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  1. Proteus教程:电子线路设计、制版与仿真 (book完整版)

  2. Proteus教程——电子线路设计.制版与仿真 目录 第1章 Proteus快速入门 1.1 Proteus整体功能预览 1.1.1 集成化的电路虚拟仿真软件—— Proteus 1.1.2 Proteus VSM仿真与分析 1.1.3 Proteus ARES的应用预览功能 1.2 Proteus跟我做 1.2.1 Proteus软件的安装与运行 1.2.2 一阶动态电路的设计与仿真 1.2.3 异步四位二进制计数器的设计及仿真 1.2.4 89C51与8255接口电路的调试及仿真 第2章
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-02-01
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:fyyy4030
  1. Proteus教程 电子线路设计、制版与仿真

  2. Proteus教程——电子线路设计、制版与仿真 第1章 Proteus快速入门 1.1 Proteus整体功能预览 1.1.1 集成化的电路虚拟仿真软件—— Proteus 1.1.2 Proteus VSM仿真与分析 1.1.3 Proteus ARES的应用预览功能 1.2 Proteus跟我做 1.2.1 Proteus软件的安装与运行 1.2.2 一阶动态电路的设计与仿真 1.2.3 异步四位二进制计数器的设计及仿真 1.2.4 89C51与8255接口电路的调试及仿真 第2章 Pro
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-04-24
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:zry2009
  1. 关于数字频率计的设计报告

  2. 数字频率计是用数字显示被测信号频率的仪器,被测信号可以是正弦波,方波或其它周期性变化的信号。数字频率计是一种应用很广泛的仪器。本次课程设计中画图与仿真主要用到了Proteus软件,Proteus是一款电路分析实物仿真系统,可仿真各种电路和IC,元件库齐全,有各种虚拟仪器,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-05-04
    • 文件大小:223232
    • 提供者:zlixianjian
  1. 基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计

  2. :为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表、平均值电压表和有效值电压 表。在此.提出采用虚拟仪器同时实现三种示值电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台ImbVIEW 的特点 对虚拟数字电 压表的设计和实现进行了详细描述.包括基于I abVlEw 8.2的虚拟信号发生器的-a.现过程,它能产生正弦、方波、三角波及 由输入数学公式确定的复杂自编辑波形 最后.对设计的虚拟电压表运行结果进行分析,验证了虚拟电压表设计方法的正 确性
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-06-26
    • 文件大小:365568
    • 提供者:suyong20010
  1. 基于LabVIEW虚拟信号发生器的设计包括VI和详细的报告

  2. 设计目的及任务:①掌握利用D/A转换和计算机资源实现数字式信号发生器的设计方法。 ②了解虚拟信号发生器对信号频率的控制方法。 ③了解虚拟信号发生器信号频率上下限的决定因素。 ④设计虚拟信号发生器。 设计内容:①利用实验室提供的仪器设备、软件等,学生亲自设计虚拟信号发生器。 ②实现虚拟信号发生器的仿真显示。在虚拟信号发生器的图形显示窗上观察模拟输出信号的波形,要求观察正弦波、方波、三角波。 ③实现虚拟信号发生器的模拟信号输出。①频率的测量。使用用频率计测量信号频率。②滤波。选择不同的截止频率对输
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-07-11
    • 文件大小:327680
    • 提供者:jiang7865134
  1. D:\电子工具软件\虚拟仪器\lcysine正文.doc

  2. 虚拟仪器\lcysine声卡正弦波音频信号发生器
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-01-22
    • 文件大小:33792
    • 提供者:ljqqpy
  1. ebaba17d-b42c-44f0-8ab8-675afe4ede0b

  2. 通过电脑产生正弦波从声卡输出 现在,PC(个人计算机)中的声卡已经是一个标准配置了,通过声卡PC不仅能输出音乐或语言信号,通过编写程序,还可以让PC通过声卡输出正弦波音频信号,把PC作为正弦波音频信号发生器使用,能够满足一般电子爱好者作为正弦波音频信号发生器使用的要求。本文向读者介绍作者设计的实现该功能的实用程序及其设计方法
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2011-03-01
    • 文件大小:251904
    • 提供者:ee189
  1. Proteus教程:电子线路设计、制版与仿真

