Proteus教程
超详细的PROTEUS的使用

超详细的PROTEUS的使用PROTEUS是一个仿真软件,可以帮助工程师在计算机上设计和测试电路。
该软件有许多强大的工具和模块,用于模拟各种电路,包括数字电路、模拟电路和微处理器控制电路。
1. 安装PROTEUS软件首先,需要从PROTEUS官方网站下载该软件,并按照提示安装。
安装过程中需要选择安装目录和添加必要的组件,如MSP430和Arduino等。
2. 创建电路图创建电路图是制作电路模拟器的第一步。
运行PROTEUS后,可以在主界面上找到“新建电路图”的选项。
在这里,您可以选择所需的元器件,如电阻器、电容器、三极管等。
拖放所需的元器件,并用线连接它们以构建您的电路。
3. 添加元器件电路图中的简单元素可直接从PROTEUS元件库中拖放。
PROTEUS包括许多预定义元件和模型以完成您的电路图,如果您需要添加不同型号的元件,则可以从其他电子制造商的网站或特定的元件库中导入。
如果找不到所需的元件,则可以使用PROTEUS的“自定义模块编辑器”创建自己的模块并将其添加到元件库中。
4. 仿真电路在PROTEUS中设计完成电路图后,可以使用仿真工具来验证输入输出和各种条件下的数据。
通过仿真,可以了解电路的工作情况,温度变化对电路的影响等等。
在仿真时,可以定义输入电压和频率,然后运行仿真以查看输出值的变化。
5. 生成PCB布局图如果您希望将设计的电路制成实际的电路板,那么就需要将电路图转换为PCB布局图。
使用PROTEUS的布局工具可以将电路图转换为PCB布局图。
布局工具可以根据用户需求自动放置元件,自动布线,生成最佳的布局设计。
在显示布局后,可以对布局进行多种调整调整以最大化利用板空间,以便在印刷电路板上实现制造。
6. 导出电路图和布局图完成电路设计和布局后,可以将电路图和布局图导出为PDF、JPG、PNG等多种文件格式。
到了制造阶段,可以使用导出的文件格式生成实际电路板,同时可以使用它们作为文档备份文件。
proteus使用教程

proteus使用教程Proteus是一款常用的电路仿真软件,可以帮助工程师进行电子电路设计和验证。
下面是Proteus的简单使用教程,希望能给你带来帮助。
1. 下载和安装Proteus软件。
你可以在Labcenter Electronics的官方网站上下载到最新版本的Proteus软件,并按照提示完成安装。
2. 打开Proteus软件。
在软件主界面中,你将看到工具栏、工程管理器和零件库三个主要的区域。
工具栏中包含了常用的工具按钮,工程管理器用于管理你的电路设计工程,而零件库则提供了丰富的电子元器件供你选择。
3. 创建一个新项目。
在工程管理器中,点击“New Project”按钮创建一个新的项目。
选择一个合适的项目名称和保存路径,并点击“OK”按钮。
4. 添加元器件。
在左侧的零件库区域,你可以找到需要使用的元器件。
点击并拖动元器件到画布上。
你可以通过右键点击元器件来选择和编辑参数,如电阻值、电容值等。
5. 连接元器件。
使用“Wire”工具将元器件之间进行连接。
点击“Wire”按钮,然后依次点击元器件的引脚,最后点击要连接的引脚。
这样,你就可以建立元器件之间的电路连接。
6. 设置仿真参数。
在Proteus中,你可以设置各种仿真参数,例如仿真器的类型、仿真时间等。
点击“Run”按钮,在弹出的仿真设置窗口中进行相关设置,然后点击“OK”按钮。
7. 运行仿真。
点击“Run”按钮开始仿真,Proteus将会运行你的电路设计并显示仿真结果。
你可以观察信号波形、测量电流和电压等。
8. 保存和导出。
完成仿真后,可以保存你的工程,并导出仿真结果供其他用途。
点击“File”菜单,选择“Save”保存工程,选择“Export”导出仿真结果。
以上就是Proteus的简单使用教程。
希望能对你有所帮助。
proteus教程

proteus教程Proteus是一款集成电路设计软件,广泛应用于电子工程师和学生的电路设计、仿真和调试过程中。
本篇教程将介绍Proteus的基本操作和功能,帮助读者快速上手并了解其特点和优势。
