Proteus使用入门教程
proteus的使用流程

proteus的使用流程
Proteus是一款电子电路仿真软件,它可以模拟各种电路的运行情况,支持电路设计、仿真、验证和布局等功能。
它在电子工程教育、研究和开发中非常常用,下面是Proteus的使用流程:
1. 安装Proteus软件:从官网下载安装包,按照提示进行安装,并激活软件。
2. 创建新工程:打开Proteus软件,在主界面点击“New Project”,设置工程名称、存储路径和工作区域等信息。
3. 添加元器件:在工程界面中,选择“Pick from Libraries”工具,打开元器件库,选择所需元器件,添加到工作区域中。
4. 连接元器件:选择“Wiring”工具,用鼠标完成电路元器件
之间的连线。
5. 仿真电路:在工具条中选择“Run”工具,启动仿真过程,观察电路的运行情况。
6. 优化电路:通过仿真结果,对电路进行优化,如更改元器件
参数、调整电路结构等。
7. 布局电路:在工具条中选择“Layout”工具,对电路进行布局,包括调整元器件位置、设计电路板等。
8. 生成报告:在工具条中选择“Report”工具,可以生成电路
仿真报告,以供后续参考。
以上是Proteus的基本使用流程,熟练掌握这些步骤,可以快速完成电子电路的设计和仿真过程。
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使用入门

4、加载源文件。右击 “Target 1” 文件夹下的“Source Group 1”文件夹后,单击弹出菜单的“Add File to Group „Source
Group 1’”, 加载保存到个人文件夹中的源文件。
5、存盘。 6、进行编译和连接。 首先,单击 “Project”→“Options for Target’Target’”,打开 对话框,点击“Output ” 标签,在“Create HEX Fi:”前打上
个人文件夹。
实验参考程序如下:
#include "reg51.h"
/* 延时子程序,晶振为12MHz时,约1ms。*/
delay(int t)
{
int i,j; for(i=0;i<t;i++) for(j=0;j<120;j++); }
main( ) { char i,s; while(1) { s=0xfe; P1=s; for(i=0;i<8;i++) { delay(500); s=s<<1; s=s|1; P1=s; } } }
Proteus使用入门
一、Proteus Professional简介 Proteus Professional的窗口界面:
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。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。同时,它的操作是不同于常用的WINDOWS应用程序的, 正确的操作是:中键缩放原理图;左击选择元件或放置元件;右击弹出 快捷菜单;双击左键编辑元件属性;双击右键删除元件;对所选元件左
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。
详细版Proteus使用入门教程.ppt

最新.课件
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图1-17 直接拾取元件示意图
最新.课件
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按照电容的拾取方法,依次把五个元件拾
取到编辑界面的对象选择器中,然后关闭元 件拾取对话框。元件拾取后的界面如图1-18 所示。
失真分析:用于确定由测试电路所引起的电平失真 的程度,失真分析图表用于显示随频率变化的二次 和三次谐波失真电平。741放大电路的失真分析如 图1-7所示。
最新.课件
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图1-6 741放大电路的噪声分析
图1-7 741放大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。
图1-3 Proteus 激励源的可编辑格式示例
