1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

BÀI GIẢNG AUTOCAD CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

144 578 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 144
Dung lượng 5,18 MB

Nội dung

Thanh trình đơn: Danh sách các trình đơn và các lệnh của chương trình, bao gồm các lệnh về lưu trữ, xuất ra máy in, những thành phần thiết kế Editing Components và về những phép giải tíc

Trang 3

Lời nói đầu

Trang 4

Lời nói đầu i

Mục lục ii

Chương 1 ELECTRONIC WORBENCH – EWB 1

1.1 Giới thiệu và cài đặt phần mềm: 1

1.1.1 Giới thiệu: 1

1.1.2 Cài đặt: 1

1.1.3 Màn hình EWB: 2

1.1.4 Thanh trình đơn: 3

1.2 Giới thiệu thư viện của EWB: 11

1.2.1 Giới thiệu chung: 11

1.2.2 Các thanh linh kiện: 12

1.3 Vẽ và Mô phỏng mạch trong EWB: 19

1.3.1 Mạch chỉnh lưu: 19

1.3.2 Mạch khuếch đại BJT: 30

1.4 Bài tập: 38

Chương 2 CIRCUITMAKER 2000 42

2.1 Giới thiệu và cài đặt phần mềm: 42

2.1.1 Giới thiệu: 42

2.1.2 Cài đặt: 42

2.2 Giao diện của CircuitMaker 45

2.2.1 Các file của CircuitMaker 45

2.2.2 Quy trình sử dụng CircuitMaker 45

2.2.3 Các thanh công cụ của CircuitMaker: 46

2.2.4 Các Menu trong CircuitMaker 47

2.3 Vẽ và chỉnh sữa các mạch nguyên lý 48

2.3.1 Tìm các thiết bị 48

2.3.2 Tab Browse 49

2.3.3 Tab Search 49

2.3.4 Thiết lập phím nóng 49

2.3.5 Thay đổi phím nóng 49

2.3.6 Đặt thiết bị vào trong bản vẽ 50

2.3.7 Các công cụ vẽ và chỉnh sửa 50

2.3.8 Nối dây cho mạch 51

2.3.9 Dây BUS 52

2.3.10 Tên của node và sự kết nối 52

2.3.11 Thông số của các thiết bị 53

2.3.12 Thay đổi dữ liệu RAM/ ROM: 53

2.4 Mô Phỏng Tương Tự 54

2.5 Mô phỏng mạch số 58

2.5.1 Bắt đầu mô phỏng mạch số 58

2.5.2 Các công cụ mô phỏng mạch số 58

2.5.3 Bộ tạo xung 59

2.5.4 Các thông số mô phỏng: 59

2.5.5 Thời gian trễ 60

2.5.6 Xem dạng sóng 60

PHẦN ĐỌC THÊM 78

Chương 3 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MICROSOFT VISIO 69

3.1 Giới thiệu chung: 69

3.1.1 Giới thiệu: 69

Trang 5

3.2 Làm việc với MS VISIO 71

3.3 Một số bản vẽ thông dụng: 72

3.3.1 Vẽ sơ đồ tổ chức bằng VISIO 72

3.3.2 Vẽ sơ lưu đồ bằng VISIO (FlowChart) 73

3.3.3 Dạng sơ đồ Basic Electrical 74

3.3.4 Dạng sơ đồ Industrial Control Systems 75

3.4 Bài tập thực hành: 76

Chương 4 OrCAD 9.2 78

4.1 Giới thiệu và cài đặt phần mềm ORCAD 9.2 78

4.1.1 Giới thiệu 78

4.1.2 Cài đặt phần mềm: 78

4.2 Vẽ mạch nguyên lý với CAPTURE CIS 85

4.2.1 Tìm hiểu các giao diện của CAPTURE CIS 85

4.2.2 Sửa đổi tên và giá trị các linh kiện trong một bản vẽ 90

4.2.3 Sửa đổi chân linh kiện 98

4.2.4 Các ví dụ: 100

4.2.5 Bài tập thực hành 111

4.3 Vẽ mạch in với ORCAD LAYOUT 118

4.3.1 Tìm hiểu các giao diện của LAYOUT 118

4.3.2 Thiết kế các kiểu chân hàn mới 123

4.3.3 Sự liên thông giữa CAPTURE với LAYOUT 126

4.3.4 Ví dụ: Mạch nguồn ổn áp dùng 7812 126

Trang 7

Chương 1 ELECTRONIC WORBENCH – EWB

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN TỬ 1.1 Giới thiệu và cài đặt phần mềm:

1.1.1 Giới thiệu:

Electronic Workbench là phần mềm mô phỏng mạch điện, đo đạc các mạch số và tương tự của hãng INTECACTIVE IMAGE TECHNOLOGIES Đây là một phần mềm trợ giúp thiết kế các mạch số và mạch tương tự rất hoàn chỉnh, cho phép ta thiết kế rồi thử với nhiều nguồn tín hiệu: nguồn sin, xung…Và nhiều thiết bị mô phỏng như Oscilloscope, VOM, Bode Plotter, Logic Probe…

1.1.2 Cài đặt:

Để cài đặt chương trình Electronic Workbench vào máy tính ta đưa đĩa CD có chứa phần mềm ELECTRONIC WORKBENCH 5.12

Tìm đến thư mục ELECTRONIC WORKBENCH 5.12

Double click vào file setup.exe sau khi nhấp màn hình Welcome xuất hiện chọn next để tiếp tục

Khi cửa sổ Installation Directory xuất hiện chúng ta có thể chọn thư mục để cài đặt bằng cách nhấp vào nút Browse hoặc để mặc định bằng cách nhấp next

Trang 8

Khi cửa sổ Select shortcut folder hiện ra bạn có thể đặt tên cho Folder để chứa chương trình EWB hoặc chọn một Folder khác được liệt kê bên dưới Thông thường bước này ta để mặc định bằng cách nhấp Next

Sau khi nhấp Next sẽ xuất hiện bảng Ready to Install, hộp thoại đã sẳn sàng cài đặt chưa hay còn chỉnh sửa gì không nếu có chúng ta nhấp Back trở lại, nếu không thì nhấp Finish để chương trình được chép vào đĩa cứng máy tính

