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包含 Proteus 仿真、80C52 微控制器、ADC0809(用于测量电压、电流和电阻)以及 C 代码的工程仿真文件。

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简介:
Proteus仿真环境中的C51单片机与ADC0809数模转换技术:该项目涉及使用万用表(用于测量电压、电流和电阻)以及数码管进行显示。最终呈现为一个简化的数字多用表,其核心在于C51单片机和ADC0809(或ADC0808)的协同工作,并在Proteus仿真平台上得以实现。该模拟多用表能够模拟多种待测量的测量功能,具体包括对交流和直流电压、电流以及电阻值的精确测量,并将测量的结果以清晰的方式在显示器上呈现出来。

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  • 80C52ADC0809Proteus仿C.rar
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    本资源提供基于Proteus平台的80C52单片机结合ADC0809模数转换器进行电压、电流及电阻测量仿真实验与配套C语言编程代码。 在Proteus软件上使用C51单片机与ADC0809模数转换器进行仿真,实现一个简易的数字多用表功能。该设计可以测量交直流电压、电流及电阻,并将结果显示在数码管显示器上。使用的硬件包括51单片机和ADC0809(或ADC0808)模数转换芯片,在Proteus环境中完成仿真实验,以展示其基本的多用表功能。
  • Proteus仿ADC0809
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    本项目利用Proteus软件进行ADC0809模数转换器的电路设计与仿真,实现对输入模拟电压信号的精确数字化处理和分析。 ADC0809仿真文件包含1.keil2.proteus。
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    本项目基于Proteus软件平台,实现了一种电压PID(比例-积分-微分)控制系统的仿真研究。通过模拟和优化PID参数,验证了其在控制系统中的稳定性和响应速度,为实际应用提供了理论依据和技术支持。 经过几天的自学,在Proteus仿真环境中实现了通过按键调节输出电压的功能,并成功展示了PID的效果。希望这段经历能为想要学习PID的同学提供一些帮助。程序是我自己编写的,可能存在不少缺陷,如果大家有任何疑问或认为某些地方不合理,请随时联系我进行讨论。
  • 0060 数Proteus 仿序资料.rar_Proteus 仿源_数仿_数
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    本资源包含0060型数控直流稳压电源在Proteus软件中的仿真模型和相关编程资料,适用于学习与研究数字控制电源的原理和技术。 关于数控直流稳压电源的Proteus仿真及程序资料。
  • MATLAB 2016b开关磁仿(自)- 斩波PWM模型
    优质
    本资源提供基于MATLAB 2016b开发的开关磁阻电机控制系统仿真,涵盖电流斩波与电压PWM控制策略,适合深入研究及工程应用。 开关磁阻电机控制仿真(使用MATLAB 2016b版本的自用仿真模型) 该模型包含: - 开关磁阻电机的传统控制方法:电流斩波控制、电压PWM控制以及角度位置控制。 - 智能控制技术:包括三相12/8开关磁阻电机的有限元分析本体建模,转矩分配函数控制,模糊PID和模糊角度控制系统设计,神经网络在线自适应迭代控制器的应用。 - 部分离线优化算法:遗传算法与粒子群算法用于优化PID参数。 这是一个为本科或研究生研究项目专门开发的仿真模型。
  • 热敏温度proteus仿
    优质
    本项目通过Proteus软件进行热敏电阻温度测量电路的模拟与测试,旨在验证电路设计的有效性和准确性,并优化传感器在不同环境下的响应性能。 本段落介绍在Proteus环境下使用ATMega16单片机实现热敏电阻测温的仿真过程,并采用了折半查表算法与线性插值算法来提高测量精度,使得温度测量范围覆盖从-8到120度,并且能够达到0.01度的高精度。
  • 使TLC254312位ADCKEIL C51Proteus仿
    优质
    本项目介绍如何利用TLC2543芯片实现12位精度的模拟电压测量,并提供详尽的Keil C51编程代码及Proteus电路仿真,帮助深入理解ADC工作原理。 本实例演示了使用Protues 7.8仿真12位ADC TLC2543的电压测量功能,并提供了Keil C51程序及Protues仿真文件。这些资源在实际应用中已被验证可行,可供学习参考。
  • Multisim仿
    优质
    本项目通过使用Multisim软件进行电路设计与仿真实验,探索了利用反馈机制实现精确电流控制的电压源。 在电子电路设计与分析领域内,Multisim是一款被广泛使用的虚拟实验室软件,它使工程师能够在计算机上模拟真实电路的行为。本段落将重点讨论Multisim中的一个重要功能——受控源仿真,特别是电流控制电压源(Current-Controlled Voltage Source, CCVS)。 电流控制电压源是一种特殊的电压源,其输出不仅依赖于自身的特性,还受到通过它的或与其关联的电流的影响。在设计中使用这种类型的电源可以用来模拟复杂的非线性元件或者创建自定义的行为模式。 以下是利用Multisim仿真CCVS的基本步骤: 1. **启动并新建项目**:首先打开软件,并且建立一个新的电路工作区。“文件”>“新建”,开始新项目的构建。 2. **插入电流控制电压源**:在组件库中找到电流控制电压源,通常位于“Sources”类别下。通过双击或拖放的方式将其添加至工作区域。 3. **配置CCVS属性**:点击放置的元件以打开其属性对话框,在这里设置输出电压与输入电流之间的关系,一般表现为增益系数的形式。例如,若设定为1,则表示输出电压等于控制电流值。 4. **电路连接**:将CCVS和其他组件进行物理连接。通常情况下,一个单独的电流源会接入到CCVS的控制端口上,而其输出则与负载或其它元件相连。 5. **设置仿真参数**:在“Simulation”菜单中选择合适的模拟类型(如直流分析、交流分析或者瞬态分析),并根据需要设定边界条件,例如时间范围和步长。 6. **执行仿真操作**:“Run Simulation”按钮用于启动仿真的过程。Multisim将依据所建立的电路及设置来计算电流控制电压源的工作特性。 7. **结果分析**:完成模拟后,使用内置工具(如波形图或仪表)查看和解析输出电压与输入电流之间的关系。 8. **调整优化设计**:根据所得数据可能需要重新设定CCVS增益或是修改电路连接以实现预期的设计效果。 9. **保存及分享工作成果**:“文件”>“另存为”,使用.ms14格式存储你的项目,便于以后继续编辑或与他人共享。 通过掌握Multisim中电流控制电压源的仿真技术,工程师可以更好地理解和预测各种条件下电路的行为。这不仅有助于提高设计效率和准确性,还能在实际硬件试验之前避免复杂的操作及成本问题。
  • Proteus仿++DSN
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    本项目提供了一套关于电流检测的Proteus仿真教程及配套代码和设计文件(DSN),旨在帮助电子爱好者理解和实践电路分析与编程技术。 基于89C51单片机/89C52单片机的通用电流检测项目包括:keil vision5项目文件、C语言程序源码、hex后缀编译文件以及DSN仿真后缀文件,适用于Proteus软件测试运行环境7.8版本。