实训四PROTEUS基于图表的仿真11.docx
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实训四PROTEUS基于图表的仿真11
实训四PROTEUS基于图表的仿真
组号102041181020413210204141成员蔡棋煌刘德志王江林
一、模拟图表的仿真
1、基于Proteus的电路设计
(1)从Proteus库中选取元器件
表4-1元器件明细表
元器件名称
所属类
所属子类
标识
值
741
OperationalAmplifiers
Single
U1
BATTERY
SimulatorPrimitives
Sources
BATP1BATN1
15V
RESISTOR
ModellingPrimitives
Analog
RB1RF2R3
10K
(2)放置元器件、放置电源和地、连线、元器件属性设置、电气检测。
所有操作都在ISIS中进行。
2、电路连线及放置模拟扫描图表
按图4-1所示电路连接电路图,单击工具箱中的“图表模式”按钮,选择“ANALOGUE”仿真图形。
在编辑窗口中拖出一个方框,确定方框大小后松开左键,则模拟扫描分析图表被添加到原理图。
图4-1
3、设置模拟扫描图表对话框
模拟扫描分析图表的参数设置见表4-2.
表4-2模拟扫描分析图表的设置
图表标题
开始值
停止值
ANALOGUEANALYSIS
0
1m
4、仿真及数据处理
(1)实验电路图
(2)选择“绘图”→“仿真图表”命令,开始仿真。
记录仿真结果。
图表仿真结果为:
(3)利用测量指针测量INPUT、OUTPUT信号在300us及750us的电压值
300us时输入输出电压测量图:
750us时输入输出电压测量图:
二、基于直流扫描图表的二极管特性测试
1、基于Proteus的电路设计
(1)从Proteus库中选取元器件
表4-3元器件明细表
元器件名称
所属类
所属子类
标识
值
1N916
DIODE
Switching
D1
(2)放置元器件、放置电源和地、连线、元器件属性设置、电气检测。
所有操作都在ISIS中进行。
2、放置直流扫描图表和添加探针
单击工具箱中的“图表模式”按钮,选择“DCSWEEP”仿真图形。
在编辑窗口中拖出一个方框,确定方框大小后松开左键,则直流扫描分析图表被添加到原理图。
在相应的导线上添加探针,如图4-2所示。
图4-2添加探针
3、设置直流扫描图表对话框
直流扫描分析图表的参数设置见表4-4.
表4-4直流扫描分析图表的设置
图表标题
扫描变量
开始值
停止值
标称值
步数
DIODECHARACTERISTIC(二极管特性分析)
V
-800m
800m
0
50
4、仿真及数据处理
(1)实验电路图
(2)选择“绘图”→“仿真图表”命令,开始仿真。
记录仿真结果。
图表仿真结果为:
(3)测量当电流I=10mA时的电压值U。
电流I=10mA时的仿真图表:
二、基于转移特性图表的三极管特性测试
1、基于Proteus的电路设计
(1)从Proteus库中选取元器件
表4-5元器件明细表
元器件名称
所属类
所属子类
标识
值
2N2222
Transistors
Bipolar
V
(2)放置元器件、放置电源和地、连线、元器件属性设置、电气检测。
所有操作都在ISIS中进行。
2、放置转移特性扫描图表和添加探针
单击工具箱中的“图表模式”按钮,选择“TRANSFER”仿真图形。
在编辑窗口中拖出一个方框,确定方框大小后松开左键,则直流扫描分析图表被添加到原理图。
在相应的导线上添加探针,如图4-3所示。
图4-3添加探针
3、设置直流扫描图表对话框
转移特性曲线图表的参数设置见表4-6.
表4-6转移特性曲线图表的设置
图表标题
源
起始值
结束值
步数
DCTRANSFERCURVEANALYSIS
(直流转移特性分析)
VCE/V
0
10
100
IB/A
4u
100u
10
4、仿真及数据处理
(1)实验电路图
(2)选择“绘图”→“仿真图表”命令,开始仿真。
记录仿真结果。
图表仿真结果为:
(3)测量当电压VCE=5V时的电流值IB及IC。
电压VCE=5V时的仿真图表:
(4)根据上述仿真图表计算直流电流增益
=100
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- 实训四 PROTEUS 基于 图表 仿真 11