Sau khi chép xong xuất hiện hộp thoại Finished, ta nhấp finish thì quá trình cài đặt đã hoàn tất

xuất hiện Trên cùng là

thanh tiêu đề mang tên

của chương trình Phía

bên trái là biểu tượng

đơn sổ sẽ xuất hiện

với các lệnh thay đổi

màn hình

Trang 9

1.1.4 Thanh trình đơn:

Danh sách các trình đơn và các lệnh của chương trình, bao gồm các lệnh về lưu trữ, xuất ra

máy in, những thành phần thiết kế (Editing Components) và về những phép giải tích mạch điện (For Performing Analyses) Sau đây sẽ giới thiệu một số lệnh trong các trình đơn, công dụng và

các phím tắt (nếu có)

a) Trình đơn File: bao gồm các lệnh sau:

Mở cửa sổ thiết kế mới chưa được đặt tên (Untitled) Nếu chuyển sang một mạch điện

khác, chương trình sẽ nhắc lưu lại mạch điện trong màn hình thiết kế trước khi mở màn hình thiết kế khác Khi khởi động chương trình, cửa sổ thiết kế mạch mới sẽ tự động xuất hiện

Mở một tập tin mạch điện đã được lưu trước đây Bình thường, hộp thoại Open sẽ xuất

hiện Nếu cần thiết có thể chuyển đổi qua lại giữa các ổ đĩa hay các thư mục có chứa tập tin cần

mở Chương trình chỉ mở những tập tin có phần mở rộng là: *.CA*, * Cd*, và *.Ewb (trong môi trường Windows)

Lưu tập tin mạch điện hiện hành Thông thường, hộp thoại lưu trữ tập tin sẽ xuất hiện Có thể chọn thư mục hoặc chuyển đổi ổ đĩa trong hộp thoại lư trữ Đối với người sử dụng hệ điều

hành Windows, phần mở rộng của tập tin mạch điện sẽ là EWB tự động cộng thêm vào Ví dụ: mạch điện có tên là DaoDong sẽ được lưu lại dưới dạng tập tin của chương trình là: DaoDong.EWB

Khi muốn chuyển đổi tên tập tin từ tập tin gốc thì chọn lệnh Save As và tập tin cũ sẽ không

thay đổi

Chú ý: tập tin trong phiên bản 5.12 sẽ không thể mở được trong phiên bản 5.0 Ngược lại, các tập tin trong phiên bản 5.0 sau khi đã lưu lại và chuyển vào danh sách những tập tin của phiên bản 5.12 sẽ được cương trình hiểu như là tập tin mặc định của phiên bản 5.12

Mở tập tin lưu cuối cùng

Chuyển tập tin của chương trình SPICE có phần mở rộng là *.Net hay *.Cir trong hệ điều hành Windows thành dạng sơ đồ nguyên lý

Chú ý: chương trình Electronics Workbench sẽ chỉ nhận diện những điểm nối nhau trong mạch,

nếu bằng số điểm nối cho phép của chương trình Nếu vượt quá số lượng cho phép thì chương trình sẽ thay đổi tên những điểm nối và và cung cấp những thông tin mới này trong hộp thoại

Đối với những người sử dụng hệ điều hành Windows, bất kỳ một tập tin mạch điện nào lưu trữ theo định dạng tập tin có phần mở rộng là *.Net, *.Scr, *.Cmp, *.Cir, *.Plc Chuyển sơ

đổ nguyên lý của chương trình sang phần mềm khác có hỗ trợ thiết kế mạch in

Trang 10

In mạch điện hay một phần của mạch điện và kết quả của các dụng cụ đo ra giấy

Thoát khỏi chương trình hiện hành về lại khung màn hình nền Windows

b) Trình đơn Edit:

Cắt linh kiện, mạch điện hoặc ký tự đã chọn để đặt vào Clipboard và sau đó dùng lệnh Paste để dán đối tượng đó vào vị trí bất kỳ trong màn hình làm việc Lệnh không có tác dụng khi

cắt các biểu tượng của dụng cụ đo thử

Sao chép linh kiện, mạch điện hoặc ký tự đã chọn để đặt vào Clipboard và sau đó dùng lệnh Paste để dán đối tượng đó vào vị trí bất kỳ trong màn hình làm việc Lệnh không có tác

dụng khi cắt các biểu tượng của dụng cụ đo thử

Đặt nội dung của Clipboard vào màn hình thiết kế mạch điện hiện hành

Xoá một hay nhiều đối tượng đã chọn trong màn hình thiết kế hiện hành

Có nhiều cách xoá :

Nhấp nút phải vào biểu tượng cần xóa, trình đơn sổ sẽ xuất hiện và chọn Delete

 Nhấp chuột chọn một hay nhiều biểu tượng sao cho tất cả biểu tượng chuyển thành

màu đỏ và nhấp phím Delete trên bàn phím

Màn hình sẽ thông báo yêu cầu xác nhận muốn xóa biểu tượng Chọn Yes để xóa, chọn No để giữ lại

Chọn tất cả những biểu tượng có trong màn hình làm việc Sau khi chọn lệnh này, toàn bộ những biểu tượng sẽ chuyển thành màu đỏ

Sao chép hình ảnh bitmap của các đối tượng vào Clipboard Có thể dùng những hình ảnh này trong các chương trình xử lý từ hoặc chế bản điện tử Muốn thực hiện hãy chọn lệnh Copy

As Bitmap trong trình đơn Edit con trỏ sẽ đổi sang hình chữ thập Nhấn chuột và đóng khung

đối tượng cần sao chép và thả chuột Những thành phần dùng lệnh này thuộc dạng hình ảnh

không thể dán vào màn hình WorkBench

Hiện khung của sổ Clipboard Viewer để trình bày những nội dung của Clipboard Có thể

dùng những trình đơn trong cửa sổ này để thực hiện việc sao chép theo ý muốn

c) Trình đơn Circuit:

CUT:

EXIT:

COPY: (Ctrl + C) PRINT: (CTRL + P)

Trang 11

Xoay biểu tượng của linh kiện ngược chiều kim đồng hồ một góc 900 Nhấp chuột chọn linh kiện cần xoay sao cho linh kiện chuyển thành màu đỏ

Lật biểu tượng của linh kiện theo chiều ngang Nhấp chuột chọn linh kiện cần lật sao cho

linh kiện chuyển thành màu đỏ Sau đó nhấp chuột vào nút Flip Horizontal trên thanh công cụ

Lật biểu tượng linh kiện theo chiều dọc Nhấp chuột chọn linh kiện cần lật sao cho linh

kiện chuyển thành màu đỏ Sau đó nhấp chuột vào Flip Vertical trên thanh công cụ

Gán các thuộc tính vào thành phần đã chọn Tùy theo từng đối tượng mà sẽ hiện bảng

thuộc tính khác nhau Có thể mở bảng thuộc tính bằng cách nhấp chuột vào nút Componet Properties trên thanh công cụ

