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简介
在潜心研究书法理论的基础上,结合十几年字帖推广的实践经验,司马彦先生使司马彦字帖实现了编写科学、结构合理。其所有出版的同步字帖系列均由人民教育出版社编审周正逵先生审定。其出版的字帖写法涉及:拼音、笔顺、结构、书写指导、写字基础知识;内容涉及:生字、组词、造句、近义词、反义词、课文片段、古诗词等众多板块。对于学生,既适合课后练习生字,又适合复习课堂知识;对于其它各界人士,既适合平时练习书法,又适合日常学习知识。
目录
第1章 Proteus软件基础
1.1 Proteus软件的组成和功能划分
1.1.1 Proteus ISIS电路设计和仿真软件
1.1.2 Proteus ARES PCB绘图软件
1.2 Proteus软件的安装和启动
第2章 Proteus ISIS使用入门
2.1 Proteus ISIS的视图
2.2 Proteus支持的文件格式
2.3 Proteus ISIS的菜单栏
2.3.1 文件(File)菜单子项
2.3.2 显示(View)菜单子项
2.3.3 编辑(Edit)菜单子项
2.3.4 工具(Tools)菜单子项
2.3.5 设计(Design)菜单子项
2.3.6 图形(Graph)菜单子项
2.3.7 源文件(Source)菜单子项
2.3.8 调试(Debug)菜单子项
2.3.9 库(Library)菜单子项
2.3.10 模板(Template)菜单子项
2.3.11 系统(System)菜单子项
2.3.12 帮助(Help)菜单子项
2.4 Proteus ISIS的右键菜单
2.4.1 图纸空白处右键菜单
2.4.2 选中器件的右键菜单
2.4.3 选中部分电路的右键菜单
2.5 Proteus ISIS的快捷工具栏
2.6 Proteus ISIS的工具箱
2.7 Proteus ISIS的菜单使用实例
第3章 Proteus ISIS的原理图设计
3.1 Proteus ISIS原理图设计流程
3.2 Proteus ISIS原理图设计的图纸操作
3.2.1 设置图纸大小
3.2.2 缩放图纸
3.2.3 平移图纸
3.3 Proteus ISIS原理图设计的器件操作
3.3.1 放置器件
3.3.2 器件的鼠标显示和功能
3.3.3 调整器件
3.3.4 设置器件的属性
3.3.5 替换器件
3.4 Proteus ISIS原理图设计的布线操作
3.4.1 普通布线操作
3.4.2 设置连线标签
3.4.3 总线布线操作
3.5 Proteus ISIS原理图设计的节点操作
3.6 Proteus ISIS原理图设计的文本编辑操作
3.7 Proteus ISIS原理图设计的其他模式
3.7.1 子电路设计模式
3.7.2 终端设计模式
3.7.3 引脚设计模式
3.8 Proteus ISIS原理图设计的块区域操作
3.9 Proteus ISIS原理图的二维图形设计模式
3.9.1 画线模式(Line Mode)
3.9.2 矩形设计模式(Box Mode)
3.9.3 圆形设计模式(Circle Mode)
3.9.4 圆弧设计模式(Arc Mode)
3.9.5 封闭区域设计模式(Closed Path Mode)
3.9.6 文本编辑模式(Text Mode)
3.9.7 符号设计模式(Symbols Mode)
3.9.8 标记设计模式(Maker Mode)
3.1 Proteus ISIS的原理图设计实例
3.10.1 放大器电路设计
3.10.2 绘制正弦波曲线
第4章 Proteus ISIS交互式仿真和虚拟仪器
4.1 Proteus ISIS的交互式仿真基础
4.2 Proteus ISIS的交互式仿真步骤
4.3 使用Proteus ISIS的虚拟仪器
4.3.1 电压表和电流表
4.3.2 虚拟信号发生器(SIGNAL GENERATOR)
4.3.3 虚拟示波器(OSCILLOSCOPE)
4.3.4 逻辑分析仪(LOGIC ANALYSER)
4.3.5 计数/定时器(COUNTER TIMER)
