使用protelDXP对电路进行仿真
图1:电路图
图2:原件图
图3:电阻赋值图
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图a
图5:电路仿真图
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图6:导出结果图
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课程设计说明书N O.6
图7:仿真结果图
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1. 邱关源.电路.北京:高等教育出版社,1999
2. 李方明.电子设计自动化技术及应用.北京:清华大学出版社,2006
3. 李方明,恩莉.电路的计算机辅助分析与设计.沈阳:东北大学出版社,2001
4. 林晶,赵杰,李军.Protel DXP设计与实践.北京:电子工业出版社.2009
5. 李小坚,赵山林,冯晓军,龙怀冰. Protel DXP电路设计制版实用教程(第2版).
北京:人民邮电出版社.2009。
protel_DXP电路仿真实验报告
实验报告实验项目:电路仿真设计课程名称:班级:学号:学生专业:学生姓名:实验时间:报告时间:1.实验项目名称:电路仿真设计2.实验目的、要求及主要内容:电路仿真即是对电路板进行可行性分析,在软件上模拟真实电路板的电流或电压输出。
电路仿真是指以电路分析理论、数值计算方法为基础,利用数学模型和仿真算法,在计算机上对电路功能、性能进行分析计算,然后文字、图表形式在屏幕上显示电路电路性能指标的方法。
进行电路仿真的主要目的就是可以在设计阶段就可以准确的获得电路的工作状况,从而提高设计工作的效率,同时会使得对电路的研究变得更加容易!电路仿真大多用于高频数字电路中。
Protel DXP提供了各种仿真项目:动态(瞬态)特性分析,傅立叶分析,交流小信号分析,直流传输分析,传输功能分析,噪声特性分析,温度特性分析,参数扫描,蒙特卡洛分析3.实验条件:教学实验室;利用电脑运行Protel DXP 2004 实用软件进行实验内容4.实验过程:[1]:编辑原理图(在编辑原理图时,除了导线、电源符号、接地符号外,其它所有元件必须取自电路仿真专用电气图形符号数据库文件包Library\Sim。
)[2]:放置仿真激励源[3]:放置节点网路标号[4]:选择仿真方式并设置仿真参数[5]:执行仿真操作[6]:观察仿真效果(如果对仿真结果不满意,则可以修改仿真电路中的相应参数或更换元器件,重新进行仿真)[7]:保存仿真波形5.实验结果及分析:电路原理图如下:仿真图如下:6.结论与建议:仿真信号源要设置好,并要求是去自SIM元件库中,其参数也要设置好。
在进行仿真操作时要选好运行方式,收集数据的类型,网络接点,有效信号和激活信号,最后选择波形观察的设置,就可以进行仿真!。
Protel DXP 详细教程(七): 仿真设计
Protel DXP 详细教程(七):仿真设计
仿真设计
Protel DXP 允许你从原理图直接运行一个大型电路仿真的阵列。
在本教程的以下部分,我们将仿真由我们的多谐振荡器电路所产生的输出波形。
设置仿真
在我们运行仿真之前,我们需要添加一些物件到我们的电路中:振荡器的电
压源;用于仿真的参考地和一些我们希望查看波形的电路点的网络标签。
1、点击窗口顶部的Multivibrator.SchDoc 使原理图为当前文档。
2、我们必须再放一个有电压源的连接器。
要删除连接器,在连接器体上点
击一次选取它,然后按键盘上的DELETE 键。
3、这时没有足够的空间来放置电压源,因此我们要移动导线的自由端点。
要移动12V 导线的垂直端,点击一次导线选取。
当小方块编辑点出现时,点击一次导线的自由端的点,然后向上尽可能移动该点到导线改变方向的地方。
再
点击放下该点。
4、对GND 导线的垂直端重复这个进程,将其移动到图纸的底部。
5、选择View ? Toolbars ? Simulation Sources 显示仿真源工具栏。
6、点击仿真源工具栏的+12V source 按钮。
一个电源符号将悬浮在光标上。
按键盘上的TAB 键编辑其属性。
