实验一-流光发生器设计复习过程
模拟电路实验指导书

目录实验一整流、滤波、稳压电路 (1)实验二单级交流放大器(一) (5)实验三单级交流放大器(二) (7)实验四两级阻容耦合放大电路 (9)实验五负反馈放大电路 (11)实验六射极输出器的测试 (14)实验七 OCL功率放大电路 (16)实验八差动放大器 (18)实验九运算放大器的基本运算电路(一) (20)实验十集成运算放大器的基本运算电路(二) (22)实验十一比较器、方波—三角波发生器 (24)实验十二集成555电路的应用实验 (26)实验十三 RC正弦波振荡器 (30)实验十四集成功率放大器 (32)实验十五函数信号发生器(综合性实验) (34)实验十六积分与微分电路(设计性实验) (36)实验十七有源滤波器(设计性实验) (38)实验十八电压/频率转换电路(设计性实验) (40)实验十九电流/电压转换电路(设计性实验) (41)实验一整流、滤波、稳压电路一、实验目的1、比较半波整流与桥式整流的特点。
2、了解稳压电路的组成和稳压作用。
3、熟悉集成三端可调稳压器的使用。
二、实验设备1、实验箱(台)2、示波器3、数字万用表三、预习要求1、二极管半波整流和全波整流的工作原理及整流输出波形。
2、整流电路分别接电容、稳压管及稳压电路时的工作原理及输出波形。
3、熟悉三端集成稳压器的工作原理。
四、实验内容与步骤首先校准示波器。
1、半波整流与桥式整流:●分别按图1-1和图1-2接线。
●在输入端接入交流14V电压,调节使I O=50mA时,用数字万用表测出V O,同时用示波器的DC档观察输出波形记入表1-1中。
图1-1图1-2Vi(V) V O(V) I O (A) V O波形半波桥式2、加电容滤波:上述实验电路不动,在桥式整流后面加电容滤波,如图1-3接线,比较并测量接C 与不接C两种情况下的输出电压V O及输出电流I O,并用示波器DC档观测输出波形,记入表1-2中。
图1-33上述电路不动,在电容后面加稳压二极管电路(510Ω、VDz),按图1-4接线。
实验-臭氧氧化法处理有机废水

实验一臭氧氧化法处理有机废水一实验目的1、了解臭氧发生器的基本结构、原理、操作方法、观察电压和空气流量对臭氧产率的影响。
2、通过臭氧氧化法处理:印染废水、有机含酚废水、生活污水的脱色、除臭、消毒、降解COD、降酚等实验,掌握臭氧氧化法处理工业废水的基本过程、方法和特点。
二实验理论基础与方法要点臭氧是一种强氧化剂,它的氧化能力在天然元素中仅次于氟。
臭氧在污水处理中可用于除臭、脱色、杀菌、消毒、降酚、降解COD、BOD等有机物。
臭氧在水溶液中的强烈氧化作用,不是O本身引起的,而主要是由臭氧在3基引起的。
很多有机物都容易与臭氧发生反应。
水中分解的中间产物OH基及HO2例如臭氧对水溶性染料、蛋白质、氨基酸、有机氨及不饱和化合物、酚和芳香族衍生物以及杂环化合物、木质素、腐殖质等有机物有强烈的氧化降解作用;还有强烈的杀菌、消毒作用。
臭氧氧化的优点:(1)臭氧能氧化其它化学氧化,生物氧化不易处理的污染物,对除臭、脱色、杀菌、降解有机物和无机物都有显著效果(2)污水经处理后污水中剩余的臭氧易分解,不产生二次污染,且能增加水中的溶解氧(3)制备臭氧利用空气作原料,操作简便。
工业上采用高压(1.5—3万伏)高频放电制取臭氧,通常制得的是含1—4%臭氧的混合气体,称为臭氧化气。
三实验装置器材与药品设备与器材:(1)臭氧发生器 1台(2)臭氧氧化反应器 1套,如无现成的需自行安装代替500mL锥形瓶3个,与锥形瓶配套的橡皮塞3个(3)医用乳胶管,与乳胶管配套的玻璃管(4)气体转子流量计 1个(5)酸滴管(50mL) 1个(6)气体吸收瓶(如无现成的,可用锥形瓶代替) 500mL锥形瓶2个(7)量筒100mL 1个(8)洗气瓶1000mL 2个材料药品:(1)配制含酚废水,含酚浓度50—100mg/L,供除酚实验用。
(2)配制印染废水,含染料10—20mg/L ,供脱色用(亚甲蓝)(3)2% KI 溶液:称取20克分析纯碘化钾溶于1升新煮沸并冷却的蒸馏水中,贮于棕色瓶中。
电路实验报告 函数信号发生器

电子电路综合设计实验实验一函数信号发生器的设计与调测班级: 2009211108**: ***学号: ********小班序号: 26课题名称函数信号发生器的设计与实现一、摘要函数信号发生器是一种为电子测量提供符合一定要求的电信号的仪器, 可产生不同波形、频率和幅度的信号。