4.3.6 虚拟终端
4.3.7 SPI总线调试器(SPI Debugger)
4.3.8 I2C总线调试器(I2C Debugger)
4.3.9 模式发生器(Pattern Generator)
第5章 Proteus ISIS基于图表的仿真和激励源
5.1 Proteus ISIS的仿真图表
5.1.1 Proteus ISIS的仿真图表分类
5.1.2 Proteus ISIS的仿真图表输出窗体
5.2 Proteus ISIS的激励源介绍
5.3 Proteus ISIS基于图表的仿真步骤
5.4 使用Proteus ISIS的仿真图表
5.4.1 数字仿真图表
5.4.2 混合仿真图表
5.4.3 截止频率分析仿真图表
5.4.4 传输分析仿真图表
5.4.5 噪声分析仿真图表
5.4.6 失真分析仿真图表
5.4.7 傅里叶分析仿真图表
5.4.8 交流扫描仿真图表
5.5 使用Proteus ISIS的激励源
5.5.1 直流信号激励源
5.5.2 正弦波信号激励源
5.5.3 脉冲信号激励源
5.5.4 指数脉冲信号激励源
5.5.5 单频调频波信号激励源
5.5.6 分段线性信号激励源
5.5.7 FILE信号激励源
5.5.8 音频信号激励源
5.5.9 数字单稳态逻辑信号激励源
5.5.10 数字单边沿信号激励源
5.5.11 单周期数字脉冲信号激励源
5.5.12 数字时钟信号激励源
5.5.13 数字模式信号激励源
5.5.14 HDL可编程逻辑语言信号激励源
第6章 Proteus ISIS的元件库
6.1 Proteus ISIS的元件库概述
6.1.1 元件库的选择界面
6.1.2 Proteus ISIS元件库的分类
6.2 模拟器件库(Analog ICs)
6.3 电容库(Capacitors)
6.4 CMOS4000系列器件库(CMOS
6.5 数据转换器件库(Data Converters)
6.6 二极管库(Diodes)
6.7 机电库(Electromechanical)
6.8 电感库(Inductors)
6.9 存储器库(Memory ICs)
6.1 微处理器库(Microprocessor ICs)
6.11 未分类器件库(Miscellaneous)
6.12 显示器件库(Optoelectronics)
6.13 电阻库(Resistors)
6.14 发声器件库(Speakers and Sounders)
6.15 开关和继电器库(Switches and Relays)
6.16 传感器库(Transducers)
6.17 TTL74系列元件库
6.18 其他库概述
6.18.1 接插件库(Connectors)
6.18.2 调试工具库(Debugging Tools)
6.18.3 发射极耦合逻辑电路库(ECL Series)
6.18.4 拉普拉斯模型库(Laplace Primitives)
6.18.5 动力学机械库(Mechanics)
6.18.6 建模源库(Modelling Primitives)
6.18.7 运算放大器库(Operational Amplifiers)
6.18.8 PICAXE器件库(PICAXE)
6.18.9 可编程逻辑器件和现场可编程门阵列库(PLDs and FPGAs)
6.18.10 仿真源库(Simulator Primitives)
6.18.11 开关器件库(Switching Devices)
6.18.12 真空管库(Thermionic Valves)
6.18.13 晶体管库(Transistors)
第7章 Proteus ISIS的常用器件
7.1 模拟器件库的常用器件
7.1.1 三端稳压电源器件
7.1.2555定时器
7.2 电容库的常用器件
7.3 CMOS4000系列器件库的常用器件
7.3.1 锁相环(PLL)
7.3.2 模拟开关
7.4 数据转换器件库的常用器件
7.4.1 A/D芯片基础
7.4.2 并行A/D芯片ADC0808
7.4.3 串行A/D芯片TLC2543
7.4.4 D/A芯片基础