一、Proteus简介Proteus是由Labcenter Electronics Ltd.开发的一款电子电路仿真软件,拥有电路设计、仿真和调试等功能。
它的特点是功能强大、易于使用和操作灵活,适用于不同层次和规模的电路设计。
Proteus主要有两个模块组成,分别是ISIS和ARES。
二、Proteus的安装和启动1. 下载和安装- 在官方网站下载适合自己操作系统的Proteus安装包,按照安装向导进行软件的安装。
2. 启动Proteus- 打开软件后,会看到一个界面,其中包括主菜单、工具栏、主编辑窗口和项目管理器。
3. 创建新工程- 在主菜单中选择“文件”>“新建”>“工程”,然后命名并保存你的工程。
三、Proteus的基本操作1. 画原理图- 在ISIS模块中进行原理图绘制,可以选择对应的元件,进行拖拽和连接。
2. 设置元件属性- 双击元件,弹出元件属性设置对话框,可以更改元件的参数和特性。
3. 进行仿真- 在ISIS模块中,选择仿真按钮进行仿真操作,可查看输出结果和波形图。
4. PCB设计- 在ARES模块中进行PCB设计,将原理图转化为布局图,设置器件封装和布线。
5. 生成Gerber文件- PCB设计完成后,可以导出Gerber文件,用于制作实际PCB板。
四、Proteus的特点和优势1. 强大的模拟仿真功能- Proteus提供了多种仿真器件和模型,可以对电路进行精确的仿真和分析。
2. 模块化设计- Proteus支持模块化设计,可以将不同原理图和模型组合起来,便于电路设计和调试。
3. 丰富的元件库- Proteus内置了大量的元件库,包括模拟电路和数字电路的常用元件和器件。
4. PCB设计和布局- ARES模块提供了先进的PCB设计功能,可以进行布局和布线,满足不同的设计需求。
单片机仿真软件PROTEUS入门教程

单片机仿真软件PROTEUS入门教程PROTEUS是一款广泛使用的电子电路仿真软件,它具有友好的用户界面和强大的仿真功能。
本篇文章将向大家介绍PROTEUS的基本操作和仿真流程。
第二步是绘制电路图。
在PROTEUS中,可以使用元件库中的元件来绘制电路图。
首先,点击左侧的“Pick from Libraries”按钮来打开元件库,然后选择合适的元件库。
接下来,点击元件库中的元件,并将其拖放到绘图区。
绘制完电路图后,可以使用线连接元件,建立电路连接。
第三步是设置元件的参数。
在PROTEUS中,可以通过双击元件来打开参数设置对话框。
在对话框中,可以设置元件的名称、型号、参数等信息。
第四步是设置仿真器。
在PROTEUS中,可以使用不同的仿真器来进行仿真。
可以选择Digital Simulation来进行数字电路仿真,或选择Mixed mode simulation来进行混合信号仿真。
第五步是运行仿真。
在PROTEUS中,可以点击“Run”按钮来运行仿真。
在仿真过程中,可以观察电路中各个元件的状态以及输出结果。
第六步是分析仿真结果。
在仿真完成后,可以点击“Debug”按钮来查看仿真结果。
在仿真结果窗口中,可以查看电路中各个元件的输入和输出波形,并进行波形分析。
第七步是进行调试。
在PROTEUS中,可以使用调试工具来排查电路中的错误。
可以使用断点功能来暂停仿真过程,并查看电路的当前状态。
同时,可以使用单步运行功能来逐步执行仿真过程。
第八步是保存仿真结果。
在PROTEUS中,可以将仿真结果保存为图像文件或数据文件。
可以将波形数据保存为.csv或.txt格式的文件,以便进行后续分析。
最后,建议在使用PROTEUS进行仿真时,可以参考相关的教程和文档,学习更多高级操作和功能。
通过不断练习和实践,掌握PROTEUS的使用方法,提高电路设计和仿真的能力。
总之,PROTEUS是一款功能强大的电子电路仿真软件,通过本文介绍的基本操作和仿真流程,读者可以快速上手PROTEUS,进行电路设计和仿真。
PROTEUS仿真教程

PROTEUS仿真教程第一步:安装PROTEUS软件第二步:创建新项目在PROTEUS软件中,您可以创建新项目来开始您的电路仿真工作。
点击菜单栏中的“File”选项,选择“New Project”来创建一个新项目。
