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2.一般电路仿真软件用哪个好呢
3.仿真电路中出现source code build FAILED with 2 error[s]
4.m序列码产生电路设计与仿真
5.请问在Verilog中模块源代码和测试模块源代码关系
ProteusPro电路仿真软件V90免费版ProteusPro电路仿真软件V90免费版功能简介
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小编精选:电子电路仿真软件
功能特色
一、源码源码智能原理图设计
1、仿真仿 丰富的电路电路器件库:超过种元器件,可方便地创建新器件与封装;
2、源码源码 智能的仿真仿器件搜索:通过模糊搜索可以快速定位所需要的器件;
3、 智能化的电路电路连线功能:自动连线功能使连接导线简单快捷,大大缩短绘图时间;
4、源码源码 支持总线结构:使用总线器件和总线布线使电路设计简明清晰;
5、 支持子电路:采用子电路设计可使设计更加简洁明了;
6、 智能BOM管理:原理图器件的修改或者BOM修改总能保持BOM与原理图的一致性;
7、 可输出高质量图纸:通过个性化设置,可以生成印刷质量的BMP图纸,可以方便地供WORD、POWERPOINT等多种文档使;
8、 设计浏览器:可以观察设计过程各阶段的状况。
二、完善的仿真功能,ProSPICE
1、 ProSPICE混合仿真:基于工业标准SPICE3F5,实现数字/模拟电路的混合仿真;
2、 超过个仿真器件:可以通过内部原型或使用厂家的SPICE文件自行设计仿真器件,Labcenter也在不断地发布新的仿真器件,还可导入第三方发布的仿真器件;
3、 多样的激励源:包括直流、正弦、脉冲、分段线性脉冲、除草加源码音频,使用wav文件、指数信号、单频FM、数字时钟和码流,还支持文件形式的信号输入;
4、 丰富的虚拟仪器:种虚拟仪器,面板操作逼真,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器、直流电压/电流表、交流电压/电流表、数字图案发生器、频率计/计数器、逻辑探头、虚拟终端、SPI调试器、I2C调试器等;
5、 生动的仿真显示:用色点显示引脚的数字电平,导线以不同颜色表示其对地电压大小,结合动态器件,如电机、显示器件、按钮的使用可以使仿真更加直观、生动;
6、 高级图形仿真功能,ASF:基于图标的分析可以精确分析电路的多项指标,包括工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、jquary源码 解析傅立叶频谱分析等,还可以进行一致性分析;脚本化信号源,可用easyHDL描述语言生成任何激励信号,用于电路测试于调试(可选)
7、 独特的单片机协同仿真功能,VSM:,可选
支持主流的CPU类型,如/、AVR、PIC/、PIC///、HC、BasicStamp、MSP、、DSP Piccolo、 ARM7、CortexM3、Cortex-M0、Arduino等,CPU类型随着版本升级还在继续增加;,需要购买Proteus VSM并需要指定具体的处理器类型模型
支持通用外设模型,如字符LCD模块、图形LCD模块、LED点阵、LED七段显示模块、键盘/按键、直流/步进/伺服电机、RS虚拟终端、电子温度计等等,其COMPIM,COM口物理接口模型还可以使仿真电路通过PC机串口和外部电路实现双向异步串行通信;
实时仿真支持UART/USART/EUSARTs仿真、中断仿真、SPI/I2C仿真、雨果网源码MSSP仿真、PSP仿真、RTC仿真、ADC仿真、CCP/ECCP仿真;
支持多处理器的协同仿真;
支持单片机汇编语言/C语言的编辑/编译/源码级仿真。
8、可视化设计功能Visual Designer for Arduino:(可选
支持对Arduino Mega、Arduino Uno和Arduino Leonardo的电路设计与仿真;
支持Adafruit、Breakout Peripherals、Grove和Motor Control等4大类基本外设,同时还可以支持通用的外设模型;
支持基于流程图的自动编程;
支持将流程图转换成高级语言;
提供Funduino、Zumo智能机器人小车仿真模型,可完成寻迹、避障和机器人迷宫等学习。
三、实用的PCB设计平台,PCB design
1、 原理图到PCB的快速通道:原理图设计完成后,一键便可进入PCB设计环境,实现从概念到产品的完整设计;
2、 可选配ASF增强电路分析功能;对电路进行精确的图表分析;
3、 完整的PCB设计功能:支持个铜箔层,2个丝印层,4个机械层,含板边,nm分辨率,任意角度放置,灵活的布线策略供用户设置,自动设计规则检查;
4、 项目模板/项目笔记:可设置项目设计模板和对设计进行标注;
5、 先进的自动布局/布线功能:集成基于形状的自动布线器,支持器件的自动/人工布局;支持无网格自动布线或人工布线;支持引脚交换/门交换功能使PCB设计更为合理;支持泪滴生成、等长匹配等功能;
6、 支持智能过孔:在高密度的员工复制源码多层PCB设计布局时,需要使用过孔。利用Proteus进行PCB设计时可以设置常用的三类过孔:贯通孔、盲孔和埋孔;
7、 丰富的器件封装库:所有直插器件封装、贴片器件封装,IPC,如果需要也直接创建封装,或从其他工具导入;