在测试、研究或调整电子电路及设备时, 为测定电路的一些电参量,用信号发生器来模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。
信号发生器可按照产生信号产生的波形特征来划分:音频信号源、函数信号源、功率函数发生器、脉冲信号源、任意函数发生器、任意波形发生器。
信号发生器用途广泛, 有多种测试和校准功能。
本实验设计的函数信号发生器可产生方波、三角波和正弦波这三种波形, 其输出频率可在1KHz至10KHz范围内连续可调。
三种波形的幅值及方波的占空比均在一定范围内可调。
报告将详细介绍设计思路和与所选用元件的参数的设计依据和方法。
二、关键词函数信号发生器迟滞电压比较器积分器差分放大电路波形变换三、设计任务要求:1、(1)基本要求:2、设计一个可输出正弦波、三角波和方波信号的函数信号发生器。
3、输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调, 无明显是真;4、方波输出电压Uopp≥12V, 上升, 下降沿小于10us, 占空比可调范围30%-70%;5、三角波输出电压Uopp≥8V;6、正弦波输出电压Uopp≥1V;设计该电源的电源电路(不要求实际搭建), 用PROTEL软件绘制完整的电路原理图(SCH)。
(2)提高要求:1.三种输出波形的峰峰值Uopp均在1V-10V范围内连续可调。
2.三种输出波形的输出阻抗小于100Ω。
3.用PROTEL软件绘制完整的印制电路板图(PCB)。
(3)探究环节:1.显示出当前输入信号的种类、大小和频率(实验演示或详细设计方案)。
2.提供其他函数信号发生器的设计方案(通过仿真或实验结果加以证明)。
四、设计思路和总体结构框图(1)原理电路的选择及总体思路:根据本实验的要求, 用两大模块实现发生器的设计。
模拟电路实验指导书

目录实验一、常用电子仪器的使用 (1)实验二、晶体二极管的特性与检测 (4)实验三、晶体三极管的输入、输出特性 (4)实验四、晶体管共射极单管放大器 (5)实验五、射极耦合触发器 (6)实验六、RC耦合两极放大器 (7)实验七、负反馈对放大器性能的影响 (7)实验八、场效应管放大器 (8)实验九、差动放大电路 (11)实验十、集成运算放大器指标测 (14)实验十一、集成运算放大器的基本应用(多种模拟运算电路) (18)实验十二、集成运算放大器非线性应用(波形发生器) (20)实验十三、LC正弦波振荡器 (22)实验十四、变压器耦合推挽功率放大器 (24)实验十五、OTL功率放大器 (25)实验十六、集成功率放大器 (28)实验十七、单相半波、全波、桥式整流电路 (28)实验十八、串联型晶体管直流稳压电源(设计性实验) (29)实验十九、集成直流稳压电源 (32)实验二十、单结晶体管特性 (33)实验二十一、单结晶体管触发电路 (34)实验二十二、晶闸管简单测试 (34)实验二十三、晶闸管可控稳压电路(综合性实验) (35)实验二十四、万用表的设计与调试 (36)实验二十五、电子门铃电路——趣味性实验一 (40)实验二十六、电子报警电路——趣味性实验二 (40)实验二十七、光控简易灯自动开关电路——趣味性实验三 (41)实验二十八、电子催眠器——趣味性实验四 (41)实验二十九、简单的温控电路 (41)实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、信号发生器、交流毫伏表、数字频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。
二、实验原理在模拟电子电路实验中经常使用的电子仪器有示波器、信号发生器、交流毫伏表及数字频率计等。
它们和万用表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。
实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向。
电子工艺实训简易闪烁灯的制作实验报告

一、实验目的1.了解焊料与焊剂,熟悉焊接工艺。
2.了解和掌握焊接工具电烙铁的结构和使用方法。
3.电子元件引出线进行表面处理(除去表面氧化层,利用助焊剂进行上锡,整形)。
4.据电子产品焊接工艺要求规范操作,掌握基本焊接工艺要领。