然后输入项目的名称并选择保存路径。
第三步:添加元件在PROTEUS软件中,您可以通过“Library”选项来选择各种电子元件,包括电阻、电容、电压源等。
点击“Library”选项,选择您需要的元件并将其拖动到工作区中。
连接元件之间的引脚以搭建电路。
第四步:设置仿真参数在搭建完电路后,您需要设置仿真参数。
点击菜单栏中的“Graph”选项,选择“Set Simulator Parameters”来设置仿真参数,包括仿真时间、步长等。
您还可以设置输出波形的显示格式和范围。
第五步:运行仿真设置好仿真参数后,点击菜单栏中的“Simulate”选项,选择“Run”来运行仿真。
PROTEUS将模拟您搭建的电路,并显示仿真结果。
您可以查看电压、电流等参数,并分析电路的工作情况。
第六步:调试电路在仿真过程中,您可能会发现电路存在问题,比如输出波形不符合预期,电流过大等。
您可以通过调试电路来解决这些问题。
尝试更改元件参数、连接方式等,并重新运行仿真来检查效果。
第七步:保存和导出仿真结果在完成仿真后,您可以保存仿真结果并导出到其他格式。
点击菜单栏中的“File”选项,选择“Save As”来保存仿真文件。
您还可以导出波形图、数据表等结果,以便后续分析和报告。
总结:本教程介绍了PROTEUS的基本功能和使用方法,帮助您快速上手该软件进行电路仿真工作。
通过创建新项目、添加元件、设置仿真参数、运行仿真、调试电路和保存结果,您可以轻松完成电路仿真工作。
希望本教程对您有所帮助,祝您在PROTEUS软件中取得成功!。
PROTEUS入门教程

实时监控
在仿真过程中,用户可以实时观察电路的各种参数,如电压、电流、频率等,以便更好地理解电路的工作原理。
调试和分析
通过仿真,用户可以发现电路设计中的问题,并进行调试和分析,以优化电路的性能。
电路仿真
Proteus的行为仿真功能可以模拟实际系统的行为,如微控制器、数字逻辑电路、模拟电路等。
模拟实际系统行为
用户可以在仿真过程中设置断点,并单步执行代码,以便逐步跟踪程序的执行过程。
在仿真过程中,用户可以查看和修改变量和寄存器的值,以便更好地理解程序的状态。
数据可视化
Proteus可以生成各种图表,如电压、电流、频率等,以便更好地理解电路或系统的性能。
可视化分析
通过图表分析,用户可以发现电路或系统中的问题,并进行优化。
直观的界面
Proteus软件的界面简洁直观,易于学习和使用,降低了电路设计的门槛。
可视化分析
Proteus软件支持多种可视化分析工具,如波形分析、频谱分析等,帮助用户更好地理解和优化电路设计。
03
集成电路设计
Proteus软件也可以用于集成电路设计,如模拟集成电路和数字集成电路。
01
电子工程
Proteus软件广泛应用于电子工程领域,用于电路系统设计、仿真和分析。
它提供了一个完整的电路设计解决方案,包括原理图设计、电路仿真、PCB设计等功能,使工程师能够快速、准确地设计和验证电路系统。
Proteus软件特点
丰富的元件库
Proteus软件拥有庞大的元件库,包含了各种类型的电子元件,方便用户进行电路设计和仿真。
高效的仿真功能
Proteus软件支持多种仿真模式,包括模拟仿真和数字仿真,能够快速准确地模拟电路的行为和性能。
Proteus教程第1章 Proteus快速入门

按照表1-1中的顺序来依次拾取元件。首先是充电电 容CAPACITOR,在图1-15中打开的元件对话框中, 在“Category”类中选中“Capacitors”电容类, 在下方的“Sub-category”(子类)中选中 “Animated”(可动画演示),查询结果元件列表中 只有一个元件,即我们要找的CAPACITOR,如图 1-15所示。双击元件名,元件即被选入编辑界面的 元件区中了,如图1-16所示。如图单击一个元件后 单击右下角的“OK”,元件拾取后对话框关闭。连 续取元件时不要单击“OK”按钮,直接双击元件名 可继续。 拾取元件对话框共分四部分,左侧从上到下分别为 直接查找时的名称输入、分类查找时的大类列表、 子类列表和生产厂家列表。中间为查到的元件
