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Proteus教有用程
1.1.2 Proteus VSM仿真与分析;Proteus VSM有两种不同的仿真方式:交互式仿真和基于图表的仿真。
交互式仿真—— 实时直观地反映电路设计的仿真结果;
基于图表的仿真(ASF)—— 用来精确分析电路的各种性能,如频率特性、噪声特性等。;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,原理图中可以包含以下仿真工具:
探针—— 直接布置在线路上,用于采集和测量电压/电流信号;
电路激励—— 系统的多种激励信号源;
虚拟仪器—— 用于观测电路的运行状况;
曲线图表—— 用于分析电路的参数指标。
;1. 仿真工具—— 激励源
DC:直流电压源。
Sine:正弦波发生器。
Pulse: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,数据来源于wav文件。
DState:单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。
Proteus 激励源的可编辑格式示例如图1-3所示。;图1-3 Proteus 激励源的可编辑格式示例;2. 仿真工具—— 虚拟仪器
虚拟示波器(OSCILLOSCOPE)。
逻辑分析仪(LOGIC ANALYSER)。
计数器、定时器(COUNTER TIMER)。
虚拟终端(VIRUAL TERMINAL)。
信号发生器(SIGNAL GENERATOR)。
模式发生器(PATTERN GENERATOR)。
;交直流电压表和电流表(AC/DC voltmeters/ammeters)。
SPI调试器(SPI DEBUGGER)。
I2C调试器(I2C DEBUGGER)。
Proteus 的部分虚拟仪器(虚拟终端显示器、四通道示波器和SPI、I2C调试器)
;Proteus 激励源的可编辑格式示例如图1-3所示。;3. 交互式仿真实例(741放大电路)
高级仿真(ASF)实例(741放大电路分析)如图1-5所示。
; 噪声分析:显示随频率变化的输出噪声和等效输入噪声电压,并列出电路各部分所产生的噪声电压清单。741放大电路的噪声分析如图1-6所示。
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放大电路的失真分析如图1-7所示。;
图1-6 741放大电路的噪声分析 图1-7 741放大电路的失真分析;4. Proteus微处理器系统仿真;; 原理图中的P1为虚拟串口,通过适当设置和引用,可以直接实现模拟与实际电路一样的串行通信效果,避免了涉及外围及与PC之间的通信无法实现的情况。
在Proteus中,虚拟元件及虚拟仪器的种类很多,我们不必担心单片机与上位机之间的通信如何来仿真的问题。;图1-9 虚拟仿真电路与外部实际电路的双向通信; 5. Proteus与Keil联调
Proteus与汇编程序调试软件Keil可实现联调,在微处理器运行中,如果发现程序有问题,可直接在Proteus 的菜单中打开Keil对程序进行修改,如图1-10所示。
;图1-10 Proteus与Keil的联调;1.1.3 Proteus ARES的应用预览功能;图1-11 Proteus的PCB三维预览;1.2 Proteus跟我做 1.2.1 Proteus软件的安装与运行 ;图1-12 ISIS 7 Professional 在程序中的位置;图1-13为ISIS 7 Professional 运行时的界面。
图1-13 ISIS 7 Professional 运行时的界面;
我们都知道,学习软件的最大困惑是,想一下子能够上手,但看到层层叠叠的英文菜单和详而又细的教程却望而生畏,最后会因没有足够的耐心而失去兴趣,半途而废。其实,对于初学者,我们不必了解软件的全部功能,只要能够把握它的核心和宗旨的东西,拿来就能用,能快速玩转,是最开心不过的了。至于内部的详细功能,在有了兴趣和信心之后,再具体学习即可。
; 我们先从最简单的电路入手,来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的亮灭。大家跟我做,一步一步来,一会儿你会找到一种成就感。 ;1. 元件的拾取
在桌面上选择【开始】→【程序】→“Proteus 7 Professional”,单击蓝色图标“ISIS
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