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Proteus软件教程:虚拟硬件仿真及单片机实用技巧

时间:2023-11-16 理论教育 版权反馈
【摘要】:通过绘制、编辑实例电路原理图,熟悉Proteus ISIS仿真软件的工作环境,并完成软件系统和硬件系统的连接调试。图1-23 实例原理图1.进入ProteusISIS的方法1)双击桌面上的ISIS 7 Professional图标“”。在Proteus仿真时,系统会默认网络标号相同的引脚是连接在一起的。

Proteus软件教程:虚拟硬件仿真及单片机实用技巧

通过绘制、编辑实例电路原理图(见图1-23),熟悉Proteus ISIS仿真软件的工作环境,并完成软件系统和硬件系统的连接调试。

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图1-23 实例原理图

1.进入ProteusISIS的方法

1)双击桌面上的ISIS 7 Professional图标“978-7-111-43252-4-Chapter01-35.jpg”。

2)单击“开始”→“程序”→“Proteus 7 Professional”→“ISIS 7 Professional”命令。

2.工作界面

Proteus软件的主工作界面如图1-24所示。

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图1-24 Proteus软件的主工作界面

3.新建设计文件

1)打开Proteus ISIS工作界面,单击“文件”→“新建设计”命令,弹出模板选择窗口,选择好模板后单击“OK”按钮,一般选择default模板。

2)单击“文件”→“保存设计”命令,在弹出的保存窗口中设置好保存路径和文件名,最后单击“保存”按钮,则完成新建设计文件的保存。

4.添加元器件

在“978-7-111-43252-4-Chapter01-37.jpg”按钮中单击“P”按钮进入元器件选择窗口,如图1-25所示。

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图1-25 元器件选择窗口

添加元器件主要有两种方法:

1)在关键字文本框中直接输入所需元器件名称,则会在元器件列表区出现与关键字相匹配的元器件列表。选中所需元器件,单击“确定”按钮或直接双击,便可将元器件添加到ISIS的对象选择器窗口中。

2)在元器件类列表中选择元器件所属类,然后在元器件子类列表中选择所属子类,再从元器件列表区选择出所需元器件。

5.元器件的放置、移动、旋转、删除和属性的设置

(1)放置

在对象选择器中单击选中要放置的元器件,然后将光标移动到原理图的编辑区,在任意位置单击鼠标左键,即可出现一个随光标浮动的元器件原理图符号,移动光标到适当位置再单击鼠标左键即可完成该元器件的放置。

(2)移动

在原理图编辑窗口中,左击选中需要移动的元器件(默认选中时为红色),再按住鼠标左键拖动元器件至适当位置,释放鼠标左键,并左击空白处撤销选中状态,即可完成元器件的移动。

(3)旋转

放置元器件前,在对象选择器窗口先选中要旋转的元器件,再根据需要单击“978-7-111-43252-4-Chapter01-39.jpg”方位控制按钮,即可更改元器件的放置方向。

(4)删除

方法1:右键双击该元器件。

方法2:先左击选中该元器件,再按下“Delete”键删除。(www.xing528.com)

(5)属性设置

用鼠标左键双击要编辑的元器件,可弹出编辑元器件窗口对元器件相关属性进行设置,如图1-26所示。

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图1-26 元器件属性

6.元器件的连线

(1)两个对象之间的连线

灵活运用鼠标左键和“Ctrl”键可以完成如图1-27所示的连线。

(2)总线与分支线的画法

1)单击总线按钮“978-7-111-43252-4-Chapter01-41.jpg”。

2)在合适的位置单击鼠标左键放置总线起点,双击鼠标左键放置总线终点。

3)将光标移近对象引脚末端,单击引出分支线,使其终点移近总线并与总线中心相连,同时按住“Ctrl”键,即可画出与总线相连的分支线。

(3)添加网络标号

单击978-7-111-43252-4-Chapter01-42.jpg后,就可在相应导线的位置生成网络标号。在Proteus仿真时,系统会默认网络标号相同的引脚是连接在一起的。

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图1-27 Proteus的连线

小提示

在元器件的连线过程中,如果下一次的连线路径与上一次的连线相同,则可在下一个要连线的元器件的引脚上双击左键,这样就会形成一条和上一条路径相同的连线。当电路中多根数据线、地址线、控制线并行时建议使用总线设计。

7.电气检测

单击菜单“工具”→“电器规则检查”命令进行电气检测。

8.仿真运行

1)双击电路原理图中的AT89S51单片机,在弹出的属性编辑窗口中载入“text1.hex”文件,如图1-28所示。

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图1-28 装载hex文件

2)单击仿真运行“978-7-111-43252-4-Chapter01-45.jpg”按钮开始仿真,如图1-29所示。

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图1-29 运行示意图

小提示

在仿真运行中,各元器件引脚会呈现不同的颜色。例如红点代表高电平,蓝点代表低电平,灰点代表高阻状态,黄点表示短路。可以根据引脚的颜色来区分此时引脚输出的状态。

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