proteus实例2一些例子Word格式.docx
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打开AC03
增加了变压器、电压表(测量电压)
例4:
Basic01
增加了开关按钮。
例5:
Basic02
与我们做的电路类似
例6:
Basic03
两个灯泡串联
例7:
Basic04
两个灯泡并联
例8:
Basic05
双联开关,类似家中进门一个开关,床头一个开关,都可控制电灯。
例9:
Basic06
电动机正反转控制
例10:
Basic07
保险丝短路仿真
例11:
Caps01
直流电路串联电容仿真效果
例12:
Caps02
电容充放电仿真
例13:
Caps03
电容充放电仿真+电压表、电流表测量
例14:
Comb01
逻辑门“与”门仿真
例15:
Comb02
“或”门仿真
例16:
Comb03
非门
Comb04
与非门(NAND)和与门+非门(AND和NOT)
例17:
Comb05
或非门(NOR)和或门+非门(OR和NOT)
例18:
Comb06
异或门(XOR)
例19:
Counter——计数器
例20:
DIODE01
二极管正向导通
例21:
DIODE02
二极管反向截止。
例22:
DIODE03
交流电半周期导通——整流
例23:
DIODE04——同上,加了电流表测试电流
例24:
DIODE05——加电阻和电压表测试电压
例25:
DIODE06
电路中,增加电容,作用是——稳压!
例26:
DIODE07
4个二极管组成整流桥,使电源在正半周和负半周都能够给电路提供电流。
用波形图绘制出来就是:
图中,横线为0V电压线,黄色为左侧交流电压,蓝色为右侧灯泡电压
效果就是,不管在交流电的正半周或者负半周,经过整流桥输出的电压均为正电压!
!
例27:
DIODE08
整流稳压电路,比上例多了电容,起到“稳压”的作用。
电压波动范围小。
这是测得电灯的电压,波动小。
例28:
DIODE09
本例中,利用二极管的正向导通反向截止的特性,由交流电给负载(电阻)提供单向电源——即电阻所得到的电均为上高下低。
例29:
DIODE10
增加了电容,使负载(灯泡)得到的电压变化不大,起到稳压的作用。
例30:
Indrel01——电感
电感的作用是通直流隔交流,并且,随着时间的延续,电路中电流增加。
例31:
Indrel02
继电器中,利用线圈通电,产生磁力,吸合开关。
本例中,通过鼠标点击SW1开关,控制继电器线圈是否通电,从而控制右侧灯泡电路是否接通。
典型的继电器仿真电路。
例32:
Indrel03
继电器通电,但如果电流不够大,也无法产生足够的磁力吸合开关。
本例通过调节可变变阻器的大小来观察继电器的控制作用。
例33:
Intres01——电源的内阻测试电路
电路中,当可变电阻器(1Ω)调至最左边时,电路电阻为1,电源电压为12V,电流却为10.9A,那么,12V÷
10.9A=1.1Ω,说明电源的内阻为0.1Ω。
例34:
Intres02
电路中,将电源短路,那么电压表只测得电源两端电压为0.23V,但电路的短路电路高达115A,电源的内阻只有0.1Ω。
所以提醒我们,不能够将电源短路。
在实际生活中,如果不慎将汽车电瓶(12V)的正负极短路,将会因巨大电流而产生火花,甚至将电瓶的正负极处的铁柱头烧融。
例35:
Lissajous——
利萨佐斯图形(也叫利萨如图形)
例36:
Mvcr01
测量电压,说明电路中,导线的电压降可以忽略不计。
例37:
Mvcr02
测量电压,串联电路的电压总和为总电源电压。
例38:
Mvcr03
测量电流
例39:
Mvcr04
测量电流是将电流表串联,测量电压是将电压表并联。
例40:
Mvcr05
支路电流和为总电流。
例41:
Mvcr06
电压源串联,电压为电压源的电压和。
例42:
Mvcr07
测量电阻的电压和电路的电流的方法。
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