在出现的对话框中,点击Attributes 标签使其激活,并设置Designator 为V1。
点击OK 按钮关闭对话框,然后将这个电源放在12V 和GND 导线的垂直端点之间。
7、使用你用于移动12V 和GND 导线部分的垂直端点的相同技巧,再将他们移动到电压源的两个端点,如图Figure 9 所示。
Protel DXP电路仿真流程与实例仿真分析
Protel DXP 电路仿真流程与实例仿真分析电路仿真是指在电脑上通过软件来模拟具体电路的实际工作过程,并计算出在给定条件下电路中各节点(包括中间节点和输出节点) 的输出波形。
电路仿真是否成功,取决于电路原理图、元件模型的仿真属性、电路的网表结构以及仿真设置等。
Protel DXP 执行混合信号仿真的设计流程如图1 所示。
图1 电路仿真流程a ) 原理图设计: 首先, 新建一个原理图文件*.schdoc ,打开编辑环境,与普通原理图大致相同;然后,打开Libraries ,加载必要的元器件库,添加元器件并设置参数, 这里所有的元器件都必须具有Simulation 仿真属性,否则仿真时将出现错误信息,在DXP 中假定所有元器件都是理想元器件;最后,用导线进行电气连接或网络标号,对整个电路进行编译ERC 校验,确保整个电路没有错误。
b) 设置仿真环境: 执行菜单命令,打开Analysessetup 对话框,设置仿真方式并指定要显示的数据,DXP 提供10 种分析仿真方式,包括直流工作点、直流扫描、交流小信号、瞬态过程、Fourier 、噪声、传输函数、温度扫描、参数扫描以及蒙特卡罗分析等。
c) 仿真:设置仿真环境后单击OK 按钮,系统进行电路仿真,生成一*.sdf 文件, 同时打开窗口显示分析结果。
d) 分析结果:观察电路仿真结果,分析仿真波形是否符合电路设计要求,如果不符合,则重新调整电路参数进行仿真,直到满意为止。
以图2 所示的分压式偏置电路放大器为例进行性能分析。
分析分两步进行:首先进行直流分析(静态分析) ,求出晶体管各极的静态工作点电压和电流IB、IC、IE、VB、VC、VE 等,使晶体管大致处于放大区中心处;。
基于Protel DXP车用永磁发电机稳压电路的设计与仿真
桥 式 整 流 电路 ,减 少 了 电 能 消 耗 ,提 高 了 输 出 功 率 , 实 现 了稳 压 直 流 输 出 。 由于 汽 车 发 电机 电 压 仅 为 1V,但 功 率 大 , 输 出 电流 也 大 , 电 流 每 经 过 一 个 P 结 下 降 07 电压 , 由 Q= f , 4 N .v 几,知
Po XP 中的制版 功 能能够迅 速将 绘制 的原理 图按 照设计 者划 定 的线 路板尺 寸和形 状 的要求转化 rWlD 为 P B板 。对 于 自动布 线后 的线路 ,还 可 以进行手 动调 整 ;设 计者 也可 以利用手 动布线 功能进 行布线 , C
以达 到最佳 效果 。制版 完成 后 ,利用三 维立体 效果预览 功能 能直观 的看到 所有元 件放置 的真 实情 况 。 Poe D rtl XP为用 户提 供 了一套完 整 的从 设计 到验 证 的仿真 设计环境 ,对模 拟信 号 、数 字信 号 以及数 字信 号模 拟信 号 的混合 信号 进行 一系 列 的仿真 。它包含 了一 个数 目庞大 的仿 真元 件库 ,用户 只 需在仿真 元件 库 中选 取元件 ,绘 制好 原理 图 ,再 加上激励 源就可 以进行 仿真 。Poe D rtl XP提 供 了多种仿 真功 能,
半波 可控整 流 稳压器 集 稳压 、整流 于一 体 ,解 决 了车辆用 永磁 发 电机输 出 电压 的稳 定 问题 。在 制作 稳压 器之 前 ,对 稳 压 电路 进 行仿真 分析 不仅 可 以获得 电路 的工 作特 性 ,而且 能提 高 电路设计 的工 作效 率 、缩 短开 发周期 、 降低 生产 成本 。
马建伟
( 邢台职业技术学院 汽车工程 系,河北 邢台 04 3 ) 5 05 摘 要 :介绍了 Po l X rt D P软件 的功能及特点 ,应用 Po l X e r e D P对车辆用永磁发电机的单相双 t 半波可控整流稳压电路进行 了建模和仿真 ,以该仿真结果为基础 ,设计 出了具有 良好稳压性能