7.4.5 并行D/A芯片DAC0832
7.4.6 串行D/A芯片MAX517
7.4.7 温度传感器芯片
7.4.8 温度芯片DS18B20
7.5 二极管库的常用器件
7.5.1 整流桥
7.5.2 二极管
7.6 机电库的常用器件
7.6.1 直流电机
7.6.2 步进电机
7.7 电感库的常用器件
7.7.1 电感
7.7.2 变压器
7.8 存储器库的常用器件
7.8.1 静态随机存取存储器
7.8.2 I2C总线接口EEPROM
7.8.3 MMC存储卡
7.9 未分类器件库中的常用器件
7.9.1 电池和电池组
7.9.2 串口模块
7.9.3 晶体
7.9.4 熔丝
7.1 显示器库的常用器件
7.10.1 发光二极管
7.10.2 数码管
7.10.3 液晶显示模块
7.11 电阻库的常用器件
7.11.1 普通电阻
7.11.2 可变电阻
7.11.3 排阻
7.12 发声器件库的常用元件
7.13 开关和继电器库的常用元件
7.13.1 独立按键
7.13.2 开关
7.13.3 拨码开关
7.13.4 键盘
7.13.5 继电器
7.14 传感器库的常用元件
7.14.1 温度湿度传感器
7.14.2 压力传感器
第8章 Proteus ISIS的常见元器件应用
8.1 电阻和电池组的应用
8.2 独立按键和开关的应用
8.3 电容和灯泡的应用
8.4 电感的应用
8.5 滑动变阻器的应用
8.6 熔丝的应用
8.7 交流电源和变压器的应用
8.8 整流桥和三端稳压芯片的应用
8.9 双路独立直流电压输出
8.1 使用555芯片构成单稳态触发器
8.11 使用555芯片构成施密特触发器
8.12555芯片输出脉冲信号
8.13555芯片输出连续脉冲和三角波信号
8.14 直流电机的应用
8.15 使用PWM信号驱动直流电机的应用
8.16 二极管的导通
8.17 发光二极管的应用
8.18 拨码开关和条状发光二极管的应用
8.19 单位七段数码管的应用
8.2 多位数码管的应用
第9章 Proteus ISIS中的电子电路实验
9.1 基础电子电路实验
9.1.1 电子电路参数测量
9.1.2 无源电路欧姆定律实验
9.1.3 有源电路欧姆定律实验
9.1.4 全电路欧姆定律实验
9.1.5 电路的工作状态实验
9.1.6 电源的等效模型实验
9.1.7 电阻的串联实验
9.1.8 电阻的并联实验
9.1.9 电阻的混联实验
9.1.10 基尔霍夫电流定律实验
9.1.11 基尔霍夫电压定律实验
9.1.12 叠加定律实验
9.1.13 戴维南定律实验
9.2 正弦交流电路实验
9.2.1 正弦交流电基础
9.2.2 正弦交流电路的基础物理量测量
9.2.3 正弦交流电路中的电阻、电容、电感
9.2.4 三相交流电
9.2.5 三相交流电的负载
9.3 电路的过渡实验
第10章 Proteus ISIS中的模拟电路实验
10.1 二极管电路实验
10.1.1 二极管基础
10.1.2 二极管的导通性实验
10.1.3 二极管整流实验
10.2 三极管电路实验
10.2.1 三极管基础
10.2.2 三极管的基础实验
10.2.3 三极管的控制实验
10.2.4 三极管的高级控制实验
10.2.5 三极管的射极跟随器
10.3 放大器电路实验
10.3.1 放大器基础
10.3.2 放大器的电压放大实验
10.3.3 放大器实现电压跟随器实验
10.3.4 放大器实现差动比例运行实验
10.3.5 放大器实现反向加法实验
10.3.6 放大器实现同向加法实验
10.3.7 放大器的积分电路实验
10.3.8 放大器的微分电路实验
10.3.9 放大器实现比较器实验
10.3.10 正弦波振荡器实验
10.3.11 迟滞比较器实验
10.3.12 低通滤波器实验
第11章 Proteus ISIS中的数字电路实验
11.1 数字电路基础
11.2 基础门电路实验
11.2.1 与门
11.2.2 或门
11.2.3 非门
11.2.4 与非门
11.2.5 异或门
11.2.6 三态门
11.3 组合逻辑电路实验
11.3.1 变量译码器基础
11.3.2 变量译码器的电路实验