Có một số thuộc tính chung cho các thành phần như :

Label: gán nhãn cho thành phần được chọn

Model: kiểu dáng, tính năng của linh kiện

Fault: gán những thiếu sót cho các điểm của linh kiện Gồm:

Leakage: đặt giá trị trở kháng chỉ định trong các trường kề nhau, song song với các

điểm đã chọn Điều này sẽ làm cho dòng rò chạy qua các điểm thay vì chạy qua

chúng

Short: đặt trở kháng rất thấp giữa hai điểm (nối tắt) để linh kiện không được đo tác động lên mạch điện

Open: Đặt trở kháng cao trên điểm đo để tạo như một điểm hở mạch

None: chọn giá trị mặc định cho linh kiện

cùng với linh kiện được chọn

Kết hợp những thành phần của mạch điện đã chọn thành một mạch điện con xem như là một tổ hợp mạch Một tổ hợp mạch có thể chứa nhiền linh kiện theo ý muốn Những đường mạch điện nối với tổ hợp mạch sẽ trở thành những trạm nối của biểu tượng tổ hợp mạch

Để tạo một tổ hợp mạch ta thực hiện theo các bước sau:

FLIP VERTICAL:

FLIP HORIZONTAL:

COMPONENT PROPERTIES:

CREATE SUBCICUIT:

Trang 12

Đóng khung chọn những thành phần muốn dùng để tạo mạch tổ hợp Lệnh này sẽ

không có tác dụng nếu chọn cả dụng cụ đo

 Những thành phần có trong khung này sẽ chuyển thành màu đỏ Nhấp chuột vào nút

Create Subcircuit trên thanh công cụ Khung thoại Subcircuit sẽ xuất hiện

 Đặt tên cho mạch tổ hợp vừa chọn, những thành phần nằm trong khung thoại này sẽ xuất hiện

Copy From Circuit: đặt bản sao của những thành phần đã chọn vào mạch tổ hợp Những

thành phần gốc vẫn không bị mất đi

Move from Circuit: loại bỏ những thành phần đã chọn từ mạch điện và chỉ xuất hiện trong

tổ hợp mạch

Trang 13

Replace in Circuit: đặt những thành phần đã chọn trong tổ hợp mạch và thay thế những

thành phần đã chọn trong mạch bằng biểu tượng tổ hợp vừa tạo

Bảng Gird: chọn hiện lưới trên màn hình làm việc(Show gird), sử dụng lưới mà không cần phải hiện lưới khi chọn Use gird, hoặc chọn cả hai

Bảng Show/ Hide: sẽ cho ẩn hoặc hiện những thành phần được chọn trong bảng này

Label: hiện tên nhãn linh kiện

Reference ID: hiện mã nhận biết của linh kiện

Model: kiểu linh kiện

Values: giá trị của linh kiện

Bảng Fonts: chọn kiểu chữ cho nhãn, giá trị của các linh kiện

Font name: tên kiểu chữ

Font size: kích thước chữ

Set label/value font: cài đặt lại các tham số về phông chữ

Always reruote wires: tự đi dây lại mỗi lần di chuyển linh kiện

If possible, do not move wires: nếu có thể thì không di chuyển đường dây nối

Auto – delete connectors: nếu chọn thì khi gỡ bỏ những dây nối với điểm nối thì

điểm nối sẽ bị xóa nếu điểm nối có ít hơn 3 đường nối

Bảng Wiring: chọn cách nối dây trong mạch điện

Khi chọn Drag to connect sẽ có hai lực chọn:

Manual – route wires: nối dây bằng tay Sau khi di chuyển điểm nối thì các dây nối

sẽ rối phải sắp xếp lại bằng tay

Auto-route wires: nối dây tự động Sau khi di chuyển điểm nối thì chương trình sẽ tự

động đi dây lại sao cho thích hợp nhất

Trang 14

Always reroute wires: tự đi dây lại mỗi lần di chuyển linh kiện

If possible, do not move wires: nếu có thể thì không di chuyển đường dây nối

Auto – delete connectors: nếu chọn thì khi gỡ bỏ những dây nối với điểm nối thì

điểm nối sẽ bị xóa nếu điểm nối có ít hơn 3 đường nối

d) Trình đơn Analysis:

Công tắc nguồn cung cấp cho mạch điện hoạt động

Tạm dừng mạch điện tại thời điểm bất kỳ mà không làm mất nguồn cung cấp, điều này đáp

ứng cho việc đo các điểm trong mạch tại thời điểm cho dừng hoạt động của mạch

Sau khi tạm dừng bằng lệnh Pause, muốn mạch điện tiếp tục hoạt động thì dùng lệnh Resume, mạch tiếp tục hoạt động tại thời điểm dừng

Kết thúc quá trình hoạt động của mạch điện, có chức năng như ngắt nguồn điện

Cho phép kiểm soát nhiều giá trị trong việc tính toán như phục hồi các dung sai, chọn kỹ thuật tính và quan sát các kết quả Việc tính toán có hiệu quả như thế nào còn tùy thuộc vào những thành phần bạn chọn Điều này yêu cầu phải có kiến thức sâu trong lĩnh vực điện tử đối với những tham số của chương trình Nếu sửa đổi sai sẽ làm cho chương trình không hoạt động theo ý muốn, do đó nên để ở chế độ mặc định của chương trình Trong chức năng này có các bảng sau:

Bảng Global: Hiện tham số với các giá trị mặc định áp dụng trong việc phân tích mạch

điện

Bảng DC: Hiện khung tham số với những giá trị mặc định áp dụng trong việc phân tích tín

hiệu DC trong mạch điện

Bảng Transient: Hiện khung tham số với những giá trị mặc định áp dụng trong việc chọn

phương pháp phân tích mạch điện

Bảng Intruments: Hiện khung tham số với những giá trị mặc định của các dụng cụ đo

Bảng Device: Hiện khung tham số với những giá trị mặc định áp dụng trong việc chọn

phương pháp phân tích mạch điện

Việc phân tích điểm hoạt động DC là để tìm ra điểm hoạt động DC của mạch điện Đối với việc phân tích DC, các nguồn AC và điểm zero vẫn ở trạng thái cố định, đó chính là các tụ điện

là những mạch hở và các cuộn cảm là mạch kín Các kết quả của việc phân tích DC thường là những giá trị tức thời trong việc phân tích

