源和负载。可以使用电源元件和负载元件来模拟实际的电源和负载情况。通过电源元件向电机供电,负载元

件模拟电机的负载情况。可以根据需要设置电源的电压和频率,以及负载的参数。 在仿真过程中,可以通过监测电机的转速、电流、功率等参数来评估电机的性能。Proteus提供了丰富的监测工具,可以实时显示电机的各种参数,并可以绘制曲线图进行分析。 通过对三相异步电动机的仿真,可以评估电机的性能,预测其在实际工作中的表现。可以通过改变电机的参数和工作条件,来优化电机的性能。同时,还可以通过仿真来研究电机的故障诊断和保护措施,提高电机的可靠性和安全性。 总结起来,Proteus是一款强大的电子电路仿真软件,也可以用于三相异步电动机的仿真。通过对电机的参数和工作条件进行设置,可以模拟电机在不同工况下的性能。通过监测电机的各种参数,可以评估电机的性能,优化电机的设计。通过仿真研究电机的故障诊断和保护措施,提高电机的可靠性和安全性。三相异步电动机的仿真可以帮助工程师更好地理解电机的工作原理和性能特点,为电机的设计和应用提供参考。

proteus仿真实验

Proteus仿真实验 一、实验目的 1、通过实例熟悉proteus软件使用方法。 2、掌握具体电路proteus和keil仿真 二、实验要求 1、独立完成。 2、设计步骤符合标准规范。 三、实验设备 计算机,proteus软件 四、内容及步骤 一)、实验内容: 根据下图所示的电路图使用805l控制共阳七段显示器的显示:先搭建一个“8051基本IO实验”的仿真电路,使用8051的Port 1连接到一个共阳的七段显示器,然后让8051轮流显示0~9。当您连接好电路,并且完成程序之后,您将看到七段显示器依次显示0~9

二)、实习步骤: 1、在Protues中,绘制电路图,并调试。 2、编写程序并调试(在Keil c 或实验箱编译系统下均可)。

附录一Keil Vison2使用入门 Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,该软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具。 按下面的步骤建立第一个项目: 1、点击Project--- New Project,在“文件名”中输入一个C程序项目名称。“保存”后的文件扩展名为uv2,这是KEIL uVision2 项目文件扩展名,以后可以直接点击此文件以打开先前做的项目。

2、选择所要的单片机,这里选择常用的Ateml公司的A T89C51。完成上面步骤后,就可以进行程序的编写了。 3、首先要在项目中创建新的程序文件或加入旧程序文件。点击File—New按钮,或快捷键Ctrl+N。出现一个新的文字编辑窗口, 4、保存源文件,扩展名为.C。并将该文件加入到刚才建立的项目中。 5、编译源文件。点击Build target或Rebuild all target files,查看编译结果是否有错,若有错,则修改源程序。否则,则可以进行调试。 6、进入调试模式如图2,调试程序。点击Debug---Start/stop Debug session,进入调试模式。可连续运行,也可以单步运行。

proteus电路设计与虚拟仿真流程

proteus电路设计与虚拟仿真流程 Proteus是一款广泛使用的电路设计和仿真软件,它为电子工程师提供了完整的解决方案,从电路绘图到电路验证,再到实际物理电路的原型制作。 Proteus的工作流程主要分为四个步骤:设计、仿真、调试和布线。下面我们将逐一介绍这四个步骤。 一、设计 在Proteus中进行电路设计时,我们可以利用软件内置的元件库和部件进行电路图的绘制。我们可以从库中选择所需的元件,并将其进行拖放,然后将它们连接在一起,以构建电路原理图。Proteus软件支持多种元件,包括模拟元件(模拟器)和数字元件(程序模拟器)等。 二、仿真 电路仿真是电子电路设计最好的解决方案。Proteus中的仿真器非常强大,可以模拟实际电路系统,并帮助用户预测电路的行为。这个步骤将电路原理图转换为电路模型,应用于Proteus的仿真器中。仿真器可以模拟各种电路元件的行为和相互作用,并将其结果实时显示在仿真结果窗口中。 三、调试 调试是使用Proteus软件的核心任务之一。在该步骤中,我们可以分析和检查仿真结果以及元件的行为,以识别潜在的问题并对电路进行改进。在调试过程中,我们可以更改元件的参数、初始化值、输入信号等,以测试电路的反应并逐步优化电路。 四、布线 在该步骤中,我们可以根据前面步骤中的电路原理图进行物理布线,此步骤可以在印刷电路板(PCB)原型中实现。Proteus中内置了布线工具,用户可以快速布线,还可以对布线进行优化,以便优化整个系统的性能。 总之,Proteus为电子工程师提供了一个完整的解决方案,可以

帮助他们从电路设计到实际物理电路的制作。电子工程师可以通过使用Proteus来节省时间和成本,以及对电路进行更好的优化和设计。

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。 3.实验容: (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8-1是Proteus ISIS的编辑窗口: 图8-1 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8-2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8-2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,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8-3所示: Keil编程器是Keil Software Inc/Keil Electronic GmbH 开发的基于80C51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);

PROTEUS仿真100实例

PROTEUS仿真100实例

《单片机C语言程序设计实训100例—基于8051+Proteus仿真》案例 第01 篇基础程序设计 01 闪烁的LED /* 名称:闪烁的 LED 说明:LED按设定 的时间间隔闪烁 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LED=P1^0; //延时 void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i<120;i++);

#define uchar unsigned char #define uint unsigned int //延时 void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i<120;i++); } } //主程序 void main() { P0=0xfe; while(1) { P0=_crol_(P0,1); //P0的值向左循环移动 DelayMS(150); } }

03 8只LED左右来回点亮 /* 名称:8只LED左右来回点亮 说明:程序利用循环移位函数_crol_和_cror_形成来回滚动的效果 */ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //延时 void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i<120;i++);

Proteus软件仿真教程

Proteus软件仿真教程

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我的毕业论文(二):Keil软件的基本用法 2007年07月02日星期一 13:11 Keil μVision是Keil公司(ARM子公司)开发的一款用于MCS—51单片机开发的应用十分广泛的编译和调试软件。该软件可以编辑、编译汇编语言、C51语言,连接定位目标文件和库文件,创建HEX文件,调试目标程序等。Keil软件功能强大,包含很多部分,本文我们主要使用Keil μVision来开发C51项目、调试程序并生成HEX文件来用于单片机开发。Keil μVision是一款在Windows下使用的集成开发环境,目前最新版本为V3,本文中我们为了简便选用V2。0. 下面我们就来熟悉一下Keil软件。 首先安装软件,它的安装与MedWin一样简单,我们不做过多介绍。 安装完成后,我们就可以使用软件了,打开软件,我们可以看到其界面,如下图所示: 下面我们就来使用Keil软件开发我们的第一个项目.点击“Project”(工程)菜单下面的“New Project”(新建工程),我们来新建一个工程。软件弹出“Create New Project”(创建新工程)窗口。如下图所示:

我们为工程输入文件名后,点击“保存”按钮,软件将弹出“Select Device for Target”(选择MCU)窗口,如下图所示.我们只需根据自己工程的需要选择相应的MCU,然后点击“确定”按钮就可以了. 在这里我们选择Atmel公司的AT89C51,这种类型的单片机与Intel 的8051单片机完全兼容,但是它内含4KB Flash存储器,使用非常方

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