基于Protel DXP的单相半控桥式整流稳压电路仿真分析
S m u a o a y i fS n l — h s e i Co t o l g Br d e Re t c t n Vo t g — t b l e r u t i i f n An l ss o i g e- a e S m - n r l n i g - c i a i l e - a i z d Ci c i i P i i f o a S i
同 角 度 对 电 路 的 各 种 电气 特 征 进 行 仿 真 。 Poe rtl
和元 件库 , 每个 元 件包 含 原理 图符 号 、 印制 板 封装 、 电路 仿 真 和信号 完 整性 模 型 , 于 用户 对 元 件 的选 便
择, 因此 利 用 Po l X rt P软件 可 以方便 快 捷 的绘 制 eD 原理 图 , 还具 有检 查原理 图错 误 的功能 , 时提醒 它 及 设 计 者对 原理 图进行 修改 。 Poe D P中的制 版功 能能 够迅 速将 绘 制 的原 rt X l
真 , 该仿 真 结 果为 基 础 , 计 出 了具 有 良好 稳 压性 能 的 电子 稳 压 器。 以 设
关 键 词 :车 辆 ; 相 半 控桥 ; 流稳 压 单 整
中 图分 类 号 : N 2 . T 7 1 1 文献标识码 : A 文 章 编 号 :6 3 3 4 ( 0 6 0 — 0 8 0 1 7 — 1 2 2 0 )9 0 2 — 3
Ba e n Pr t lDXP s d o o e
l l 2
MaJa w i,Z a g Xu y in e h n e i,Wa gP n n ig
(. rn p r t n a dV hce n ie r gC l g , h n o gU i r t o e h o g , io2 5 9 C ia 1 T a s ot i n e i gn e n ol e S a d n nv s y f c n l y Z b 5 0 , hn ; ao lE i e e i T o 4 2 Zb o ai a Is tt, i 5 0 0 C ia . ioV c t n l n tue Zb 2 5 0 , hn ) o i o
Protel电路板仿真设计实验
《Protel 电路板仿真设计实验》实验项目实验二、图纸的设定、模板的设计与应用实验(2学时)一、实验目的:1、掌握电路图图纸的设置。
2、掌握电路图模板的设计与应用。
二、实验设备计算机与Altium Designer 软件三、实验内容1、制作图1所示的设计模板 要求:(1)在考生的设计文件下新建一个原理图子文件,文件名为sheet1.SchDoc ; (2)按下图尺寸及格式画出标题栏,填写标题栏内文字(注:考生单位一栏填写考生所在单位名称,无单位者填写“街道办事处”,尺寸单位为:mil );保存为原理图模板,存为D:\考生模板。
考生姓名准考证号码身份证号码评卷姓名题号出生年月日成绩性别202020207011060603020(考 生 单 位)图1 电路图模板2、按要求设置原理图图纸。
要求:(1)新建一个原理图子文件,文件名为sheet1.SchDoc ,保存在D 盘根下。
(2)图纸大小为C ,水平放置,工作区颜色为214号色,边框为3号色。
(3)设置捕捉栅格为2mil ,可视栅格为2mil 。
(4)设置系统字体为Terminal 、字号为14、字形为斜体。
(5)设置标题栏的显示方式为ANSI ,制图者为作者,标题为单管放大电路。
四、实验步骤1、(1)启动Altium Designer 6,新建文件“sheet1.SchDoc”,进入原理图编辑界面。
(2)选择“设计”菜单下的“文档选项”命令,在弹出的对话框中“图纸选项”的“选项”中的标题栏前的钩取消。
(3)在文档选项对话框“图纸选项”的“栅格”中,将“捕捉”选项和可视选项都设为10mil,单击确定按钮。
(4)根据题目要求,利用实用工具栏中的“直线”画出线框。
(5)利用实用工具栏中的“字符串”在线框中相应位置填写相应文字。
(6)单击“文件”菜单“另存为”命令,在保存类型中选择“*.SchDot”该项,文件名中填写“考生模板”保存在D盘根下。