Sau khi chọn phân tích theo DC thì cửa sổ Analysis Graphs sẽ xuất hiện với bảng phân tích DC Bias của mạch điện có trong màn hình thiết kế Những điểm nối dây trong mạch điện sẽ

được đo điện áp và cường độ của các mạch rẽ

Trang 15

Đối với việc phân tích tần số AC, các điểm hoạt động DC sẽ được tính trước để tạo hiện tượng tuyến tính, những linh kiện mang tín hiệu nhỏ không thuộc dạng tuyến tính Sau đó, một

ma trận phức (chứa những thành phần thực và ảo) sẽ được thiết lập Để thiết lập ma trận, các nguồn sẽ mang giá trị zero (đối với tín hiệu xoay chiều thì nguồn điện một chiều được xem như nối tắt) Các nguồn AC, tụ điện và cuộn cảm được minh hoạ bằng những thành phần AC Những thành phần không tuyến tính được minh họa bằng những linh kiện mang tín hiệu tuyến tính AC nhỏ được dẫn từ những điểm hoạt động DC Tất cả nguồn nhập đều được xem như là dạng xoay chiều và các tần số của nguồn này đều bị bỏ qua Nếu máy phát sóng được chọn loại sóng răng cưa hoặc vuông, chúng sẽ tự động chuyển sang dạng sóng Sin để phân tích Quy trình phân tích tần số AC sau đó sẽ tính mạch cộng hưởng AC như là chức năng của tần số

Để thực hiện việc phân tích:

Mở mạch điện muốn phân tích và chọn các điểm cần phân tích Chọn AC Frequence trong trình đơn Analysis hộp thoại AC Frequence Analysis sẽ xuất hiện

Start frequence: tần số bắt đầu phân tích mạch

End frequence: tần số kết thúc phân tích mạch

Sweep type: kiểu quét theo thập phân (Decade), tuyến tính (Linear), Octave

Number of points: số điểm quét

Vertical scale: trục dọc tính theo Log, Linear, Decibel

Nodes in circuit: những điểm nối trong mạch điện

Nodes for analysis: điểm nối cần phân tích

Add: chọn điểm nối để phân tích

Remove: loại bỏ nút đã chọn trong khung phân tích

Simulate: tiến hành mô phỏng và cho hiện cửa sổ mô phỏng Analysis Graphs

Accept: đồng ý, chấp nhận những thông số đã chọn nhưng không hiện cửa sổ mô phỏng Analysis Graphs

Cancel: bỏ qua không tiến hành mô phỏng và trở lại màn hình thiết kế

Quan sát kết quả:

Sau khi đã chọn xong các tham số cần thiết thì nhấp chuột vào nút Simulate xem kết quả

của việc phân tích tần số AC được thể hiện bằng hai đồ thị: lợi suất/tần số và pha/tần số Những

đồ thị này hiện ra sau khi kết thúc quy trình phân tích

Nếu có thiết bị đo nối với mạch điện và cho mạch hoạt động, quy trình phân tích mạch

cũng sẽ được thực hiện trong cửa sổ Analysis Graphs

Trang 16

Quy trình phân tích Fourier tính giá trị DC, giá trị gốc và các hài tần số của tín hiệu trong

vùng thời hằng đã ấn định Việc phân tích thực hiện theo phương pháp Discrete Fourier

Transform trên những kết quả của những tín hiệu trong vùng thời hằng đã phân tích Chức năng

này nén dạng sóng trong vùng thời hằng thành những đối tượng trong vùng tần số Electronics

WorkBench tự động việc phân tích vùng thời hằng này để đưa ra những kết quả phân tích

Fourier Phải chọn những điểm đầu ra trong khung thoại Các tham biến xuất là điểm mà từ đó

lấy ra dạng sóng điện áp Trong đó:

Output node: điểm phân tích Fourier

Fundamental frequency: tần số cơ bản

Number of harmonics: số hàm điều hoà

Results: kết quả

Vertical scale: trục dọc Chọn trục dọc là hàm tuyến tính (Linear), theo logarit (Log), hay

theo Decibel

Display phase: hiển thị pha tín hiệu

Output as line graph: xuất ra như đồ thị đường thẳng

Sau khi đã chọn các tham số như ý muốn, nhấp chuột vào nút Simulate để tiến hành phân

tích Chương trình sẽ đưa ra thông báo: ngừng mô phỏng bằng dụng cụ đo để bắt đầu chọn phân

tích mạch? Chọn Yes để tiến hành phân tích

Cửa sổ Analysis Graphs sẽ xuất hiện

Việc phân tích Fourier sẽ tạo ra một đồ thị về những biên độ Fourier và với những thành

phần tuỳ chọn, đồ thị vẽ các đặc tuyến về pha dựa vào tần số đã chọn

Fourier:

Tên mạch đang mô phỏng

Trang 17

1.2 Giới thiệu thƣ viện của EWB:

1.2.1 Giới thiệu chung:

Thư viện của EWB chứa khá đầy đủ các linh kiện và thiết bị sử dụng cho việc mô phỏng tương tự, số Toàn bộ thư viện được chứa trong thanh công cụ sau:

Trong đó:

Sources: định rõ tính chất của tất cả những bộ nguồn có sẵn trong chương trình

Electronics WorkBench kể cả nguồn Pin (Battery), nguồn xoay chiều (AC voltage

source), nguồn một chiều (Vcc source)…

Basic: định rõ tính chất của những thành phần cơ bản có trong mạch điện tử được

thiết kế sẵn trong chương trình Bao gồm điện trở (Resistor), tụ điện (Capacitor), cuộn

trễ (Relay), biến áp (Transformer)…

Diode: định rõ tính chất của những kiểu Diode có sẵn trong Electronics WorkBench

Bao gồm Diac, Triac, Led, Diode zener…

Transistors: định rõ tính chất của những thành phần có liên quan đến linh kiện bán

dẫn có sẵn trong chương trình Bao gồm NPN transistor, JFET kênh P (P-channel

JFET), GaaAsFET kênh N (N-channel GaAsFet), 3-terminal enhanced P-MOSFET…

Analog ICs: định rõ tính chất của những bộ khuếch đại thuật toán bao gồm bộ khuếch