8、 3D 可视化预览:可三维展示设计的外形结构,系统提供大量3D封装库,也可在Proteus中创建新的3D封装,或者从第三方工具导入
9、 多种输出格式的支持:可以输出多种格式文件,包括Gerber X2、Gerber/Excellon、ODB++、MCD,方便导入PCB生产制造环节
怎么运行仿真
双击proteus图标打开软件后,在左边工具栏中点击下图按钮。component mode代表元器件模式。
在单击"P"按钮,弹出pick device对话框。包含的内容有keyword,关键字用来输入元器件的名称,category,目录:表示元器件所在的类别,右边就是原理图预览和pcb封装预览。
在这里我找了一个7段数码管,在出现的结果在选择要的种类,再单击OK。
在terminal mode(终端模式)中选择地和电源,其中还有输入输出等。按键盘上的"+"可旋转器件。
怎么添加元件库
首先先打开Proteus软件,这里我使用的是Proteu9版本,其实每个版本都差不多,教程是通用的,打开软件之后我们就可以看到整个页面,按步骤点两个图标就好了,第一步的图标的意思是元件模式,第二个图标的意思是元件库。
打开元件库之后,就可以看见很多元器件,供我们选择,这时我们在输入栏输入关键字就可以进行搜索了,在这里我搜索了一个LED,就出来了很多种LED供我们选择。
找到对应的LED双击一下就好了,我这里选择的是LED-BLUE,也就是蓝灯,双击过后就添加进了我们的工程里。在我们的元件栏里点击一下LED-BLUE,就可以在上面看到LED的图标了
怎么批量更改阻值
打开想要修改那一类的元件的属性界面,比如我这个是LED灯。
勾选右下角的“使用文本方式编辑所有属性”。
此时所有的属性都是以文本的方式显示出来了。
然后对比之前的界面,找到你想要修改属性的文本,比如我想要修改LED的最大电流,这时我们可以看到有个“{ IMAX=mA}”正好对应。
然后我们复制你那个属性的文本,我这里就是复制“{ IMAX=mA}”。
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一般电路仿真软件用哪个好呢
电子电路仿真软件:有专业的界面和分类,强大而复杂的功能,对数据的计算方面极其准确。不仅支持MCU,还支持汇编语言和C语言为单片机注入程序,并有与之配套的制版软件NI Ultiboard;仿真软件:界面简单直观,元器件不多,但分类好,元器件最齐全;单片机模拟仿真软件:不仅含有大量的基于真实环境的元器件,支持众多主流的单片机型号及通用外设模型,还提供最优秀的实时显示效果。它的动态仿真是基于帧和动画的,因此提供更好的视觉效果。Proteus支持单片机汇编语言的编辑、编译、源码级仿真,内带、AVR、P
仿真电路中出现source code build FAILED with 2 error[s]
源代码构建失败
应该是你的代码问题,去看看你的程序代码。
汇编语言.asm编译之后生成hex文件。
不是程序和电路的问题,是编码的问题,看编码是什么程序,相应的转化为那种形式,比如说是汇编语言就需要转化成汇编形式,然后双击芯片,改下路径就OK了。
m序列码产生电路设计与仿真
m 序列,即伪随机序列、伪噪声码或伪随机码,是一种预先确定且能重复产生的二进制码序列,具有随机统计特性。该序列以二进制形式表示,每个码元为“0”或“1”,分别对应数字电路的低电平或高电平。
m 序列源自最长线性反馈移位寄存器序列,通过带线性反馈的移位寄存器产生,具有最长周期。下图展示了一个3位m序列产生器,它将1、3两级触发器的输出通过同或门反馈至第一级。
电路工作原理:在清零后,触发器输出均为0,同或门输出为1。每次时钟触发,各级寄存器状态发生变化,产生序列。
仿真波形图显示,任何一级触发器的输出为周期序列,但不同输出端的m序列初始相位不同。周期不仅与移位寄存器级数有关,还与线性反馈逻辑和初始状态相关。
在相同级数下,不同线性反馈逻辑得到的周期长度不同。电路状态转换图揭示了7个状态,通常称为简单型码序列发生器(SSRG),其结构如图所示。
SSRG由触发器、异或运算和反馈系数构成。特征多项式的系数决定m序列的特征多项式和序列本身。部分m序列的反馈系数以八进制表示,可依据多项式系数产生序列。
例如,要生成一个码长为的m序列,寄存器级数为5,选择反馈系数、、中的一个,如,因其反馈线最少,电路最简单。转换为二进制为,表示C5、C2、C0反馈支路连通,其他断开。
Verilog HDL程序可用于实现m序列生成。仿真波形展示了长度为的m序列。
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请问在Verilog中模块源代码和测试模块源代码关系
首先,模块源代码描述了一个电路,这个电路要工作,肯定需要一个外部环境(比如clk信号的输入之类的),然后,这个电路的输出我们也希望能查看。
在实际烧写进FPGA之前,我们希望用一个软件来模拟这个电路工作的情况,也就是所说的仿真。
然后,测试代码(testbench)是用来模拟源代码所实现的电路的外部环境的,也可以通过软件来查看这个电路的输出信号的波形。
所以,不写测试代码,只要你能保障源代码正确无误,是可以不用仿真的(但说实话,谁能保证呢,除非电路太简单了)。
另外,由于模块的源代码是要生成具体器件的,所以必须是可综合的。而测试代码只是模拟外部环境,所以不需要是可综合的。