Bright Spark 电子教学仿真软件及其应用
教育辅助软件推荐提升学生学习效果的虚拟实验室

教育辅助软件推荐提升学生学习效果的虚拟实验室虚拟实验室:教育辅助软件推荐提升学生学习效果随着科技的不断发展,教育辅助软件已成为现代教育的重要组成部分。
其中,虚拟实验室作为一种创新的教育辅助工具,为学生提供了更加丰富、互动和实践性的学习体验。
本文将推荐几种优秀的教育辅助软件,以提升学生的学习效果。
第一款软件是“xxx虚拟实验室”。
它模拟真实的实验场景,可以让学生在计算机上进行化学、物理、生物等各种实验操作。
学生可以通过软件中的虚拟仪器、试剂等进行实验,并观察实验过程中的现象和结果。
该软件不仅提供了具体的实验步骤和操作指导,还保证了学生在实验中的安全性。
通过虚拟实验室,学生可以多次进行实验的尝试,加深对实验原理和操作方法的理解,提高实验技能的熟练度,同时培养学生的观察力和实验设计能力。
第二款软件是“xxx智能学习系统”。
该软件结合了虚拟实验室、智能评估和个性化学习等功能,为学生提供科学、有效的学习辅助工具。
在智能学习系统中,学生可以通过虚拟实验室进行实践操作,并根据实验结果进行自动评估和反馈。
系统会根据学生的学习情况和能力水平,智能地调整学习内容和难度,为学生提供个性化的学习建议和指导。
通过该软件,学生可以在自主学习的同时,得到及时的反馈和指导,提高学习效果。
第三款软件是“xxx学科知识互动平台”。
该平台集教学资源、互动社区和虚拟实验室于一体,为学生提供了一个全方位的学习环境。
学生可以通过平台获取丰富的学习资源,包括课件、教材、视频等,同时可以与其他学生和教师进行讨论和交流。
虚拟实验室是平台的亮点之一,学生可以在虚拟实验室中进行实验、模拟和探究,提升自己的科学素养和实践能力。
通过与他人的互动和合作,学生可以更好地理解和应用所学知识,提高学习效果。
综上所述,虚拟实验室作为一种教育辅助软件,可以有效提升学生的学习效果。
通过虚拟实验室,学生可以进行实验操作,观察实验过程和结果,从而加深对科学原理和实验技能的理解和掌握。
浅谈Bright Spark 电子仿真软件在《电子技术基础》教学中的应用

浅谈Bright Spark 电子仿真软件在《电子技术基础》教学中的应用作者:向军来源:《文理导航·教育研究与实践》 2015年第8期重庆市永川区职业教育中心向军【摘要】《电子技术基础》是中等职业学校电子应用专业的基础课,它是一门抽象性、实验性、和实用性较强的课程。
如何提高学生学习兴趣、提高教学效果和效益,是职业学校教学改革的重要课题。
本文探索了中等职业学校在电子教学中应用计算机仿真技术调动学生兴趣、运行电路分析、突破教学难点、培养学生实际动手能力的方式方法。
【关键词】电子仿真技术;教学兴趣;教学实践《电子技术基础》是中等职业学校电子应用专业的基础课,它是一门抽象性、实验性、和实用性较强的课程。
在我们的教学中伴着90后和00后的学生不断的进入校园,中职学生生源质量在不断下滑。
他们缺乏刻苦钻研的精神,学习兴趣不够浓烈;但他们爱好新鲜事物、活跃。
需要我们在教学中给予新奇的教学点或教学方法,提高其兴趣。
电子仿真软件是一个伴着电脑科技不断发展日趋完善的软件。
这种与电脑紧密结合的软件能够给我们教学提供一个直观的教学环境,从而提高学生学习兴趣。
针对学科及学生特点,我在本文中将采用Bright spark软件仿真来说明电子仿真软件如何激发和提高学生学习兴趣。
一、提供简单电路原理分析,激发、提高学习兴趣对于一般简单的电路分析采用Bright Spark软件。
Bright SPark是一个智能性的电子电路教学软件,它不仅能模拟展示电子电路的功能,还能形象地模拟电子电路元件内部的动作、状态等。
将其应用于中职《电子技术基础电路》模拟实验中,除能正确地创设教学情境,还能有效地帮助学生加深对电子电路工作原理的理解。
比如在二极管的单向导电性教学,我们可以在教学中利用该软件让学生观察二极管导通的变化情况。
如图一、图二所示,我们让二极管的正极接电源的正极、负极接电源的负极时,在仿真软件中二极管有所变化(就像阀门打开)。
直拉法单晶硅制备虚拟仿真实验软件说明书

