电子线路实验设计与仿真.doc
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1、电子线路实验设计与仿真华东师范大学电子系劳五一目录第一章 基本使用方法及数字电路仿真实验实验一 基本门电路在脉冲电路中的应用实验二 555时基集成电路实验三 用Protel99SE对单稳态电路进行信号分析实验四 中规模集成组合电路实验五 典型触发器的功能和应用实验六 移位寄存器及应用实验七 计数译码及显示实验八 时序电路逻辑设计应用举例实验九 实用电路应用举例第二章 模拟电路仿真实验实验一单管共射放大器实验二两管负反馈放大器实验三RC文氏桥振荡电路实验四方波、三角波发生器实验五共集共基放大器实验六多谐振荡器互补输出微分器整流器积分器实验七互补振荡器实验八正弦波调制实验九由运放构成的FSK电路第
2、一章 基本使用方法及数字电路仿真实验实验一:基本门电路在脉冲电路中的应用一 实验目的1 学习Protel99SE的基本操作,如:器件库的调用,元器件的摆放,属性的设定,连线。2 结合基本门电路在脉冲电路中的应用,绘制出简单的原理图。二实验原理与门(AND)、或门(OR)和非门(NOR)是三种最基本的门电路,它们是构成其他组合电路的基本单元。其电路逻辑符号如下: Y=A . B Y=A+B Y=/A下面列举它们几个基本应用:1多谐振荡器: a环形振荡器 最简单的多谐振荡器是由奇数个反相器组成的环形振荡器。见图1-1。图1-1 b电容反馈多谐振荡器 见图1-2。图1-22单稳态触发器 a积分型单稳
3、态触发器 见图1-3。 图1-3b微分型单稳态触发器 见图1-4。 图1-4三实验步骤及方法下面我们以积分型单稳态触发器为例,详细介绍如何绘制原理图。1 新建一个设计(实验1.SCH),进入设计原理图的SCH设计系统。用菜单File/New新建一设计,命名,选择文件路径,然后进入Protel99SE的标准界面。(图1-5)左边的Explorer类似于windows的资源管理器。进入Documents目录,用File/New命令,(或者直接点右键),系统弹出打开文件类型的对话框。我们选择SCH图标,即进入设计原理图的SCH设计系统,同时系统界面变为SCH的设计界面。(图1-6)图1-5图1-62
4、元件库的调入我们发现,左边多了一个Browse SCH的选项卡。单击则进入了原理图管理器。Libraries即所使用的元件库一般来说,默认元件库Miscellaneous Devices.lib即可满足需要。如需使用其他元件库,则可按照以下步骤选择新的库文件。a 点击钮,弹出以下对话框:b 选择路径,指定所要加入的元件库,再按Add按钮,即可将它复制到下面的区域,如下图所示。同样,如果程序加了太多元件库,也可以在下面的区域中指定所要移除的元件库,按Remove按钮即可将它拿掉。c 一切就绪后,再按OK按钮,我们所指定的元件库也就已经成功添加好了。3 放置元器件 在元件库元件列表中选中所需器件,
5、(这里我们选择与非门NAND)双击,移动光标至工作平面的适当位置,在移动的过程中,按空格键可以将元器件进行旋转。单击左键,即可将元件定位到工作平面上了。双击该器件,弹出设计元器件属性的对话框。 图中各栏的定义如下:Lib Ref : 元件名称。该项是根据放置元件时的名称设置自动提供的,不可更改。Footprint : 器件封装,系统自动根据放置元件提供,不可更改。Designator : 元件标号,如R1,C2。这里我们输入U1Part : 器件类别或标准值,如1K,0.01u。这里我们无需填写同理,我们摆放好其他三个器件U2, R, C。4 原理图的布线a画导线执行画导线命令的方法有两种:一
6、是用鼠标单击画原理图工具栏(Wiring tools)中的Wiring图标;二是利用菜单命令Place/Wire。执行以上操作后,单击鼠标左键,确定导线的起点,移动鼠标的位置,拖动线头至导线的末端,单击左键,确定导线的终点。(注意:中途如需要转折,每转折一次都要单击一次)单击鼠标右键,完成一条导线的绘制。当导线有交叉时,会在交叉处自动添加一节点,表示这两条导线在电气上是相互连接的。所有的导线连上后,单击鼠标右键,退出绘导线状态。一节点,表示这两条导线在电气上是相互连接的。所有的导线连上后,单击鼠标右键,退出绘导线状态。b电源及接地符号的绘制 一种方法是用鼠标单击画原理图工具栏(Wiring t
7、ools)中的按钮,或者执行菜单命令Place/Power Port,放置了电源或接地符号后,按住鼠标并按下Tab键,弹出设置属性对话框Power Port。 其中参数定义如下: Net:网络名称定义,可设定为VCC或GND。此处设为GND。 Style:电源或接地符号的形状。 Orientation:方向设定。是用来设置电源及接地符号的角度,如水平放置输入0 Degree,垂直放置输入 90 Degree。c. 设置网络标号(Net Label) 网络标号实际的意义是一个电气连接点,具有相同的网络标号的电气接线表明是连接在一起的。一种方法是用鼠标单击画原理图工具栏(Wiring tools)