4. Proteus微处理器系统仿真
单片机系统的仿真是Proteus VSM的主要特色。用 户可在Proteus中直接编辑、编译、调试代码,并直 观地看到仿真结果。
CPU模型有ARM7(LPC21xx)、PIC、Atmel AVR、
Motorola HCXX以及8051/8052系列。同时模型库
和Protel相媲美。它的功能不但强大,而且每种功能都毫不
逊于Protel,是广大电子设计爱好者难得的一个工具软件。
1.1.1 集成化的电路虚拟仿真软件—— Proteus
Proteus是一个基于ProSPICE混合模型仿真器的、完整的嵌 入式系统软硬件设计仿真平台。它包含ISIS和ARES应用软 件,具体功能分布如图1-1所示。
中包含了LED/LCD显示、键盘、按钮、开关、常用
电机等通用外围设备。VSM甚至能仿真多个CPU,
它能便利处理含两个或两个以上微控制器的系统设
Proteus软件快速入门

图2.4
(3) PROTUES文件类型
PROTUES中的主要有以下文件类型
设计文件(*.DSN),包含了一个电路所有的信息,最为常用。
项目二
一、
1
2
3
二、
安装有Proteus和Keil软件的微机。
三、
1
2
3
4
四、
1
1.1 ISIS窗口介绍
在计算机上启动PROTUES ISIS后直接进入ISIS窗口如图2.1所示:
图2.1
2
(1)文件的建立和保存
如图所示,可以通过点击文件菜单(File)或工具按钮 来新建、打开、保存设计文件。
图2.2
PRIOTUES部分模型举例:
图2.6部分单片机模型
图2.7部分动态开关模型
图2.8部分动态显示器模型
2
前面已对PROTUES软件做了简单的介绍,下面通过AT89C51单片机实例手把手的教你如何应用PROTUES软件对单片机系统进行仿真。AT89C51单片机有4个I/O端口,其中P1口为准双向口,其每一位口线都可以独立的作为输入或输出线使用,如图2.9所示:
(2)单击器件选择按钮P,添加如下表2-1所列的元件。在ISIS编辑窗口中放置
表2-1P1口的简单应用所需元件
单片机AT89C51
电容CAP 30pF
晶振CRYSTAL 12MHz
电阻 RES
按钮BUTTON
发光二极管LED-BIBY
发光二极管LED-BIGY
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方案(2)重新绘制元件 步骤: 1. 用2D GRAPHICS 中的 绘制 Device Body
2. 用
中的 绘制引 脚
DEFAU LT为普通引脚 总线
,BUS为
3. 修改引脚 属性 说明:①为GND ,PIN10;②为D[0..7] ;③为OE,PIN1;④为LE,PIN11;⑤为VCC,PIN20; ⑥为Q[0..7]。 先右击后左击①,在出现的对话框中输入下面数据;⑤是类似的。GND、VCC需要隐藏, 故Draw body不选。
本例是实现AVR驱动LCD1602,并用示波器监测数据线。 开始前先要准备好仿真文件,就是用编译器编译连接产生的调试或下载文件,不同 编译器产生的文件格式是不同的,如ICC是COF、IAR是D90,GCC是COF、ELF。 Proteus 6.7sp3支持的有COF、D90、HEX等,ELF暂不支持。本例用的是:lcd_C.hex。 开始了!!!!! 运行Proteus 6 Professional(ISIS6 Professional) 出现下面窗口:
配件(Gadgets): 1* 终端接口(terminals):有VCC、地、输出、输入等接口 2* 器件引脚:用于绘制各种引脚
3* 4* 5* 6* 7* 8*
仿真图表(graph):用于各种分析,如Noise Analysis 录音机 信号发生器(generators) 电压探针:使用仿真图表时要用到 电流探针:使用仿真图表时要用到 虚拟仪表:有示波器等
会出现 AVR Source Code窗口, 如果 在调试状态下 没出现, 请到菜 单Debug中找。
说一下 次说明
,下面依