直拉法单晶硅制备虚拟仿真实验软件说明书北京欧倍尔软件技术开发有限公司2020年8月第一章软件简介1.1 概述本软件是材料与能源学科交叉的教育信息化建设项目,旨在为本科院校新能源材料与器件、新能源科学与工程、先进材料成形、电子信息技术等相关专业的学生提供一个三维的、高仿真度的、高交互操作的、全程参与式的、可提供实时信息反馈与操作指导的、虚拟的直拉法单晶硅制备模拟操作平台,使学生通过在本平台上的操作练习,进一步熟悉半导体物理基础知识、了解直拉单晶硅制备实验室实际实验环境、培训基本动手能力,为进行实际生产操作奠定良好基础。
本平台采用虚拟现实技术,依据车间实际布局搭建模型,按实际操作过程完成交互,完整再现了直拉法单晶硅的制备操作过程。
每个实验操作配有评分系统,提示实验操作的正确操作及实验过程中的注意事项,3D操作画面具有很强的环境真实感、操作灵活性和独立自主性,学生可查看到实验设备的各个部分,解决了实际实验过程中的某些盲点,为学生提供了一个自主发挥的实验舞台,特别有利于调动学生动脑思考,培养学生的动手能力,同时也增强了学习的趣味性。
该平台为学生提供了一个自主发挥的平台,也为实验“互动式”预习、“翻转课堂”等新型教育方式转化到《太阳能电池》、《新型太阳能电池材料与器件》课内实验中提供了一条新思路、新方法及新手段,必将对促进新能源科学与工程、材料与器件、先进材料成形等本科专业的实验教育教学改革与发展起到积极促进作用。
1.2 软件特色本软件的特色主要有以下几个方面:(1)三维可视化技术利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象,提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟,让使用者如同身历其境一般,可以及时、没有限制地360°旋转观察三维空间内的事物,界面友好,互动操作,形式活泼。
(2)自主学习内容丰富知识点讲解,包含实验目的、实验原理、实验操作过程中的注意事项;(3)智能操作指导具体的操作流程,系统能够模拟试验操作中的每个步骤,并加以文字或语言说明和解释;(4)评分系统系统给出操作提示,操作正确时得分,错误时扣分,每个步骤扣分最多只扣3次。
光电类课程虚拟仿真实验教学系统的构建与应用

光电类课程虚拟仿真实验教学系统的构建与应用一、引言光电类课程虚拟仿真实验教学系统是利用计算机技术和虚拟仿真技术,构建模拟真实光电实验环境,为学生提供可视化、交互性强的实验教学平台。
本文旨在探讨光电类课程虚拟仿真实验教学系统的构建与应用,介绍系统的特点、建设过程以及应用效果,以期为教学实践提供参考。
二、光电类课程虚拟仿真实验系统构建1.系统需求分析光电类课程主要涉及光学、光电子学、光通信等多个领域,要求系统能够模拟各种相关实验,包括光的衍射、干涉、光电效应等实验内容。
同时,系统需要具备良好的用户交互性和可视化效果,以提升学生的学习体验。
2.系统技术选型针对光电类实验的特点,选择合适的虚拟仿真技术和开发工具进行系统构建。
常用的虚拟仿真技术包括虚拟现实技术、增强现实技术等,可以根据具体需求进行选择。
3.数据模型设计构建光电类课程虚拟仿真实验系统需要建立相应的数据模型,包括实验场景模型、光学元件模型、光源模型等,以便系统能够准确地模拟实验过程。
4.系统功能设计根据教学需求,设计系统的功能模块,包括实验模拟模块、实时数据采集模块、实验结果分析模块等,以满足学生的实验学习需求。
5.界面设计与优化系统的界面设计要简洁直观,符合用户习惯,通过图形化处理,使得实验操作更加直观,提升学生的学习积极性。
6.系统测试与优化系统构建完成后需进行全面测试,发现问题并及时修复,确保系统的稳定性和可靠性。
三、光电类课程虚拟仿真实验系统应用1.教学案例设计根据光电类课程的具体内容,设计相关的教学案例,通过虚拟仿真实验系统展现给学生,帮助学生理解理论知识,并进行实际操作。
2.实验教学辅助虚拟仿真实验系统可以作为实验教学的重要辅助手段,帮助学生更好地理解实验原理,提升实验操作能力。
3.独立实验操作学生可以利用虚拟仿真实验系统进行独立实验操作,通过模拟实验环境,进行实验操作和数据采集,提高实验技能。
4.在线实验评估系统可以记录学生的实验操作过程和结果,进行在线实验评估,帮助教师及时发现学生在实验操作中存在的问题,进行及时辅导。
光电类课程虚拟仿真实验教学系统的构建与应用

光电类课程虚拟仿真实验教学系统的构建与应用随着科技的发展,虚拟仿真实验教学系统在各个领域得到了广泛的应用,尤其是在光电类课程教学中。
光电类课程是现代科学技术中非常重要的一门学科,因此如何有效地教授光电类课程的实验内容成为了教师们面临的挑战。
