电子设计自动化实验指导书10.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电子设计自动化实验指导书10.精品文档.目 录实验一 EDA环境基本操作2实验二 Multisim环境下的信号放大仿真实验6实验三 PROTEUS环境下单片机控制LED仿真实验11实验四 QuartusII环境下数控分频器的设计13实验五Protel DXP环境下电路设计实验28实验六 System view系统仿真实验33实验一 EDA环境基本操作一、实验目的l、认识并熟悉电子设计自动化的软件环境。2、了解常用EDA软件的运行方法及界面菜单窗口等内容。二实验原理电子设计已经倾向于使用基于电子计算机的自动化设计工具。三实验内容认识和实际操作各
2、种电子设计自动化软件。四实验步骤1、进入windows操作系统,找到Electronics Workbench程序组并打开Multisim7。(1)依次点击“开始”“程序”“Electronics Workbench”“Multisim7”;或直接点击桌面上“Multisim7”图标,可打开Multisim7。(2)打开Multisim7后可以看到如下界面,熟悉图中标示的各要素。电原理图输入窗口虚拟工具栏元件工具栏图形注释工具栏菜单栏标准工具栏仿真开关仪器工具栏(3)尝试将课本第10页图2.3原理图输入。2、进入windows操作系统,找到Labcenter Electronics程序组并打开
3、Proteus7.2。(1)依次点击“开始”“程序”“Labcenter Electronics”“Proteus7.2”;或直接点击桌面上“Proteus7”图标,可打开Proteus7.2。(2)打开Proteus后可以看到如下界面,熟悉图中标示的各要素。3、进入windows操作系统,找到Altera程序组并打开QuartusII7.0。(1)依次点击“开始”“程序”“Altera”“QuartusII7.0”;或直接点击桌面上“QuartusII7.0”图标,可打开QuartusII7.0。(2)打开QuartusII7.0后可以看到如下界面,熟悉软件的各部分。4、进入windows操
4、作系统,找到Altium程序组并打开DXP2004。(1)依次点击“开始”“程序”“Altium”“DXP2004”;或直接点击桌面上“DXP2004”图标,可打开DXP2004。(2)打开DXP2004后可以看到如下界面,熟悉软件的各部分。5、进入windows操作系统,找到ELANIX程序组并打开SYSTEM VIEW。(1)依次点击“开始”“程序”“ELANIX”“SYSTEM VIEW”;或直接点击桌面上“SYSTEM VIEW”图标,可打开SYSTEM VIEW。(2)打开SYSTEM VIEW后可以看到如下界面,熟悉图中标示的各要素。五、实验报告要求1 写出详细实验步骤;2 谈谈对
5、各电子设计自动化软件的认识,各软件的作用。实验二 Multisim环境下的信号放大仿真实验一实验目的1、复习巩固三极管小信号放大电路。2、掌握Multisim环境中模拟电路设计的方法。3、掌握Multisim环境中模拟电路仿真方法。二实验原理利用Windows操作系统环境下的Multisim7软件平台进行电路仿真。三、实验内容设计一个三极管小信号放大电路并仿真。四、实验步骤1静态工作点的测试与调整仿真电路如图2所示,依次调节Rw的百分比,记录各电压、电流表的值,对应填入表1中,并计算ICIB值。可以得出结论:(1)调节RW可改变UB电位,因而改变了三极管IB,UBE的大小。不同的工作状态,电流
6、放大倍数ICIB不相等。(2)在三极管的放大区(RW取10,15,20时)ICIB值较大;而在截止区或饱和区ICIB值较小,且在饱和区(RW取0,1)UCE值接近0,在截止区(RW取95,100)UCE值接近直流电源的电压,甚至等于直流电源的电压。2测试电压放大倍数仿真电路如图3所示,设置信号源输入信号的幅度为US100 mV,频率为1 000 Hz。用示波器测量输入、输出波形如图4所示,此时输出端波形不失真。按表2所列测试条件测试Ui,Uo的值,并计算KUoUi。仿真结果得出结论:当三极管放大电路的元件参数不改变时,电路的电压放大倍数基本不变。3静态工作点对输出波形的影响删除图3的数字万用表
7、XMM1,XMM2,在三极管T的集电极串联数字万用表XMM1,测量IC;在三极管T的C极与地之间并联数字万用表XMM2,测量UC。设置US100 mV,f1000 Hz,调节RW分别为3,10,70,仿真波形如图5所示,分别为饱和失真、不失真放大、截止失真。把IC,UC读数填入表3。仿真结果得出结论:改变基极偏置电阻RW,静态工作点电流IC,电压UC随之变化,从而导致三极管工作区域变化。偏置电阻RW、电流IC、电压UC各值适中,三极管工作在放大区;若偏置电阻RW小,电流IC过大,电压UC偏小,三极管工作在饱和区;反之,三极管工作在截止区。4测量输入电阻把图3的示波器和XMM2删除,保留XMM1