最新.课件
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3. 交互式仿真实例(741放大电路)
高级仿真(ASF)实例(741放大电路分析)如图 1-5所示。
激励源
电压探针
虚拟仪器
❖图1-5 741放大电路分析
最新.课件
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噪声分析:显示随频率变化的输出噪声和等效输入 噪声电压,并列出电路各部分所产生的噪声电压清 单。741放大电路的噪声分析如图1-6所示。
最新.课件
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按图1-20所示元件位置布置好元件。使用界面 左下方的四个图标 、 、 、 可改变元件的 方向及对称性。把两位开关调整成图示的方位。
图1-20 元件布置
最新.课件
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先存一下盘。建立一个名为Proteus的目录,选 主菜单File→Save Design As,在打开的对话框中 把文件保存为Proteus目录下的“Cap1.DSN”,只 用输入“Cap1”,扩展名系统自动添加。
仿真软件proteus基础教程-----Proteus+常见操作方法

仿真软件proteus基础教程-----Proteus+常见操作方法1.proteus中怎样使用模板file--〉new design:在弹出的对话框就可以选择模板了file--〉save design as template…就可以保存你的模版了打开或制作一个自己常用的电路另存为模板,即:save as template 替换默认文件夹里的Templates\Default.DTF。
以后这就是你的模板啦3.第三方软件是如何用?把你的第三方库安装好,然后启动proteus,选择菜单system-->set path,分别增加model和library.4. 电源和地的运用总结1.在proteus防真画图过程中有正电源(VDD/VCC)负电源(VEE)地(VSS)引脚的元器件(好象这些元器件的这些脚没有在图中显示)软件会自动把其电源底脚定义为相应的电压所以在这些元器件上的电源地脚上不接电源地也是正确的(单片机也不用接晶振在设置选项中输入晶振的频率即可。
2.如果要用到确定的直流电压就可以用工具栏(默认是第八个)中的POWER和GROUND 象放置元器件一样来放置电源和地电源的默认值是+5V 地默认为0V 如果需要10V的电压则可在电源的设置选项卡的string里输入 +10V 就可以了不过要注意前面的“+”号一定要加上否则不能防真。
电压默认的单位为V 就是说输入+10 电压也是+10V,我试了一下输入+10mV和输入+10MV 其电压是一样的都是10的7次方, 虽然地的默认值是0V 但如果象设置POWER一样在其string选项里写入电压值其电压就是你设置的大小而不是0V了也就是说地也可以做电源用, 对于负电源负号大家都会加上的就不说了.5.电流探针(probe)电压探针(probe)表运用总结首先,在实际生活中中测电压电流,电压电流表都有两个端子,而在探针中,只有一个端子, 电压表是并入的电压探针一端接入要测的那点(可以引出线。
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电路激励—— 系统的多种激励信号源;
虚拟仪器—— 用于观测电路的运行状况;
曲线图表—— 用于分析电路的参数指标。
1. 仿真工具—— 激励源
DC:直流电压源。 Sine:正弦波发生器。 Pulse:脉冲发生器。 Exp:指数脉冲发生器。 SFFM:单频率调频波信号发生器。 Pwlin:任意分段线性脉冲信号发生器。 File:File信号发生器,数据来源于ASCII文件。
学会合理控制编辑区的视野是元件编辑和电路连 接进行前的首要工作。
编辑窗口的视野平移可用以下方法:
在原理图编辑区的蓝色方框内,把鼠标指针放置在 一个地方后,按下“F5”,则以鼠标指针为中心显示 图形。
当图形不能全部显示出来时,按住“Shift”键, 移动鼠标指针到上、下、左、右边界,则图形自动 平移。