虚拟仿真实验教学系统为我们提供了一个有效的解决方案。
首先,光电类课程虚拟仿真实验教学系统可以极大地提高学生的学习效果。
传统的光电实验通常需要一定的设备和实验环境,同时存在实验时间限制和操作风险。
虚拟仿真实验系统能够模拟真实实验环境,使学生可以在虚拟实验室中进行实验操作,同时能够提供实验材料和实验步骤的详细说明。
学生可以通过虚拟实验系统进行多次实验操作,避免了传统实验中可能出现的不确定性因素,从而提高了实验结果的稳定性和准确性。
其次,光电类课程虚拟仿真实验教学系统能够提供更加生动直观的实验展示。
实验结果通过虚拟仿真系统可以以图形、动画等形式呈现给学生,使学生更加直观地理解实验原理和结果,有助于加深对理论知识的理解和记忆。
同时,虚拟仿真系统还可以提供实验数据的实时监测和分析,学生可以通过对实验数据的观察和分析来掌握实验规律和方法,进一步提高实验操作和数据处理的能力。
再次,光电类课程虚拟仿真实验教学系统能够实现个性化教学。
虚拟仿真实验系统能够根据学生的不同学习需求提供个性化的学习环境和学习内容。
学生可以根据自己的学习进度和兴趣选择不同的实验项目和实验难度,并可以自由调整实验参数和条件,从而实现个性化的学习路径和学习效果。
同时,虚拟实验系统还可以根据学生的学习情况提供实时的反馈和指导,帮助学生查找和解决学习中的问题。
最后,光电类课程虚拟仿真实验教学系统还能够节省教学资源和提高教学效率。
传统的光电实验通常需要大量的实验设备和实验场地,并且实验过程中需要专业的教师进行指导和解答。
而虚拟仿真实验系统可以通过计算机软件实现实验教学的全部过程,不需要大量的设备和场地,同时也减少了教师的工作量。
电子电路设计必备小软件

我们大家可能都用过试验板或者其他的东西制作过一些电子制做来进行实践.但是有的时候,我们会发现做出来的东西有不少的问题,事先并没有想到,这样一来就浪费了我们的不少时间和物资.而且增加了产品的开辟周期和延续了产品的上市时间从而使产品失去市场竞争优势.有没有能够不动用电烙铁试验板就能知道结果的方法呢?结论是有,这就是电路设计与仿真技术.说到电子电路设计与仿真工具这项技术,就不能不提到美国,不能不提到他们的飞机设计为什么有很高的效率. 以前我国定型一个中型飞机的设计,从草案到详细设计到风洞试验再到最后出图到实际投产,整个周期大概要10 年.而美国是1 年.为什么会有这样大的差距呢?因为美国在设计时大部份采用的是虚拟仿真技术,把多年积累的各项风洞实验参数都输入电脑,然后通过电脑编程编写出一个虚拟环境的软件,并且使它能够自动套用相关公式和调用长期积累后输入电脑的相关经验参数.这样一来,只要把飞机的外形计数据放入这个虚拟的风洞软件中进行试验,哪里不合理有问题就改动那里,直至最佳效果,效率自然高了,最后只要再在实际环境中测试几次找找不足就可以定型了,从他们的波音747 到F16 都是采用的这种方法.空气动力学方面的数据由资深专家提供,软件开辟商是IBM, 飞行器设计工程师只需利用仿真软件在计算机平台上进行各种仿真调试工作即可. 同样,他们其他的不少东西都是采用了这样类似的方法, 从大到小,从复杂到简单,甚至包括设计家具和作曲,只是具体软件内容不同.其实,他们发明第一代计算机时就是这个目的〔当初是为了高一效率设计大炮和相关炮弹以与其他计算量大的设计〕. 电子电路设计与仿真工具包括SPICE/PSPICE;multiSIM7;Matlab;SystemView;MMICAD LiveWire、Edison、Tina Pro Bright Spark 等.下面简单介绍前三个软件.①SPICE〔Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis〕:是由美国加州大学推出的电路分析仿真软件,是20 世纪80 年代世界上应用最广的电路设计软件,1998 年被定为美国国家标准.1984 年,美国MicroSim 公司推出了基于SPICE 的微机版PSPICE 〔Personal-SPICE〕.现在用得较多的是PSPICE6.2,可以说在同类产品中,它是功能最为强大的摹拟和数字电路混合仿真EDA 软件,在国内普遍使用.最新推出了PSPICE9. 1 版本.它可以进行各种各样的电路仿真、激励建立、温度与噪声分析、摹拟控制、波形输出、数据输出、并在同一窗口内同时显示摹拟与数字的仿真结果.