北京工业大学电子实验报告 压控阶梯波发生器(数字类)

合集下载

阶梯波发生器

阶梯波发生器

二、实验原理
设计一个测量NPN型晶体管输出特性曲线的电路。

测量电路设置标有e,b,c 引脚的插孔,当被测晶体管插入插孔并通电后,示波器屏幕上便显示出被测晶体管的输出特性曲线。

设被测晶体管的电流放大系数β的最大值为300.主要设计要求如下:
1、用以形成锯齿波和阶梯波的矩形波电压的频率f=500Hz,误差为+10Hz,占空
比为10%左右,电压幅度为TTL电平
2、晶体管基极阶梯电流iB的起始值为0(不高于0.5μA),级数为8级,每一
个阶梯的电流增量为5μA,误差+10%
3、晶体管集电极的扫描电压的起始值为0V(不高于0.1V),其幅度不低于10V。

晶体管输出特性曲线是描述晶体管各极电流与极间关系的曲线,以基极电流作为参变量,研究集电极电流随集射极电压的变化关系,要在示波器上显示波形,实验中是用Rc的电压代替Rc的电流。

电路图及输出特性曲线
各分电路图参见博客其他篇目,下面是总。

阶梯波发生器实验报告

阶梯波发生器实验报告

实验题目:阶梯波发生器的设计与实现制作人:许江华班级:09211107学号:09210190班内序号:09一、实验目的(1)通过实验进一步掌握集成运放哥电压比较器的应用(2)进一步提高工程设计和实践动手能力,建立系统概念一、实验原理图二、实验内容1、利用所给器件设计一个阶梯波发生器,f>=500Hz,Uopp>=3V,阶梯数N=6;2、设计该电路的电源电路(不要求搭建),用Protel软件绘制完整的电路原理图(SCH)即印刷电路板图(PCB)。

三、实验所用仪器1.函数信号发生器2.示波器3.晶体管毫伏表4.万用表5.直流稳压电源四、实验可选器件LM741,电位器,二极管,电阻,电容等五、实验过程(一)方波发生器1)方波发生器电路图各个器件的作用:Rf1的作用为:调节阶梯波的阶梯数Rp1的作用:调节方波的周期,相当于调节阶梯波的周期(二)积分电路积分电路原理图:(三)迟滞电压比较器迟滞电压比较器的原理图:R1的作用:调节比较电压的大小,起到了调幅的作用(四)阶梯形成控制门阶梯形成控制门的原理图:(五)阶梯返回控制门六.电路原理图分析阶梯波发生器电路图:实验原理分析:该电路的组成之前已经介绍过。

现在分析实验原理:由于方波发生器的同向输入端接的是一个正参考电压,,输出所以是负脉冲。

在负脉冲持续时间内,二极管D2导通,积分器U3对负脉冲积分,其输出电压上升。

负脉冲消失之后,D1截止,积分器输入,输出电位保持不变,则形成一个台阶,积分器U3的输出的阶梯波就是迟滞比较器U1的输入,则改制每增加一个台阶,U1的输入电压增加一个值。

在台阶级数较少的时候,U1的同向输入端的电位比反相输入端的参考电压低,使U1输出低电平,二极管D2截止。

随着台阶级数的增加,当U1的同向输入端电压高于参考电压,U1的输出跳变成高电压,D2导通,积分器进入正电压积分,使U3输出电位下降明知道U3输出电压降至迟滞电压比较器的下门限电压时,U1输出才又恢复地电位D2截止,完成一个周期。

北京工业大学电子工程设计--二阶实验报告

北京工业大学电子工程设计--二阶实验报告

电子工程设计第二阶段设计报告电子工程设计第二阶段设计报告11电子工程设计第二阶段报告题目:温度测量系统专业: 通信工程小组: 14 姓名学号: 张亦驰 于伦指导教师: 司农完成日期:2011.12.20目录目录温度控制系统温度控制系统一 总述………………………………………………………总述………………………………………………………3 3二 设计任务与要求…………………………………………设计任务与要求…………………………………………3 3三 单片机……………………………………………………单片机……………………………………………………4 4四 D/A 转换电路……………………………………………转换电路……………………………………………8 8五 A/D 转换电路……………………………………………转换电路……………………………………………11 11六 显示键盘电路……………………………………………显示键盘电路……………………………………………14 14七 温度测量系统……………………………………………温度测量系统……………………………………………22 22 八 心得体会…………………………………………………心得体会…………………………………………………25 25九 附录………………………………………………………附录………………………………………………………26 26摘要:摘要:第一阶段我们已经完成了电源板和变送器。