图1-3 Proteus 激励源的可编辑格式示例
3. 交互式仿真实例(741放大电路)
高级仿真(ASF)实例(741放大电路分析)如图 1-5所示。
激励源
电压探针
虚拟仪器
❖图1-5 741放大电路分析
噪声分析:显示随频率变化的输出噪声和等效输入 噪声电压,并列出电路各部分所产生的噪声电压清 单。741放大电路的噪声分析如图1-6所示。
符号、参数来判断是否找到了所需要的元 件。双击找到的元件名,该元件便拾取到 编辑界面中了。
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。
列表。右侧自上而下分别为元件图形和元件封
装,图1-16中的元件没有显示封装。
2. 仿真工具—— 虚拟仪器
虚拟示波器(OSCILLOSCOPE)。 逻辑分析仪(LOGIC ANALYSER)。 计数器、定时器(COUNTER TIMER)。 虚拟终端(VIRUAL TERMINAL)。 信号发生器(SIGNAL GENERATOR)。 模式发生器(PATTERN GENERATOR)。
图1-22 “TEXT”属性设置对话框
也可在元件调用前,直接选择主菜单中的【 Template】→【Set Design Defaults…】打开画图 模板设置选项,如图1-23所示。
图1-23 打开模板设计对话框
接着出现Edit Design Defaults(编辑模板 设计)对话框,如图1-24所示。在“Show hidden text”选项中把对勾去掉,然后单击 “OK”即可。每个元件的旁边不再显示灰色 的“<TEXT>”。
实时显示系统输出结果
实时显示元器件 引脚电平
图1-8 微处理器交互仿真实例
原理图中的P1为虚拟串口,通过适当设置和引 用,可以直接实现模拟与实际电路一样的串行通信 效果,避免了涉及外围及与PC之间的通信无法实现 的情况。
在Proteus中,虚拟元件及虚拟仪器的种类很多, 我们不必担心单片机与上位机之间的通信如何来仿 真的问题。
我们先从最简单的电路入手,来设计一 个电容充放电电路,并通过电路仿真观察 其电流流向和灯的亮灭。大家跟我做,一 步一步来,一会儿你会找到一种成就感。
1. 元件的拾取 在桌面上选择【开始】→【程序】→“Proteus 7
Professional”,单击蓝色图标“ISIS 7 Professional”打开应用程序。ISIS Professional的编 辑界面如图1-14所示。
CPU模型有ARM7(LPC21xx)、PIC、Atmel AVR、Motorola HCXX以及8051/8052系列。同时 模型库中包含了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 系统设计。
下面看一个微处理器系统仿真与分析实例—— 交 互式仿真显示系统输出结果,如图1-8所示。
按图1-20所示元件位置布置好元件。使用界面 左下方的四个图标 、 、 、 可改变元件的 方向及对称性。把两位开关调整成图示的方位。
图1-20 元件布置
先存一下盘。建立一个名为Proteus的目录,选 主菜单File→Save Design As,在打开的对话框中 把文件保存为Proteus目录下的“Cap1.DSN”,只 用输入“Cap1”,扩展名系统自动添加。
我们都知道,学习软件的最大困惑是, 想一下子能够上手,但看到层层叠叠的英文 菜单和详而又细的教程却望而生畏,最后会 因没有足够的耐心而失去兴趣,半途而废。 其实,对于初学者,我们不必了解软件的全 部功能,只要能够把握它的核心和宗旨的东 西,拿来就能用,能快速玩转,是最开心不 过的了。至于内部的详细功能,在有了兴趣 和信心之后,再具体学习即可。
实际温度测量板
串行电缆
PC串行口
图1-9 虚拟仿真电路与外部实际电路的双向通信
5. Proteus与Keil联调
Proteus与汇编程序调试软件Keil可实现联调, 在微处理器运行中,如果发现程序有问题,可直接 在Proteus 的菜单中打开Keil对程序进行修改,如图 1-10所示。
Keil处于运行状态
图1-16 分类拾取元件示意图
(2) 直接查找和拾取元件
把元件名的全称或部分输入到Pick Devices(元 件拾取)对话框中的“Keywords”栏,在中间的查 找结果“Results”中显示所有电容元件列表,用鼠 标拖动右边的滚动条,出现灰色标示的元件即为找 到的匹配元件,如图1-17所示。