1* 连续运行,会退出单步调试状态,并关闭AVR Source Code窗口 2* 单步运行,遇到子函数会直接跳过 3* 单步运行,遇到子函数会进入其内部 4* 跳出当前函数,当用3*进入到函数内部,使用它会立即退出该函数返回上一级函数,可 见它应该与3*配合使用 5* 运行到鼠标所在行 6* 添加或删除断点,设置了断点后用 程序会 停在断点处。 另外,你可AVR Source Code窗口中右击,会出现右键菜单,上面的功能在这里不作说明。
先声明一下,我是用ICC的,版本ICC6.31a Pro。Proteus是支持COF文件调试的。在用ICC 时,你应该改一下编译器选项,AVR Studio Version选Studio 3.x,这样在Proteus中可看到 原代码了。
在Proteus中,完成绘制原理图和添加调试文件后(COF文件),单击
二、操作简介 1、 绘制原理图: 绘制原理图要在原理图编辑窗口中的蓝色方框内完成。 原理图编辑窗 应用程序的,正确的操作是:用左键放置元件;右键选择元件;双击 口的操作是不同于常用的 WINDO WS 右键删除元件;右键拖选多个元件;先右键后
左键编辑元件属性;先右键后左键拖动元件;连线用左键,删除用右 键;改连接线:先右击连线,再左键拖动;中键放缩原理图。具体操 2、定制自己的元件:有三个个实现途径,一是用PROTEUS VSM SDK开发仿真模型, 作见下面例子。 并制作元件;另一个是在已有的元件基础上进行改造,比如把元件改为 bus接口的;
到菜单Library的Compile to library项,出现下面对话框,单击OK,这样原理图的
所有元件将被添加到 USERDVC.LI B
中,我们到库管理器中把不需要的删除。菜单
Library 的 Library Manager
项,出现
用Delete Items把除I2C Spy外的元件删除,单击Close完成。另外你也用上一实例的方案(1) 的方法。
先右击后左击②,在出现的对话框中输入下面数据;⑥是类似的
先右击后左击③,在出现的对话框中输入下面数据;④是类似的
最终效果
选择
4. 添加中 心点 中的 绘制中 心点,选择 ORIGIN
中心点的位置可任意放。 5. 封状 入库 先用右键选择整个元件
然后,选择菜单“Library”Make Device”,出现下面对话框,并输入下面内容
2、放置元件:在元件列表中左键选取ATMEGA16,在原理图编辑窗口中单击左键, 这样ATMEGA16就被放到原理图编辑窗口中了。同样放置LM016L。
添加“地” :左键选择模型选择工具栏中的
图标, 出现:
左键选择GROUND,并在原理图编辑窗口中左击,这样“地”就被放置到原理图编辑 窗口中了。 添加示波器:左键选择模型选择工具栏中的 图标, 出现:
3、重新Make Device 用右键拖选整个元件,选择菜单“Library”Make Device”,出现下面对话框
将74LS373改为74LS373.bus 其他不变,Next
这个不用改,Next
这个不用改,Next
这个不用改,Next
这个最好要改,第一个可改为74LS BUS,第二个不变,OK结束
Next,选择PCB封装,可不管他
Next,设置元件的参数
我们需要添加两个属性:{ITFMOD=TTLLS}、{MODFILE=74XX373.MDF} 单击New,
再单击New
Next,这不用理
Next,选择元件存放位置,默认是放在USERDVC中的,左边是选择类别,最好自己新 建一个,如mylib。
还有一个是利用已制作好(别人的)的元件,我们可以到网上下载一些新元件并把它 们添加到自己的元件库 里面。由于我没有PROTEUS VSM SDK,所以我只介绍后两 个。 3、Sub-Circuits应用:用一个子电路可以把部分电路封装起来,这样可以节省原理图 窗口的空间。
三、实例 (一)、AVR单片机的仿真实例
2D图形(2D Graphics): 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 画各种直线 画各种方框 画各种圆 画各种圆弧 画各种多边形 画各种文本 画符号 画原点等