本学期的第二阶段要求是完成这个系统中单片机,个系统中单片机,A/D A/D A/D,,D/A 转换电路和显示与键盘控制电路部分。

温度控制系统总体概述(一)、总述电子工程设计训练是一门综合理论知识,实践操作,电子电路系统的设计、实现、调试、调试、故障排查等方面的综合性训练。

故障排查等方面的综合性训练。

故障排查等方面的综合性训练。

第一阶段只完成了电源以及变送器第一阶段只完成了电源以及变送器部分。

本阶段工作量非常大,需要完成单片机,数模,模数转换电路和显示与键盘控制电路部分,并且完成测温系统的测试。

北京工业大学电子信息工程课程设计结题报告(含有代码)

北京工业大学电子信息工程课程设计结题报告(含有代码)

//左循迹红外传感器状态 //右循迹红外传感器状态
int servopin=2;//设置舵机驱动脚到数字口 2 int myangle;//定义角度变量 int pulsewidth;//定义脉宽变量 int val;
void setup() {
Serial.begin(9600); // 初始化串口 //初始化电机驱动 IO 为输出方式 pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM) pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM) pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM) pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM) pinMode(key,INPUT);//定义按键接口为输入接口 pinMode(beep,OUTPUT); pinMode(SensorRight, INPUT); //定义右循迹红外传感器为输入 pinMode(SensorLeft, INPUT); //定义左循迹红外传感器为输入 pinMode(HongLeft,INPUT); pinMode(HongRight,INPUT); //初始化超声波引脚 pinMode(Echo, INPUT); // 定义超声波输入脚 pinMode(Trig, OUTPUT); // 定义超声波输出脚 pinMode(servopin,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口 } //=======================智能小车的基本动作========================= void start() { int i;
五、开发平台 Arduino 对各个部分的控制 第一阶段预期可以实现控制小车前进,停止 第二阶段在安装舵机后,实现控制舵机转动 第三阶段完成超声模块的调试

阶梯波发生器的设计与实现

阶梯波发生器的设计与实现

电子电路综合设计实验实验6信息工程阶梯波发生器的设计与实现实验目的通过实验进一步掌握集成运放和电压比较器的应用。

进一步工程设计和实践动手能力,建立系统概念。

实验摘要阶梯波发生器是一个方波-三角波发生器与迟滞电压比较器够成。

阶梯波是一种特殊波形,在一些电子设备及仪表中用处极大。

本实验电路由方波——三角波发生器与迟滞电压比较器构成。

通过运算放大器,积分器,窄脉冲发生器以及二极管形成的控制门等主要元器件,进行合理的改进组合,从而设计出了阶梯波发生电路。

实验用两个二极管作为控制门,一个是阶梯波形成控制门,另一个是阶梯波返回控制门,控制阶梯波的周期。

调节相应电位器的阻值就能改变阶梯数、阶梯幅值和阶梯周期。

而且通过对该电路的适当改价,可以完成一个三极管输出特性测试电路。

实验关键词阶梯波脉冲集成运放阶数实验原理该电路是有方波-三角波发生器与迟滞电压比较器够成。

第三个运算放大器U1够成迟滞电压比较器,第二个U3是积分器,第一个U4是窄脉冲发生器。

两个二极管,其中D1是阶梯形成控制门,D2是阶梯返回控制门。

由于U4的同相输入端加入一个正参考电压,U4输出为负脉冲。

在负脉冲持续期间,二极管D1导通,积分器U3对负脉冲积分,其输出电压上升。

负脉冲消失后,D1截止,积分器输入、输出电位保持不变,则形成一个台阶,积分器U3的输出的阶梯波就是迟滞比较器U1的输入,该值每增加一个台阶,U1的输入电压就增加一个值。

在台阶级数较少时,U1的同相输入端的电位比反相输入端的参考电压低,使U1输出低电平,二极管D2截止。

随着台阶级数的增加,当U1同相输入端电压高于参考电压的时候,U1的输出跳变至高电平,D2导通,积分器进入正电压积分,使U3输出电位下降,直到U3输出电压降至迟滞比较器的下门限电压时,U1输出才恢复低电位D2截止,完成一个周期。