8、,并在R1与C1之间串联一个数字万用表,测量Ii,XMM1测量Ui。调节RW为70,打开仿真开关,测得输入电压Ui63444 mV,输入电流Ii0007 mA,计算RiUiIi634440007906 k。结论:共射放大电路的输入电阻较大。 5测量输出电阻把图3的示波器和XMM1删除,同时也删除信号源,用导线短接,再删除RL和J1,用信号源代替RL。信号源设置为US1 V,f1 000 Hz,在C2的负端串联一个数字万用表,测量IO,数字万用表XMM2测量UO。调节RW为70, 打开仿真开关,测得输出电压UO707 mV,输出电流IO0296 mA,计算ROUOIO7071070296239
9、k。结论:共射放大电路的输出电阻也较大。6测试幅频特性把图3中的示波器、XMM1及XMM2删除,将波特图仪中的In接到电路的输入端,Out接到电路的输出端,In和Out接地,打开仿真开关,用鼠标双击波特图仪,得如图6所示的幅频特性。测出上限频率fH2291MHz,下限频率fL57544 Hz。结论:共射放大电路的通频带较宽。五、实验报告要求1 写出详细实验步骤;2 画出电路原理图;3 记录实验数据及结果。实验三 PROTEUS环境下单片机控制LED仿真实验一实验目的1、了解单片机工作原理;2、掌握单片机程序的编写;3、掌握PROTEUS环境下原理图的绘制及电路的仿真。二实验原理利用Window
10、s操作系统环境下的PROTEUS软件平台进行电路设计和仿真。三、实验内容在PROTEUS软件平台上设计单片机控制的LED灯设计和仿真。四实验步骤1打开PROTEUS仿真环境,在PROTEUS仿真环境中调入单片机、电阻器、LED,按键或拨码开关等器件,对元器件参数进行相应设置,并进行连线等工作,完成LED显示控制电路原理图的绘制,如图3.1。图3.1 LED显示控制电路原理图2在PROTEUS自带的程序编辑器或第三方程序编辑器KEIL中编写控制程序,ASM代码如下:org 0000hajmp mainorg 0050hmain:mov p1,p0 acall del ajmp maindel:
11、mov r7,#03hdel2:djnz r7,del2retend3将控制程序编译为可执行代码,并在PROTEUS原理图对应单片机的设置中调入代码。4执行仿真,观察硬件连接和软件程序是否满足设计要求,若不满足,修改设计并调试,调试时使用各种虚拟仪器进行辅助。五、实验报告要求1 写出详细实验步骤;2 画出电路原理图;3 叙述你在PROTEUS环境中进行单片机仿真的心得体会。实验四 QuartusII环境下数控分频器的设计一实验目的1、 学习数控分频器的设计、分析和测试方法。2、 了解和掌握分频电路实现的方法。3、 掌握EDA技术的层次化设计方法。二实验原理利用Windows操作系统下的Quar
12、tusII软件平台进行分频器设计和仿真。三、实验内容本实验要求完成的任务是在时钟信号的作用下,通过输入八位的拨动开关输入不同的数据,改变分频比,使输出端口输出不同频率的时钟信号,达到数控分频的效果。在实验中时,数字时钟选择1KHZ作为输入的时钟信号(频率过高观察不到LED的闪烁快慢),用八个拨动开关作为数据的输入,当八个拨动开关置为一个二进制数时,在输出端口输出对应频率的时钟信号,用户可以用示波器接信号输出模块观察频率的变化。也可以使输出端口接LED灯来观察频率的变化。在此实验中我们把输入接入LED灯模块。四实验步骤1、 打开QUARTUSII软件,新建一个工程。2、 建完工程之后,再新建一个
13、VHDL File,打开VHDL编辑器对话框。3、 按照实验原理和自己的想法,在VHDL编辑窗口编写VHDL程序(可参考示例程序),编写完VHDL程序后,保存起来。4、 对自己编写的VHDL程序进行编译,对程序的错误进行修改。编译方法如下:QUARTUSII编译器窗口包含了对设计文件处理的全过程。在QUARTUSII软件中选择ProcessingCompiler Tool菜单项,则出现QUARTUSII的编译器窗口,如图4-1所示,图中标明了全编译过程各个模块的功能。图4-1 QUARTUSII编译器窗口需要说明的是在进行设计文件的综合和分析,也可以单独打开某个分析综合过程不必进行全编译界面。
14、当完成上述窗口的设定后,点击START按钮进行设计文件的全编译。如果文件有错,在软件的下方则会提示错误的原因和位置,以便于使用者进行修改直到设计文件无错。整个编译完成,软件会提示编译成功,如图4-2所示。图4-2 全编译成功界面5、 对自己编写的VHDL程序进行仿真。1)创建一个仿真波形文件,选择QUARTUSII软件FileNew,进行新建文件对话框。如图4-3所示。选取对话框的Other File标签页,从中选取Vector Waveform File,点击OK按钮,则打开了一个空的波形编辑器窗口,如图4-4所示。图4-3 新建文件对话框 图4-4 波形编辑器2)设置仿真结束时间,波形编辑
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- 电子设计 自动化 实验 指导书 10
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