无论对哪种器件哪些电路进行仿真,都可以得到精确的仿真结果,并可以自行建立元器件与元器件库.②multiSIM〔EWB 的最新版本〕软件:是Interactive Image Technologies Ltd 在20 世纪末推出的电路仿真软件.其最新版本为multiSIM7,目前普遍使用的是multiSIM2001,相对于其它EDA 软件, 它具有更加形象直观的人机交互界面,特殊是其仪器仪表库中的各仪器仪表与操作真实实验中的实际仪器仪表彻底没有两样,但它对模数电路的混合仿真功能却毫不逊色,几乎能够100%地仿真出真实电路的结果,并且它在仪器仪表库中还提供了万用表、信号发生器、瓦特表、双踪示波器〔对于multiSIM7 还具有四踪示波器〕、波特仪〔相当实际中的扫频仪〕、字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换仪、失真度分析仪、频谱分析仪、网络分析仪和电压表与电流表等仪器仪表. 还提供了我们日往往见的各种建模精确的元器件, 比如电阻、电容、电感、三极管、二极管、继电器、可控硅、数码管等等.摹拟集成电路方面有各种运算放大器、其他常用集成电路.数字电路方面有74 系列集成电路、4000 系列集成电路、等等还支持自制元器件.MultiSIM7 还具有I-V 分析仪〔相当于真实环境中的晶体管特性图示仪〕和Agilent 信号发生器、Agilent 万用表、Agilent 示波器和动态逻辑平笔等. 同时它还能进行VHDL 仿真和Verilog HDL 仿真.③MATLA B 产品族:它们的一大特性是有众多的面向具体应用的工具箱和仿真块,包含了完整的函数集用来对图象信号处理、控制系统设计、神经网络等特殊应用进行分析和设计.它具有数据采集、报告生成和MATLAB 语言编程产生独立C/C++代码等功能.MATLAB 产品族具有下列功能:数据分析;数值和符号计算、工程与科学绘图;控制系统设计;数字图象信号处理;财务工程;建模、仿真、原型开辟;应用开辟;图形用户界面设计等.MATLAB 产品族被广泛应用于信号与图象处理、控制系统设计、通讯系统仿真等诸多领域.开放式的结构使MATLAB 产品族很容易针对特定的需求进行扩充,从而在不断深化对问题的认识同时,提高自身的竞争力.2.2 PCB 设计软件PCB〔Printed-Circuit Board〕设计软件种类不少,如Protel、OrCAD、一Viewlogic、PowerPCB、Cadence PSD、MentorGraphices 的Expedition PCB、Zuken CadStart、Winboard/Windraft/Ivex-SPICE、PCB Studio、TANGO、PCBWizard 〔与LiveWire 配套的PCB 制作软件包〕、ultiBOARD7 〔与multiSIM2001 配套的PCB 制作软件包〕等等. 目前在我国用得最多当属Protel,下面仅对此软件作一介绍.Protel 是PROTEL 〔现为Altium〕公司在20 世纪80 年代末推出的CAD 工具,是PCB 设计者的首选软件.它较早在国内使用,普与率最高, 在不少的大、中专院校的电路专业还专门开设Protel 课程,几乎所在的电路公司都要用到它.早期的Protel 主要作为印刷板自动布线工具使用,其最新版本为Protel DXP,现在普遍使用的是Protel99SE,它是个完整的全方位电路设计系统,包含了电原理图绘制、摹拟电路与数字电路混合信号仿真、多层印刷电路板设计〔包含印刷电路板自动布局布线〕,可编程逻辑器件设计、图表生成、电路表格生成、支持宏操作等功能,并具有Client/Server 〔客户/服务体系结构〕, 同时还兼容一些其它设计软件的文件格式,如ORCAD、PSPICE、EXCEL 等.使用多层印制路线板的自动布线,可实现高密度PCB 的100%布通率.Protel 软件功能强大〔同时具有电路仿真功能和PLD 开辟功能〕、界面友好、使用方便,但它最具代表性的是电路设计和PCB 设计.2.3 IC 设计软件—IC 设计工具不少,其中按市场所占份额排行为Cadence、Mentor Graphics 和Synopsys.这三家都是ASIC 设计领域相当有名的软件供应商.其它公司的软件相对来说使用者较少. 