2、(1)启动Altium Designer 6,新建文件“sheet1.SchDoc”,进入原理图编辑界面;单击“设计”菜单下的“模板”下的“调入模板”命令,选择原理图图纸C模板;单击“文件”菜单下的“存为”命令保存在D盘下。
Protel+DXP在电路板级仿真中的应用
要介绍了使用 !"#$%& ’(! 进行电路板级仿真的特点和基本步骤。 关键词: 仿真; 电路设计 -"#$%&; 中图分类号: .!/**0,/ 文献标识码: 1 文章编号: (3++,) *)2345675 +34++654+3
!""#$%&’$() (* +,(’-# ./+ $) 0(&,12#-3-# 4$56#&’$()
参考文献 [*] 马 潮, 詹卫前, 耿德松 2 4;&’(), 原理及应用手册 [ -] 清华大学出版社, 2 北京: %3382 [%] 孙涵芳 2 -5# < 7= 9 >+ 系列单片机原理及应用 [ -] 2 北 京: 北京航空航天大学出版社, *>>+2 [8] 宋坚华 2 实用微机测控应用技术 [ -] 广东科技 2 广州: 出版社, *>>*, **2 [1] 潘应和 2 未来广播发展之思考 [ ?] 2 广播与电视技术, %33*, *2
89 :;<=>4?#;,81@ AB%=4?; ( C#&&%>% #D E<=;D<F$;"G=> HFG%=F% <=I J=>G=%%"G=> #D HGFB;<= 9=GK%"LG$?,CB%=>I;)*++),, CBG=<) !04’,&%’: M#<"I4&%K%& LGN;&<$G#= GL -&<?G=> < N#"% <=I N#"% GN-#"$<=$ "#&% G= %&%F$"#=GF FG"F;G$ I%LG>=L0 O$PL <= %DDGFG%=$ Q<? $# $%L$ < FG"F;G$ I%LG>=0 O= $BGL -<-%" Q% N<G=&? G=$"#I;F% $B% FB<"<F$%"GL$GFL #D !"#$%& ’(! <=I N<G= L$%-L #D ;LG=> !"#$%& ’(! $# LGN;&<$% <= %&%F$"#=GF FG"F;G$0 7-8 9(,14: HGN;&<$G#=; !"#$%&; CG";G$ I%LG>=
基于Protel DXP的电路设计与仿真
Wi o s n w 应用程序。新增 的测量功能可以通过移动指 d
针测量计算波形 的最大值、 最小值 、 平均值 、 均方根值、
频率、 上升和下降时问等参数 。
2 rt X P oeD P仿真功能应用 l
Po l X 进行电路仿真通常包括编辑电路仿真 reD P t 原理图、 设置仿真元器 件参数 、 添加 电路和仿 真激励
收稿 日期 : 050 -2 修 回 日期 : 0 51 - 。 20 - 2 ; 8 20 . 0 0 9
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参数 , 对于电容元件 , 在电容的属性编辑对话框 中双击
4 ・ 0
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第3 2卷第 4 期
向红军 , : 等 基于 P t X re D P的电路设计 与仿真 ol
C
01
度扫描分析和蒙特卡洛分 析等外 , 还增 加了对选择 的 信号进行 F T 快速傅里叶变换) F( 分析的功能。 Po l X re D P在运行仿真分析时 , 以将 仿真波形 t 可 转换为电子表格文件供其他程序调用 , 也可 以将其他 程序产生的数据转换为波形显示。加强了对显示波形
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第 3 卷 第 4期 2 20 06年 4月
电 子 工 窿 师
EL C R0NI E T C ENGI NEE R
V0 _ 2 No 4 l3 . Ap .2 0 r 06
基于 P oe D P的电路设 计 与仿真 rtl X