8、中的按钮。或者执行菜单命令Place/ Net Label,光标变为十字形状并出现一虚框,此时按Tab键,弹出属性对话框。其中Net为网络标号的名称。必须设置成与前面有电气连接关系的引脚的网络标号一致。至此,我们绘制完成了积分型单稳态触发器原理图的绘制。四实验内容1学习Protel99SE的相关菜单命令。2掌握元件库的调用方法,熟悉元件列表中的相关各个元器件的逻辑名称,符号。如与门,非门,电阻,电容等。3绘制原理图a环形振荡器b电容反馈多谐振荡器c积分型单稳态触发器d微分型单稳态触发器实验二:555时基集成电路一实验目的 1了解Protel99SE所提供的众多元件库,掌握如何在元件库中找到所需
9、的器件的方法。 2学习555时基集成电路在脉冲电路中的应用。二实验原理 1555时基集成电路是一种用途极为广泛的模拟数字混合式集成电路。它可以像单稳态电路一样用来产生稳定的迟延,也可以像多谐振荡器一样作为振荡器使用。555集成电路有多种型号,下面给出其引脚功能定义。触发输入端是单稳态工作方式时信号输入端,当触发触发输出8 7 6 5 5551 2 3 4电源放电阀值电压控制电压地复位信号电位低于1/3Vcc时,555输出高电平。阀值电压输入端的电压高于2/3Vcc时,555输出低电平。控制电压用来引入外部参考电压,以改变定时。一般情况下,当不需要控制时,它通过0.01uf电容接地。 复位输入端
10、一般接Vcc。555时基集成电路的电源电压范围是515V,输出电流达200mA。下面给出时基电路的两种工作方式。a 单稳态工作方式实验图如图2-1。b 多谐振荡器工作方式实验图如图2-2。 图2-1 图2-2 2 Protel99SE为我们提供了非常丰富的元件库,包括了世界上各主要硬件厂商的最新产品。同时,可以使用其库编辑功能来修改、编辑或新建自己的新元件,甚至建立自己专用的库。上一实验中已经学会如何加入元件库,下面给出最常用的几个。C:PROGAM FILESDESIGN EXPLORER99LibrarySchMiscellaneous Devices.ddb 最基本的分立式元件库Inte
11、l Databooks.ddb Intel的CPU及外围元件库NSC Analog.ddb NS公司的模拟元件库NSC Databooks.ddb NS公司的数字元件库Sim.ddb 仿真元件库TI Databooks.ddb 德州仪器数字元件库TI Logic.ddb 德州仪器数字元件库 当我们要取用一个元件,但又不知道这个元件是属于哪个库的时候,点击设计管理库中间的按钮,即可找出所在元件库。具体方法结合555时基集成电路在实验步骤中做详细阐述。三实验步骤1新建一原理图文件(实验2.SCH),进入原理图设计界面。2找出器件:555时基集成电路,摆放到原理图中。点击设计管理库中间的按钮,弹出如
12、下对话框(图2-3):在By Library Reference选项中,填入器件名称。例如,本实验中,我们要放置555时基集成电路,而不同厂家的555都会有不同的编号,所以我们结合通配符*或?的使用,在By Library Reference一栏中填入*555,单击,系统自动开始搜索相关器件库。见图2-4。 图2-3 图2-4我们可以选择所需的元件库,将其加到Library List中去,也可以直接选择器件,单击Place按钮,直接摆放器件。在这里我们选择Sim.ddb(仿真元件库),添加至元件库,选择TIMER.LIB,找到555时基集成电路,点Place,将它放置在原理图的适当位置。 2按
13、照图2-1单稳态试验电路画好原理图。四实验内容1熟悉前面所给出的Protel99SE中最常用的几个元件库,查看各个元件库所带的元器件。2分析555时基集成电路的工作原理,用Protel99SE绘制其单稳态工作方式和多谐振荡器工作方式下的实验电路图。实验三:用Protel99SE对单稳态电路进行信号分析一 实验目的1 进一步学习单稳态电路的应用。2 学会用Protel99SE对单稳态电路进行信号分析。二 实验原理我们以上一个实验中学习的555时基集成电路的单稳态工作方式为例,分析其工作原理,输入输出波形,并用Protel99SE这个工具来实现它。1图3-1是其单稳态工作方式的电原理图。图中R、C