đại thuật toán 5 cực (5-terminal opamp), 9 cực (9-terminal opamp), bộ so sánh

(Comparator), mạch vòng khoá pha (phase-locked loop)…

Mixer ICs: định rõ tính chất của những bộ chuyển đổi Analog sang Digital và từ

Digital sang Analog, mạch đơn ổn (Monostable), bộ định thời 555…

Digital ICs: định rõ tính chất của những thành phần IC số trong chương trình Bao

gồm những IC thuộc họ 74XX, 741XX, 742XX, 4XXX…

Logic Gate: định rõ tính chất của các cổng logic có trong chương trình như cổng

NOT, AND và các IC chứa cổng logic như IC cổng NAND, EXOR…

Digital: những thành phần liên quan đến kỹ thuật số như các loại Flip – Flop, công

bàn phần (Half – Adder), các Flip – Flop (Flip-Flops), bộ dồn kênh (multiplexer), thanh ghi dịch (shift register), bộ mã hoá (encode)…

Indicators: định rõ những thành phần hiển thị có trong chương trình bao gồm đồng

hồ đo điện áp (Voltmeter), đo dòng điện (Ammeter), bóng đèn (Bulb), Led 7 đoạn segment display), bộ hiển thị dải (bargraph)…

(7-Control: định rõ tính chất của những bộ điều khiển bao gồm bộ vi phân điện áp

(voltage differentiator), khối tăng độ lợi điện áp (voltage gain block), bộ nhân

(multiplier), giới hạn điện áp (voltage limiter), bộ chia (divider)…

Miscellaneous: những thành phần khác nhau không cùng một chủng loại như cầu chì

(Fuse), đường truyền tín hiệu (transmission lines), thạch anh (crystal), động cơ DC (DC motor), ống chân không (vacuum tube), hộp văn bản (text box)…

Intruments: định rõ tính chất của những dụng cụ đo khác nhau như đồng hồ đo vạn

năng kỹ thuật số (Digital multimeter), máy phát sóng (function generator), máy đo dạng sóng (oscilloscope), máy phân tích logic (logic analyzer ), máy phát từ (word generator)…

Trang 18

1.2.2 Các thanh linh kiện:

a) Hộp linh kiện nguồn SOURCE:

Ground: là điểm nối đất (Mass) Bất kỳ mạch điện nào có sử dụng

Op-amp, nguồn điều khiển, máy đo… đề phải cần đến điểm nối đất Cũng vậy, nếu một mạch điện có hai thành phần Analog và Digital tạo thành thì phải có điểm nối đất Nếu không sử dụng điểm nối đất thì chương trình thông báo mạch điện bị lỗi hay cho những kết quả sai trên các dụng cụ đo Nó thực sự quan trong trong việc nối hai cuộn dây của máy biến áp với nhau thông qua điểm nối đất và các nguồn điều khiển Chương trình cung cấp cho mỗi mạch điện nhiều điểm nối đất Mỗi điểm đã được nối đất sẽ nối trực tiếp với những

điểm nối đất khác trong cùng một mạch điện

Battery: là một nguồn áp một chiều, nó có thể có giá trị điện áp từ

V đến vài kV Độ sai số của nguồn Battery được đặt ở chế độ mặc

định, việc đặt giá trị sai số của nguồn đã được định rõ trong hộp thoại Analysis > Monte Carlo Việc cài đặt phải chính xác, chọn chế độ “Use global tolerance” và nhập giá trị vào khung “Voltage

Voltage-Controlled Current Source: biểu tượng nguồn dòng phụ

thuộc vào điện áp điều khiển

Current Controlled Voltage Source: nguồn áp phụ thuộc vào dòng điện điều khiển

Current Controlled Current Source: nguồn dòng phụ thuộc vào dòng điện điều khiển

Vcc Source: đây là nguồn đáp ứng nhanh và tiện lợi trong số những

bộ nguồn Nó luôn giữ mức điện áp 5V đáp ứng đúng với mức 1 của

số nhị phân hay logic đúng

Trang 19

Nút Biểu tƣợng Tên

Vdd Source: tương tự như với nguồn Vcc nhưng nó giữ mức điện

áp là 15V

Clock: biểu tượng nguồn tạo xung đồng hồ

AM Source: nguồn điều biên phát ra sóng điều biên, sử dụng nó để tạo và phân tích mạch liên lạc

FM Source: nguồn điều tần phát ra sóng điều tần, sử dụng nó để tạo

Controlled One-Shot: nguồn tạo xung kích có điều kiện

b) Hộp linh kiện Basic:

Connector: điểm nối, dùng để nối các dây dẫn thành mạch rẽ Mỗi

điểm nối có 4 đầu nối

Resistor: điện trở

Capacitor: tụ điện không cực tính

Inductor: cuộn cảm

Transformer: máy biến thế

Relay: Rơ – le

Switch: công tắc, [Space] là phím điều khiển công tắc và có thể thay

bằng phím khác trong bảng thuộc tính

Trang 20

Nút Biểu tƣợng Tên

Time-Delay Switch : công tắc thời gian, 0.5 s là thời gian công tắc

bật sang tiếp điểm thường hở, có thể thay đổi trong bảng thuộc tính

Voltage-Controlled Switch: công tắc điều khiển bằng điện áp Nó

có hai giá trị: điện áp đóng điện Von và điện áp ngắt Voff Nó sẽ

đóng khi điện áp đặt vào hai đầu khối điều khiển bằng hay lớn hơn

thông số Von Nó sẽ ngắt khi điện áp đặt vào khối điều khiển bằng hay nhỏ hơn điện áp Voff

Current-Controlled Switch: công tắc điều khiển bằng dòng điện

Dòng điện qua bộ điều khiển bằng dòng đóng Ion thì công tắc đóng Dòng điện qua bộ điều khiển bằng dòng ngắt Ioff thì công tắc ngắt

Pull-Up Resistor: điện trở nâng áp 1k : điện trở nối với nguồn

+

V; 5V : điện áp của nguồn +V

Potentiometer : biến trở [R] là phím điều khiển cho biến trở: nếu

muốn tăng biến trở thì nhấn và giữ phím Shift và nhấp vào phím điều khiển; muốn giảm giá trị của biến trở thì nhấn phím điều khiển đặt cho biến trở

Resistor Pack: bộ điện trở Chứa 8 điện trở trong nó và có giá trị chung cho tất cả

Voltage-Controlled Analog Switch: công tắc Analog điều khiển bằng điện áp 0V là điện áp điều khiển ngắt công tắc; 1V là điến áp đóng công tắc Tín hiệu Analog điều khiển công tắc ngắt khi biên độ tín hiệu bằng 0V và công tắc đóng khi biên độ tín hiệu bằng 1V