中国华大公司也提供ASIC 设计软件〔熊猫2000〕;此外近来出名的Avanti 公司,是原来在Cadence 的几个华人工程师创立的,他们的设计工具可以全面和Cadence 公司的工具相抗衡,非常合用于深亚微米的IC 设计.下面按用途对IC 设计软件作一些介绍.①设计输入工具这是任何一种EDA 软件必须具备的基本功能.像Cadence 的composer,viewlogic 的viewdraw,硬件描述语言VHDL、Verilog HDL 是主要设计语言,许多设计输入工具都支持HDL 〔比如说multiSIM 等〕.此外像Active-HDL 和其它的设计输入方法,包括原理和状态机输入方法,设计FPGA/CPLD 的工具大都可作为IC 设计的输入手段,如Xilinx、Altera 等公司提供的开辟工具Modelsim FPGA 等.②设计仿真工作我们使用EDA 工具的一个最大好处是可以验证设计是否正确,几乎每一个公司的EDA 产品都有仿真工具.Verilog-XL、NC-verilog 用于Verilog 仿真,Leapfrog 用于VHDL 仿真,Analog Artist 用于摹拟电路仿真.Viewlogic 的仿真器有:viewsim 门级电路仿真器,speedwaveVHDL 仿真器,VCS-verilog 仿真器.Mentor Graphics 有其子公司Model Tech 出品的VHDL 和Verilog 双仿真器:Model Sim.Cadence、Synopsys 用的是VSS〔VHDL 仿真器〕.现在的趋势是各大EDA 公司都逐渐用HDL 仿真器作为电路验证的工具.③ 综合工具综合工具可以把HDL 变成门级网表.这方面Synopsys 工具占有较大的优势,它的Design Compile 是作为一个综合的工业标准,它还有此外一个产品叫Behavior Compiler,可以提供更高级的综合.此外最近美国又出了一个软件叫Ambit,据说比Synopsys 的软件更有效,可以综合50 万门的电路,速度更快.今年初Ambit 被Cadence 公司收购,为此Cadence 抛却了它原来的综合软件Synergy.随着FPGA 设计的规模越来越大,各EDA 公司又开辟了用于FPGA 设计的综合软件, 比较有名的有:Synopsys 的FPGA Express, Cadence 的Synplity, Mentor 的Leonardo,这三家的FPGA 综合软件占了市场的绝大部份.④布局和布线在IC 设计的布局布线工具中,Cadence 软件是比较强的,它有不少产品,用于标准单元、门阵列已可实现交互布线.最有名的是Cadence spectra,它原来是用于PCB 布线的,后来Cadence 把它用来作IC 的布线. 其主要工具有:Cell3,Silicon Ensemble-标准单元布线器;Gate Ensemble- 门阵列布线器;Design Planner-布局工具.其它各EDA 软件开辟公司也提供各自的布局布线工具.⑤物理验证工具物理验证工具包括版图设计工具、版图验证工具、版图提取工具等等.这方面Cadence 也是很强的,其Dracula、Virtuso、Vampire 等物理工具有不少的使用者.⑥摹拟电路仿真器前面讲的仿真器主要是针对数字电路的, 对于摹拟电路的仿真工具,普遍使用SPICE,这是惟一的选择.只无非是选择不同公司的SPICE,像MiceoSim 的PSPICE、Meta Soft 的HSPICE 等等.HSPICE 现在被Avanti 公司收购了.在众多的SPICE 中,HSPICE 作为IC 设计,其模型多,仿真的精度也高.2.4 PLD 设计工具一PLD〔Programmable Logic Device〕是一种由用户根据需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路. 目前主要有两大类型:CPLD〔Complex PLD〕和FPGA<Field Programmable Gate Array>.它们的基本设计方法是借助于EDA 软件,用原理图、状态机、布尔表达式、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,最后用编程器或者下载电缆, 由目标器件实现.生产PLD 的厂家不少,但最有代表性的PLD 厂家为Altera、Xilinx 和Lattice 公司.PLD 的开辟工具普通由器件生产厂家提供,但随着器件规模的不断增加,软件的复杂性也随之提高, 目前由专门的软件公司与器件生产厂家使用,推出功能强大的设计软件.