Proteus仿真软件使用方法

合集下载

proteus的使用流程

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

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仿真软件使用方法

Proteus仿真软件使用方法

实验八 Proteus仿真软件使用方法1.实验目的:(1)了解Proteus仿真软件的使用方法。

(2)了解51单片机编程器Keil与Proteus仿真软件的联用方法。

2.实验要求:通过讲授和操作练习,学会正确使用Proteus仿真软件及Keil编程及其联合调试。

3.实验内容:(1)Proteus 仿真软件介绍Proteus 软件是由英国LabCenter Electronics 公司开发的EDA工具软件,由ISIS和ARES两个软件构成,其中ISIS是一款便捷的电子系统仿真平台软件,ARES是一款高级的布线编辑软件。

它集成了高级原理布线图、混合模式SPICE电路仿真、PCB设计以及自动布线来实现一个完整的电子设计。

通过Proteus ISIS软件的VSM(虚拟仿真技术), 用户可以对模拟电路、数字电路、模数混合电路,以及基于微控制器的系统连同所有外围接口电子元器件一起仿真。

图8-1是Proteus ISIS的编辑窗口:图8-1 ISIS的编辑界面图中最顶端一栏是“标题栏”,其下的“File View Edit ……”是“菜单栏”,再下面的一栏是“命令工具栏”,最左边的一栏是“模式选择工具栏”;左上角的小方框是“预览窗口”,其下的长方框是“对象选择窗口”,其右侧的大方框是“原理图编辑窗口”。

选择左侧“模式选择工具栏”中的图标,并选择“对象选择窗口”中的P按钮,就会出现如图8-2的元器件选择界面:图8-2 元器件库选择界面在元器件列表框中点击你需要的器件类型(例如:电阻-Resistors,单片机芯片-MicroprocessorICs, LED-Optoelectronics)或在左上角的关键字(Keywords)框中输入你需要的器件名称的关键字(如:信号源 - Clock, 运放 - CA3140等),就会在图8-2中间的大空白框列出你所需的一系列相关的元件。

此时,你可用鼠标选中你要的元件,则图8-2右上角的预览框会显示你所要元件的示意图,若就是你要的元器件,则点击OK按钮,该元器件的名称就会列入位于图8-1左侧的“对象选择窗口”中(参见图1左侧下方框)。

proteus8.0使用教程仿真学号

proteus8.0使用教程仿真学号

proteus8.0使用教程仿真学号proteus8.0是一款相当优秀的专业化电路仿真软件,该软件功能十分强大,将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件合为一体,主要应用于各种电器、电子元件的设计与开发,是一款非常好用的EDA工具。

这款软件在仿真单片机以及外围电路方面十分专业,对于资金有限的人,通过这款软件,可以不用购买实物就能在电脑上达到同样的效果,使用起来方便快捷。

方法步骤1、首先打开软件,在软件界面上可以看到如下画面,在界面左边有视图小窗口,界面右侧是绘图窗口。

2、接着在界面左上角找到“File”选项,点击该选项会出现一个下拉框,我们在下拉框中点击“Open Design”。

3、然后界面上会弹出一个文件打开页面,我们在页面选中需要仿真的文件后,再点击页面右下角的“打开”按钮即可。

4、将文件打开后,在界面上就可以看到做好的图,其中左边的是AT89C51单片机,右边的是数码管。

5、我们在绘图窗口中双击AT89C51单片机,会弹出一个窗口,需要根据硬件参数修改时钟周期,此处为12MHz,再点击Program File后面的文件打开按钮进入到文件打开页面。