11.3.3 码制变换译码器基础
11.3.4 码制变换译码器的电路实验
11.3.5 显示译码器
11.3.6 优先编码器
11.3.7 数据选择器
11.3.8 数字比较器
11.3.9 加法器
11.3.10 奇偶检验电路
11.3.11 双向总线
11.4 时序电路实验
11.4.1 触发器基础
11.4.2 RS触发器
11.4.3 JK触发器
11.4.4 D触发器
11.4.5 计数器
第12章 在Proteus ISIS中进行用户自定义设计
12.1 在Proteus ISIS中设计库元件
12.1.1 Proteus ISIS的库元件设计方法
12.1.2 修改Proteus ISIS的库元件
12.1.3 在Proteus ISIS中设计多元器件
12.2 使用第三方元器件库
12.3 Proteus ISIS的分层次和模块化电路图设计
12.3.1 Proteus ISIS的分层次电路图设计
12.3.2 Proteus ISIS的模块化设计
第13章 在Proteus ISIS中仿真单片机应用系统
13.1 单片机应用系统基础
13.2 Proteus ISIS中的单片机模型
13.3 在Proteus ISIS中仿真51系列单片机系统
13.3.151系列单片机基础
13.3.2 Proteus ISIS中的51系列单片机
13.3.3 在Proteus ISIS中开发51系列单片机应用系统
13.3.451系列单片机的C语言软件开发环境Keil Vision
13.3.5 Proteus ISIS和Keil Vision的联合调试
13.3.6 Proteus ISIS的51系列单片机系统Debug工具
13.3.751系列单片机应用实例设计—手机拨号模块
13.4 在Proteus ISIS中仿真ATmega系列(AVR)单片机系统
13.4.1 ATmega系列单片机基础
13.4.2 Proteus ISIS中的ATmega系列单片机
13.4.3 ATmega系列单片机的软件开发环境ICCAVR
13.4.4 Proteus ISIS和ICCAVR的联合调试
13.4.5 Proteus ISIS的ATmega系列单片机Debug工具
13.4.6 ATmega系列单片机应用实例设计——简易电子琴
1.1 Proteus软件的组成和功能划分
1.1.1 Proteus ISIS电路设计和仿真软件
1.1.2 Proteus ARES PCB绘图软件
1.2 Proteus软件的安装和启动
第2章 Proteus ISIS使用入门
2.1 Proteus ISIS的视图
2.2 Proteus支持的文件格式
2.3 Proteus ISIS的菜单栏
2.3.1 文件(File)菜单子项
2.3.2 显示(View)菜单子项
2.3.3 编辑(Edit)菜单子项
2.3.4 工具(Tools)菜单子项
2.3.5 设计(Design)菜单子项
2.3.6 图形(Graph)菜单子项
2.3.7 源文件(Source)菜单子项
2.3.8 调试(Debug)菜单子项
2.3.9 库(Library)菜单子项
2.3.10 模板(Template)菜单子项
2.3.11 系统(System)菜单子项
2.3.12 帮助(Help)菜单子项
2.4 Proteus ISIS的右键菜单
2.4.1 图纸空白处右键菜单
2.4.2 选中器件的右键菜单
2.4.3 选中部分电路的右键菜单
2.5 Proteus ISIS的快捷工具栏
2.6 Proteus ISIS的工具箱
2.7 Proteus ISIS的菜单使用实例
第3章 Proteus ISIS的原理图设计
3.1 Proteus ISIS原理图设计流程
3.2 Proteus ISIS原理图设计的图纸操作
3.2.1 设置图纸大小
3.2.2 缩放图纸
3.2.3 平移图纸
3.3 Proteus ISIS原理图设计的器件操作
3.3.1 放置器件
3.3.2 器件的鼠标显示和功能
3.3.3 调整器件
3.3.4 设置器件的属性
3.3.5 替换器件
3.4 Proteus ISIS原理图设计的布线操作