14、是定时元件,C1,R2是输入信号的微分电路,R1、R2的分压比保证在负触发脉冲未到时,触发输入端的电位高于1/3Vcc,使RS触发器处在0状态,R1、R2的阻值可以在几十K范围内选用。 在稳态时,由于输出为0,放电管T导通,定时电容C保持放电状态。当输入端引入负脉冲时,比较器B的输出将RS触发器置1,放电管T截止,输出Uo为“1”。这时,Vcc通过定时电阻R向C充电,由于电容C的电压与阀值电压输入端 相接,当C端电压被充电而逐渐升到超过2/3Vcc时,比较器A的输出将RS触发器 图3-1置0,放电管T饱和导通,电容C则通过放电管T很快放电,输出Uo又恢复为“0”。由此可见,所产生的输出脉冲宽度
15、等于电容C从低电平充电到2/3Vcc的时间。可以证明,输出脉冲宽度Tp为: Tp1.1RC单稳态工作方式时的波形图见图3-2。Vcc/30UiUc2Vcc/30TpUo0ttt 图3-2 单稳态方式波形 2Protel99SE功能强大,可以利用其信号仿真的功能对该电路作信号分析。具体方法在实验步骤中详述。有一点需要注意的是:若要进行信号分析,绘制原理图时必须全部选用Sim.ddb(仿真元件库)中的元器件。三 实验步骤1新建一个SCH文件:实验3.SCH。如图3-3。图3-3为了使该555时基集成电路能正常工作,我们给其输入端加上一个时钟信号源,其频率等于1KHz。同时,我们为该电路加上5V的直
16、流电源和10K的负载。 图3-4图3-4是最终绘制的原理图,值得注意的是:我们一定要在图中关键的地方加上网络标号(如:Ui、Uo、Uc)。因为在作信号分析的时候,它们将会是我们分析的重点。双击V1VPULSE,在弹出的属性框里设置该时钟脉冲的属性。DC Magnitude直流值AC Magnitude交流值Initial Value起始值Pulsed Value脉冲值Time Delay延迟Rise Time上升沿时间Fall Time下降沿时间Pulse Width脉冲宽度Period周期在Protel99SE的菜单中,有一菜单命令SimulateRun。设置好元器件的属性,输入脉冲的属性,
17、使用该命令,系统出现下面的界面:在Waveforms中,选择我们所关心的Ui,Uo,Uc(分别表示输入、输出电压以及电容C的电压,点击 Show 按钮,系统就会给出其波形。见图3-5。图3-52. 我们可以通过View中的各项设置,调整我们的视图。例如:我们选中,然后选择Single模式,图中将只会出现Uc的波形图。见图4-6。图中的横坐标是时间,我们可以通过Scaling中的X Division来放大(缩小)横坐标间距。同理,Y Division则可用来调节纵坐标。Fix X(Y)表示将会以最适合横(纵)坐标的大小显示波形。当我们将波形调整到合适的大小时,可以利用Measurement Cu
18、rsors给出的十字光标来精确读取波形上任何一点的坐标值。 图3-63 我们仍然调回到多个波形同时显示的界面,打开Ui,Uc,Uo三个波形图,观察并分析。图3-5。发现当C端电压被充电而逐渐升到超过2/3Vcc时(约3.3V),比较器A的输出将RS触发器置0,放电管T饱和导通,电容C则通过放电管T很快放电,输出Vo又恢复为“0”。(见Uc波形)所产生的输出脉冲宽度等于电容C从低电平充电到2/3Vcc的时间。(见Uo波形)4前面分析过:输出脉冲宽度Tp为: Tp1.1RC图3-4的原理图中,我们设置R100K,C0.01uF。在仿真出来的波形图3-5中,我们量得Tp1.1ms,充分验证了我们的分
19、析结果。我们修改R,C的值,令R10K,C0.1uF,进行仿真。同时打开标尺A和标尺B,测量Tp的宽度,结果发现结果仍为1.1ms。见图3-7。 图3-7四实验内容1 绘制555时基集成电路的单稳态工作方式的电路图。2 进行信号仿真,将仿真结果与理论分析相比较。3 改变R与C的值,进行仿真,将仿真结果与理论分析相比较。实验四:中规模集成组合电路一 实验目的1 进一步熟悉利用Protel99SE绘制电路图的方法与步骤,掌握中规模器件的使用方法。2 熟悉用数据选择器,数据分配器设计组合逻辑电路,并验证其逻辑功能。二 实验原理1数据选择器它又称作“多路开关”。其功能是从多个数据 通道重选择一通道的数
20、据(数据信息)传输到 输出端。按输入数据通道的多少,可分为一位数据选择器,二位数据选择器,四位选择器。图4.1是八选一的数据选择器的引脚图。数据选择器除了用于多路数据选通之外,还可以用于复杂函数。下面说明其应用: 图4.11)用一个通道传输多路信号,将多路信号接到数据选择器的相应数据输入端,利用输入信号ABC和使能端S的作用,使被选中的一路信号进入公共通道,实现信号的传输。当一片多路选择器的信号输入数量不能满足信号数量的要求的时候,可利用片选端实现多片的级连,扩展输入信号的路数。图4.2是利用两片八选一数据选择器实现十六选一的逻辑图。图4.22)并行输入串行输出 3)实现组合逻辑函数功能 此功
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- 电子线路 实验设计 仿真