综合电子设计

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电子技术综合课程设计实习报告

电子技术综合课程设计实习报告

电子技术综合课程设计实习报告一、实习目的与要求本次电子技术综合课程设计实习旨在让我们更好地将所学的理论知识与实际操作相结合,提高我们的实践能力和创新能力。

实习要求我们设计一个具有实际应用价值的电子系统,要求系统具有稳定性、可靠性、易于操作等特点。

二、实习内容与过程1. 选题与方案确定:在实习开始阶段,我们首先进行了选题。

在教师的指导下,我们选择了设计一个数字频率计作为实习项目。

接下来,我们查阅了相关资料,分析了数字频率计的工作原理,并确定了设计方案。

2. 电路设计与仿真:根据设计方案,我们开始了电路设计。

首先,我们设计了数字频率计的原理图,包括时钟电路、计数电路、显示电路等。

然后,利用Multisim软件对电路进行了仿真,验证了电路的功能和稳定性。

3. 器件选型与采购:在电路设计过程中,我们需要对所需的电子元件进行选型。

在教师的建议下,我们选择了性能稳定、成本合理的元件。

随后,我们进行了元件的采购。

4. 电路调试与优化:在元件采购回来后,我们开始了电路的搭建和调试。

在调试过程中,我们发现了一些问题,如信号干扰、计数误差等。

针对这些问题,我们进行了电路的优化,提高了系统的性能。

5. 系统测试与总结:在电路调试完成后,我们对数字频率计进行了系统测试,验证了其功能和性能指标。

最后,我们对整个实习过程进行了总结,分析了收获和不足之处。

三、实习成果与分析通过本次实习,我们成功设计并实现了一个数字频率计,该频率计具有以下特点:1. 功能完善:数字频率计能够准确测量输入信号的频率,并显示频率值。

2. 稳定性高:通过电路的优化,我们降低了信号干扰,提高了系统的稳定性。

3. 易于操作:数字频率计的操作界面简单直观,便于用户使用。

4. 性能指标满足要求:数字频率计的测量精度、计数范围等性能指标均满足实习要求。

通过本次实习,我们不仅提高了自己的实践能力,还培养了团队合作精神。

在实习过程中,我们学会了如何查阅资料、分析问题、解决问题。

《电子系统综合设计》课程教学大纲(含课程思政元素)

《电子系统综合设计》课程教学大纲(含课程思政元素)

《电子系统综合设计》课程教学大纲(含课程思政元素)一、课程基本信息课程编码:0702039B中文名称:电子系统综合设计英文名称:Electrical System Design课程类别:专业选修课总学时:32总学分:2适用专业:电子科学与技术专业先修课程:电路分析.模拟电子技术.数字电子技术.电子测量原理.单片机原理.C语言程序设计二、课程性质及目标课程性质:《电子系统综合设计》是电子科学与技术专业的一门专业选修课。

学习本门课程前,学生应熟悉模拟电路.数字电路.CPLD/FPGA应用系统电路.单片机硬件电路及其应用等课程,再通过本课程的学习,对上述课程有进一步的理解,同时能利用Quartus 软件将其结合并设计出具有特定功能的电子系统。

课程目标:1.通过课程学习,学生能系统理解电子系统的组成,为理解复杂电路组成及程序组成垫定基础,理解FPGA原理,能简单进行配置使用。

2.通过课程学习,借助相关文献研究,分析应用电路及系统设计过程的影响因素,得到有效结论。

三、课程教学方法1.以课堂讲授为主,注重联系实际,激发学生主动学习的兴趣,培养学生独立思考.分析问题和解决问题的能力。

2.在课堂讲授过程中,采用讲解法.讨论法等多种教学方法,精讲多练,让学生通过知识对比迁移,课堂模拟,掌握电子电路的原理。

3.运用多媒体课件辅助教学,使学生对运算放大器.滤波器.FPGA等有一定的认知;通过与C语言的对比学习,让学生掌握VHDL语言;通过软件仿真模拟,提高课堂教学信息量,增强教学的直观性.形象性。

