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简介
PROTEUS软件集强大的功能与简易的操作于一体,成为嵌入式系统领域技术最先进的开发工具。PROTEUS软件提供了30多个元件库、上万个元件。元件涉及电阻、电容、二极管、晶体管、MOS管、变压器、继电器、各种放大器、各种激励源、900多种微控制器、各种逻辑电路和各种仪表等。在PROTEUS软件中提供的仪表有交直流电压表、交直流电流表、逻辑分析仪、定时/计数器、液晶屏、LED、按钮、键盘等外设,同时支持图形化的分析功能,具有直流工作点,瞬态特性、交直流参数扫描、频率特性、傅里叶分析、失真分析、噪声分析等多种分析功能,并可将仿真曲线绘制到图表中。
周润景、刘晓霞编著的《基于PROTEUS的电路设计仿真与制板》基于PROTEUS 8.0
SP0版本的软件,通过实例讲解PROTEUS软件的操作,包括原理图输入、电路仿真、软件调试及系统协同仿真等。
目录
第1章 PROTEUS概述 1.1 PROTEUS ISIS及ARES概述 1.2 PROTEUS ISIS编辑环境 1.3 PROTEUS ISIS菜单栏介绍 1.4 编辑窗口显示导航 1.5 编辑窗口的设置第2章 PROTEUS ISIS原理图设计 2.1 PROTEUS ISIS原理图输入流程 2.2 原理图设计方法与步骤 2.3 PROTEUS ISIS编辑窗口连接端子第3章 电路分析 3.1 PROTEUS ISIS激励源 3.1.1 直流信号源(DC Generator) 3.1.2 正弦波信号源(SINE Generator) 3.1.3 模拟脉冲信号源(PULSE Generator) 3.1.4 指数脉冲信号源(EXP Generator) 3.1.5 单频率调频波信号源(SFFM Generator) 3.1.6 分段线性激励源(PWLIN Generator) 3.1.7 FILE信号源(FILE Generator) 3.1.8 音频信号源(AUDIO Generator) 3.1.9 数字单稳态逻辑电平信号源(DSTATE Generator) 3.1.10 数字单边沿信号源(DEDGE Generator) 3.1.11 单周期数字脉冲信号源(DPULSE Generator) 3.1.12 数字时钟信号源(DCLOCK Generator) 3.1.13 数字模式信号源(DPATTERN Generator) 3.2 基于图表的分析 3.2.1 基于模拟分析图表的电路分析 3.2.2 基于数字分析图表的电路分析 3.2.3 基于混合分析图表的电路分析 3.2.4 基于频率分析图表的电路分析 3.2.5 基于转移特性分析图表的电路分析 3.2.6 基于噪声分析图表的电路分析 3.2.7 基于失真分析图表的电路分析 3.2.8 基于傅里叶分析图表的电路分析 3.2.9 基于音频分析图表的电路分析 3.2.10 基于交互分析图表的电路分析 3.2.11 基于一致性分析图表的电路分析 3.2.12 基于直流扫描分析图表的电路分析 3.2.13 基于交流扫描分析图表的电路分析 3.3 虚拟仪器 3.3.1 虚拟示波器(Oscilloscope) 3.3.2 逻辑分析仪(Logic Analyser) 3.3.3 计数器/定时器(Counter Timer) 3.3.4 虚拟终端(Virtual Terminal) 3.3.5 SPI调试器(SPI Debugger) 3.3.6 I2C调试器(I2C Debugger) 3.3.7 信号发生器(Signal Generator) 3.3.8 模式发生器(Pattern Generator) 3.3.9 电压表和电流表(AC/DC Voltmeter/Ammeter) 3.4 探针 3.4.1 电压探针 3.4.2 电流探针第4章 PROTEUS ISIS单片机仿真 4.1 在PROTEUS ISIS中输入单片机系统电路 4.1.1 选取仿真元件 4.1.2 调试PWM输出电路中的ADC0808模数转换电路 4.1.3 设计PWM输出控制电路 4.2 在PROTEUS ISIS中进行软件编程 4.2.1 在PROTEUS ISIS中创建源代码文件 4.2.2 在PROTEUS ISIS中将源代码文件生成目标代码 4.3 进行系统调试 4.3.1 将目标代码添加到电路 4.3.2 进行电路调试 4.3.3 仿真电路 4.4 将PROTEUS与Keil联调 4.4.1 使用Keil的μVision3集成开发环境 4.4.2 进行PROTEUS与Keil的整合 4.4.3 进行PROTEUS与Keil的联调第5章 基于PROTEUS ISIS的数字电路分析 5.1 异步十进制计数器电路及其分析 5.1.1 异步十进制计数器电路 5.1.2 异步十进制计数器电路分析 5.1.3 异步十进制计数器电路完善 5.2 RS触发器电路分析——数字模式信号源与数字分析 5.2.1 RS触发器电路 5.2.2 RS触发器电路调试 5.2.3 RS触发器数字图表分析——数字模式信号源编辑 5.2.4 RS触发器数字图表分析——探针及数字分析图表编辑 5.2.5 RS触发器电路分析 5.2.6 RS触发器用于消除机械开关振荡引起的脉冲 5.3 竞赛抢答器电路分析——数字单周期脉冲信号源与数字分析 5.3.1 竞赛抢答器电路 5.3.2 数字时钟信号源及数字单周期脉冲信号源编辑 5.3.3 竞赛抢答器电路分析 5.3.4 利用灌电流和或非门设计竞赛抢答器电路第6章 模拟电路设计实例——音频功率放大器的设计 6.1 设计任务及要求 6.2 音频功率放大器简介 6.3 直流稳压源设计 6.3.1 原理分析与设计 6.3.2 计算机仿真分析 6.4 音调控制电路 6.4.1 原理分析与设计 6.4.2 计算机辅助设计与分析 6.5 工频陷波器 6.5.1 原理分析与设计 6.5.2 计算机仿真分析 6.6 前级放大电路 6.6.1 原理分析与设计 6.6.2 计算机仿真分析 6.7 功率放大电路 6.7.1 原理分析与设计 6.7.2 计算机仿真分析 6.8 电路整体的协调及仿真 6.8.1 电路各组成部分的协调连接 6.8.2 带通滤波器的加入 6.8.3 计算机辅助设计与分析 6.8.4 电路整体的计算机仿真分析与验证第7章 单片机设计实例——信号发生器的设计 7.1 设计任务及要求 7.2 原理图设计 7.3 汇编语言程序设计流程 7.4 汇编语言程序源代码 7.5 C语言程序源代码 7.6 系统仿真第8章 PROTEUS ARES PCB设计 8.1 原理图的后处理 8.1.1 概述 8.1.2 自定义元件符号 8.1.3 检查元件的封装属性 8.1.4 完善原理图 8.2 创建元件封装 8.2.1 元件符号与元件封装 8.2.2 创建元件封装 8.2.3 指定元件封装 8.3 PCB布局 8.3.1 设置层面 8.3.2 自动布局 8.3.3 手工布局 8.3.4 调整文字 8.4 PCB布线 8.4.1 设置约束规则 8.4.2 手工布线及自动布线 8.4.3 铺铜 8.5 输出光绘文件参考文献 显示全部信息
基于PROTEUS的电路设计、仿真与制板
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