Proteus仿真软件使用方法
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

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

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。
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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。