4.采用线上.线下相结合的方式,与学生开展答疑.交流,促进学生对知识的掌握和专业的认同。

四、课程教学内容及要求第一章基于集成运放的放大电路设计(6学时)【教学目标与要求】1.掌握集成运放的基本放大电路原理,熟悉理论计算过程。

2.理解集成运放的主要参数,了解集成运放的分类。

3.掌握正确使用集成运放的方法。

【教学重点与难点】1.教学重点集成运放的主要参数.集成运放的基本放大电路的原理。

电子技术综合设计

电子技术综合设计

电子技术综合设计电子技术综合设计是电子技术专业学生必修的综合实践课程,旨在通过实际项目的设计与完成,培养学生的综合应用能力和解决问题的能力。

本文将以一个实际的电子技术综合设计项目为例,通过详细的介绍和分析,展示电子技术综合设计的过程和方法。

项目背景:小区的电梯系统需要一个智能门禁系统,能够实现对电梯乘坐人员的身份验证、门禁控制和数据记录等功能。

该智能门禁系统需要包括一个门禁读卡设备、一个控制终端和一个数据库服务器。

设计方案:根据项目需求,我们将设计一个基于FPGA的智能门禁系统。

该系统通过读卡设备读取用户的卡号信息,并与数据库中存储的数据进行比对,以验证用户身份。

只有经过验证的用户才能进入电梯。

同时,用户的刷卡记录将被记录到数据库中,以便后续查询和管理。

系统架构:智能门禁系统的整体架构包括硬件和软件两个部分。

硬件部分包括FPGA主控芯片、门禁读卡器、电梯控制器等;软件部分包括数据库服务器、运行在FPGA上的读卡验证程序和管理界面。

硬件设计:首先,我们需要设计一个门禁读卡器和电梯控制器。

门禁读卡器与FPGA主控芯片进行通信,将读取到的卡号信息传递给主控芯片。

电梯控制器负责控制电梯的上升和下降,并与主控芯片进行通信,以获取刷卡验证结果。

软件设计:数据库服务器用于存储用户信息和刷卡记录。

在FPGA上运行的读卡验证程序负责读取门禁读卡器传递的卡号信息,并与数据库中的数据进行比对,以验证用户身份。

验证结果将通过界面显示,并控制电梯的开闭。

综合设计过程:首先,我们需要进行系统需求分析,明确设计目标和功能需求。

然后,进行电路图设计,选择合适的硬件和软件平台。

接着,进行电路和程序编码,实现各个模块的功能。

然后,将各个模块进行集成测试,验证整个系统的功能和性能。

最后,对系统进行优化和调试,确保系统的性能和稳定性。

综合设计方法:在电子技术综合设计过程中,可以采用自上而下的设计方法。

首先,从整体上确定系统的结构和功能,并进行系统设计和模块划分。

《电子线路综合设计》晶体管放大器设计实验

《电子线路综合设计》晶体管放大器设计实验

《电子线路综合设计》晶体管放大器设计实验一、实验目的1、掌握普通单级放大器的结构及分析方法,了解共射放大器、共集放大器和共基放大器的特点;2、掌握各类晶体管放大电路的设计 Multisim 软件仿真。

3、引导学生制作一个普通放大器,通过亲自动手制作,以达到理解放大器的目的。

二、实验内容项目教学表任务1 电路仿真1、分析电路(1)放大管为 Q1 ,电容为 C1 (填写元器件序号),其上偏电阻为R1 ,下偏电阻为R3 ,输入耦合、输出耦合电容为 C1,C2 ,集电极电阻为R2 ,发射极电阻R4具有稳定静态工作点作用,C3为旁路电容,其作用是增大电压放大倍数。

(2)分析工作点的稳定过程。

温度升高Icq增大,Ieq增大,Ueq增大,Ubeq(Ubq-Ueq)减小,Ibq减小,Icq减小。

2、三极管参数利用网络资源或三极管手册査阅三极管的主要参数,并填入表1中。

工具书可选用《新编国内外三极管速查手册》;网络资源可选用其他网站。

表1三极管参数3、电路仿真(使用Multisim件或其他仿真软件)(1) 画Multisim 理图,并将原理图粘贴在以下位置(注:电路绘制完毕,应通电试运行,看电路连接是否正确,若有故障,则应排除故障)。