Polarized Capacitor: tụ điện có cực tính

Variable Capacitor: tụ thay biến thiên Tương tự như biến trở, [C]

là phím điều khiển cho tụ : nhấn và giữ phím Shift và nhấn phím C

để tăng giá trị tụ; nhấn phím C để giảm giá trị tụ

Variable Inductor: cuộn cảm biến thiên Điều khiển tương tự như

tụ biến thiên nhưng phím điều khiển là L c) Hộp linh kiện Diode:

Diode: cho dòng điện chay thao một chiều và ngăn dòng điện ngược

Trang 21

Zener Diode: là loại điode đặc biệt có khả năng ghim áp và được phân cực ngược

Led: diode phát quang

Full Wave Bridge Rectifier: cầu diode tách sóng cả 2 bán kỳ

P-Channel GaAsFET

Trang 22

e) Hộp linh kiện IC số:

Danh sách IC họ 74xx Chọn một trong những IC thuộc họ này và nhấp chuột vào nút Accept.

Danh sách IC họ 741xx Chọn một trong những IC thuộc họ này

và nhấp chuột vào nút Accept

Danh sách IC họ 742xx Chọn một trong những IC thuộc họ này

và nhấp chuột vào nút Accept

Danh sách IC họ 743xx Chọn một trong những IC thuộc họ này

và nhấp chuột vào nút Accept

Danh sách IC họ 744xx Chọn một trong những IC thuộc họ này

và nhấp chuột vào nút Accept.

Danh sách IC họ 4xxx Chọn một trong những IC thuộc họ này và nhấp chuột vào nút Accept.

Trang 23

f) Hộp linh kiện cổng Logic:

NOT Gate: cổng đảo

NOR Gate: cổng NOR Có thể chọn từ 2 đến 8 ngõ vào

trong bảng thuộc tính

NAND Gate: cổng AND Có thể chọn từ 2 đến 8 ngõ

vào trong bảng thuộc tính

XOR Gate: cổng XOR Có thể chọn từ 2 đến 8 ngõ vào

Trang 24

Nút Bảng liệt kê Tên

Danh sách IC có chứa cổng AND Chọn một trong những IC và nhấp chuột vào

Trang 25

g) Hộp linh kiện Indicators:

Bulb: bóng đèn công suất lớn

Probe: bóng thử trong mạch số, giống như Led nhưng hiển

thị rõ hơn

Seven-Segment Display: Led 7 đoạn

Decoded Seven-Segment Display: Led 7 đoạn có sẵn bộ

giải mã BCD

Buzzer: còi, phát ra âm thanh có tần số được chọn trong

bảng thuộc tính (trong hình là tần số 200Hz)

Bargraph Display: đồ thị hiển thị giải, mỗi thanh ngang

tương ứng xem như là một Led, 2V là điện áp thấp nhất cho một thanh ngang dưới cùng sáng

Decoded Bargraph Display: giải mã tín hiệu Analog hiển

thị lên các thanh sáng tương ứng với mỗi mức điện áp đưa vào

1.3 Vẽ và Mô phỏng mạch trong EWB:

1.3.1 Mạch chỉnh lưu:

Hãy vẽ và mô phỏng mạch điện sau:

Trang 26

a) Mục đích – yêu cầu:

Mục đích: Nhằm giúp cho SV có kiến thức về mạch chỉnh lưu Nắm vững nguyên lý hoạt

động, và cách thiết kế mạch chỉnh lưu theo sơ đồ nguyên lý Biết cách lựa chọn các linh kiện từ thanh công cụ và đo đạt các thông số kỹ thuật của mạch nhờ vào các thiết bị đo

Yêu cầu: Các SV phải có kiến thức về điện tử cơ bản (hoặc điện tử công suất)

b) Kiến thức nền:

Mạch chỉnh lưu dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều, nhằm mục đích cung cấp cho các mạch điện của thiết bị điện tử, hoặc nạp điện cho Acquy Linh kiện chủ yếu ở mạch chỉnh lưu là: Transistor, Diode, SCR, Triac, Diac

Sơ đồ khối của bộ chỉnh lưu:

Biến áp: có nhiệm vụ biến đổi điện áp từ lưới điện xoay chiều thành điện có trị số phù hợp

với yêu cầu làm việc của thiết bị dùng điện một chiều

Chỉnh lưu: dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều Ta có các kiểu chỉnh lưu như sau : chỉnh lưu bán kỳ , chỉnh lưu toàn kỳ , chỉnh lưu cầu Nhưng trong bài

tập các bạn chỉ chú ý đến phần chỉnh lưu bán kỳ

Lọc điện: có nhiệm vụ san bằng gợn sóng ở dạng dòng một chiều vừa được chỉnh lưu,

giúp cho dạng dòng một chiều được phẳng hơn

Nguyên lý hoạt động của mạch:

Khi bán kỳ dương xuất hiện tại đầu anốt của Diode thì Diode sẽ được phân cực thuận Lúc này, có dòng chạy qua diode và tải Ngược lại, khi bán kỳ âm xuất hiện tại đầu anốt của diode thì diode sẽ được phân cực nghịch Lúc này, không có dòng chạy qua diode và tải

Khi chọn diode chỉnh lưu, phải thỏa mãn 3 thông số sau:

Trang 27

Bước 1: Lấy linh kiện

Số linh kiện cần phải lấy để thiết kế mạch:

Nhấp chuột vào biểu tượng điện trở sao cho đầu con trỏ xuất hiện biểu

tượng điện trở, kéo nó vào màn hình thiết kế, đặt tại vị trí thích hợp và

thả chuột ra

 Do chương trình mặc định đối với điện trở là nằm ngang vì vậy, cần phải xoay cho điện trở nằm dọc bằng cách nhấp chuột chọn điện trở cần xoay sao cho điện trở biến thành màu đỏ, và sau đó nhấp chuột vào nút Rotate (Phím tắt Ctrl + R ) trên thanh

công cụ (lệnh này sẽ xoay linh kiện một góc 900

theo chiền ngược chiều kim đồng hồ)

 Sau khi nhấp vào nút Rotate, điện trở sẽ xoay một góc 900 so với lúc đầu

Trang 28

Tụ điện và biến áp: cách thực hiện tương tự như cách lấy điện trở

 Để lấy nguồn cung cấp cho mạch thì nhấp chuột vào biểu tượng nguồn Sources.