下面介绍主要器件生产厂家和开辟工具.①ALTER A:20 世纪90 年代以后发展很快.主要产品有:MAX3000/7000、FELX6K/10K、APEX20K、ACEX1K、Stratix 等.其开辟工具-MAX+PLUS II 是较成功的PLD 开辟平台,最新又推出了Quartus II 开辟软件.Altera 公司提供较多形式的设计输入手段,绑定第三方VHDL 综合工具,如:综合软件FPGA Express、Leonard Spectrum, 仿真软件ModelSim.②ILINX:FPGA 的发明者.产品种类较全,主要有:XC9500/4000、Coolrunner<XPLA3>、Spartan、Vertex 等系列,其最大的Vertex-II Pro 器件已达到800 万门.开辟软件为Foundation 和ISE. 通常来说,在欧洲用Xilinx 的人多,在日本和亚太地区用ALTERA 的人多,在美国则是平分秋色.全球PLD/FPGA 产品60%以上是由Altera 和Xilinx 提供的.可以讲Altera 和Xilinx 共同决定了PLD 技术的发展方向.③Lattice-Vantis:Lattice 是ISP〔In-System Programmability〕技术的发明者.ISP 技术极大地促进了PLD 产品的发展,与ALTERA 和XILINX 相比,其开辟工具比Altera 和Xilinx 略逊一筹. 中小规模PLD 比较有特色,大规模PLD 的竞争力还不够强〔Lattice 没有基于查找表技术的大规模FPGA〕,1999 年推出可编程摹拟器件,1999 年收购Vantis 〔原AMD 子公司〕,成为第三大可编程逻辑器件供应商.20##12 月收购Agere 公司〔原Lucent 微电子部〕的FPGA 部门.主要产品有ispLSI2000/5000/8000,MACH4/5.④ACTEL:反熔丝〔一次性烧写〕PLD 的领导者. 由于反熔丝PLD 抗辐射、耐高低温、功耗低、速度快,所以在军品和宇航级上有较大优势.ALTERA 和XILINX 则普通不涉足军品和宇航级市场.⑤Quicklogic:专业PLD/FPGA 公司, 以一次性反熔丝工艺为主,在中国地区销售量不大.⑥Luc ent:主要特点是有不少用于通讯领域的专用IP 核,但PLD/FPGA 不是Lucent 的主要业务,在中国地区使用的人很少.⑦ATMEL:中小规模PLD 做得不错.ATMEL 也做了一些与Altera 和Xilinx 兼容的片子,但在品质上与原厂家还是有一些差距,在高可靠性产品中使用较少,多用在低端产品上.⑧Cle ar Logic:生产与一些著名PLD/FPGA 大公司兼容的芯片,这种芯片可将用户的设计一次性固化,不可编程,批量生产时的成本较低.⑨WSI:生产PSD 〔单片机可编程外围芯片〕产品.这是一种特殊的PLD,如最新的PSD8##、PSD9##集成为了PLD、EPROM、Flash,并支持ISP 〔在线编程〕,集成度高,主要用于配合单片机工作.顺便提一下:PLD 〔可编一程逻辑器件〕是一种可以彻底替代74 系列与GAL、PLA 的新型电路, 只要有数字电路基础,会使用计算机,就可以进行PLD 的开辟.PLD 的在线编程能力和强大的开辟软件,使工程师可以几天,甚至几分钟内就可完成以往几周才干完成的工作,并可将数百万门的复杂设计集成在一颗芯片内.PLD 技术在发达国家已成为电子工程师必备的技术.。
Rsoft软件简介和使用教程讲解

RSOFT使用教程目录Rsoft简介 (3)Chapter 7 Tutorials 第七章教程 (5)Tutorial 1: Ring Resonator 教程1:环形共振器 (5)Device Layout: 器件结构: (5)Defining Variables 定义变量 (6)Drawing the Structure 画器件结构图 (6)Checking the Index Profile 核对折射率分布 (9)Adding Time Monitors 添加时间监视(探测)器 (10)Simulation: Pulsed Excitation 模拟:脉冲激发 (12)Launch Field 激发场 (12)Wavelength/Frequency