设计任务要求基本要求、利用所给元器件设计一个阶梯波发生器,f>>500Hz,Uopp>>3V,阶数N=6、设计该电路的电源电路(不要求实际搭建),用PROTEL软件绘制完整的电路原理图(SCH)及印制电路板图(PCB)。

数字电路课程设计阶梯波信号发生器

数字电路课程设计阶梯波信号发生器

《数字电路课程设计》说明书题目:阶梯波信号发生器专业:电子信息科学与技术班级:------学号:------姓名:------目录1、设计题目 (3)2.设计目的: (3)3.设计要求 (3)4.设计方案 (3)5.设计原理 (4)5.1预置数功能实现 (4)5.2时钟信号发生器 (4)5.3 D/A转换器 (6)5.4整体电路图 (7)6、心得体会 (7)7.参考文献 (7)正文1、设计题目设计一个阶梯信号发生器2.设计目的:1).了解D/A转换电路的工作原理。

2).掌握用集成运算放大器设计D/A转换电路。

3.设计要求1). 以集成计数器为主要器件,设计一个阶梯波发生器,要求输出如图所示波形。

周期为2ms。

2).依据设计结果,创建实验电路。

3).仿真、调试。

4.设计方案1)由时钟信号发生器、计数器和D/A转换器组成电路。

2)时钟信号发生器的信号频率可调,可采用由555构成的多谐振荡器。

3)由74LS161反馈置零法确定方波的阶数。

4)D/A转换器将计数器的输出值转换为模拟电压。

5.设计原理5.1预置数功能实现如下图5.2时钟信号发生器时钟信号发生器可由振荡器构成,振荡器采用555构成的多谐振荡器,通过改变阻值实现振荡器频率可调。

利用555定时器组成的多谐振荡器接通电源后,电容C1被充电,当电压上升到一定数值时里面集成的三极管导通,然后通过电阻和三极管放电,不断的充放电从而产生一定周期的脉冲,通过改变电路上器件的值可以微调脉冲周期。

由所学知识知T= (R1+2R2)*C1,则f=1/T,通过直接按键盘字母F(增加R2的接入阻值)或者Shift+F(减小R2的接入阻值)来改变频率。

连线电路如下图:确定阶梯波的周期方波发生器由555占空比可调的方波发生器产生,由于电路中二极管1D 、2D 的单向导电特性,使电容器C 的充放电回路分开,调节电位器,就可调节多谐振荡器的占空比。

1R 、5R 和2D 向电容C 充电,充电时间为0.7pH A t R C≈ . 电容器C 通过 1D 、3R 、5R 及555中的二极管T 放电,放电时间为0.7PL B t R C ≈,因此振荡频率为1pH pLf t t =+电路输出波形的占空比为*100%A A B R q R R =+ 振荡周期1T f =5.3 D/A转换器D/A转换器将计数器的输出值转换为模拟电压。

阶梯波信号发生器

阶梯波信号发生器

实验6阶梯波发生器的设计与实现课题名称:阶梯波发生器的设计与实现摘要:本报告主要由三部分组成。

第一部分为分析设计过程,囊括了本实验的设计任务与要求,以及根据实验要求所设计出的总体的实现计划。

对各个部分进行了层次分化,重点讨论了各个基础层次(包括窄脉冲发生器、积分器与迟滞电压比较器)的设计原理,详细的叙述了在设计阶段里对各个元件参数的设计思想和设计过程,并包含了在正式实验前对各个部分的Simulate的情况。

第二部分为实验记录过程,包括实际搭载的电路板所实现的功能,一些必要的测试数据以及在实验过程中的一些记录与故障问题的分析。

最后一部分是对实验的总结。

关键字:阶梯波、脉冲发生器、积分器、电压比较器一、 实验目的:1. 通过实验进一步掌握集成运放和电压比较器的应用。

2. 进一步提高工程设计和实践动手能力,建立系统概念。

二、 实验任务1. 基本要求:1) 利用所给元件设计一个阶梯波发生器,V U Hz f opp 3,500≥≥,阶数6=N ;2) 设计该电路的电源电路(不要求实际搭建)。