6、在文件打开页面中,我们找到hex文件后,再点击页面右下角的“打开”按钮即可将文件添加到软件中。

7、之后回到小窗口,在窗口右上角找到“OK”按钮,我们点击该按钮就可以完成相关设置。

8、接下来在界面左下角找到小三角图标按钮,我们点击该按钮就可以看到绘图窗口中的数码管变亮。

9、在界面左下角还有一个两根竖线按钮,我们点击该按钮就可以暂停仿真,此时绘图窗口中的数码管会停止运行。

10、.最后,如果我们想要关闭仿真,可以点击界面左下角的实心正方形按钮,点击该按钮就会看到绘图窗口中的数码管停止运行,色彩变暗。

Proteus8.6SP2仿真使用汇总

Proteus8.6SP2仿真使用汇总

目录:一、设置仿真环境与操作1、设置整体仿真环境2、设置模拟仿真选项3、常用操作二、图标含义与绘图1、逻辑探针图标2、逻辑状态图标3、示波器图标4、交流VSINE图标5、Probes探针图标6、电源图标7、Counter Timer图标检测频率10、修改网表和电子元件属性11、生成BOM12、总线标注三、通用电子元件1、通用电子元件列表2、以文本形式查看与修改元件属性四、交互式VSM仿真1、信号发生器1)PULSE图标产生波形 2)SFFM图标产生两个正弦波的调制波 3)PWLIN图标产生自定义波形五、图表式仿真1、图表仿真使用的信号源介绍2、图表仿真的一些操作六、单片机仿真1、Proteus作为独立的调试器1)Keil编译环境设置输出Proteus可调试文件2)Proteus中相关操作3)常用调试文件格式2、Proteus作为在路模拟器ICE(In-Circuit Emulator)1)官网下载链接程序链接Keil与Proteus 2)通过VDM51.dll链接Keil与Proteus 3)使用VDMAGDI.EXE链接Keil与Proteus3、添加hex文件到单片机七、仿真模型及其创建1、Primitive Models2、Schematic Models1)绘制图形2)创建元件3)模型的创建3、VSM Models4、SPICE Models5、元件模型的介绍八、调试跟踪九、仿真错误处理1、出现元件错误提示2、Gmin stepping failed和too many iterations without convegence(不收敛的迭代次数太多)3、置放电压探针,仿真显示“1.#QNAN”4、仿真中Digital Oscilloscope数字示波镜无显示的处理5、多谐振荡器无法起振十、仿真实例讲解1、分等级与参数化电路设计2、伺服电机控制-------------------------------------------下面的讲述基于Proteus 8.6 SP2 Professional版本WIN7/32位系统,此软件下载搜索我的百度网盘“Proteus 8.6 SP2 Professional 使用良好”。

PROTEUS仿真教程

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仿真教程

PROTEUS仿真教程

PROTEUS仿真教程本教程将介绍如何使用PROTEUS进行电子电路仿真。

2.打开PROTEUS并创建新项目运行PROTEUS软件后,单击“New Project”按钮创建一个新项目。

选择一个适当的文件夹路径,并为新项目命名。

3.添加电路原理图4.绘制电路原理图5.设置元件参数对于一些元件,您需要设置其参数,例如电源电压、电阻值等。

单击元件并在属性框中输入所需的参数。

6.添加信号发生器为了模拟电路中的信号输入,您可以添加信号发生器。

单击工具栏上的“Virtual Instrument”按钮,并选择“Signal Generator”。

将信号发生器拖放到原理图中,并通过连接线将其连至所需元件。

7.运行仿真绘制完电路原理图后,点击PROTEUS菜单中的“Run”选项卡,然后选择“Start Simulation”来运行仿真。

PROTEUS将模拟电路运行,并生成仿真结果。

8.查看仿真结果在仿真运行完成后,可以查看电路的性能参数和波形图。

单击工具栏上的“Digital Oscilloscope”按钮,并将其拖放到原理图中。

在仿真运行期间,您可以选择不同的信号波形进行查看。

9.保存和导出仿真结果在查看和分析仿真结果后,您可以将其保存到计算机中。

单击“File”菜单中的“Save As”选项,并选择所需的文件格式。

10.布局和打印电路原理图总结:PROTEUS是一款功能强大的电子电路仿真软件,可以帮助工程师快速设计和验证电路原理图。

以上简要介绍了使用PROTEUS进行电子电路仿真的基本步骤,包括创建新项目、绘制电路原理图、设置元件参数、添加信号发生器、运行仿真、查看仿真结果、保存和导出仿真结果以及布局和打印电路原理图。

希望这个教程对您有所帮助。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验八 Proteus仿真软件使用方法1.实验目的:(1)了解Proteus仿真软件的使用方法。

(2)了解51单片机编程器Keil与Proteus仿真软件的联用方法。

2.实验要求:通过讲授和操作练习,学会正确使用Proteus仿真软件及Keil编程及其联合调试。

3.实验容:(1)Proteus 仿真软件介绍Proteus 软件是由英国LabCenter Electronics 公司开发的EDA工具软件,由ISIS和ARES两个软件构成,其中ISIS是一款便捷的电子系统仿真平台软件,ARES是一款高级的布线编辑软件。

它集成了高级原理布线图、混合模式SPICE电路仿真、PCB设计以及自动布线来实现一个完整的电子设计。

通过Proteus ISIS软件的VSM(虚拟仿真技术), 用户可以对模拟电路、数字电路、模数混合电路,以及基于微控制器的系统连同所有外围接口电子元器件一起仿真。

图8-1是Proteus ISIS的编辑窗口:图8-1 ISIS的编辑界面图中最顶端一栏是“标题栏”,其下的“File View Edit ……”是“菜单栏”,再下面的一栏是“命令工具栏”,最左边的一栏是“模式选择工具栏”;左上角的小方框是“预览窗口”,其下的长方框是“对象选择窗口”,其右侧的大方框是“原理图编辑窗口”。

