Proteus仿真.doc
上传人:sy****28 上传时间:2024-09-13 格式:DOC 页数:10 大小:220KB 金币:14 举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

Proteus仿真.doc

Proteus仿真.doc

预览

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

14 金币

下载此文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

武汉工程大学电子电路设计Proteus仿真实验报告学号***姓名***专业班级***指导教师***2011年10月信息工程系实验目的1、掌握ProteusISIS基本功能。2、掌握ProteusISIS文件的基本操作方法和管理方法。3、掌握ProteusISIS仿真控制器件和虚拟仪器的使用方法。4、掌握电子电路的设计与仿真调试的方法二、实验要求1、不得相互拷贝和抄袭,这样才能不虚度年华,真正学到知识。2、绘图必须规范、严谨,所选内容可以不拘一格。3、打印实验报告上交,同时所有Proteus、Word文件打包(以中文姓名和班级命名),发至教师邮箱(HYPERLINK"mailto:lixiaohong_youxiang@126.com"lixiaohong_youxiang@126.com)。三、实验设备计算机,Proteus软件,Word软件。四、实验项目1、闪烁信号发生器设计与仿真2、报警器的设计与仿真3、可调直流电机驱动电路的设计与仿真4、3位计数译码显示电路的设计与仿真5、24进制计数译码显示电路的设计与仿真6、彩灯控制电路的设计与仿真7、简易电容测试仪设计与仿真8、数字钟的设计与仿真五、实验内容用proteus软件仿真以上各个实验,简要分析其工作原理,记录实验过程中所遇到的问题,并寻求解决方案,然后总结仿真实验心得。闪烁信号发生器设计与仿真图1闪烁信号发生器原理简析:T=0.693(R1+2R2)C1,(RP1用于调整)f=EQ\F(1,T)=EQ\F(1,0.693(R1+2R2)C1),实验思考:(1)如果在输出端3号角与正电源之间再串联一个发光二极管和一个限流电阻,可得到一个能使两个发光交替闪烁的电路。(2)如果将电容C1的容值调小,能输出一个高频信号,可将其作为一个音频发声信号。(3)555的应用很灵活,例如实验2的报警器电路,实验3的可调直流电机驱动电路;555的应用也很广泛,不仅可用作多谐振荡器制作脉冲发生电路,还可用于单稳态触发器和施密特触发器等电路,可被广泛应用于定时、测量、控制、家用电器、电子玩具等诸多领域。2、报警器的设计与仿真图2报警器原理简析:闪烁信号T=0.693(R1+2R2)C1,f=EQ\F(1,T)=EQ\F(1,0.693(R1+2R2)C1),音频信号T=0.693(R3+2R4)C3,f=EQ\F(1,T)=EQ\F(1,0.693(R3+2R4)C3),EQ\F(1,2)\F(,)出现的问题及解决的方法:电路中的R5省掉了,导致U2的发声电路不能发声,接上限流电阻R5,该电路正常发声。实验小结:要用555得到闪烁信号,电容C1不能太小,至少1uF以上;要用555得到音频信号,电容C3不能太大,应在1uF以下。实验思考:如果要得到更大的音频输出功率,可在本实验末端接上一个由LM386音频功放芯片构成的音频功率放大电路。3、可调直流电机驱动电路的设计与仿真图3可调直流电机驱动电路原理简析:本电路主要利用二极管的单向导电性来改变充放电路径,从而使输出波形的占空比可调,以控制电机转速。充电时间t1=0.693(R1+RP1)C1放电时间t2=0.693(R2+RP2)C1占空比=EQ\F(t1,T)=EQ\F(t1,t1+t2)=EQ\F(R1+RP1,R1+R2+RP)EQ\F(1,2)\F(,)出现的问题及解决的方法:由于电阻R1与R2的阻值选得不合适,使输出波形占空比可调范围很小,选R1、R2的值为5.1Ω、5.1Ω,RP的值为1K,可得到较好的输出波形,其占空比可调范围明显变大(基本上可由0调到1)。4、3位计数译码显示电路的设计与仿真图43位计数译码显示电路5、24进制计数译码显示电路的设计与仿真图524进制计数译码显示电路EQ\F(1,2)\F(,)出现的问题及解决的方法:不能正确进行24进制计数,改变门2输入端的接法,一端接十位的Q1端,另一端接个位的Q2端,调整后能正确的进行24进制计数。实验思考:实验4和实验5的重点主要在CC4518串行进位级联和计数器进制的调整上,改变与非门输入端的接法,可相应的调整计数器的进制。6、循环彩灯控制电路的设计与仿真图6循环彩灯控制电路原理简析:CC4017是一个十进制计/分配器,其内部不仅有计数器,还有译码部分,十个译码输出端Q0~Q9的每个引脚高电平状态对应相应的计数值。复位状态时只有Q0端为高电平,其他输出端均为低电平,当有脉冲输入时,输出