1.2 Proteus跟我做
1.2.1 Proteus软件的安装与运行
Proteus软件目前的最新版本为7.2,先按要求 把软件安装到计算机上,安装结束后,在桌面的 “开始”程序菜单中,单击运行原理图(ISIS 7 Professional)或PCB (ARE 7 Professional)设计界面。
Proteus VSM有两种不同的仿真方式:交互 式仿真和基于图表的仿真。
交互式仿真—— 实时直观地反映电路设计的 仿真结果;
基于图表的仿真(ASF)—— 用来精确分析电 路的各种性能,如频率特性、噪声特性等。
Proteus VSM中的整个电路分析是在ISIS原理 图设计模块下延续下来的,原理图中可以包 含以下仿真工具:
这种方法主要用于对元件名熟悉之后,为节约 时间而直接查找。对于初学者来说,还是分类查找 比较好,一是不用记太多的元件名,二是对元件的 分类有一个清楚的概念,利于以后对大量元件的拾 取。
图1-17 直接拾取元件示意图
按照电容的拾取方法,依次把五个元件拾 取到编辑界面的对象选择器中,然后关闭元 件拾取对话框。元件拾取后的界面如图1-18 所示。
放置鼠标指针到编辑窗口内想要放大或缩 小的地方,按“F6”(放大)或“F7”(缩小)放大 或缩小图形,按“F8”显示整个图形。
按住“Shift”键,在编辑窗口内单击鼠标左 键,拖出一个欲显示的窗口。
3. 元件位置的调整和参数的修改
在编辑区的元件上单击鼠标左键选中元件(为红 色),在选中的元件上再次单击鼠标右键则删除该元 件,而在元件以外的区域内单击右键则取消选择。 元件误删除后可用图标 找回。单个元件选中后, 单击鼠标左键不松可以拖动该元件。群选使用鼠标 左键拖出一个选择区域,使用图标 来整体移动。 使用图标 可整体复制,图标 用来刷新图面。
图1-10 Proteus与Keil的联调
1.1.3 Proteus ARES的应用预览功能
Proteus的ARES软件具有PCB(印刷电路板)设 计的强大功能。新的Proteus 7支持PCB板的三维预 览,便于观察器件布局和展示设计结果,如图1-11 所示。
图1-11 Proteus的PCB三维预览
图1-15 元件拾取对话框
Байду номын сангаас
ISIS 7 Professional的元件拾取就是把元 件从元件拾取对话框中拾取到图形编辑界面 的对象选择器中。元件拾取共有两种办法。
(1) 按类别查找和拾取元件
元件通常以其英文名称或器件代号在库 中存放。我们在取一个元件时,首先要清楚 它属于哪一大类,然后还要知道它归属哪一 子类,这样就缩小了查找范围,然后在子类 所列出的元件中逐个查找,根据显示的元件
图1-18 元件拾取后的界面
下面把元件从对象选择器中放置到图形编辑区中。 用鼠标单击对象选择区中的某一元件名,把鼠标指 针移动到图形编辑区,双击鼠标左键,元件即被放 置到编辑区中。电阻要放置两次,因为本例中用到 两个电阻。放置后的界面如图1-19所示。
图1-19 元件放置后的界面
2. 编辑窗口视野控制
下面改变元件参数。
左键双击原理图编辑区中的电阻R1,弹出 “Edit Component”(元件属性设置)对话框,把R1的 Resistance(阻值)由10kΩ改为1kΩ,把R2的阻值由 10kΩ改为100Ω(缺省单位为Ω)。
Edit Component(元件属性设置)对话框如 图1-21所示。
ISIS 7 Professional在程序中的位置如图1-12所示。
图1-12 ISIS 7 Professional 在程序中的位置
图1-13为ISIS 7 Professional 运行时的界面。
图1-13 ISIS 7 Professional 运行时的界面
1.2.2 一阶动态电路的设计与仿真
快速显示想要显示的图形部分时,把鼠 标指向左上预览窗口中某处,并单击鼠标 左键,则编辑窗口内图形自动移动到指定 位置。
另外还有两个图标,用于显示整个图形, 以鼠标所选窗口为中心显示图形。
编辑窗口的视野缩放用以下方法:
先把鼠标指针放置到原理图编辑区内的蓝 色框内,上下滚动鼠标滚轮即可缩放视野。 如果没有鼠标滚轮,可使用图标 和 来放 大和缩小编辑窗口内的图形。