二、实验器材1.焊接工具1套,焊料、焊剂若干,焊接训练练习板一块,电阻器。
2.焊接工具1套,焊料、焊剂若干,焊接训练练习板一块,2个1kΩ电阻器、3个led灯、1个CD4069芯片、1个0.1F瓷片电容、1个3.9MΩ电阻器、1个10kΩ电阻器、一个S9013三极管3.数字万用表1 只。
三、实验内容1.焊接一个9电阻电路。
2.焊接一个简易闪烁灯制作。
四、手绘电路图(或实训表格)图1 9电阻电路电路图图2 焊接作品1 图3 焊接作品2图4 简易闪烁灯电路电路图图5 简易闪烁灯作品1 图6 简易闪烁灯作品2五、心得体会1.一定要左手拿锡丝,右手拿电烙铁,手与锡丝底距离要适中,太远的话锡丝软不易控制,太近的话焊接的时候容易烫到手;右手握烙铁,先加热再放锡丝,当熔化足够的焊锡后将锡丝移开再移开电烙铁,记住焊接时间不能长,不然很容易焊锡过多,或者电路板铜箔脱落。
2.在焊锡凝固前要保持元器件不动,不然很容易使焊点变形。
3.焊接之前要对元器件的排列和导线的走线要胸有成竹,焊接时要细心且耐心尽量一次完成焊接不要出错,因为出错需要用吸锡器吸掉错误部分的锡,重新焊接,这样焊点可能会因为长时间加热造成PCB板的铜箔脱落或者元器件受损。
4.一般情况下,建议从低矮的元件开始焊接,像电阻和电容。
然后再焊接较高的元件。
这样可以避免阻碍焊接其他元件。
5.电烙铁温度控制在350度上下,温度太高会导致元器件受损,温度过低无法使锡丝熔化。
光电技术课程设计

第5页,共72页。
三、光敏电阻光控灯设计实验步骤
1、打开实验箱电源,调节照度计“调零”旋钮,至照度计 显示为“000.0”为止,关闭实验箱电源。
2、J7、J8分别连接实验箱上的光敏电阻结构件黄、蓝 插孔,同时将套筒红、黑插孔与照度计红、黑插孔相连。 3、连接模块上的J1插孔至J5插孔,J2插孔至J6插孔,打 开实验箱电源,按下开关K1和K4,同时保证其余开关都弹 起。
(b)为等效电路。
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图1 硅光电池原理 图
第31页,共72页。
2、光电池的特性参数 (1) 光照特性
光电池的光照特性,用入射光强-电流电压特性和入射 光强-负载特性来描述。 入射光强-电流电压特性描述的是开路电压VOC和短开路电流 ISC随入射光强变化的规律,如下图所示。
入射光强-电流电压特性 描述的是开路电压VOC和短开 路电流ISC随入射光强变化的 规律,如下图所示。
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二、光敏电阻光控灯设计
实验参考原理如图。
第4页,共72页。
当外界光线突然变暗时,光敏电阻阻值增大,电容E1正极 电位升高,电源经R5、E1、R6和Q3的发射结对E1进行充电。 此充电电流使得Q3导通,使得继电器线圈通电工作,常闭触 点断开,常开触点闭合,实现对外电路的控制,此时LED1发 光二极管点亮发光。
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实验四 光敏三极管光控语言电路设计 一、实验原理参考图
第27页,共72页。
二、实验原理
实验采用光敏三极管作为光敏器件。
当无光情况下,合上开关K3,三极管3DG6导通,Q2导通,这 个时候定时器1脚电平拉低,NE555开始工作,3脚输出脉冲驱 动扬声器发出声音。
心形闪灯电路制作实验报告

心形闪灯电路制作实验报告实验目的:制作一个心形闪灯电路,实现心形图案的闪烁效果。
实验原理:心形闪灯电路可以通过使用555定时器芯片和LED灯来实现。
555定时器芯片拥有多种工作模式,其中一种是单稳态触发模式。
在这个实验中,我们将使用单稳态触发模式来产生周期性的脉冲信号,然后通过一个驱动电路来控制LED灯的亮灭。
通过适当的控制脉冲信号的频率和占空比,可以实现心形图案的闪烁效果。
材料和设备:1. 555定时器芯片2. 电容器3. 电阻器4. LED灯5. 面包板、导线等相关电子元件6. 电源实验步骤:1. 在面包板上布置电路,将555定时器芯片、电容器和电阻器按照电路图连接起来。
2. 在555定时器芯片的引脚3和引脚6之间串联一个电容器,作为电路的定时元件。
3. 在555定时器芯片的引脚2和引脚6之间串联一个电阻器,作为电路的控制元件。
4. 在555定时器芯片的引脚4上连接一个LED灯,作为电路的输出元件。