用Protel 软件绘制完整的电路原理图(SCH )及印制电路板图(PCB )。

2、 提高要求:利用基本要求里设计的阶梯波发生器设计一个三极管输出特性测试电路,在示波器上可以观测到基极电流为不同值时三极管的输出特性曲线束。

3、 探究环节:1) 能否提供其它阶梯波发生器的设计方案? 2) 探索其他阶梯波发生器的应用实例。

三、 实验原理基本原理图四、实验所用仪器及元器件仪器:1.函数信号发生器2.示波器3.晶体管毫伏表4.万用表5.直流稳压电源元器件:集成运算放大器uA741*3电位器(200K*1、22K*1,10K*2)二极管*2电阻(10K*2、50K*1,1000K)电容(0.01uF*2)u A741参数如下:五、 设计与制作步骤1、设计电路1)由参考公式可知])()(41ln['])(21ln['])(21ln['21221211111111112111111R m f m f P P R m f mP R m f mP U U R U R R R C R T U U R U R C R T U U R U R C R T -++=++=-+=T 为阶梯波脉冲,T ’为脉冲波周期;T1’高电平持续时间;T2’为低电平持续时间。

压控阶梯波发生器基于运放的信号发生器设计

压控阶梯波发生器基于运放的信号发生器设计

北京工业大学课程设计报告学院电子信息与控制工程专业通信工程班级 120241 组号 14题目1、压控阶梯波发生器2、基于运放的信号发生器设计姓名周文晨学号********指导老师张国英成绩2014 年05 月29 日压控阶梯波发生器【实验名称】压控阶梯波发生器【设计任务】在规定时间内设计并调试一个由电压控制的阶梯波发生器。

【设计要求】1、输出阶梯波的频率能被输入的直流电压所控制,频率控制范围为600Hz---1000Hz。

2、输出阶梯波的台阶数为10级,且比例相等。

3、输出阶梯波的电压为1V/级。

4、输入控制电压的范围为0.5V至6V。

5、电路结构简单,所用原器件尽量少,成本低。

【调试要求】利用实验室设备和指定器件进行设计,组装和调试,达到设计的要求,写出总结报告仿真图,草图,电路图附本实验的报告后【参考元器件】1、运算放大器uA741,LM324,LM358.2、TTL电路74LS20,74LS161 ,74LS175。

3、CMOS缓冲器CD40104、稳压管二极管5、电阻电容电位器设计思路一:输出阶梯波的台阶数为十阶想法:采用十进制计数器,确保每十个时钟信号后清零。

选取74LS161芯片二:输出阶梯波每阶比例相等,电压为1V/阶想法:⑴采用权组网路,将数字信号转化为模拟信号⑵运用放大器,将输出信号放大以满足要求。

选取运算放大器LM358芯片另外,74LS161是单纯的计数功能芯片,带负载能力很弱。

对于后面串上的几十千欧级的电阻显得力不从心。

用万用表实测74LS161输出管脚的电压值,也确实发现高电平对应的实际电压值并不恒定。

为改善这样的情况,需把74LS161输出加到74LS175上,再把74LS175的输出加到CD4010上CD4010是缓冲器,可以把不稳的输入电压缓冲为稳定的输出电压,而且电流加大,大大加强了带负载的能力。

74LS175和CD4010共同组成了缓冲器,虽然对电路的逻辑功能没有影响,但却是实现电路功能不可或缺的一部分。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

北京工业大学课程设计报告学院电子信息与控制工程专业班级组号题目1、压控阶梯波发生器2、基于运放的信号发生器设计姓名学号指导老师成绩年月日压控阶梯波发生器(数字类)(一)设计任务在规定时间内设计并调试一个由电压控制的阶梯波发生器。

(二)设计要求1、输出阶梯波的频率能被输入直流电压所控制,频率控制范围为600Hz至1000Hz。

2、输出阶梯波的台阶级数为10级,且比例相等。

3、输出阶梯波的电压为1V/级。

4、输入控制电压的范围0.5V至0.6V。

5、电路结构简单,所用元器件尽量少,成本低。

(三)调试要求利用实验室设备和指定器件进行设计、组装和调试,达到设计要求,写出总结报告。

(四)方案选择在压频转换部分存在两种方案。

1、Lm358组成压频转换电路;2、NE555构成压频转换电路。

方案论证数字电路精确度较高、有较强的稳定性、可靠性和抗干扰能力强,数字系统的特性不易随使用条件变化而变化,尤其使用了大规模的继承芯片,使设备简化,进一步提高了系统的稳定性和可靠性,在计算精度方面,模拟系统是不能和数字系统相比拟的。