选择左侧“模式选择工具栏”中的图标,并选择“对象选择窗口”中的P按钮,就会出现如图8-2的元器件选择界面:图8-2 元器件库选择界面在元器件列表框中点击你需要的器件类型(例如:电阻-Resistors,单片机芯片-MicroprocessorICs, LED-Optoelectronics)或在左上角的关键字(Keywords)框中输入你需要的器件名称的关键字(如:信号源 - Clock, 运放 - CA3140等),就会在图8-2中间的大空白框列出你所需的一系列相关的元件。

此时,你可用鼠标选中你要的元件,则图8-2右上角的预览框会显示你所要元件的示意图,若就是你要的元器件,则点击OK按钮,该元器件的名称就会列入位于图8-1左侧的“对象选择窗口”中(参见图1左侧下方框)。

所需元器件选择好后,在“对象选择窗口”选择某器件,就可以将它放到图8-1中的“原理图编辑窗口”中(若器件的方向不合适,你可以利用图1左下角的旋转按钮来改变它)。

将所要的元器件都选好后,将它们安放到合适的位置,就可以用连接线把电路连接好,结果存盘(请按规定的目录存盘,并记住其路径/目录/文件名[学号-实验序号])。

(2)51单片机编程器– Keil V3的使用Keil编程器可用于MCS-51单片机软件编程与调试,它的工作界面如图8-3所示:Keil编程器是Keil Software Inc/Keil Electronic GmbH 开发的基于80C51核的微处理器软件开发平台,可以完成从工程(Project)的建立和管理、程序的编译和连接、目标代码的形成、软件仿真等一套完整的软件开发流程。

它与Proteus挂接,可以进行单片机应用系统的硬件仿真。

汇编语言编程方法:①打开“File”菜单→选择新建“New...”→在弹出的文本框(Text1)中编写所需的汇编语言程序→程序写好后,保存(从File→Save As..→选择某目录,文件名.ASM, 存盘);②打开“Project”菜单→选择新建工程“New Project...”→在弹出的窗口填写:工程名→保存(文件名的后缀是 .uv2 。

此时图8-3的工程窗口中将建立Target1及Source Group 1);③打开“Project”菜单→选择Components,Environment,Books...→在弹出的窗口的Project Components 点击“Add Files”→加入所写的汇编文件(选中该文件,Add);④打开“Project”菜单→选择“Select Device for Target ‘Target 1’”→在弹出的CPU窗口选择所用的单片机厂家(选Atmel)及CPU芯片名称(如AT89C51),按“确定”键;⑤打开“Project”菜单→选择“Options for Target ‘Target 1’”→在弹出的窗口中选择“Output”→填入输出文件名称,并选择输出文件类型(HEX文件),[见图8-4]。

图8-3 Keil V3 界面图图8-4 为输出文件命名及确定HEX类型⑥打开“Project”菜单→选择“Options for Target ‘Target 1’”→在弹出的窗口中选择“Debug”→为连接调试选择仿真器 [见图8-5] →按“确定”键。

图8-5 选择调试的仿真器及运行设置⑦单击(参见图8-3)完成对所编写程序的编译,编译情况会显示在图8-3的输出窗口中,如有语法错误,会给出提示,应修改出错处后,再次编译。

(3)仿真:在Proteus ISIS 界面调入所设计的硬件图,双击CPU,填入相应的HEX运行文件的名称(参见图8-6,文件所在目录应正确),点击运行按钮,即可实现与硬、软件的联合调试。

图8-6 单片机程序可执行文件的路径、名称输入(4)示例:硬件电路图见图8-7所示;相应的汇编语言程序如下:ORG 0000HAJMP MAINMAIN: MOV C, P1.3 ;将接按键的I/O口的状态(0或1)移给进位位C ,MOV P1.7, C ;再由进位位C转给对应的发光二极管的连接位。

MOV C, P1.2 ;以便控制发光二极管的亮或灭。

MOV P1.6, CMOV C, P1.1MOV P1.5, CMOV C, P1.0MOV P1.4, CACALL DELAYAJMP MAINDELAY: MOV R5, #5FH ;软件延时子程序L1: MOV R6, #0AFHDJNZ R6, $DJNZ R5, L1RET图8-7 示例的硬件电路图在Keil编程界面输入上述程序,编译成可执行HEX文件,双击图8-7的CPU,参考图8-6填好相应的HEX文件的路径及名称,按“OK”键退出。

点击运行按钮(图8-7下沿的),运行情况见图8-8所示。

图8-8 示例电路运行结果请自己完成以上示例的硬、软件调试。

每人的实验结果打包,以文件名(DZ班-学号-实验序号)上交,并完成实验报告。

(3)KEIL编译器与Proteus软件联调图8-10 远程联调Proteus设置在Proteus ISIS 界面调入所设计的硬件图,点击调试,使用远程调试设备选项打√,即启动了Proteus与Keil的远程联调功能。

紧接着点击ISIS 界面左下方的按钮,使得所设计的电路处于运行模式。

Keil平台,创建工程,打开“Project”菜单→选择“Options for Target ‘Target 1’”→在弹出的窗口中选择“Debug”→为连接调试选择仿真器 [见图8-11] →按“确定”键。

图8-11 Keil+Proteus联调Keil端设置设置完毕后,点击Keil工程编译成功,点击图8-12的按钮,使得编译成功的源文件进入调试状态。

图8-12 Keil+Proteus联调进入联调状态,程序处于待运行状态,最初始的时候,PC指针光标指向0000H开始的位置。

用户分别选择四个功能键,可以实现程序全速运行,单步进入,单步退出及程序复位等功能的选择。

实现程序运行的Debug跟踪,辅助调试程序,最终用户运行的结果可以通过图8-10的ISIS界面观察硬件的状态变化。

图8-13 程序运行状态(4)作业:在Proteus ISIS 界面设计图8-14、8-15所示的MCS-51单片机分别于ADC0809及DAC0832的接口的电路原理图,为下一次实验做好准备。

图8-14 8031与ADC0809的接口设计图8-14 8031与DAC0832的接口设计实验九并行AD、DA实验1.实验目的①掌握采用并行接口实现外部器件的扩展方法;②掌握ADC0809模/数转换芯片与单片机的接口设计及ADC0809的典型应用;③掌握DAC0832模/数转换芯片与单片机的接口设计及DAC0832的典型应用。

2.预习要求①理解存与IO统一编址的外设端口地址的映射及控制;②理解用查询方式、中断方式完成模/数转换程序的编写方法;③理解DAC0832直通方式,单缓冲器方式、双缓冲器方式的编程方法。

3.实验设备计算机 1台;Proteus仿真软件 1套。

4.实验说明④ADC0809的工作方式AD从启动转换到转换结束需要一段时间,称为转换时间。

ADC0809转换是否结束可以通过EOC管脚表征。

在START信号上升沿之后不久,EOC变为低电平。

当A/D转换结束时,EOC立即输出一正阶跃信号,可用来作为A/D转换结束的查询信号或中断请求信号。

从启动AD转换到实现AD转换结果的读取有三种方法:延时法、查询法和中断法。

延时法就是在启动AD转换结束后,经过一段时间的等待之后(等待时间>=转换时间),实现AD转换结果的读取。

查询法是启动AD转换结束后,不断查询EOC的管脚电平的状态是否为高电平,如果条件满足,认为转换结束,进行AD转换结果的读取。

中断法是利用EOC转换结束后产生的电平变化,触发单片机的外部中断,并在中断服务程序,实现AD转换结果的读取。

由于表征ADC0809转换结束的EOC电平逻辑与89C51单片机外部中断电平逻辑标准相反,所以采用中断法触发89C51的外部中断,需要将EOC经过一个反相器,再与外部中断接口连接。

⑤ DAC0832的工作方式DAC0832部有两个寄存器,能实现三种工作方式:双缓冲、单缓冲和直通方式。

双缓冲工作方式是指两个寄存器分别受到控制。

当ILE、CS和WR1信号均有效时,8位数字量被写入输入寄存器,此时并不进行A/D转换。

当WR2和XFER信号均有效时,原来存放在输入寄存器中的数据被写入DAC寄存器,并进入D/A转换器进行D/A转换。

在一次转换完成后到下一次转换开始之前,由于寄存器的锁存作用,8位D/A转换器的输入数据保持恒定,因此D/A转换的输出也保持恒定。

单缓冲工作方式是指只有一个寄存器受到控制。

这时将另一个寄存器的有关控制信号预先设置成有效,使之开通,或者将两个寄存器的控制信号连在一起,两个寄存器作为一个来使用。

直通工作方式是指两个寄存器的有关控制信号都预先置为有效,两个寄存器都开通。

只要数字量送到数据输入端,就立即进入D/A转换器进行转换。

这种方式应用较少。

5.基础型实验容①图9-1为ADC0809的扩展电路图,利用Proteus仿真软件设计该硬件电路图。

说明AD转换的过程,并在Keil环境设置断点运行以下程序,可调电源分别调至两个极端,观察寄存器及存单元的变化。

相关文档
最新文档