Spectrum 波长/频率光谱 (12)Increasing the Resolution of the FFT 提高FFT的分辨率 (14)Simulation: CW Excitation 模拟:连续激发 (16)Tutorial 2: PBG Crystal: Square Lattice 教程 2:PBG 晶体:四方晶格 (17)Lattice layout 晶格布局 (17)Base Lattice Generation 基准晶格的创建 (17)Lattice Customization 定制晶格 (18)Checking the Index Profile 核对折射率分布 (18)Inserting Time Monitors 插入时间监视器 (19)Launch Set Up 激发场设置 (20)Simulation 模拟 (21)Data Analysis 数据分析 (22)Switching Polarization 改变偏振为TM模 (23)Periodic Boundary Condition Set Up (24)Tutorial 3: PBG Crystal: Tee Structure 教程 3:PBG晶体: T型结构 (24)Tutorial 4: PBG Crystal: Defect Mode 教程四:PBG 晶体:缺陷模型 (24)Rsoft简介包括BeamPROP、FullWAVE、BandSOLVE、GratingMOD、DiffractMOD、FemSIM, 以及MOST软件。
杭州热博3D虚拟仿真软件简介-NOC

热博机器人3D虚拟仿真系统软件
――NOC虚拟灭火项目仿真软件热博机器人3D虚拟仿真系统软件是杭州热博科技有限公司推出的一款基于.NET 基础平台、使用Microsoft DirectX9.0的3D驱动、引入先进的物理引擎技术而开发完成的3D机器人仿真软件。
用户通过构建虚拟机器人、虚拟环境,编写虚拟机器人的驱动程序,模拟现实情况下机器人在特定三维环境中的运行情况。
目前热博机器人虚拟仿真系统可以完成迷宫、灭火、轨迹、足球、篮球等仿真项目。
机器人虚拟仿真系统具有如下的特点:
1.全3D场景。
用户可自由控制视角的位置,角度。
2.先进的物理引擎技术,引入真实世界的重力、作用力、反作用力、速度、加
速度、摩擦力等概念,是一款真正意义上的仿真软件。
3.逼真的仿真效果。
采用虚拟现实技术,高度接近实际环境下的机器人运动状
态,大大简化实际机器人调试过程。
4.实时运行调试。
运行时,依据实际运行情况,调整机器人参数,帮助用户快
速实现理想中的效果。
5.自由灵活的机器人搭建与场地搭建。
用户可自由选择机器人及其配件,进行
机器人搭建,可自行编辑3D训练比赛场地,所想即所得。
6.单人或多人的对抗过程。
用户可添加多个机器人,自由组队进行队伍间对抗。
7.与机器人图形化开发平台无缝连接。
其生成的控制程序代码可在虚拟仿真系
统中直接调用,大大节省编程时间。
热博HOTROBOT型教学机器人
――NOC现场主题创作指定机器人
NOC第二阶段现场主题创作(孤胆英雄)场地:980元。
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Bright Spark 电路教学仿真演示软件及其应用
本文介绍一款专门用于电子教学的仿真演示软件,该软件的电路连线都由类似管道的双线连接,电路接通后,电路中的电流便开始按一定的方向在管状线路中流动,电路的工作原理一目了然!见图1,电路中电位的高低用不同的颜色表示,由红至兰表示电位由高到低,电路工作时,通过电路连接导线颜色的变化就可知道电路各处电位高低的变化,非常直观、新颖。
软件对电路中的各种元件也设计得十分形象、生动,能在电路工作中产生逼真的演示效果,如电容充电时,电容中的电荷会由少变多,电容放电时,电容上的电荷会由多变少等,见图2。
另外,本软件还给出了一些传感元件,如光敏电阻、湿敏电阻、热敏电阻等,可以很方便地进行自动控制仿真演示,而且,这些元件在电路工作的过程中随时可以对参数进行调整,这十分有利于帮助学生了解电路的工作过程、工作原理,大大降低了电子电路的教学难度。
该软件不仅适合中小学电子知识的普及教学,也非常适合电子初学者、刚接触电子电路的大中专学生的电路课堂教学和自学。
下面介绍一下该软件的安装与使用
方法:
本软件的预览版可在下面网站下
/spa
rk.html ,约5M ,下载时要求填写一张
表单,只需将有“*”号的几栏简单填写一下,下载后直接安装即可使用。
软件运行后,首先打开的是现成的
电路仿真演示目录,分成两部分:基本原理部分和基本电路部分;选中需
要的内容单击,即可对选用的电路进
行仿真演示,基本原理部分还留有多
个选择题,非常方便对学生所学知识进行实时测验。
基本电路从基本原理出发,给出了一些常见的电路,如串联、并联电路、放大电路、逻辑门电路、光控电路、运放电路等,下面先仿真演示电路 仿真波形图 仿真元件库 图1 3
介绍对电路的仿真演示操作方法:单击要选择的电路,这里选晶体管延时电路(transistor timer),打开后如图3,其已处于仿真运行状态,如果打开后的界面没有元件库和波图形,分别按下Ctrl+F1键和Ctrl+F2键即可。
现在你要做的,只是按一下电路中的开关,或调节一下可调元件的参数。
图3中,按动图中的开关,可使电路处于充电状态或放电状态,由此可以非常逼真地看到电路中小灯泡被延时点亮的过程。
将鼠标靠近电路中的可调电阻,鼠标变成手状,用它按着可调电阻旁边的滑动条上下拖动,就可该变该电阻中的大小,当电阻变大
时,可看到电容上电荷的增加速度明显变慢,灯泡被点亮Array的时间变长。
操作简单方便,效果也形象生动!如果想要
知道电路中某处或某个元件上的电流方向、电流大小、电
压高低,把鼠标放在那里就行了!见图4。
本软件最大的
特点在于它电路中的电流在不停地运动着,我们可以通过
电流运动的方向帮助我们搞清楚电路的工作原理,为便于
我们观察,有时想让它流动得慢一点,用鼠标执行
view/slow motion命令即可。
掌握了软件的仿真操作方法后,要按照自己的要求从新绘制一个电路也很容易,把元件从元件库中拖到屏幕上,连好线,直接运行就行了!来设计一个闪光电路:在目录页单击一下下面的“here”,就进入新电路编辑窗口,如图5,接
着按一下菜单条上的“Gallery”
调出元件库,该元件库包括5个类别,分别为电源和基本元件库、晶体管和逻辑元件库、输入元件和开关元件库、输出元件库、测试仪表库等,库内元件比较简单,数量也不多,但基本上能满足一些常用电路的课堂教学演示和基本电路的仿真实验演示,见图6。
把我们需要的元件从几个库中拖入电路编辑窗口中,按适当位置排列好,就可以连接导线了。
放置元件时,若在某元件上单击一下,这个
元件会变成黄色,表明选中了这个元件,
按住Ctrl 键拖动它,可复制一个或多个
该元件,按Ctrl+R 键可使该元件顺时针
旋转900,可由此改变元件的放置方向。
把鼠标放在元件的管脚上,鼠标会呈现
出四个小箭头,对角相向指着管脚的顶
端,按下左键后成为一个小十字形,按
住鼠标左键不放,可直接画出电路的连接线来,注意画线时的控制方法,线段拐弯时,第一个弯可直接拐,拐第二个弯时,要单击一下鼠标左键,遇到线段若要连接也点一下鼠标,否则就直接过去,到需连接的管脚或线段时,单击一下结束。
若要对电路进行修改,需先选中被修改的对象,使其成黄色,此时,拖动元件可改变元件的位置,但连接线依然保持着连接关系不变,连接线段也是一样,单击鼠标的右键,可为线段增加节点,以改变线段的弯曲方向。
这还没完,接下来要编辑元件的参数,用鼠标左键单击元件旁边的数字,在弹出的元件参数编辑对话框中按我们的要求重新添入所需的数字,OK 即可。
见图7。
完成后的电路见图8。
为了看到电路的仿真波形,需先标示出测试点,从测试仪表库中拖出测试笔放在要观测的部位,单击菜单条中的Grihp 显示波形表,再按一下菜单栏上播放按钮,电路就运行仿真,产生逼真的通电演示效果。
图9是这个电路的演示演示效果图和波形图。
在仿真过程中,如果电路工作不理想,可通过调整可调电阻的大小,使电路处于正常工作状态,还可通过改变电路中元件的参数,改变电路的工作情况,使我们不进实验室就能看到接近真实的图
7
工作效果。
本软件界面简洁,操作也很简单,方便。
另外,使用时要注意,该软件的预览版不能保存,也不能复制到别的地方,只能现做现用,元件及电路也有些简单,若想对复杂一些的电路仿真演示,可使用该公司推出的另一款类似的软件Livewire,其界面和操作方法大体相同,里面的各种元件库比较丰富,它以点状水滴的形式显示电路中电流的动画,动感稍差一点。
(目前推荐使用的是最新版本,已经可以保存了)
三峡电力职业学院电力工程学院电子创新实验室。