5. 在面包板上连接电源,确保电路能够正常工作。
6. 调整电容器的数值和电阻器的数值,以及通过改变电源电压和连接的LED灯的数目,来改变心形闪灯的频率和效果。
实验结果和讨论:经过实验,我们可以发现,通过调整电容器和电阻器的数值,可以控制555定时器芯片的工作频率和亮灭时间,从而实现心形图案的闪烁效果。
通过改变电源电压和连接的LED灯的数目,也可以进一步改变心形图案的亮度和形状。
结论:通过本次实验,我们成功制作了一个心形闪灯电路,实现了心形图案的闪烁效果。
本实验展示了555定时器芯片和LED灯的基本应用,并且通过调整电容器和电阻器的数值,以及改变电源电压和连接的LED灯的数目,可以控制闪灯的频率、亮度和形状。
EDA技术及应用-VHDL版(第三版)(潭会生)第7章详解

第7章 EDA技术实验
CLK CLR ENA
CNT10
CLK
U0
CLR
ENA
CQ[3..0] CO
DOUT[3..0] S0
CNT10
CLK
U1
CLR
ENA
CQ[3..0] CO
DOUT[7..4] S1
CNT10
CLK CLR ENA
U2 CQ[3..0] CO
DOUT[11..8] S2
CNT10 U3
第7章 EDA技术实验
ห้องสมุดไป่ตู้验证清零功能
验证使能有效
验证计数功能
预计可能结果
图7.2 CNT10仿真输入设置及可能结果估计图
第7章 EDA技术实验
4) 管脚锁定文件 根据图7.1所示的CNT9999电路原理图,本设计实体的 输入有时钟信号CLK、清零信号CLR和计数使能信号ENA, 输出为DOUT[15..0],据此可选择实验电路结构图NO.0,对 应实验模式0。 根据图7.5所示的实验电路结构图NO.0和图7.1确定引脚 的锁定。选用EPM7128S-PL84芯片,其引脚锁定过程如表 7.1所示,其中CLK接CLOCK2,CLR接键3,ENA接键4, 计数结果DOUT[3..0]、DOUT[7..4]、DOUT[11..8]、 DOUT[15..12]经外部译码器译码后,分别在数码管1、数码 管2、数码管3、数码管4上显示。
第7章 EDA技术实验
3.实验要求 (1) 画出系统的原理框图,说明系统中各主要组成部分 的功能。 (2) 编写各个VHDL源程序。 (3) 根据系统的功能,选好测试用例,画出测试输入信 号波形或编好测试程序。 (4) 根据选用的EDA实验开发装置编好用于硬件验证的 管脚锁定表格或文件。 (5) 记录系统仿真、逻辑综合及硬件验证结果。 (6) 记录实验过程中出现的问题及解决办法。
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MOV DX,CCONPORT ;写入控制字(计数器1)
MOV AL,CCONBIT2
OUT DX,AL
MOV DX,CDPORT2 ;写入初值(计数器1)
MOV AL,CHDBIT1
NOP
NOP
OUT DX,AL
MOV DX,CCONPORT ;写入控制字(计数器2)
MOV AL,CCONBIT3
实验报告
(2014–2015学年第一学期)
课程名称
微型计算机接口技术
实验名称
流光发生器设计
实验时间
2014
年
11
月
25
日
指导单位
指导教师
学生姓名
班级学号
学院(系)
计算机软件
专业
软件工程
实验报告
实验名称
流光发生器设计
指导教师
韩崇
实验类型
验证
实验学时
2
实验时间
2014.11.25
一、实验目的和要求
1.掌握8254的结构、工作原理、工作方式、初始化编程及使用方法。
OUTБайду номын сангаасDX,AL
MOV DX,CDPORT3 ;写入初值(计数器2)
MOV AL,CHDBIT2
2.完成相应的硬件电路连线并编写程序,使8254的三个计数器输出不同周期的方波信号,控制三个发光二极管,达到流光效果。
二、实验环境(实验设备)
PD-32开放式微型计算机教学实验装置、8254定时器/计数器模块
Windows操作系统
三、实验原理及内容