Lúc này , cửa sổ Sources hiện ra

 Khi cửa sổ nguồn hiện ra, SV chỉ cần nhấp và giữ chuột vào biểu tượng nguồn AC Voltage Source Sau đó, kéo biểu tượng nguồn đó và đặt vào vị trí cần thiết kế, rồi thả chuột

 Trong hộp linh kiện Sources còn mở, bạn hãy chọn MASS có biểu tượng nối đất

(Ground) và kéo nó vào cửa sổ thiết kế, đặt vào vị trí thích hợp và thả chuột

Trang 29

Bước 3: Chọn trị số và nhãn cho linh kiện

 Trong bài tập này, giá trị của các linh kiện là: R=1k, C 50F, V= 24V/50Hz/0Deg,

Trang 30

 Trong cửa sổ Capacitor Properties nhập giá trị 50 vào ô Capacitance và trong ô đơn

Trang 31

trong cột Library Sau đó, hãy chọn loại D1N4001 trong cột Model

 Cuối cùng nhấp chuột vào nút OK

Chọn nguồn:

 Nhấp chuột phải vào nguồn AC Voltage Source , trong trình đơn sổ xuống hãy chọn lệnh Component Properties

Trang 32

Sau khi chọn lệnh Component Properties , cửa sổ AC Voltage Source Properties

xuất hiện Trong cửa sổ này, SV hãy chọn lệnh Value và tiến hành thay đổi giá trị của nguồn bằng cách nhập giá trị 24 (đơn vị V) trong ô Voltage(V); nhập giá trị 50 vào ô

Frequency (đơn vị Hz) Sau đó chọn OK để chấp nhận các thông số vừa nhập vào

Bước 4: Nối mạch theo sơ đồ nguyên lý

Để có thể nối mạch được dễ dàng và nhanh chóng thì SV hãy tiến hành như sau

 Đặt mũi tên con trỏ ngay tại 1 chân của cuộn sơ cấp biến áp sao cho xuất hiện một chấm đen, lúc này nhấp và giữ chuột rồi kéo đến đầu dương của nguồn điện Khi thấy tại đây cũng xuất hiện một chấm đen thì SV hãy thả chuột ra Kết quả là ta đã có một đường nối mạch

 Đặt con trỏ ngay tại chân còn lại của cuộc sơ cấp biến áp sao cho xuất hiện chấm đen, rồi kéo chuột đến đầu âm của nguồn điện Khi thấy xuất hiện chấm đen thì hãy thả chuột ra

 Đặt mũi tên con trỏ ngay tại chân Anode của Diode, sao cho xuất hiện dấu chấm đen Sau đó kéo chuột đến một đầu thứ cấp của biến áp, khi thấy xuất hiện chấm đen thì hãy thả chuột ra

 Đặt mũi tên con trỏ chuột ngay tại chân Catot của Diode sao cho xuất hiện chấm đen, rồi kéo chuột đến chân dương của tụ điện Đến khi thấy xuất hiện chấm đen tại chân dương thì thả chuột ra

Trang 33

Đặt con trỏ chuột tại chân điện trở, khi xuất hiện chấm đen thì hãy kéo chuột đến nối

với điểm giữa của doạn dây nối Diode và tụ điện sao cho xuất hiện chấm tròn nhỏ rồi

Trang 34

linh kiện chỉ cho phép các bạn kết nối được một lần Cho nên, khi các bạn nối thêm một chân linh kiện khác vào giữa 2 chân linh kiện đã nối để tạo thành một nút có 3 ngã (hoặc 4 ngã) thì phải đảm bảo khoảng cách giữa 2 chân linh kiện đủ lớn, để có thể thực hiện việc kết nối

 Mỗi một nút chỉ có thể kết nối có 4 ngã mà thôi

 Nếu trong quá trình kết nối mà các dây nối không được ngay thẳng thì điều chỉnh bằng cách dùng chuột nhấp vào đường dây đang nối (đường dây không ngay thẳng) và giữ chuột, rồi sau đó kéo chuột để điều chỉnh lại sao cho thẳng hàng và thả chuột ra

Sau khi thực hiện giai đoạn nối dây, ta sẽ có một mạch điện hoàn chỉnh như sau:

Ngoài ra, còn có thể chọn màu sắc cho đường dây nối bằng cách như sau: chọn đường dây cần đổi màu sắc và Double click vào đường dây Lúc này, có một cửa sổ hiện ra Sau đó, các bạn

chọn màu sắc như ý muốn và nhấp vào OK Kết quả là đường dây nối sẽ hiện ra đúng màu đã

được chọn

Trang 35

nhấp chuột vào nút Expand, nút này ở phía trên của màn hình dao động ký

Muốn thu nhỏ lại giống như hình dáng ban đầu, ta hãy nhấp chuột vào nút Reduce Sau khi

tất cả đã được chuẩn bị hoàn chỉnh thì SV bắt đầu cho mạch hoạt động bằng cách nhấp nút

Activate simulation (nút này nằm bên góc phải của màn hình EWB)

 Trong lúc kích cho mạch hoạt động SV phải quan sát trên màn hình của dao động ký, xem kết quả như thế nào Để tiến hành đến việc điều chỉnh các phím trên dao động ký sao cho dạng sóng ở ngõ ra là rõ nhất, còn nếu trong quá trình điều chỉnh mà mạch vẫn không hoạt động thì phải xem lại mạch có bị lỗi không hoặc chú ý thay đổi trị số của một vài linh kiện đặt biệt nằm trong mạch Quá trình thay đổi trị số của linh kiện và kiểm tra mạch lắp ráp phải tiến hành thường xuyên để cho khả năng hoạt động của mạch có khả thi hơn

 Sau khi mạch đã hoạt động cần lưu lại sơ đồ mạch điện, ta thực hiện bằng cách nhấn chuột vào nút Save trên thanh công cụ

Trang 36

 Cửa sổ Save Circuit File xuất hiện:

Đặt tên cho mạch điện vừa thiết kế vào khung File name, sau đó nhấp vào nút Save, vậy là mạch điện của bạn đã được đặt tên là Mạch chỉnh lưu bán kỳ.ewb và tên này sẽ nằm ở góc trên bên trái của màn hình thiết kế

khung File name

Trang 37

a) Mục đích – yêu cầu:

Mục đích: nhằm giúp cho SV có kiến thức về mạch khuếch đại, nắm vững nguyên lý hoạt

