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第2章_PROTEUS_ISIS电路仿真课件
第2章 Proteus ISIS电路仿真; Proteus VSM存在两种电路分析与仿真方式,即交互式电路分析与仿真和基于图表的电路分析与仿真。
交互式电路分析与仿真:检验用户所设计的电路是否能正常工作。
基于图表的电路分析与仿真:研究电路的工作状态以及进行细节的测量。
其中:
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——是系统的多种激励信号源;
虚拟仪表——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。;2.1 交互式仿真;2.1.1 Proteus ISIS交互式仿真控制面板;例1:以图2-7所示电路为例说明Proteus ISIS交互式仿真的过程。;电路原理图的设计流程;;而绑秧旗灯幽婚促司累待蓟珠御粱彦摩费拽汇疮席也妇襄窗蚤撇儒驭遮掘第2章_PROTEUS_ISIS电路仿真课件第2章_PROTEUS_ISIS电路仿真课件;电路原理图的设计方法和步骤;1. 创建一个新的设计文件;2. 设置工??环境;3. 拾取元器件;4. 在原理图中放置元器件;5. 编辑元器件;Component Reference:元器件在原理图中的参考号
Hidden:选择元器件参考号是否出现在原理图中
Resistance:FUSE阻抗 ;6. 绘制原理图;在此过程的任一阶段,都可以按“Esc”键放弃画线。
按照上述步骤,分别将FUSE、BATTERY、POT-LIN以及SWITCH连线。连接后的原理图如图2-22所示。;7. 对原理图进行电气规则检测;8. 存盘及输出报表;9.观测仿真运行;完成图2-7所示电路的连接;
进行电气规则检查;
闭合开关,减小电路中的电阻,观察熔丝由正常工作到开始变红到熔断的过程。
熔丝熔断后,增大电路中的电阻,观察电路仿真结果。;2.2 交互式仿真中的电路测量;2.2.1 仿真动态实时显示;设置动画选项:;1、仿真中实时显示元件引脚逻辑状态;完成图2-30所示电路的连接;
进行电气规则检查;
改变A、B输出端的逻辑值,观察电路输出状态的显示,验证异或门逻辑功能。;2 仿真中以不同颜色实时显示电路电压;完成图2-47所示电路的连接;
进行电气规则检查;
利用“单步”仿真功能,观察电路支路颜色变化状况。;3、仿真中以箭头显示电流方向;完成图2-70所示电路的连接;
进行电气规则检查;
利用“单步”仿真功能,观察日光灯的变化情况及电路中电流的流向。
日光灯点亮后,按动按钮,观察日光灯的变化情况及电路中电流的流向。;2.2.2 电路参数实时显示;完成图2-90所示电路的连接;
进行电气规则检查;
单击“运行”按钮,记录L1与L2的状态;
选择虚拟仪器模式( ),单击“单步”按钮后,利用鼠标左键分别单击L1、L2及OPAMP,将相应数据实训报告中。
上调RV1的值,同时单击“单步”按钮,直至L1熄灭,L2仍点亮为止。利用鼠标左键分别单击L1、L2及OPAMP,将相应数据实训报告中。
上调RV2的值,同时单击“单步”按钮,直至L2熄灭,L1仍点亮为止。利用鼠标左键分别单击L1、L2及OPAMP,将相应数据实训报告中。;2.2.3 电压探针与电流探针;1、电压探针与电流探针的功能及使用方法;完成图2-115所示电路的连接;
进行电气规则检查;
单击“单步”按钮,观察电容器C1与日光灯L1的变化状况。;2、在电路中放置电压探针;;完成图2-124所示电路的连接;
进行电气规则检查;
单击“单步”按钮,观察探针所记录的值的变化。;2.2.4 虚拟仪器;完成图2-128所示电路的连接;
进行电气规则检查。;虚拟仪器表;;1、虚拟示波器;① 四个通道区:每个区的操作功能都一样。主要有两个旋钮。
“Position”用来调整波形的垂直位移;
下面的旋钮用来调整波形的Y轴增益,白色区域的刻度表示图形区每格对应的电压值。
内旋钮是微调,外旋钮是粗调。
在图形区读波形的电压时,会把内旋钮顺时针调到最右端。;;;2、计数器/定时器 “COUNTER TIMER”;该仪器有四种工作方式,可通过属性设置对话框中的“Operating Mode”来选择。;;完成图2-135所示添加示波器;
进行电气规则检查;
单击“运行”按钮,调节示波器相应功能旋钮得到如图2-138所示的波形;
利用“Cursors”按钮功能,按图2-139测量相应数据;
计算高低电平各持续的时间。
将相应数据记录在实训报告中。;;;;在图2-135的基础上添加定时/计数器,如图2-137所示;
进行电气规则检查;
设置计数器的计数模式为Frequency ,高电平使能,下降沿复位;
单击“运行”按钮,记录所测得的输出波形频率。
将RV1的值上移,利用“Cursors”按钮功能,按图2-139测量相应数据及
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