  2. Proteus教程——电子线路设计.制版与仿真 目录 第1章 Proteus快速入门 1.1 Proteus整体功能预览 1.1.1 集成化的电路虚拟仿真软件—— Proteus 1.1.2 Proteus VSM仿真与分析 1.1.3 Proteus ARES的应用预览功能 1.2 Proteus跟我做 1.2.1 Proteus软件的安装与运行 1.2.2 一阶动态电路的设计与仿真 1.2.3 异步四位二进制计数器的设计及仿真 1.2.4 89C51与8255接口电路的调试及仿真 第2章
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-08-11
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:luckylucky999
  1. 基于proteus的波形发生器设计

  2. 单片机与TLC5615组成的波形发生器。能产生周期可调,幅值可调的正弦波,并通过虚拟示波器观察波形的周期是否正确。使用keil和proteus软件进行仿真实现。
  3. 所属分类:C/C++

    • 发布日期:2015-01-19
    • 文件大小:79872
    • 提供者:duolaaball
  1. labview简易信号发生器

  2. 设计基于LABVIEW软件的简易虚拟函数信号发生器,能够产生实验室常用的正弦波、三角波、方波(可调节其占空比)、锯齿波信号及各种噪声信号、任意公式波,可调节所产生波形的幅值、相位、频率,调整后无须重新启动;可在波形上迭加噪声,输出其频谱图.
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2018-12-27
    • 文件大小:773120
    • 提供者:qq_35522101
  1. 多功能虚拟信号分析仪 v3.6.3.10.zip

  2. 多功能虚拟信号分析仪以“低成本和高性能”为设计思想,借助虚拟仪器的概念和高速的数字信号处理算法将传统的函数发生器、示波器、数据记录仪、频率计、谱分析仪以及滤波器设计和仿真等功能高度集成、统一平台方便使用。        软件环境支持声卡、USB模块和虚拟仿真,三种模式。声卡模式,可以借助电脑的声卡来完成对音频范围内信号的分析和处理;USB模块,可以完成对带宽允许内的信号的分析和处理;其中演示模式采用软件模拟来实现所有的功能,便于教学和理论的演示。公开软件通信协议,可以按照协议将自己的硬件加入我
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-16
    • 文件大小:14680064
    • 提供者:weixin_39840650
  1. 单片机开发用到的46个工具包.zip

  2. 16.16LED点阵字库软件.rar 51波特率初值计算.rar 51波特率初值设定.rar 51波特率计算.rar 51串口通信计算器.rar 51单片机串行口初值计算器.rar 51单片机定时器初值计算器.rar 51单片机定时器计算工具.exe 51单片机反反汇编器.rar 750定时器计算器.rar 875电流源在线计算器离线网页.rar 890LC谐振回路计算.rar ascii7.0.rar AvrCalc eehome.rar Bin Hex.rar comdebug.rar co
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2020-07-21
    • 文件大小:9437184
    • 提供者:qq_44796935
  1. 基于LabVIEW虚拟信号发生器的设计包括VI和详细的报告

  2. 设计目的及任务:①掌握利用D/A转换和计算机资源实现数字式信号发生器的设计方法。 ②了解虚拟信号发生器对信号频率的控制方法。 ③了解虚拟信号发生器信号频率上下限的决定因素。 ④设计虚拟信号发生器。 设计内容:①利用实验室提供的仪器设备、软件等,学生亲自设计虚拟信号发生器。 ②实现虚拟信号发生器的仿真显示。在虚拟信号发生器的图形显示窗上观察模拟输出信号的波形,要求观察正弦波、方波、三角波。 ③实现虚拟信号发生器的模拟信号输出。①频率的测量。使用用频率计测量信号频率。②滤波。选择不同的截止频率对输出
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:327680
    • 提供者:Miwentian
  1. 电子测量中的基于虚拟仪器的多通道信号产生系统设计