(2) 测试电路用软件中的虚拟电压表和电流表测试电路的静态工作点,填写表2。

将接入虚拟电压表和电流表之后的电路粘贴在以下位置。

表2电路静态工作点(3) 波形观测用软件中的虚拟信号源从放大器的输入端输入一个正弦波信号(幅度为5~50mV,频率为1~10kHz),用虚拟双踪示波器同时观测输入波形和输岀波形,并绘出波形图(在波形中标出幅度),比较输入波形和输出波形的相位,填写表3。

表3波形观测输入为50mv任务2 电路设计与制作一、题目要求1、电路设计单管分压式稳定共射极放大电路设计,放大电路如图所示,在Multisim 软件中找出相应元件,连接电路。

输入信号u i=5mv,f=10kHz,输出信号u o=50mv,用分压式稳定单管共射极放大路进行设计。

一种高性能星载综合电子系统设计

一种高性能星载综合电子系统设计

一种高性能星载综合电子系统设计随着航天技术的发展,星载综合电子系统在航天器中的应用得到了广泛的重视。

一种高性能的星载综合电子系统设计对于航天任务的成功执行起着至关重要的作用。

本文将针对星载综合电子系统的设计进行详细的讨论和分析。

一、引言星载综合电子系统是航天器上的重要组成部分,它包括了多种不同的功能模块,如数据处理、通信、导航和控制等。

一种高性能的星载综合电子系统应该具备以下几个特点:高可靠性、高安全性、高稳定性、高度集成化、低功耗等。

本文将围绕这些特点展开讨论,重点关注系统的整体设计及各功能模块的关键技术。

二、系统架构设计在星载综合电子系统的设计中,系统架构是至关重要的一环。

合理的系统架构可以有效地降低系统的复杂度,提高系统的集成度,并且为后续的功能模块设计提供了良好的基础。

一种典型的高性能星载综合电子系统可以分为数据处理单元、通信单元、导航单元和控制单元四个主要部分。

数据处理单元主要负责对采集到的数据进行快速处理和分析,通信单元主要负责与地面控制中心进行高速数据通信,导航单元主要负责星载导航系统的实时运算和控制单元主要负责对各功能模块进行整体控制。

三、数据处理模块设计数据处理模块是星载综合电子系统中的核心模块,它对于航天器的各种数据进行处理和分析,并为地面控制中心提供实时的数据支持。

一种高性能的数据处理模块应该具备高速计算和高效能存储两个主要特点。

为了实现这一目标,可以采用复杂的高性能处理器和多通道高速存储器,并且采用多任务处理技术和硬件加速技术来提高系统的处理速度和计算能力。

还需要设计高可靠的数据传输通道和数据备份系统,以确保数据的完整性和安全性。

四、通信模块设计七、结论星载综合电子系统是航天器上的重要组成部分,它对于航天任务的成功执行起着至关重要的作用。

一种高性能的星载综合电子系统应该具备高可靠性、高安全性、高稳定性、高度集成化、低功耗等特点。

为了实现这一目标,可以采用合理的架构设计和先进的功能模块设计,并且采用高性能的处理器和通信器件来提高系统的性能指标。

电子技术综合设计方案

电子技术综合设计方案

电子技术综合设计方案组员:顾剑波学号:04081489许康铭学号:04081474胡能鹏学号:04081459专业与班级:信息08-1班设计题目:简易温度传感数字电子钟起始时间:2010 ~2011 学年第(1)学期第16 周~第18 周指导教师:袁小平成绩:日期:【课题任务】:设计一个简易温度传感数字电子钟,实现电子计时、时间调节、温度传感与显示、温度报警等功能。

【方案选择】:一般的数字电子钟只显示时分秒、秒表计时等基本的功能,设计方案相对较简单,我们小组为了提升其实用性,通过添加温度传感、声音报警等模块后,可实现电子计时、时间调节、温度传感与显示、温度报警等功能。

通电后,屏幕上显示‘welcome’的欢迎语,然后从2010年5月1日,星期六,00:00:00开始计时,并实时显示温度(当温度大于80度或小于0度时,蜂鸣器发出警报,红色的led闪烁)。

可以通过按钮调节时间。

按第一个按钮时,停止计时,温度显示功能停止,光标移到秒的位置,此时按第二个和第三个按钮可以调节秒(按第二个按钮则秒数增加,按第三个则秒数减少,其他的以此类推);再次按一下第一个按钮,则光标移到分的位置,意味着现在可以调分;以此类推,再次按第一个按钮则可以调节日期,星期和小时。

当第八次按第一个按钮时,则从调好的时间开始计时,并恢复温度传感与显示。

【电路设计】:(1)硬件模块分析:①晶振模块要想实现电子计时功能,首先可以考虑使用DS12C887时钟芯片,使用该芯片可以更加精确计时,有万年历功能,算法实现相对简单,掉电后仍然可以在内部计时。

但是其价格比较昂贵。

综合成本考虑,我最终选择让单片机的定时计数器实现计时的功能。

晶振频率选择12M。

②温度传感模块要想实现温度传感的功能,我曾经考虑使用AD0804结合温度传感器,从而更加精确地记录和显示温度。

但是考虑到算法实现的难易程度和使用过程中精度要求不是很高,所以我选用ds18b20温度传感芯片。

一种高性能星载综合电子系统设计

一种高性能星载综合电子系统设计星载综合电子系统是指搭载于通信卫星、导航卫星、遥感卫星等空间平台上的一种集成电子系统。

它通过各种高性能电子设备和技术,实现了卫星的控制、通信、导航、遥感等功能。

高性能星载综合电子系统的设计目标是为了提高卫星的性能和可靠性,同时保证系统的节能和可扩展性。

1. 硬件设计:硬件设计是星载综合电子系统设计的核心内容之一。

它包括电路设计、电源设计、布线设计、散热设计等。

在电路设计中,需要选择高性能的集成电路、传感器、通信模块等,以提高系统的工作效率和稳定性。

在电源设计中,需要选择高效、可靠的电源供应方式,以保证系统在太空环境中的稳定运行。

在布线设计中,需要考虑信号传输的稳定性和抗干扰性,以保证系统的正常工作。

在散热设计中,需要考虑散热方式和散热效果,以保证系统的温度稳定和长期可靠工作。

2. 软件设计:软件设计是星载综合电子系统设计的另一个重要内容。

它包括嵌入式软件设计、算法设计、通信协议设计等。

在嵌入式软件设计中,需要选择适合卫星环境的操作系统和编程语言,以保证系统的稳定和高效。

在算法设计中,需要根据卫星任务的特点和需求,设计高效的数据处理算法,以提高系统的处理能力和响应速度。

在通信协议设计中,需要确定卫星与地面控制中心、其他卫星之间的通信协议,以方便卫星之间的协同工作。

3. 抗辐射设计:卫星在太空环境中面临辐射的威胁,如宇宙射线、太阳风等。

这些辐射会对卫星的电子设备和系统产生损害。

高性能星载综合电子系统设计需要考虑抗辐射设计。

抗辐射设计包括硬件抗辐射设计和软件抗辐射设计。

在硬件抗辐射设计中,需要选择抗辐射材料和电子器件,以提高系统对辐射的抵抗能力。

在软件抗辐射设计中,需要采用容错技术和纠错编码等方法,以提高系统的抗干扰能力和可靠性。

4. 可靠性设计:高性能星载综合电子系统的可靠性是一个非常重要的设计指标。

在设计思路上,可靠性设计的原则是尽量避免单点故障,实现系统的冗余和备份。

电子系统综合设计实验报告

电子系统综合设计实验报告所选课题:±15V直流双路可调电源学院:信息科学与工程学院专业班级:学号:学生姓名:指导教师:2016年06月摘要本次设计本来是要做±15V直流双路可调电源的,但由于买不到规格为±18V 的变压器,只有±15V大小的变压器,所以最后输出结果会较原本预期要小。

本设计主要采用三端稳压电路设计直流稳压电源来达到双路可调的要求。

最后实物模型的输出电压在±13左右波动。

1、任务需求⑴有+15V和-15V两路输出,误差不超过上下1.5V。

(但在本次设计中,没有所需变压器,所以只能到±12.5V)⑵在保证正常稳压的前提下,尽量减小功效。

⑶做出实物并且可调满足需求2、提出方案直流可变稳压电源一般由整流变压器,整流电路,滤波器和稳压环节组成如下图a所示。

⑴单相桥式整流作用之后的输出波形图如下:⑵电容滤波作用之后的输出波形图如下:⑶可调式三端集成稳压器是指输出电压可以连续调节的稳压器,有输出正电压的LM317三端稳压器;有输出负电压的LM337三端稳压器。

在可调式三端集成稳压器中,稳压器的三个端是指输入端、输出端和调节端。

LM317的引脚图如下图所示:(LM337的2和3引脚作用与317相反)3、详细电路图:因为大容量电解电容C1,C2有一定的绕制电感分布电感,易引起自激振荡,形成高频干扰,所以稳压器的输入、输出端常 并入瓷介质小容量电容C5,C6,C7,C8用来抵消电感效应,抑制高频干扰。

参数计算: 滤波电容计算:变压器的次级线圈电压为15V ,当输出电流为0.5A 时,我们可以求得电路的负载为I =U /R=34Ω时,我们可以根据滤波电容的计算公式: C=т/R,来求滤波电容的取值范围,其中在电路频率为50HZ 的情况下,T 为20ms 则电容的取值范围大于600uF ,保险起见我们可以取标准值为2200uF 额定电压为50V的点解电容。

电子综合设计多功能数字钟报告(附完整程序代码)

[电子系统设计]总结报告题目:多功能数字钟专业:电子信息科学与技术班级:2010级2班姓名:XXX指导教师:评分:2012年11月19日目录1项目计划 (1)1.1方案可行性 (1)1.1.1市场可行性分析 (1)1.1.2技术分析 (1)1.1.3法律分析 (1)1.2项目执行计划 (2)1.2.1工程进度图 (2)1.2.2工程进度表 (2)1.2.3工程预算 (2)2设计说明 (3)2.1基本设计思想 (3)2.2设计原理 (4)2.3系统结构框图 (4)2.4原理图 (5)2.5各单元模块设计原理 (5)2.5.1单片机最小系统 (5)2.5.2数码显示模块 (6)2.5.3闹铃模块 (7)2.5.4接口和外部控制模块 (8)2.5.5时钟模块 (8)2.6各单元模块设计流程及部分程序代码 (9)2.6.1各单元模块设计流程图 (9)2.6.2部分程序代码 (11)2.7时钟的操作流程 (11)3调试说明 (12)3.1生产工艺 (12)3.2调试准备工作 (12)3.3调试方法及步骤 (12)3.4调试数据 (13)3.4.1未安装芯片时的点参数 (13)3.4.2安装芯片后的点参数 (13)3.5调试结果 (14)3.6注意事项 (14)3.7可能遇到的问题及解决方案 (14)4总结 (15)5附录 (15)1项目计划1.1方案可行性1.1.1市场可行性分析多功能数字钟是一种利用数字电路来显示秒、分、时的计时装置,与传统的机械钟相比,它具有走时准确、显示直观、无机械传动装置等优点,因而得到广泛应用,随着多功能数字钟在公共场合的应用和多功能数字钟数量的增多,多功能数字钟的功能和准确度更被人们所重视。

本多功能数字钟属于多功能数字钟,具有功能多,成本低的特点,制作一个多功能数字钟所需材料成本约为17元,人工成本约6元,而一个多功能数字钟市场价约为60,每个多功能数字钟可净收入约37元,现在市场上数字钟的需求量大,生产商寥寥无几。

《电工电子综合课程设计》课程思政优秀案例

《电工电子综合课程设计》课程思政优秀案例(一)课程思政总体教学设计“电工电子综合课程设计”是一门基于项目式教学、以构建电控系统为目标的电气信息类专业必修课。

课程团队探索将项目式教学与课程思政有机融合,结合电控系统开发过程中的实际工程问题,系统地梳理课程思政的系列素材,由浅入深、由表及里,制定六个方面的培养目标,与思政课程共同构筑全员育人格局,如图1所示。

图1 “电工电子综合课程设计”课程思政培养目标依据培养目标,教学过程被划分为任务布置、需求分析、方案设计、系统分析及结项考核五个阶段,结合不同阶段的任务特点,传授不同的思政内容,实现知识传授与价值引领相融合的嵌入式课程思政育人,如图2所示。

在此基础上,在每个阶段均设置知识讲授环节和学生实践环节;结合不同环节的教学形式,指导教师充分提炼电控系统开发过程中涉及专业知识所蕴含的价值理念,并将其转化为教学案例。