4.元件列表(The Object Selector): 用于挑选元件( components )、 终端接口( terminals )、 信号发生器 (generators) 、 仿真图表 (graph) 等。 举例, 当你选择“元件 (components) ”, 单击“P”按钮会打开挑选元件对话框, 选择了一个元件后 (单击了“OK”后) , 该元件会在元件列表中显示,以后要用到该元件时,只需在元件列表中选择 即可。 5.方向工具栏(Orientation Toolbar): 旋转: 旋转角 度只能是90的整数 翻转: 倍。 完成水 平翻转和垂直 使用方法:先右键单击元件,再点击(左击)相应的旋转图标。 翻转。 6.仿真工 具栏 仿真控 制按钮 1* 运行 2* 单步运行 3* 暂停 4* 停止
4.添加仿真文件 先右键ATMEGA16再左键,出现
在Program File中单击 5.仿真 单击 真。 开始仿
出现文 件浏览对 话框, 找到 lcd_C.hex 文件, 单击 确定完成 添加文件, 在Clock Frequency 中把频率 改为 8MHz,单 击OK退 出。
说明:红色代表高电平,兰色代表低电平,灰色代表不确定电平(floating)。 运行时,在Debug菜单中可以查看AVR的相关资源。 6、源代码调试
(二)、把74LS373改成.bus接口
我们可以修改Proteus中的元件,比如把74LS373改成.bus接口的,有两种实现方案。
方案(1)利用现有元件 步骤: 1、“拆”元件 先把添加74LS373(左上图的),再右键选择74LS373,再单击工具栏的 出现
2、修改 先把 Q0至Q7 、D0至D7的管脚删掉 添加BUS的具体方法见方案(2)的相关介绍。 效果如下:
(四)Sub-Circuits应用
以一个例子介绍,这个例子是将实例一改为Sub-Circuits形式。 1、绘制Sub-Circuits符号:点击 修改属性,如右图 , 到原理 图窗口拖一 个方框
查看原 理图的层次 结构,我们 可以看到两 张原理图, 我们刚才操 作的是Boot sheet1,SUB 是刚生成 回到Boot sheet1,我们打算在Boot sheet1中绘制LCD,在SUB中 的,它的名 绘制MEGA16。下面,我们来添加引脚,由于这个例子的数据 传输方向是单向的, 即字就是上一 M16到LCD。 因此, 我们只用到OUTPUT。 步的 Name 到元件列表中选取OUTPUT放到SUB符号的右边(注:引脚只 属性。我们 能放置到SUB符号的左右两边),添加 6个并设置它们的标签名 在右图中选 (方法:右击已放置的 OUTPUT 再左击,在 String 中输入标签 择SUB后按 名),连接LCD,最终效果 OK即可切 换到SUB原 理图中。
Proteus 入门教程
本文将简单介绍一下Proteus的使用。在这里,我用的Proteus版本是Proteus 6.7 sp3 Professional。
一、Proteus 6 Professional界面简介
安装完Proteus后,运行ISIS 6 Professional,会出现以下窗口界面:
为了方便介绍,我分别对窗口内各部分进行中文说明(见上图)。下面简单介绍各 部分的功能: 1.原理图编辑窗口(The Editing Window):顾名思义,它是用来绘制原 理图的。蓝色方框内为可编辑区,元件要放到它里面。注意,这个窗 口是没有滚动条的,你可用预览窗口来改变原理图的可视范围。
3.模型选择工具栏(Mode Selector Toolbar): 主要模型(Main Modes): 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 选择元件(components)(默认选择的) 放置连接点 放置标签(用总线时会用到) 放置文本 用于绘制总线 用于放置子电路 用于即时编辑元件参数 (先单击该图标再单击要修改的元件)
1、 添加元件到元件列表中: 本例要用到的元件有: ATMEGA16、 LM016L (LCD1602) 、 “地“、示波器。 单击“P”按钮,出现挑选元件对话框