号仿真。另外 ,r e D P的电路仿真器 可 以进行无 Po l X t 元器件库 中 , 装载方法和其他元器件一样 , 这里不再详 述。需要 注意的是 , 在将元器件调用到原理图中时, 要 确保所有 的元器件都具有 S u t n属性 , i li m ao 否则 在仿 真过程 中将会出错 , 最后 , 绘制的电路原理图见 图 l 。
基于protel DXP 2004的RLC电路仿真
文献标志码 : A
的创建 , 并结 合电路理论仿真了电路在欠阻尼 、 临界阻尼和过阻尼三种 阻尼状态下 的暂态 过程 。
中图分类号 : O 4 - 3 9
R L C串联 电路 是 由电 阻 、 电容 和 电感 串联 形 成 的 电路 , 电路 中电容 和 电感 是储 能元 件 , 电容 上
应就 和直 流 电接 通 和 断 开 的过 程 是 基 本 一 样 的 ,
1 仿真 电路 的创建
在 p r o t e l DX P 2 0 0 4中利 用 原 理 图 编辑 器 绘
选取 T 一 2 ms 。 在方 波 电压 为 U 的 半个 周 期 内 ,
电源 对 电容器 C充 电 , 电路 的 响应为零 状 态 响应 , 电容 上 的 电压 随 时 问变 化 。 选 取 整 个 电路 的 电流
然后运行仿真 , 在波形窗 口中显示输入信号 、 输出 信 号的 波形 , 可直 观描述 电路 的暂态 工作 过程 。
R L C暂 态 电路 的信号 源 产 生 的是 方 波 电压 , 只要方 波 信号 的重 复周 期 T远大 于 电路 的时 间常 数r , 在 这样 的方 波脉 冲信 号 的激 励 下 , 电路 的响
第 2 6 卷
第2 期
大
学
物
理
实
验
Vo 【 . 2 6 NO .2
Ap r .2 0 1 3
2 0 1 3年 4月
PH YS I CAL E xP ERI M ENT OF C0L LEGE
文章编 0 0 6 8 - 0 3
第7章 Protel DXP环境下电路仿真
7.2 仿真分析元件简介
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 混杂元件库(Miscellaneous Devices.Intlib) 仿真电源库(Simulation Sources.IntLib) 其他元件简介 数字器件参数设置
7.2.1 混杂元件库
(Miscellaneous Devices.Intlib)
4.初始状态设置符号
当需要对振荡电路、触 发器或非线性电路进行直流 分析或瞬态分析时,可能会 出现分析的解不收敛的情况。 这时可以通过设置初始状态使 仿真分析能够顺利进行。 初始状态设置符号如图。 包括结点初始电压(.NS)和 初始条件(.IC),使用时需输 入初始电压(Initial Voltage)。
3.其他元件
包括模数转换器(ADC-8)和数模转换 器(DAC-8)、锁相环(PLL)、运算放大器 (Op Amp)、光电耦合器(Optoisolator) 和电子管等元件,除了元件标号外一般不需 要设置参数。
7.2.2 仿真电源库 (Simulation Sources.IntLib)
1.独立电源 ⑴ 线性独立源 ⑵ 非线性独立源 2.受控电源 3.模拟信号源 4.初始状态设置符号
7.2.4 数字器件参数设置
数字器件包括TTL和CMOS器件,功能涵盖门电路、编码器、 译码器、数据选择器、数据比较器、触发器、计数器等。使用时应 参照器件手册在参数页中设置如下参数: Propagation - 延时,“min”最小值,“max”最大值,“*”典型 值; Drive - 输出驱动,“min”最小值,“max”最大值,“*”为典型 值; Current - 输出电流,“min”最小值,“max”最大值,“*”典型 值; PWR Value - 电源电压,不设置时取默认值; GND Value - 地电压,不设置时取默认值; VIL Value - 低电平输入电压,一般应大于低电平输出电压; VIH Value - 高电平输入电压,一般应小于高电平输出电压; VOL Value - 低电平输出电压,一般应小于低电平输入电压; VOH Value - 高电平输出电压,一般应大于高电平输入电压; WARN - 警告信息,“ON”显示警告信息,默认“OFF”,不显示。