3.4.1 普通布线操作
3.4.2 设置连线标签
3.4.3 总线布线操作
3.5 Proteus ISIS原理图设计的节点操作
3.6 Proteus ISIS原理图设计的文本编辑操作
3.7 Proteus ISIS原理图设计的其他模式
3.7.1 子电路设计模式
3.7.2 终端设计模式
3.7.3 引脚设计模式
3.8 Proteus ISIS原理图设计的块区域操作
3.9 Proteus ISIS原理图的二维图形设计模式
3.9.1 画线模式(Line Mode)
3.9.2 矩形设计模式(Box Mode)
3.9.3 圆形设计模式(Circle Mode)
3.9.4 圆弧设计模式(Arc Mode)
3.9.5 封闭区域设计模式(Closed Path Mode)
3.9.6 文本编辑模式(Text Mode)
3.9.7 符号设计模式(Symbols Mode)
3.9.8 标记设计模式(Maker Mode)
3.1 Proteus ISIS的原理图设计实例
3.10.1 放大器电路设计
3.10.2 绘制正弦波曲线
第4章 Proteus ISIS交互式仿真和虚拟仪器
4.1 Proteus ISIS的交互式仿真基础
4.2 Proteus ISIS的交互式仿真步骤
4.3 使用Proteus ISIS的虚拟仪器
4.3.1 电压表和电流表
4.3.2 虚拟信号发生器(SIGNAL GENERATOR)
4.3.3 虚拟示波器(OSCILLOSCOPE)
4.3.4 逻辑分析仪(LOGIC ANALYSER)
4.3.5 计数/定时器(COUNTER TIMER)
4.3.6 虚拟终端
4.3.7 SPI总线调试器(SPI Debugger)
4.3.8 I2C总线调试器(I2C Debugger)
4.3.9 模式发生器(Pattern Generator)
第5章 Proteus ISIS基于图表的仿真和激励源
5.1 Proteus ISIS的仿真图表
5.1.1 Proteus ISIS的仿真图表分类
5.1.2 Proteus ISIS的仿真图表输出窗体
5.2 Proteus ISIS的激励源介绍
5.3 Proteus ISIS基于图表的仿真步骤
5.4 使用Proteus ISIS的仿真图表
5.4.1 数字仿真图表
5.4.2 混合仿真图表
5.4.3 截止频率分析仿真图表
5.4.4 传输分析仿真图表
5.4.5 噪声分析仿真图表
5.4.6 失真分析仿真图表
5.4.7 傅里叶分析仿真图表
5.4.8 交流扫描仿真图表
5.5 使用Proteus ISIS的激励源
5.5.1 直流信号激励源
5.5.2 正弦波信号激励源
5.5.3 脉冲信号激励源
5.5.4 指数脉冲信号激励源
5.5.5 单频调频波信号激励源
5.5.6 分段线性信号激励源
5.5.7 FILE信号激励源
5.5.8 音频信号激励源
5.5.9 数字单稳态逻辑信号激励源
5.5.10 数字单边沿信号激励源
5.5.11 单周期数字脉冲信号激励源
5.5.12 数字时钟信号激励源
5.5.13 数字模式信号激励源
5.5.14 HDL可编程逻辑语言信号激励源
第6章 Proteus ISIS的元件库
6.1 Proteus ISIS的元件库概述
6.1.1 元件库的选择界面
6.1.2 Proteus ISIS元件库的分类
6.2 模拟器件库(Analog ICs)
6.3 电容库(Capacitors)
6.4 CMOS4000系列器件库(CMOS
6.5 数据转换器件库(Data Converters)
6.6 二极管库(Diodes)
6.7 机电库(Electromechanical)
6.8 电感库(Inductors)
6.9 存储器库(Memory ICs)
6.1 微处理器库(Microprocessor ICs)
6.11 未分类器件库(Miscellaneous)
6.12 显示器件库(Optoelectronics)
6.13 电阻库(Resistors)
6.14 发声器件库(Speakers and Sounders)