8254有3个独立的16位计数器,每个计数器有3个引脚,GATE、CLK、OUT。每个计数器有6种工作方式,其中方式2、3有具有初值自动重装功能,所以可以选择计数器工作在方式3,输出的是连续信号,输出信号的周期Tout=N×TCLK,。初始化编程时,程序员向计数初值寄存器写入的计数初值,将自动送入16位减1计数器。当GATEi=1时,每一个CLKi信号的下降沿使减1计数器减1,当计数器见到某个规定的数值时,OUTi端产生输出信号。在计数过程中,锁存器随减1计数器的变化而变化。8254使用单一+5v电源有24个引脚,采用双列直插式封装。8254的3个计数器均有6种工作方式,其主要区别在于:(1)输出波形不同;(2)启动计数器的触发方式不同;(3)计数过程中门控信号GATE对计数操作的影响不同;(4)有的工作方式具备“初值自动重装”功能。初值自动充装的功能是:当计数器减到规定的数值后,计数初值将会自动地装入计数器重新计数。8254 的6种工作方式分别是:方式0——计数结束输出正跃变信号。其工作特点是:(1)写入控制字后,OUT端输出低电平,写入计数初值后,OUT端保持低电平,计数器开始对CLK脉冲进行减1计数。当计数值减为0时,OUT端输出变为高电平。此信号可用于向CPU发出中断请求。(2)在计数过程中,如果改变计数初值,则在写入新的计数初值后,计数器将以新的值为计数初值,重新开始减1计数。(3)GATE为计数控制信号,当GATE=1时,允许计数;GATE=0时,停止计数。 方式1——单脉冲发生器。其工作特点是:(1)写入控制字后,OUT端输出高电平,写入计数初值后,OUT端保持高电平,计数器由GATE的上升沿启动。GATE启动后,OUT变为低电平,每来一个CLK脉冲,计数器减1,当计数器减到0时,OUT端输出高电平,在OUT端输出一个负脉冲,负脉冲宽度为计数初值乘以CLK脉冲周期。(2)在计数器未减到0时,如果门控信号GATE再来一个正脉冲,计数初值将重新装入计数器,计数器从初始值开始重新作减1计数。(3)在计数过程中,程序员可装入新的计数初值,但计数过程不收影响。只有当GATE再一次出现0→1的跃变后,计数器才能按照新的计数初值作减1计数。 方式2——分频器。其工作特点是:(1)写入控制字后,OUT端输出为高电平,写入计数初值后,如果GATE为高电平,计数器开始减1计数,当计数器减到1时,OUT端输出低电平,经过一个CLK周期,又变为高电平,并且计数初值自动重装,计数器开始重新计数,周而复始。OUT端输出时连续的负脉冲,负脉冲宽度为一个CLK周期。(2)如果在减1计数过程中,GATE变低,则暂停计数,GATE的上升沿使计数器恢复初值,并从初值开始减1计数。(3)在计数过程中,如果GATE为高电平,程序员写入新的计数初值,不会影响正在进行的减1计数过程,只有计数器减到1之后,计数器才装入新的计数初值,并且按新的计数初值开始计数。 方式3——方波发生器。其工作特点是:(1)当计数初值为偶数时,每来一个CLK脉冲,计数值减2,当计数值减到0时输出端改变极性,内部完成初值自动安装,继续计数。输出端为1:1的方波,正负脉冲的宽度均为N/2个CLK周期。(2)如果计数初值为奇数,输出正脉冲宽度=Tclk×(N+1)/2,;输出负脉冲宽度=Tclk×(N-1)/2。实验证明:实际装入的初值以及自动重装的初值,均为编程时写入的初值减1。 方式4——软件触发的单脉冲发生器。其工作特点是:(1)写入控制字后,OUT端输出高电平,若当前GATE为高电平,写入计数初值后,开始作减1计数,当计数值减到0时,OUT变低,在OUT端输出一个宽度为一个CLK周期的负脉冲。(2)当GATE=1时,允许计数,GATE=0时,停止计数。(3)在计数过程中,如果改变计数值,则按新的计数值重新开始计数。 方式5——硬件触发的单脉冲发生器。其工作特点是:(1)写入控制字后,OUT端输出为高电平。写入计数初值后,只有在GATE端出现0→1跃变时,计数初值才能装入计数器,开始作减1计数,当计数值减为0时,OUT端输出一个CLK周期的负脉冲。(2)在计数过程中,若GATE端再次出现0→1跃变,则计数初值重新装入计数器,作减1计数。(3)在计数过程中,如果改变计数初值,不影响当前计数过程;若有GATE上升沿触发,则按新的计数初值重新开始计数。一个
详细程序为:CDPORT3 EQU 212H ;
CHDBIT1 EQU 00H
CHDBIT2 EQU 00H
START: NOP ;启动延时
MOV DX,CCONPORT ;写入控制字(计数器0)
MOV AL,CCONBIT1
OUT DX,AL
MOV DX,CDPORT1 ;写入初值(计数器0)
MOV AL,CHDBIT1