数字系统有算术运算能力和逻辑运算能力,电路结构简单,便于制造和大规模集成,可进行逻辑推理和逻辑判断;具有高度的规范性,对电路参数要求不严,功能强大。

为了得到更精彩的波形采用数模混合方案。

(五)实验元器件和芯片运算放大器Lm358,TTL电路74LS20、74LS161、74LS175,CMOS缓冲器CD4010,稳压管,二极管1N4148,电位器,电容,电阻。

(六)设计方案整体设计思路:压频转换→计数器→权电阻→运放=>阶梯波利用Lm358组成压频转换电路;使用CD4010缓冲,形成可被数字电路识别的矩形波信号;74LS161与74LS20组合构成十进制计数器;利用74LS175提高负载、整流信号,并组成权电阻网络;最后利用运放放大信号,并输出。

仿真电路图:详细设计: 压频转换部分:V1 2 V C11uFR1100kΩR25kΩR31kΩR4100kΩR5100kΩU174LS161NQA 14QB 13QC 12QD 11RCO 15A 3B 4C 5D 6ENP 7ENT 10~LOAD 9~CLR 1CLK2U274LS175D1D 4CLK 91Q 2~CLR 12D 53D 124D 13~1Q 3~2Q 63Q 10~3Q 112Q 74Q 15~4Q14U3A74LS20D5U4ALM358D32481U5ALM358D 32481U6ALM358D3248134U7A40106BD_5V6R6100kΩKey=A 50%GNDVDD 15V VDD 15V VEE-15VVEE -15VVEE -15VVDD15V VEE VEEVDDVDDR71kΩVCC 5V R81kΩR92kΩR104kΩR118kΩR122kΩKey=A 50%R132kΩKey=A 50%R142kΩKey=A 50%R152kΩKey=A50%1718192021222324VEE VDDR161kΩ0R17680Ω27R182kΩ26XSC1ABExt Trig++__+_1211D11N4148109830729VCCGND D21N575815251228压频转换将一定的输入电压按线性的比例关系转化成频率信号,当输入电压变化时,输出频率也相应变化。

其输出时矩形波。

上图采用的是电荷平衡式压频转换电路,该部分有积分器和滞回比较器组成。

滞回比较器的阈值电压为:±U T =±·U Z在波形图的t2时段,UO1是对UI的线性积分,起始值记作+UT,终值记作-UT ,因而t2应满足-UT=,解得,当R1>>R2时,振荡周期T≈t2,故振荡频率受控于输入电压:。

Lm358芯片信息:Wide Supply Range:− Single Supply . . . 3 V to 32 V(26 V for LM2904)− or Dual Supplies . . . 1.5 V to 16 V(13 V for LM2904)Low Supply-Current Drain, Independent ofSupply Voltage . . . 0.7 mA TypCommon-Mode Input Voltage RangeIncludes Ground, Allowing Direct SensingNear GroundLow Input Bias and Offset Parameters:− Input Offset Voltage . . . 3 mV TypA Versions . . . 2 mV Typ− Input Offset Current . . . 2 nA Typ− Input Bias Current . . . 20 nA TypA Versions . . . 15 nA TypDifferential Input Voltage Range Equal toMaximum-Rated Supply Voltage . . . 32 V(26 V for LM2904)Open-Loop Differential VoltageAmplification . . . 100 V/mV TypInternal Frequency Compensation内部结构:Lm358管脚图:计数器部分用74LS161和74LS20组成计数器,其中A~D为四个输入端,QA~QD为四个输出端,采用置数法完成十进制计数器。

ENP,ENT,LOAD,CLR根据要求分别置高低电平。

CLK连接压频转换电路的输出端。

2 VC11uFR1100kΩR25kΩR31kΩR4100kΩR5100kΩU4ALM358DU6ALM358D6R6100kΩKey=A50%VDD15VVDD15VVEE-15VVEE-15VVEEVEEVDDVDDR71kΩ1211D11N4148109830774LS161和74LS20管脚图:权电阻网络部分74LS175——四D触发器集成电路,可以用来构成寄存器。

功能表如下:权电阻网络是把数字信号转换为模拟信号称为数模转换,其原理是将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量为基准的模拟量。