6.15 开关和继电器库(Switches and Relays)
6.16 传感器库(Transducers)
6.17 TTL74系列元件库
6.18 其他库概述
6.18.1 接插件库(Connectors)
6.18.2 调试工具库(Debugging Tools)
6.18.3 发射极耦合逻辑电路库(ECL Series)
6.18.4 拉普拉斯模型库(Laplace Primitives)
6.18.5 动力学机械库(Mechanics)
6.18.6 建模源库(Modelling Primitives)
6.18.7 运算放大器库(Operational Amplifiers)
6.18.8 PICAXE器件库(PICAXE)
6.18.9 可编程逻辑器件和现场可编程门阵列库(PLDs and FPGAs)
6.18.10 仿真源库(Simulator Primitives)
6.18.11 开关器件库(Switching Devices)
6.18.12 真空管库(Thermionic Valves)
6.18.13 晶体管库(Transistors)
第7章 Proteus ISIS的常用器件
7.1 模拟器件库的常用器件
7.1.1 三端稳压电源器件
7.1.2555定时器
7.2 电容库的常用器件
7.3 CMOS4000系列器件库的常用器件
7.3.1 锁相环(PLL)
7.3.2 模拟开关
7.4 数据转换器件库的常用器件
7.4.1 A/D芯片基础
7.4.2 并行A/D芯片ADC0808
7.4.3 串行A/D芯片TLC2543
7.4.4 D/A芯片基础
7.4.5 并行D/A芯片DAC0832
7.4.6 串行D/A芯片MAX517
7.4.7 温度传感器芯片
7.4.8 温度芯片DS18B20
7.5 二极管库的常用器件
7.5.1 整流桥
7.5.2 二极管
7.6 机电库的常用器件
7.6.1 直流电机
7.6.2 步进电机
7.7 电感库的常用器件
7.7.1 电感
7.7.2 变压器
7.8 存储器库的常用器件
7.8.1 静态随机存取存储器
7.8.2 I2C总线接口EEPROM
7.8.3 MMC存储卡
7.9 未分类器件库中的常用器件
7.9.1 电池和电池组
7.9.2 串口模块
7.9.3 晶体
7.9.4 熔丝
7.1 显示器库的常用器件
7.10.1 发光二极管
7.10.2 数码管
7.10.3 液晶显示模块
7.11 电阻库的常用器件
7.11.1 普通电阻
7.11.2 可变电阻
7.11.3 排阻
7.12 发声器件库的常用元件
7.13 开关和继电器库的常用元件
7.13.1 独立按键
7.13.2 开关
7.13.3 拨码开关
7.13.4 键盘
7.13.5 继电器
7.14 传感器库的常用元件
7.14.1 温度湿度传感器
7.14.2 压力传感器
第8章 Proteus ISIS的常见元器件应用
8.1 电阻和电池组的应用
8.2 独立按键和开关的应用
8.3 电容和灯泡的应用
8.4 电感的应用
8.5 滑动变阻器的应用
8.6 熔丝的应用
8.7 交流电源和变压器的应用
8.8 整流桥和三端稳压芯片的应用
8.9 双路独立直流电压输出
8.1 使用555芯片构成单稳态触发器
8.11 使用555芯片构成施密特触发器
8.12555芯片输出脉冲信号
8.13555芯片输出连续脉冲和三角波信号
8.14 直流电机的应用
8.15 使用PWM信号驱动直流电机的应用
8.16 二极管的导通
8.17 发光二极管的应用
8.18 拨码开关和条状发光二极管的应用
8.19 单位七段数码管的应用
8.2 多位数码管的应用
第9章 Proteus ISIS中的电子电路实验
9.1 基础电子电路实验
9.1.1 电子电路参数测量
9.1.2 无源电路欧姆定律实验
9.1.3 有源电路欧姆定律实验
9.1.4 全电路欧姆定律实验
9.1.5 电路的工作状态实验
9.1.6 电源的等效模型实验
9.1.7 电阻的串联实验
9.1.8 电阻的并联实验
9.1.9 电阻的混联实验
9.1.10 基尔霍夫电流定律实验
