数电实训报告——四路红外遥控最终

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红外遥控解码实验报告(3篇)

红外遥控解码实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过搭建红外遥控系统,了解红外遥控的基本原理,掌握红外遥控信号的编码和解码方法,并利用单片机实现对红外遥控信号的解码,实现对红外遥控器的控制。

二、实验原理红外遥控技术是一种无线通信技术,通过发射端发送特定编码的红外信号,接收端接收该信号并进行解码,从而实现对电器的控制。

红外遥控系统主要由发射端和接收端两部分组成。

1. 发射端:由按键矩阵、编码调制电路和红外发射器组成。

按键矩阵根据按键的不同产生不同的编码信号,编码调制电路将这些信号调制在38kHz的载波上,红外发射器将调制后的信号发射出去。

2. 接收端:由红外接收器、前置放大电路、解调电路和指令信号检出电路组成。

红外接收器接收发射端发射的红外信号,前置放大电路对信号进行放大,解调电路将38kHz的载波信号去除,指令信号检出电路从解调后的信号中提取出指令信号。

三、实验设备1. 红外遥控发射器2. 红外接收模块3. 单片机开发板4. 连接线5. 电源6. 红外遥控解码程序四、实验步骤1. 搭建红外遥控系统:将红外接收模块连接到单片机开发板的相应引脚上,确保连接正确无误。

2. 编写红外遥控解码程序:根据红外遥控协议,编写解码程序,实现对红外信号的解码。

3. 程序烧录与调试:将解码程序烧录到单片机中,连接电源,进行程序调试。

4. 测试与验证:使用红外遥控器对单片机进行控制,观察单片机是否能够正确解码红外信号,并实现相应的控制功能。

五、实验结果与分析1. 红外遥控系统搭建成功:通过连接红外接收模块和单片机开发板,成功搭建了红外遥控系统。

2. 解码程序编写与调试:根据红外遥控协议,编写解码程序,实现对红外信号的解码。

在调试过程中,通过观察单片机的输出,验证了程序的正确性。

3. 测试与验证:使用红外遥控器对单片机进行控制,观察单片机是否能够正确解码红外信号,并实现相应的控制功能。

实验结果表明,单片机能够成功解码红外信号,并实现红外遥控器的控制功能。

红外遥控实验报告

红外遥控实验报告

1 学生实验报告专业班级: 学号: 姓名 成绩: 实验课程:光学实验 实验名称:光红红外遥控实验实验组号:第二大组 同组成员:实验地点:光热实验室 实验时间: 指导教师:实验目的:了解多红外遥控电路的设计原实验仪器:GCGDBJ-B 型红外遥控实验仪型红外遥控实验仪 红外发射装置红外发射装置红外发射装置 红外接收装置红外接收装置红外接收装置 实验原理:红外线遥控系统一般由发射器和接收器两部分组成。

发射器由指令键、指令信号产生电路、调制电路、驱动电路及红外线发射器组成。

当指令键被按下时,指令信号产生电路便产生所需要的控制信号,控制指令信号经调制电路调制后,最终由驱动电路驱动红外线发射器,发出红外线遥控指令信号。

线遥控指令信号。

接收器由红外线接收器件、前置放大电路、解调电路、指令信号检出电路、记忆及驱动电路、执行电路组成。

当红外接收器件收到发射器的红外指令信号时,它将红外光信号变成电信号并送到前置放大电路进行放大,再经过解调器后,由信号检出电路将指令信号检出,最后由记忆电路和驱动电路驱动执行电路,实现各种操作。

实验内容与步骤:四路红外遥控设计实验四路红外遥控设计实验1、分别用屏蔽线将红外发射装置与实验仪主板上的驱动模块的接口J3相接;红外接收装置与接收模块上的接口J4相连接,并且使红外发射装置与光电接收装置在同一水平线上。

相连接,并且使红外发射装置与光电接收装置在同一水平线上。

2、将编码模块中的T31T31((VCC 编码芯片电源引脚)与其下方的地址码高电平中任意一个接口相连接。

口相连接。

3、将编码模块的编码输出端口T30(DOUT)T30(DOUT)与驱动模块的与驱动模块的T4T4((Drive_in Drive_in)相连接。

)相连接。

)相连接。

4、将接收模块的T16T16((Signal_out Signal_out)与信号变换模块的)与信号变换模块的T72T72((Signal_1Signal_1)相连接。

红外遥控综合实验报告

红外遥控综合实验报告

红外遥控综合实验报告一、实验目的通过本次实验,掌握红外遥控的原理和基本应用,了解红外遥控器的工作原理,并通过实际操作掌握红外遥控的编程与控制方法。

二、实验器材- STM32F103RD开发板- 红外遥控接收器- 红外遥控发射器- 电脑三、实验原理红外遥控技术基于红外线的传输和接收。

红外遥控接收器和发射器分别位于遥控器和被控制设备之间,实现信号的传输和解码。

红外遥控器通过发送不同的红外信号来控制不同的设备。

当按下遥控器上的按钮时,红外遥控发射器会发出特定的红外信号。

被控制设备上的红外遥控接收器接收到红外信号后,通过解码判断接收到的信号是什么指令,然后执行相应的操作。

四、实验步骤1. 准备实验器材,将红外遥控接收器和发射器分别连接到开发板上。

2. 在电脑上下载并安装开发板的驱动程序和编程软件。

3. 编写程序,实现红外遥控的编码和传输功能。

使用开发板的GPIO口来控制红外发射器的工作,并通过编程设置红外遥控发射时的频率和协议。

4. 编写程序,实现红外遥控的译码和执行功能。

使用开发板的GPIO口来接收红外遥控接收器的信号,并通过解码判断接收到的信号是什么指令,然后执行相应的操作。

5. 将程序烧录到开发板上,将遥控器和被控制设备连接好。

6. 进行遥控测试,按下遥控器上的按钮,检查被控制设备是否执行了相应的操作。

五、实验结果经过实验,我们成功实现了红外遥控的功能。

按下遥控器上的按钮时,被控制设备能够准确执行相应的操作,例如打开或关闭灯光、调节电风扇的风速等。

六、实验总结本次红外遥控综合实验通过理论与实际操作相结合的方式,让我们更深入地了解了红外遥控的原理和应用。

通过编程与控制的实践,我们进一步加深了对红外遥控技术的理解,提高了程序设计和调试的能力。

红外遥控技术在日常生活中广泛应用于电视、空调、音响、智能家居等各种设备上。

掌握了红外遥控的编程和控制方法,对我们今后的学习和工作都将有很大的帮助。

通过本次实验,我们学会了团队合作和解决实际问题的能力。

红外遥控实验报告

红外遥控实验报告

红外遥控实验报告红外遥控实验报告引言:红外遥控技术是一种常见的无线通信技术,被广泛应用于电视遥控器、空调遥控器等各种家电产品中。

本文将介绍一次关于红外遥控的实验,包括实验目的、实验原理、实验步骤、实验结果及分析等内容。

实验目的:本次实验旨在通过搭建一个简单的红外遥控系统,探究红外遥控技术的工作原理,并验证其在实际应用中的可行性。

实验原理:红外遥控技术是基于红外线通信原理的无线通信技术。

红外线是一种电磁波,其波长较长,无法被人眼直接观察到。

在红外遥控系统中,遥控器通过发射红外信号,而设备接收器则通过接收红外信号来实现通信。

实验步骤:1. 准备材料:红外发射器、红外接收器、电源、示波器等。

2. 连接电路:将红外发射器和红外接收器分别与电源和示波器连接。

3. 设置示波器:调整示波器的参数,使其能够准确显示红外信号的波形。

4. 发射信号:通过按下遥控器上的按钮,发射红外信号。

5. 接收信号:观察示波器上的波形,确认红外信号是否被接收器正确接收。

实验结果及分析:在实验中,我们成功搭建了一个简单的红外遥控系统,并进行了信号发射和接收的测试。

通过观察示波器上的波形,我们可以清楚地看到红外信号的特征。

实验结果表明,红外遥控技术在实际应用中具有良好的可行性和稳定性。

进一步探究:除了基本的红外遥控功能外,红外技术还可以应用于更多领域。

例如,红外遥感技术可以用于地质勘探、农业监测等领域;红外成像技术可以用于夜视仪、红外热像仪等设备中。

这些应用进一步拓展了红外技术的应用范围,使其在现代科技领域中发挥了重要作用。

结论:通过本次实验,我们深入了解了红外遥控技术的工作原理,并验证了其在实际应用中的可行性。

红外遥控技术作为一种常见的无线通信技术,已经广泛应用于各种家电产品中,为人们的生活带来了便利。

同时,红外技术在其他领域的应用也显示出了巨大的潜力。

我们相信,在不久的将来,红外技术将继续发展壮大,为人类创造更多的科技奇迹。

红外遥控测试实验报告(3篇)

红外遥控测试实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解红外遥控的基本原理和组成。

2. 掌握红外遥控信号的发射和接收技术。

3. 评估红外遥控系统的性能,包括遥控距离、角度和抗干扰能力。

4. 分析实验过程中遇到的问题,并提出相应的解决方案。

二、实验原理红外遥控技术是一种无线通信技术,通过发射端发送红外信号,接收端接收并解析红外信号,从而实现对设备的控制。

红外遥控系统主要由发射端、传输介质和接收端组成。

三、实验器材1. 红外遥控器2. 红外接收模块3. 逻辑分析仪4. 万用表5. 电源6. 调试工具四、实验步骤1. 搭建实验平台:将红外遥控器和红外接收模块连接到逻辑分析仪,并将逻辑分析仪与电脑连接,以便实时观察和分析信号。

2. 测试遥控距离:在实验室内,保持红外遥控器和红外接收模块之间距离不变,逐步增加距离,记录不同距离下的遥控效果。

3. 测试遥控角度:在实验室内,保持红外遥控器和红外接收模块之间距离不变,改变红外遥控器与红外接收模块之间的角度,记录不同角度下的遥控效果。

4. 测试抗干扰能力:在实验室内,向红外遥控器和红外接收模块之间添加干扰信号,观察红外遥控系统的抗干扰能力。

五、实验结果与分析1. 遥控距离测试:在实验过程中,当红外遥控器和红外接收模块之间距离为5米时,遥控效果良好;当距离增加到10米时,遥控效果有所下降;当距离增加到15米时,遥控效果基本失效。

这表明红外遥控系统的遥控距离与发射端和接收端之间的距离有关,距离越远,遥控效果越差。

2. 遥控角度测试:在实验过程中,当红外遥控器和红外接收模块之间距离为5米时,在正前方角度范围内,遥控效果良好;当角度增加到45度时,遥控效果有所下降;当角度增加到90度时,遥控效果基本失效。

这表明红外遥控系统的遥控角度与发射端和接收端之间的角度有关,角度越大,遥控效果越差。

3. 抗干扰能力测试:在实验过程中,向红外遥控器和红外接收模块之间添加干扰信号,发现当干扰信号强度较高时,红外遥控系统的抗干扰能力较差,容易导致遥控失效。

四路红外遥控电路设计与制作介绍课件

四路红外遥控电路设计与制作介绍课件

06
电源:用于为电路提供电 力
08
电脑:用于编写程序和调 试电路
制作步骤
准备材料:红外接
1
收器、红外发射器、
单片机、电阻、电
容等
电路设计:根据需
2
求设计电路原理图,
包括红外接收、发
射、解码、控制等
部分
焊接电路:按照电
3
路原理图,将元器
件焊接到电路板上
程序编写:编写单
4
片机程序,实现红
外遥控功能
调试与测试:对电
Hale Waihona Puke 应用场景智能家居:控 制家电、照明、 安防等设备
遥控玩具:控 制玩具车、飞 机、机器人等 玩具
工业控制:控 制机械设备、 生产线等
医疗设备:控 制医疗仪器、 康复设备等
汽车电子:控 制汽车音响、 导航、空调等 设备
安防监控:控 制摄像头、报 警器等设备
控制方式
红外遥控:通过红外 线进行遥控,实现对 电路的控制
电路设计要点:考虑信号传输距离、抗干扰能力、功 耗等因素
电路结构
红外接收器:接收红外信 号
信号处理电路:放大、滤 波、解调红外信号
微处理器:处理和解释信 号,控制输出
输出电路:驱动执行机构, 实现遥控功能
电路参数
工作电压: 5V
工作电流: 10mA
遥控距离: 10米
遥控频率: 38kHz
遥控编码方式: NEC
5
路进行调试,确保
其正常工作
组装与包装:将电
6
路板、红外接收器、
发射器等组装成成
品,并进行包装
测试与调试
测试方法:使用红外遥控器进 行功能测试
调试步骤:检查电路连接、调 整参数、优化程序

数电实验报告 4路数码动态显示

数电实验报告  4路数码动态显示

实验报告实验十二4路数码动态显示3.2.1 实验目的与要求目的:(1)学习多位数码动态显示的原理及双2线-4线译码器功能。

(2)熟悉综合运用多种中规模集成器件组成逻辑功能部件的能力及实验技能。

要求:4个数码管在7段译码器和2-4译码器的共同驱动下,将依次显示3987这4个数码,而这4个数码显示的速度由CP脉冲经过计数器控制决定。

当CP 脉冲的频率达到某一值时,4个数码管从视觉上感觉是同时显示的,分辨不出依次显示的动态效果。

3.2.2 实验仪器与器件直流稳压电源一台;数字实验箱一个;计算机一台。

74LS74、74LS139、双2线-4线译码器、74LS153、74LS247。

3.2.3 实验原理4路数码动态显示的原理是利用CP控制计数器,然后再给数码管选择4个地址码,顺序选择4路输入码中的一路进行译码显示。

随着CP脉冲的输入,4位7段显示器按顺序显示数码,当CP频率升高时,由于视觉暂停,4位数码同时显示。

3.2.4 实验步骤与要求(1)熟悉各器件的功能、片脚及使用时应注意的问题。

分析图3-2-1所示的动态显示原理。

(2)参考电路如图3-2-2和图3-2-3所示,分析并简述各自的工作原理,说明它们的异同及原因。

(3)根据动态显示原理及器件的功能,画出4位数码动态显示的实验逻辑的接线电路图,并在实验箱上接线调试电路。

(4)测量数码显示所要求脉冲的最佳频率范围。

(5)实现8位数码动态显示时,试设计其电路,画出完整的电路原理图并仿真。

(6)比较4位静态和动态数码管显示的电路结构及特点。

仿真图如下:利用CP控制计数器然后按要求给数码选择器4个初始值,我这给的是3、9、8、7。

4路红外遥控器的设计_毕业设计

4路红外遥控器的设计_毕业设计

毕业设计4路红外遥控器的设计摘要红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。

红外遥控技术的出现,不仅大大提高了劳动生产率,降低了成本,而且减轻了人们的劳动强度,改善了劳动条件。

红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点从而成为了当今非常流行的一种控制方式。

本设计主要采用单片机AT89C51作为设计的核心元件,设计出一个红外多路遥控发射/接收系统。

本设计以红外线作为传递信息的载体,可对4 个受控对象的工作状态进行短距离无线控制,可对处于工作状态的设备进行计数,并显示出来。

适用于遥控工业、医疗、家用电器等设备的开闭状态。

关键字:红外遥控器,单片机,信息,短距离控制,设备AbstractInfrared remote control is a communication and control means, the most widely used. Infrared remote control technology, not only greatly improve the labor productivity, reduces the cost, but also reduces the labor intensity, improve working conditions. Infrared remote control device has the advantages of small volume, low power consumption, strong function, low cost and thus become a kind of control method of today's very popular.This design mainly adopts single-chip computer AT89C51 as the core component design, the design of a multi-channel infrared remote control transmitting / receiving system. The design of the infrared transmission of information as a carrier, can be a short distance wireless control of 4 controlled object working state, can count on the equipment is in working state, and displayed. Opening and closing state suitable for remote control of industrial, medical, home appliances and other equipment.Keywords:infrared remote control, MCU, information, short distance control, equipment目录第1章绪论 (1)1.1选题的目的意义 (1)1.2红外遥控简介 (1)1.3红外遥控研究现状和成果 (2)第2章总体方案设计 (5)2.1设计方案 (5)2.2系统设计思路 (7)第3章硬件电路设计 (8)3.1元器件选择 (8)3.1.1主控芯片AT89C51单片机的简介 (8)3.1.2红外一体化接收头HS0038简介 (11)3.2发射电路部分 (12)3.2.1按键控制电路 (12)3.2.2红外发射电路 (12)3.3接收电路部分 (13)3.3.1电源电路 (13)3.3.2红外接收电路 (14)3.3.3数码管显示电路 (14)3.3.4继电器控制电路 (15)第4章控制软件设计 (17)4.1红外编码原理 (17)4.2遥控发射主程序流程图 (18)4.3遥控接收主程序流程图 (19)第5章系统调试 (21)5.1硬件调试 (21)5.2软件调试 (21)5.3软、硬件整体调试 (22)总结 (23)致谢 (24)参考文献 (25)附录 (26)附录A:电路原理图及PCB图 (26)附录B:程序 (29)第1章绪论1.1选题的目的意义随着科技的发展,人们生活的节奏也越来越快,随之人们对方便,快捷的要求也随之不断增高。

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龙岩学院课程设计报告
课程名称:数字电子实训
设计题目:四路红外遥控装置
班级:09电子信息工程(1)班姓名:丁孟飞
学号:2009041507
指导老师:范宜标
教师评语:
一、设计任务与要求
具备发射装置和接受装置。

本接受装置有4路信号输出,每路输出可以独立控制一个用电设备的通、断两种状态,实验中以LED灯模拟受控对象,在发射装置中,设有4各按钮开关,分别用于操纵接受装置中的4个受控对象。

二、方案设计与论证
方案一:采用单片机类做红外发射,单片机等MCU解码
方案二:采用PT2262/PT2272无线发射解码芯片
方案论证:由于单片机价格相对较高,红外解码需要一定单片机基础及软件编程基础,所以选择方案二
电路设计思想及方案
红外线遥控系统发送模块的模块,由控制键来控制产生相应的编码,控制键用了四个拔码开关组成的,并通过调制电路的调制最后将该信号通过红外线装置发射出去,该部分框图如图1所示
图1 红外线遥控系统发送模块的模块系统框图
接收模块通过SM0038接收红外信号,由于信号有点弱,通过S8050放大后将其送入芯片PT2272解调后接到灯上,被控制的器件灯就会做出相应的响应,如果有建按下灯就会亮。

图2 红外线遥控系统接收块的模块系统框图
3单元电路设计、参数计算及器件选择
3.1单元电路的设计
3.1.1发送模块
电位器SW0,SW1,SW2,SW3是控制键,是用来控制响应灯的个数。

变阻器Rosc是用来控制选择工作频率的。

变阻器的电阻值不同选择的频率也不同。

图中二极管是用来控制输入单向导通的。

编码通过PT2262的18脚输入进行调制调制后的信号从17脚输出,输出的信号是方波信号。

电路图如图3所示
图3 外线遥控系统发送模块的模块系统电路图
3.1.2接收模块
SM0038接收红外信号,由于信号有点弱,通过S8050放大后将其送入芯片PT2272解调后接到灯上,被控制的器件灯就会做出相应的响应,如果有建按下灯就会亮。

LED旁的阻值为560欧姆的电阻起保护电路的作用,由于设计电阻不够就没有用它了。

直接用LED与PT2272的输出端口相连接作为响应。

由17脚输出的信号是对比信号。

接收电路图如图4所示
图4 外线遥控系统发送模块的模块系统电路图
A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441 地址码,PT2262 最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。

编码芯片PT2262 编码信号是由地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,从17 脚输出到射频发射模块的数据输入端发射出去。

射频接收模块接收后送到解码芯片PT2272,其地址码经过三次比较核对后,PT2272 的V T 脚才输出高电平,与此同时与P T2262 相应的数据脚也输出高电平,如果P T2262 连续发送编码信号,PT2272 第17 脚和相应的数据脚便连续输出高电平。

PT2262 停止发送编码信号,PT2272 的V T 端便恢复为低电平状态。

高频发射电路完全收控于P T2262 的17 脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK 调制)相当于调制度为100%的调幅。

PT2262/2272 特点:
1、C MOS 工艺制造,低功耗
2、外部元器件少
3、RC 振荡电阻
4、工作电压范围宽:2.6-15v
5、数据最多可达6位
6、地址码最多可达531441 种
应用范围:
1、车辆防盗系统
2、家庭防盗系统
3、遥控玩具
4、其他电器遥控
PT2262 引脚图:
PT2272 引脚图:
PT2272 管脚说明:
PT2262 性能参数表:
PT2262 编码格式:
地址码和数据码都用宽度不同的脉冲来表示,两个窄脉冲表示“0”;两个宽脉冲表示“1”;一个窄
脉冲和一个宽脉冲表示“F”也就是地址码的“悬空”。

PT2262 每次发射时至少发射4组字码,PT2272 只有在连续三次检测到相同的地址码加数据码才会把数据码中的“1”驱动相应的数据输出端为高电平和驱动V T 端同步为高电平。

因为无线发射的特点,第一组字码非常容易受零电平干扰,往往会产生误码,所以程序可以丢弃处理。

PT2272 解码芯片有不同的后缀,表示不同的功能,有L4/M4/L6/M6 之分,其中L表示锁存输出,数据只要
成功接收就能一直保持对应的电平状态,直到下次遥控数据发生变化时改变。

M 表示非锁存输出,数据脚输出的电平是瞬时的而且和发射端是否发射相对应,可以用于类似点动的控制。

后缀的6和4表示有几路并行的控制通道,当采用4路并行数据时(PT2272-M4),对应的地址编码应该是8位,如果采用6路的并行数据时(PT2272-M6),对应的地址编码应该是6位。

PT2262/2272 地址码的设定:
在通常使用中,一般采用8位地址码和4位数据码,这时编码电路P T2262 和解码P T2272 的第1~8 脚为地址设定脚,有三种状态可供选择:悬空、接正电源、接地三种状态,3 的8次方为6561,所以地址编码不重复度为6561 组,只有发射端P T2262 和接收端P T2272 的地址编码完全相同,才能配对使用,例如将发射机的P T2262 的第2脚接地第3脚接正电源,其它引脚悬空,那么接收机的P T2272 只要第2脚接地第3脚接正电源,其它引脚悬空就能实现配对接收。

当两者地址编码完全一致时,接收机对应的D1~D4 端输出约4V 互锁高电平控制信号,同时V T 端也输出解码有效高电平信号。

用户可将这些信号加一级三极管放大,便可驱动继电器等负载进行遥控操纵。

三、总原理图及元器件清单
1、总原理图
发射部分:
发射部分(装配图):接收部分(装配图):
发射部分(转印图):接收部分(转印图):
1、元件清单
二、安装与调试
电路制作完成后,调试没有反应,刚开始用的是PT2262芯片,测试电路一直没有反应,就去找资料,经过努力查找资料仔细阅读发现做红外发射要用PT2262-IR 发射芯片才行,PT2262-IR 专为红外发射制作,内部还有3K 载波,而PT2262内部没有38K 载波,所以发射时接收电路接收不到信号,换号芯片后测试还是没有接收到,查资料时发射与解码芯片震荡电阻不匹配,查资料得编码和解码工作频率与电阻曲线如下图:
经过调试,使用发射470K 与接收1M ,经过调试实现了功能。

六、性能测试与分析
经过调试可实现单路控制,也可是实现组合按键控制,那么四个按键就可以实现1234444415C C C C +++=个设备,如果用六个按键就可以控制更多的按键。

发射距离,经测发射管用三极管一级放大可控制7米左右,二级放大可控制12米
七、结论与心得
三周的实训很快就结束了。

通过这次实训,我了解了电子设计的整个流程:查询资料→方案论证→电路设计→画原理图→制PCB 板→安装调试→测试→写制作报告,增强了我对DXP 制图软件的运用能力。

虽然这次制作的东西测试时的结果不是很理想,但从今以后我会进行更多的电子设计,从实践中得到更多的经验,并完全按照流程和时间要求来做,只有这样才能学好电子设计。

通过这次数电课程设计,还加强了我的动手、思考和解决问题的能力。

在设计过程中,经常会遇到这样那样的情况,但最后还是都解决了。

我觉得做课程设计同时也是对课本知识的巩固和加强,由于课本上的知识太多,平时课间的学习并不能很好的理解和运用各个元件的功能,而且考试内容有限,所以在这次课程设计过程中,我了解了很多元件的功能,并且对于其在电路中的使用有了更多的认识。

题的能力。

平时看课本时,有时问题老是弄不懂,做完设计,那些问题就迎刃而解了。

而且还可以记住很多东西。

比如一些芯片的功能,平时看课本,这次看了,下次就忘了,通过动手实践让我们对各个元件印象深刻。

认识来源于实践,实践是认识的动力和最终目的,实践是检验真理的唯一标准。

所以这次的设计对我的作用是非常大的。

通过这次设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正为社会服务,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。

在设计的过程中遇到问题,可以说得是困难重重,这毕竟第一次做的,难免会遇到过各种各样的问题,同时在设计的过程中发现了自己的不足之处,对以前所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固。

八、参考文献
1、模拟电子技术基础(第四版)童诗白华成英高等教育出版社
2、电子实验与实践付家才高等教育出版社
3、电子设计竞赛实训教程张华林周小方北京航空航天大学出版社
4、Portal 2004电路设计应用范例赵景波清华大学出版社
5、模拟电子技术实验龙岩学院物理学与电子信息工程系
6、模拟电子线路分析与Multisim仿真李哲英骆丽李金平机械工业出版社
7、电子技术基础模拟部分(第四版).高等教育出版社,康华光
8、电子技术基础数字部分(第四版).高等教育出版社,康华光。

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