74LS175管脚图:内部结构:放大器部分 具有很高放大倍数的电路单元。

在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成功能模块。

如图,使用运算放大器构成正向比例放大器,对输出信号幅度加以调节,以满足实验要求。

(七)实验调试过程首先用万用表元器件测试,确定元器件完好,测试面包板,确定面包板的导通状态,然后按照设计的电路图布线,连线整齐、简明。

组装完毕后,对各个模块单独测试。

调试中发现的问题: 压频转换部分输出信号:2 V C11uFR1100kΩR25kΩR31kΩR4100kΩR5100kΩU174LS161N QA14QB 13QC 12QD11RCO15A 3B 4C 5D6ENP 7ENT10~LOAD 9~CLR 1CLK2U274LS175D 1D 4CLK91Q 2~CLR 12D 53D 124D13~1Q 3~2Q 63Q 10~3Q 112Q 74Q 15~4Q14U3A 74LS20D 5U4ALM358D32481U5ALM358D 32481U6ALM358D3248134U7A40106BD_5V6R6100kΩKey=A 50%GNDVDD 15VVDD 15V VEE-15VVEE -15VVEE -15VVDD15V VEE VEEVDDVDDR71kΩVCC5V R81kΩR92kΩR104kΩR118kΩR122kΩKey=A50%R132kΩKey=A 50%R142kΩKey=A50%R152kΩKey=A 50%1718192021222324VEE VDDR161kΩ0R17680Ω27R182kΩ26XSC11211D11N4148109830729VCC GNDD21N575815251228发现信号并不整齐,影响后面TTL计数电路的识别和波形发生。

在调整稳压管和增加施密特触发器个数后,波形得到改善:计数器部分调试:输入脉冲选择实验板上固定脉冲,四个输出端对应接到实验板数码管上。

验证十进制计数器工作情况。

验证无误后,将输入脉冲改为压频转换电路生成的脉冲信号,进一步确认信号通路完好。

权电阻网络及运放部分调试:在信号输出部分,可以产生阶梯波,但各阶幅值并不相等,使用示波器测量线发现部分阶梯大于1V,而有的小于1V。

使用万用表欧姆档测量权电阻阻值发现比例并非严格的8:4:2:1,导致阶梯比例失调。

通过调节支路上的电位器使阶梯比例趋于严格。

调试完毕,最终产生的波形为:完成本次试验全部效果。

(八)总体电路参考资料《模拟电子技术》(第四版)童诗白主编;高等教育出版社。

《数字数字电子技术》阎石主编;高等教育出版社。

(九)心得体会此次电子技术课程设计,让我懂得了实践的重要性。

即使课本知识掌握的很好,如果不会综合运用,也是一些支离破碎的知识,这是无用的,而如果能运用而实际动手能力很差,理论与实际结合不起来,学得再好也没有用。

这次课程设计恰好是将课本知识与动手实践结合起来。

一方面,它加深与巩固了所学的各章节的理论,并将其综合运用,提高了我们综合运用知识的能力;另一方面,培养了我们学习知识的兴趣。

虽然,我们这次遇到很多困难,经过努力,都得以解决。

经过查资料、选方案、设计电路、撰写设计报告,使我得到一次较全面的实践训练。

首先,综合运用电子技术课程中所学到的理论知识来独立完成此次设计课题,培养我们查阅手册和文献资料的良好习惯,以及培养我们独立分析和解决实际问题的能力。

其次,在学习了理论知识的基础上进一步熟悉常用电子器件的类型和特征,并掌握合理选用的原则。

再次,就是学会电子电路的安装与调试技能,以及与同组的组员的团结合作的精神。

最后,为了满足学生对电工、电子技术课程的实践需求,学校特地给我们提供了为期四周的课程设计时间,这门课程将电子技术基础理论与实际操作有机地联系起来,意在加深我们对所学理论课程的理解。

通过让我们运用已基本掌握的具有不同功能的单元电路的设计、安装和调试方法,在单元电路设计的基础上,设计出具有各种不同用途的电子装置。

深化所学理论知识,培养综合运用能力,增强独立分析与解决问题的能力。

训练培养严肃认真的工作作风和科学态度。

同时,它也培养我们查阅资料的能力和学生的工艺素质,培养我们的团队精神以及综合设计和实践能力。

就是培养我们严肃认真的工作作风和严谨的科学态度以及学会撰写课程设计报告,为以后毕业论文打好基础。

相关文档
最新文档