  2. 0 引言   任意波形发生器是一种常用的信号源,可广泛用于科学研究、生产实践和教学实践等领域。传统的波形发生器大多采用模拟电路技术,一般由分立元件构成,其电路结构复杂、体积庞大、稳定度和准确度较差,而且仅能产生正弦波、方波、三角波等几种简单波形,难以产生较为复杂的波形信号。   随着微处理器性能的提高,新型的波形发生器大多已采用软件仿真而不是单纯的用分立元件来搭建电路,因而有效的解决了传统信号发生器的缺点。虚拟仪器的出现是仪器发展史上的一场革命,代表着仪器发展的最新方向和潮流,是信息技术的一
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:190464
    • 提供者:weixin_38514872
  1. 电子测量中的基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计

  2. 摘要:为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表。在此,提出采用虚拟仪器同时实现三种示值电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点。对虚拟数字电压表的设计和实现进行了详细描述,包括基于LabVIEW 8.2的虚拟信号发生器的实现过程,它能产生正弦、方波、三角波及由输入数学公式确定的复杂自编辑波形。最后,对设计的虚拟电压表运行结果进行分析,验证了虚拟电压表设计方法的正确性。   O 引 言   虚拟仪器是随着计算机技术、电子测
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:227328
    • 提供者:weixin_38501751
  1. 模拟技术中的基于声卡和Matlab的虚拟信号发生器

  2. 声卡作为多媒体计算机系统中最基本最常用的硬件之一,其技术已经发展成熟,他同时具有A/D和D/A转换功能,经济方便,目前已经被广泛应用于数据采集和虚拟仪器系统的设计[1,2]。Matlab是一个数据分析和处理功能十分强大的工程实用软件,他的数据采集工具箱(data acquisition toolbox)为实现数据的输入和输出提供了十分方便的函数和命令,利用这些函数和命令可以很容易地实现对外部物理世界的信号输出和输入。根据声卡输出信号的原理,采用Matlab软件编程,可以方便地利用声卡输出所需要的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-01
    • 文件大小:72704
    • 提供者:weixin_38545768
  1. 基于LabVIEW虚拟信号发生器的设计包括VI和详细的报告

  2. 设计目的及任务:①掌握利用D/A转换和计算机资源实现数字式信号发生器的设计方法。 ②了解虚拟信号发生器对信号频率的控制方法。 ③了解虚拟信号发生器信号频率上下限的决定因素。 ④设计虚拟信号发生器。 设计内容:①利用实验室提供的仪器设备、软件等,学生亲自设计虚拟信号发生器。 ②实现虚拟信号发生器的仿真显示。在虚拟信号发生器的图形显示窗上观察模拟输出信号的波形,要求观察正弦波、方波、三角波。 ③实现虚拟信号发生器的模拟信号输出。①频率的测量。使用用频率计测量信号频率。②滤波。选择不同的截止频率对输出
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2021-01-25
    • 文件大小:327680
    • 提供者:yangzhe1215
  1. 基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计

  2. 摘要:为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表。在此,提出采用虚拟仪器同时实现三种示值电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点。对虚拟数字电压表的设计和实现进行了详细描述,包括基于LabVIEW 8.2的虚拟信号发生器的实现过程,它能产生正弦、方波、三角波及由输入数学公式确定的复杂自编辑波形。,对设计的虚拟电压表运行结果进行分析,验证了虚拟电压表设计方法的正确性。   O 引 言   虚拟仪器是随着计算机技术、电子测量技
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:313344
    • 提供者:weixin_38570145
  1. 基于虚拟仪器的多通道信号产生系统设计

  2. 0 引言   任意波形发生器是一种常用的信号源,可广泛用于科学研究、生产实践和教学实践等领域。传统的波形发生器大多采用模拟电路技术,一般由分立元件构成,其电路结构复杂、体积庞大、稳定度和准确度较差,而且仅能产生正弦波、方波、三角波等几种简单波形,难以产生较为复杂的波形信号。   随着微处理器性能的提高,新型的波形发生器大多已采用软件仿真而不是单纯的用分立元件来搭建电路,因而有效的解决了传统信号发生器的缺点。虚拟仪器的出现是仪器发展史上的一场革命,代表着仪器发展的方向和潮流,是信息技术的一个重
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:238592
    • 提供者:weixin_38545243