进而,在知识讲授环节,采用案例分析模式,探索思政育人的价值引领;在学生实践环节,通过解决工程问题,实现思政育人的切身感悟。

图2 课程思政育人架构(二)教学改革创新点1.提炼了专业课中蕴含的社会责任、文化自信等价值范式,将其嵌入项目式教学的不同阶段,实现知识传授与价值引领相融合,提升了专业课程的思政教育感染力,培养了学生的家国情怀和行业理想。

2.开放了控制科学与工程学科的硬性和软性的科研资源,将学科的学术科研资源优势转化为思政育人资源优势,将国内外科学研究前沿融入学术精神教育,培养学生的学术志趣。

3.联合工业产业界及国际学术界的行业专家,将学科丰富的产业行业资源优势转化为课程思政的育人优势,将行业和产业技术的发展嵌入价值引领。

(一)案例名称由特斯拉“减配门”看工程设计中的伦理道德(二)案例教学目标通过结合真实的电工电子产品设计案例,使学生在追求控制系统功能实现的基础上,深入理解课程所要求的工程规范知识,在提高专业技术能力的同时,养成良好的行为习惯;进一步引导学生全面地考虑各类技术与非技术因素,关注工程中的社会、经济、环境等方面的影响,培养学生的职业道德意识,增强学生的社会责任感,从而提升学生的综合素养。

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采用两只红外对管,分别置于小车车身前 轨道的两侧,根据两只光电开关接受到白 线与黑线的情况来控制小车转向来调整车 向,测试表明,只要合理安装好两只光电 开关的位置就可以很好的实现循迹的功能。
• 采用一只红外对管置于小车中央。其安装 简易,也可以检测到障碍物的存在,但难 以确定小车在水平方向上是否会与障碍物 相撞,也不易让小车做出精确的转向反应。
• 采用实验室有线电源通过稳压芯片7805供 电,其优点是可稳定的提供5V电压,但占 用资源过大。
谢 谢 观


• 实验目的:通过设计进一步掌握51单片机的
应用,特别是在嵌入式系统中的应用。进一步学 习51单片机在系统中的控制功能,能够合理设 计单片机的外围电路,并使之与单片机构成整个 系统。实现控制小车的循迹和蔽障的功能,
主要功能介绍
• 1. 循迹: • 小车自动根据设定的路线前进 • 2.蔽障: • 小车自动检查前方是否存在障碍物, 并进行相应的躲避和方向调整
设计方案
采用51单片机作为整个系统的核心,用其控制 行进中的小车,以实现其既定的性能指标。充分分 析我们的系统,其关键在于实现小车的自动控制, 而在这一点上,单片机就显现出来它的优势——控 制简单、方便、快捷。这样一来,单片机就可以充 分发挥低廉等优点。
• 采用功率三极管作为功率放大器的输出控制直流 电机。线性型驱动的电路结构和原理简单,加速 能力强,采用由达林顿管组成的 H型桥式电路。 用单片机控制达林顿管使之工作在占空比可调的 开关状态下,精确调整电动机转速。这种电路由 于工作在管子的饱和截止模式下,效率非常高,H 型桥式电路保证了简单的实现转速和方向的控制, 电子管的开关速度很快,稳定性也极强,是一种 广泛采用的 PWM调速技术。现市面上有很多此种 芯片,我选用了L298N。
主要模块
• • • • • • 1.主控系统: STC89C52 单片机 2.电机驱动模块:采用L298N 3.循迹模块:两只红外对管 4. 蔽障模块:一只红外对管置于小车中央 5.电源模块:采用稳压芯片7805及7.2v电池
设计框图
循迹红外对管
复位电路
避障红外对管
时钟电路
STC89C52
电机驱动
综合电子设计实验
题目: 循迹蔽障---智能小车
小组成员:
• 摘 要:利用红外对管检测黑线与障碍物,并以
STC89C52单片机为控制芯片控制电动小汽车的速 度及转向,从而实现自动循迹避障的功能。其中 小车驱动由L298N驱动电路完成,速度由单片机输 出的PWM波控制。 • 关键词:智能小车;STC89C52单片机; L298N;
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