động và cách thiết kế mạch điện theo sơ đồ lý thuyết Biết cách lựa chọn linh kiện từ thanh công

cụ và đo đạt các thông số kỹ thuật của mạch nhờ vào các thiết bị đo

Yêu cầu: SV phải có kiến thức về điện tử cơ bản

b) Kiến thức nền:

Chức năng của các linh kiện trong mạch điện:

Trong sơ đồ mạch khuếch đại dùng Transistor ở trên có các điện trở Rc để lấy điện áp tín hiệu ở ngõ ra, điện trở RE để ổn định nhiệt, cầu phân áp RB1 và RB2 để phân cực một chiều cho cực B để chọn điểm làm việc tĩnh Q trên đặt tuyến ngõ ra Các tụ điện C1 và C2 gọi là tụ liên lạc

có tác dụng cách ly điện áp một chiều giữ các chân B và C của transistor với nguồn tín hiệu ngõ vào và mạch điện ở ngõ ra Tụ điện CE ghép song song điện trở RE gọi là tụ phân dòng để loại bỏ tín hiệu xoay chiều trên cực E xuống mass Các tụ C1, C2, CE có trị số chọn sao cho nó có dung kháng rất nhỏ so với trị số các điện trở trong mạch tần số của tín hiệu khuếch đại Điện trở RS là nội trở của nguồn tín hiệu VS Nguồn tín hiệu VS có biên độ hiệu dụng nhỏ cỡ vài milivôn đến vài chục milivôn

Nguyên lý hoạt động của mạch:

Khi tín hiệu vào ở bán kỳ dương thì Transistor dẫn và ở ngõ ra của mạch khuếch đại (cực

C của transistor) sẽ có bán kỳ âm.Và ngược lại, khi tín hiệu vào ở bán kỳ âm thì Transistor ngưng dẫn và ở ngõ ra của mạch khuếch đại có bán kỳ dương Do đó, ở ngõ ra của mạch khuếch đại xuất hiện cả chu kỳ sóng sin nhưng có biên độ lớn hơn biên độ của tín hiệu vào

c) Các bước tiến hành :

Sau khi khởi động chương trình EWB, (bằng cách: chọn lệnh Start > Programs > Electronics WorkBench > Electronics WorkBench), tiến hành thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lấy linh kiện

Số linh kiện cần phải lấy để thiết kế mạch:

Trang 38

 Sau đó cửa sổ Transistor hiện ra:

 SV hãy dùng chuột nhấp và giữ vào biểu tượng Transistor loại NPN Và sau đó, kéo biểu tượng linh kiện Transistor vào trong màn hình thiết kế mạch, rồi đặt linh kiện tại

vị trí thích hợp nơi thiết kế và thả chuột Lúc này ta sẽ có được một linh kiện

 Lúc này, cửa sổ Indicators hiện ra

 Di chuyển con trỏ vào biểu tượng đèn hiển thị mang tên: Decoded Bragraph Display

và nhấp giữ chuột vào biểu tượng; kéo biểu tượng vào màn hình thiết kế và đặt đúng

vị trí thích hợp; rồi thả chuột Kết quả có được một đèn hiển thị

 Nhấn chuột vào nút Close để đóng cửa sổ Indicators.

Điện trở, tụ, nguồn: thực hiện như ví dụ trước

Trang 39

Bước 2: Sắp xếp các linh kiện sao cho mạch điện được thiết kế theo ý muốn

 Bằng cách di chuyển, xoay và linh kiện sắp xếp các linh kiện theo sơ đồ mạch điện, ta được hình vẽ như sau:

Bước 3: Chọn trị số và nhãn cho linh kiện:

Chọn lại trị số và nhãn cho từng linh kiện của mạch điện sao cho các giá trị đó phù hợp với yêu cầu của mạch cần thiết kế

Cách chọn trị số điện áp cho đèn hiển thị:

 Để làm được điều này thì hãy Double click chuột vào đèn hiển thị Lúc này, sẽ có một cửa sổ Decoded Bargraph Display Properties

 SV hãy lưu ý đến biên độ tín hiệu tại ngõ ra cao nhất là bao nhiêu để từ đó có chia cho

10 Và lấy giá trị một phần để điền vào cho mục mang tên: Lomest segment turn-on voltage(VL) Đây chính là mức điện áp nhỏ nhất cho phép một đèn led trong đèn hiển thị sáng Còn mục mang tên Highest segment turn-on voltage(VH), chính là mức điện áp cao nhất để cho 10 đèn led sáng trong đèn hiển thị Trong mạch điện này, biên

độ tín hiệu ra cao nhất là khoảng 21 mV đến 22 mV.Do đó,các bạn cần phải điền vào mục VL: 2 mv và mục VH: 21 mV, nhằm mục đích để cho 10 bóng đèn led của đèn hiển thị đều sáng hết theo sự biến thiên của biên độ tín hiệu tại ngõ ra

Trang 40

 Việc chọn trị số và dán nhãn cho điện trở, tụ, nguồn… thực hiện như ví dụ trước

 Trong khi thực hiện, ta có thể gặp khó khăn khi nhập tiếng Việt, sau đây trình bày cách nhập tiếng Việt trong Workbench

Cách gõ chữ tiếng việt trong Workbench:

 Để gõ chữ tiếng việt trong Workbench SV hãy làm như sau: Ở mạch điện, trên đèn

hiển thị có ghi chữ Hiển thị, nhằm chú thích cho người xem biết được trong mạch điện linh kiện đó là cái gì, hãy di chuyển con trỏ đến biểu tượng có ký hiệu chữ M và

nhấp chuột (ký hiệu mang tên: Miscelaneous)

 Lúc này, cửa sổ hiện ra ngay phía dưới biểu tượng, chỉ cần nhấp và giữ chuột vào biểu

tượng ký hiệu chữ A nằm bên trong cửa sổ (ký hiệu mang tên: Textbox ), sau đó kéo

biểu tượng vào màn hình thiết kế, rồi thả chuột

Kế tiếp đó, nhấn nút phải chuột vào chữ A, trong trình đơn sổ xuống hãy chọn lệnh Component Properties và kết quả là có một cửa sổ Textbox hiện ra như sau:

 Trong ô Textbox, đánh chữ HIỂN THỊ, vào chọn lại phong chữ bằng nhấp chuột vào

nút Set Font Khi này, lại có thêm một cửa sổ Font hiện ra: chọn Font VNITimes,

Font style: Bold, Size:16 Cuối cùng, di chuyển con trỏ vào nút OK và nhấp chuột

Ngày đăng: 22/12/2016, 11:44

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w