9.1.11 基尔霍夫电压定律实验
9.1.12 叠加定律实验
9.1.13 戴维南定律实验
9.2 正弦交流电路实验
9.2.1 正弦交流电基础
9.2.2 正弦交流电路的基础物理量测量
9.2.3 正弦交流电路中的电阻、电容、电感
9.2.4 三相交流电
9.2.5 三相交流电的负载
9.3 电路的过渡实验
第10章 Proteus ISIS中的模拟电路实验
10.1 二极管电路实验
10.1.1 二极管基础
10.1.2 二极管的导通性实验
10.1.3 二极管整流实验
10.2 三极管电路实验
10.2.1 三极管基础
10.2.2 三极管的基础实验
10.2.3 三极管的控制实验
10.2.4 三极管的高级控制实验
10.2.5 三极管的射极跟随器
10.3 放大器电路实验
10.3.1 放大器基础
10.3.2 放大器的电压放大实验
10.3.3 放大器实现电压跟随器实验
10.3.4 放大器实现差动比例运行实验
10.3.5 放大器实现反向加法实验
10.3.6 放大器实现同向加法实验
10.3.7 放大器的积分电路实验
10.3.8 放大器的微分电路实验
10.3.9 放大器实现比较器实验
10.3.10 正弦波振荡器实验
10.3.11 迟滞比较器实验
10.3.12 低通滤波器实验
第11章 Proteus ISIS中的数字电路实验
11.1 数字电路基础
11.2 基础门电路实验
11.2.1 与门
11.2.2 或门
11.2.3 非门
11.2.4 与非门
11.2.5 异或门
11.2.6 三态门
11.3 组合逻辑电路实验
11.3.1 变量译码器基础
11.3.2 变量译码器的电路实验
11.3.3 码制变换译码器基础
11.3.4 码制变换译码器的电路实验
11.3.5 显示译码器
11.3.6 优先编码器
11.3.7 数据选择器
11.3.8 数字比较器
11.3.9 加法器
11.3.10 奇偶检验电路
11.3.11 双向总线
11.4 时序电路实验
11.4.1 触发器基础
11.4.2 RS触发器
11.4.3 JK触发器
11.4.4 D触发器
11.4.5 计数器
第12章 在Proteus ISIS中进行用户自定义设计
12.1 在Proteus ISIS中设计库元件
12.1.1 Proteus ISIS的库元件设计方法
12.1.2 修改Proteus ISIS的库元件
12.1.3 在Proteus ISIS中设计多元器件
12.2 使用第三方元器件库
12.3 Proteus ISIS的分层次和模块化电路图设计
12.3.1 Proteus ISIS的分层次电路图设计
12.3.2 Proteus ISIS的模块化设计
第13章 在Proteus ISIS中仿真单片机应用系统
13.1 单片机应用系统基础
13.2 Proteus ISIS中的单片机模型
13.3 在Proteus ISIS中仿真51系列单片机系统
13.3.151系列单片机基础
13.3.2 Proteus ISIS中的51系列单片机
13.3.3 在Proteus ISIS中开发51系列单片机应用系统
13.3.451系列单片机的C语言软件开发环境Keil Vision
13.3.5 Proteus ISIS和Keil Vision的联合调试
13.3.6 Proteus ISIS的51系列单片机系统Debug工具
13.3.751系列单片机应用实例设计—手机拨号模块
13.4 在Proteus ISIS中仿真ATmega系列(AVR)单片机系统
13.4.1 ATmega系列单片机基础
13.4.2 Proteus ISIS中的ATmega系列单片机
13.4.3 ATmega系列单片机的软件开发环境ICCAVR
13.4.4 Proteus ISIS和ICCAVR的联合调试
13.4.5 Proteus ISIS的ATmega系列单片机Debug工具
13.4.6 ATmega系列单片机应用实例设计——简易电子琴
Proteus原理图设计与电路仿真就这么简单
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