Proteus VSM. Лабораторная работа № 4. (4 часа).

«Создание схемы электрической принципиальной аналогового устройства»

Цели:

  • Получить навыки построения схем электрических принципиальных аналоговых устройств и моделирования их работы в Proteus VSM.
  • Закрепить навыки работы с менеджером библиотеки элементов.

 

Ход работы:

1. Изучить (повторить) теоретический материал:

Тема 1. «Общие сведения о системе сквозного автоматизированного проектирования РЭС Proteus VSM».

Тема 2. «Библиотека элементов, работа с менеджером библиотеки».

Тема 3. «Редактор схем электрических принципиальных ISIS Proteus. Построение схемы и моделирование ее работы».

 

2. Выполнить следующее задание:

2.1 Построить в системе Proteus схему электрическую принципиальную аналогового устройства, заданную в вашем варианте:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

2.2 Смоделировать работу схемы и проверить ее работоспособность, при необходимости внести в схему необходимые изменения (добавления).

2.3 Оформить отчет по работе в текстовом редакторе Word по аналогии с примером ниже.

 

3. В результате должны быть созданы следующие файлы: одна, или две схемы в Proteus (*.dsn) - исходная и измененная для моделирования, отчет по работе (*.doc).

 

4. Сдать преподавателю выполненную работу:

 

5. Оценки по проверенным работам можно посмотреть в электронном журнале:


Пример:

Преобразователь напряжения:

 

Элементная база:

-   Резисторы R1 (820 Ом), R2 (100 кОм), R3 (240 кОм), раздел Resistors.

-   Катушка индуктивности L1 (250 uG), раздел Capacitors.

-   Транзисторы VT1, VT2, раздел Transistors.

-   Button, раздел Active.

-   Конденсатор C1 (10 uF), раздел Condensates.

-   Диод Шоттки D1, раздел Diodes.

-   Стабилитрон D2, разделе Diodes.

- Элемент питания, раздел Standart.

 

Схема в Proteus:

 

Моделирование работы устройства:

При подачи напряжения на схему величина тока будет резко нарастать до тех пор, пока транзистор Q2 не перейдет в режим насыщения, после чего увеличивается напряжение на коллекторе этого транзистора, что приведет к повышению напряжения на резисторе R2, после чего закроется транзистор Q1, а затем и Q2.  Стабилитрон поддерживает напряжение на уровне 15 вольт, стабилитрон в схеме на 15 вольт т.к. без нагрузки напряжение доходит почти до 15 вольт, можно поставить на 12 вольт. В качестве нагрузки применены 3 светодиода по 2 вольт каждый, конденсатор С1 можно поставить на большую емкость, вплоть до 100 мкФ, работа схемы и ее КПД будет сильно зависеть от диода Шоттки и от дросселя L1, дроссель не желательно ставить меньше чем 200 мкГн или больше 300 мкГн.

Запускаем схему, включаем кнопку. После этого должны загореться 3 светодиода и можно снимать показания с вольтметра. Симуляция работы показана на следующем рисунке:

 


Вариант 1.

Автомат управления освещением уличного санузла:

 

Вариант 2.

Ультразвуковой отпугиватель насекомых:

Вариант 3.

Мультивибратор на транзисторах:

Вариант 4.

Разрядник (искровик) на транзисторах:

Вариант 5.

Загорание нескольких лампочек:

Вариант 6.

Охранная сигнализация:

Вариант 7.

Ждущий мультивибратор на транзисторах:

Вариант 8.

Мультивибратор на транзисторах:

Вариант 9.

DC-DC преобразователь:

Вариант 10.

Электронная "канарейка":

Вариант 11.

Радио "жучок":

Вариант 12.

Мультивибратор для светодиода:

 

Вариант 13.

Автомат световых эффектов "блуждающий огонек":

Вариант 14.

Имитатор звука подскакивающего шарика:

 

Вариант 15.

Металлоискатель (версия 1):

 

Вариант 16.

Металлоискатель (версия 2):

 

Вариант 17.

Детектор "жучков" (ВЧ поля):

 

Вариант 18.

Мигалка:

 

Вариант 19.

Имитатор звуков:

 

Вариант 20.

Цветомузыка на светодиодах:

 

Вариант 21.

Искатель скрытой проводки:

 

Вариант 22.

Охранное устройство:

 

Вариант 23.

Простейший радиоприемник:

 

Вариант 24.

Маячок:

 

Вариант 25.

Радиопередатчик:

 

Вариант 26.

Электромузыкальный инструмент: