万用板在电路设计中的使用
数字万用表的原理及应用

数字万用表的原理及应用1. 引言数字万用表,也称为数字多用表或数字电表,是一种常用的电子测量仪器。
它可以用于测量电压、电流、电阻、频率等各种电气参数。
本文将介绍数字万用表的基本原理和常见应用。
2. 数字万用表的原理数字万用表的核心是电路中的模数转换器(ADC)和微处理器。
模数转换器用于将模拟输入信号转换为数字信号,同时微处理器负责对转换后的数字信号进行处理、显示和计算。
数字万用表的测量原理主要分为以下几个步骤:2.1 电压测量数字万用表通过将待测电压与内部参考电压进行比较,利用模数转换器将电压转换为数字形式。
通常,数字万用表可以测量直流电压和交流电压,通过选择不同的测量范围和设置。
2.2 电流测量在电流测量时,数字万用表需要在测量电路中串联一个电阻,将电流转换为电压值进行测量。
通过欧姆定律,可以得到电流值,同时注意选择适当的测量范围,以防止过载。
2.3 电阻测量数字万用表利用恒流源或恒压源为待测电阻提供一个电压或电流,测量电阻的电压下降或电流上升,然后通过计算电阻大小。
2.4 频率测量在频率测量中,数字万用表利用计数器和定时器等功能来测量待测信号的周期时间,通过倒数得到频率。
3. 数字万用表的应用数字万用表作为一种常用的电子测量仪器,在各个领域都有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:3.1 电子维修数字万用表在电子设备维修中起着重要的作用。
通过测量电压、电流和电阻等参数,可以快速定位和解决故障。
它可以用于检测电路板上的元件故障,如电阻、电容和二极管等,帮助维修人员快速准确定位故障点。
3.2 电路设计和测试在电路设计和测试中,数字万用表用于测量电路设计中的各种参数,如电压分压比、电流流经的电阻值等。
同时,数字万用表还可以用来检测电路的稳定性、频率响应等性能指标。
3.3 电力行业数字万用表在电力行业中也有广泛的应用。
它可以用于测量电力设备的电压、电流、功率因素等参数,以确保电力系统的安全运行。
此外,数字万用表还可以用于对电能质量进行监测和分析,找出电力系统中的问题并进行修复。
数字万用表的使用方法培训资料

数字万用表的使用方法培训资料1.前言万用表是一种常见的电工测量工具,它可以测量电压、电流、电阻等电学参数,并且操作简单、灵活性强。
掌握数字万用表的使用方法对于电工人员来说是至关重要的。
本文将向大家介绍数字万用表的使用方法,并提供一些培训资料,希望对大家有所帮助。
2.基本操作使用数字万用表前,首先要了解其基本操作方法。
数字万用表通常有一个旋钮用来选择测量的参数,比如电压、电流、电阻等。
在进行测量时,需要将测量引线插入对应的测量插孔,然后通过旋钮选择测量的参数,并在显示屏上读取测量结果。
一些数字万用表还具有自动量程、数据保持、峰值保持等功能,需要根据实际需要进行设置。
3. 电压测量在使用数字万用表测量电压时,需要将红色测量引线插入“VΩmA”插孔,黑色测量引线插入“COM”插孔。
然后选择电压测量档位,通常有直流电压和交流电压两个档位。
接下来,将红色测量引线接触待测电压的正极,黑色测量引线接触待测电压的负极,这样就可以在显示屏上读取电压值。
4. 电流测量如果要测量电路中的电流,可以使用数字万用表的电流测量功能。
首先将红色测量引线插入“VΩmA”插孔,黑色测量引线插入“COM”插孔。
然后根据实际测量需要选择电流测量的档位,接通电路,将电流从电路中引出,用万用表测出来。
5. 电阻测量当需要测量电路中的电阻时,可以使用数字万用表的电阻测量功能。
将红色测量引线插入“VΩmA”插孔,黑色测量引线插入“COM”插孔。
选择电阻测量档位,然后将红色测量引线和黑色测量引线分别接触待测电阻的两端,即可在显示屏上读取电阻值。
6. 温度测量一些数字万用表还具有温度测量功能,可以用来测量环境温度或器件温度。
通常需要使用温度传感器和数字万用表进行连接,并在万用表上选择温度测量档位,就可以得到温度值。
7. 安全注意事项在使用数字万用表时,需要注意一些安全事项。
比如在测量电压或电流时,要选择合适的测量档位,避免超过万用表的额定范围导致损坏。
度信万用板

深圳市度信科技有限公司坚持创新,不断完善推出的万用头板方便好用,抗干扰能力强,免费提供的工具软件让你做模组轻轻松松,欢迎联系。
电路板如下图所示。
左边为正面,是一个矩阵图;右边为反面,主要是电源地线部分。
到模组的连接器有三种可以选择,分别是CON3(0.3 pitch)、CON4(0.4 pitch )、CON5(0.5 pictch )。
图下面CON1是连接到我公司主板的接口为20PIN ×2,Pitch 为2.54mm 的排针接口(40PIN 排针应该焊接在PCB 反面即标注了CON1丝印的地方)。
为了客户更好的使用我公司的万用头板,我公司有特别设计一款工具软件,只要输入模组的pin 定义和连接器类型和方向,就可以自动生成位置图。
软件界面如下图: 点击『帮助』,可以看到操作步骤: D O TH I NK E Y操作步骤:1.在主界面上面选择是BTB 还是ZIF ,是CON3,CON4还是CON5。
然后点击『方向设置』可以选择模组连接器pin 的方向,设置好以后点击ok 。
此时在主界面会显示模组连接器的焊盘的位置(以红色来显示)如右边所示。
红色的数字代表了模组的实际pin 定义。
2.然后在模组pin 定义(主界面的左下边)中,按照实际模组规格书中Pin 定义输入各个定义的Pin 的脚号。
请注意如果是YUV422的数据输出或者8位的RGB raw 输出,应该接的信号是Y9~Y2(即对应的D7~D0)。
VDD 对应CORE (核心电压)。
不需要D O T H I NK E Y的pin 可以输入0(默认)。
(在这里输入pin 定义,注意应该是实际模组的pin 定义,只需要注意Y9~Y0数据线的连接处理。
如果是YUV422的或者RGB raw 8bit 的,应该接高8位:Y9~Y2,就是D7~D0;Y1~Y0空着不接即可)。
举例说明:1, 一款模组pin 定义如下图:2, 由于该款pitch 是0.4mm,BTB connector,所以选择CON4和BTB 连接方式。
数字电表原理及万用表设计实验

数字电表原理及万用表设计实验1引言数字电表和万用表是电子技术领域中使用广泛的测试工具。
随着电子技术的不断发展,数字电表和万用表的功能也在不断升级。
本文将介绍数字电表的原理和万用表设计实验,并探讨数字电表和万用表在实践中的应用。
2数字电表的原理数字电表是用数字表示电信号的测试工具。
它通过合理的电路设计和数字处理技术,将电信号转换为数字量表示。
数字电表广泛应用于电子、通信、电力等行业中,其精度和速度都比模拟电表更高。
数字电表的原理是利用模数转换器(ADC)和数字处理器(DSP)将模拟电信号转化为数字量表示。
模数转换器将模拟电信号转化为数字信号,数字处理器将数字信号处理为显示数字或计算相关参数。
数字电表一般具有多种测量功能,如电压、电流、电阻、频率、电容等。
数字电表的特点是测试精度高、速度快、易于读数、使用方便等。
3数字电表的使用方法数字电表的使用方法通常是先选择要测试的参数,如伏特表测试电压,欧姆表测试电阻,赫兹表测试频率等。
如果测试电流,则需将电流表红黑表钳接到被测试的电路中,然后通过单位选择开关选择合适的度量单位。
使用数字电表的时候,应注意以下事项:-仪器和被测电路之间的连接应牢固、稳定;-测量前应先确认被测电路是否已断电;-测量时应根据电路的特性选择正确的测试方法和测量范围;-在测试过程中,应避免突然接通或切断电路,以免损坏数字电表。
4万用表设计实验万用表是实验室中常用的测量仪器之一。
它可以测试电压、电流、电阻、电容、电感、频率、温度等多种物理量。
万用表的设计实验可以帮助学生掌握万用表的原理和功能,并提高学生的实验技能。
设计万用表的实验主要包括以下内容:-万用表的电路图设计;-万用表电路的调试和测试;-测试万用表的精度和稳定性。
在万用表的设计中,需要考虑电路图的合理性和可靠性,如采用合适的分压电路,使得万用表能够适应不同范围的电压测量;还要考虑万用表的精度和稳定性,如选择合适的电阻、电容等元器件,确保万用表的测量精度和仪器稳定性。
SYB-130面包板使用方法及结构介绍

SYB-130面包板使用方法及结构介绍面包板(万用线路板)由于板子上有很多小插孔,很像面包中的小孔,因此得名。
整板使用热固性酚醛树脂制造,板底有金属条,在板上对应位置打孔使得元件插入孔中时能够与金属条接触,从而达到导电目的。
一般将每5个孔板用一条金属条连接。
板子中央一般有一条凹槽,这是针对需要集成电路、芯片试验而设计的。
板子两侧有两排竖着的插孔,也是5个一组。
这两组插孔是用于给板子上的元件提供电源。
母板使用带铜箔导电层的玻璃纤维板,作用是把无焊面包板固定,并且引出电源接线柱。
面包板的使用方法及注意事项:(1)安装分立元件时,应便于看到其极性和标志,将元件引脚理直后,在需要的地方折弯。
为了防止裸露的引线短路,必须使用带套管的导线,一般不剪断元件引脚,以便于重复使用。
一般不要插入引脚直径〉0.8mm的元器件,以免破坏插座内部接触片的弹性。
(2)对多次使用过的集成电路的引脚,必须修理整齐,引脚不能弯曲,所有的引脚应稍向外偏,这样能使引角与插孔可靠接触。
要根据电路图确定元器件在面包板上的排列方式,目的是走线方便。
为了能够正确布线并便于查线,所有集成电路的插入方向要保持一致,不能为了临时走线方便或缩短导线长度而把集成电路倒插。
(3)根据信号流程的顺序,采用边安装边调试的方法。
元器件安装之后,先连接电源线和地线。
为了查线方便,连线尽量采用不同颜色。
例如:正电源一般采用红色绝缘皮导线面包板的使用负电源用蓝色,地线用黑线,信号线用黄色,也可根据条件选用其它颜色。
(4)面包板宜使用直径为0.6mm左右的单股导线。
根据导线的距离以及插孔的长度剪断导线,要求线头剪成45o斜口,线头剥离长度约为6mm左右,要求全部插入底板以保证接触良好。
裸线不宜露在外面,防止与其它导线断路。
(5)连线要求紧贴在面包板上,以免碰撞弹出面包板,造成接触不良。
必须使连线在集成电路周围通过,不允许跨接在集成电路上,也不得使导线互相重叠在一起,尽量做到横平竖直,这样有利于查线,更换元器件及连线。
万能板电路制作

门电路与数字电路实验一二极管门电路实验二三极管非门电路实验三六反相器CD4069——感应测电笔实验四集成与非门CD4011——声光控小灯实验五D触发器CD4013——多处开关控制一盏小灯实验六JK触发器CD4027——触摸开关实验七移位/环形计数器——循环追逐LED灯实验八多级计数器——CD4060程控定时器实验九网球游戏机实验十“蹩脚的琴师”电路实验八多级计数电路——4060程控定时器这个电路采用了一块多级二进制计数器CD4060,该集成块自带方波振荡器,使电路简化不少。
4060共有14级二进制计数的功能,这里只用它的一部分输出端Q4~Q10。
每个输出端可以用SW1~SW7七根跳线连接或断开。
当选中(即用跳线连接)的所有输出端都为高电平时,计数器便停止计数,并驱动音乐电路KD9300工作,扬声器发出警报声,报告定时时间到了。
图8-1是它的电原理图,R1、R2、Rp和C1与4060的第9、10、11脚共同组成方波振荡器,振荡周期约1秒。
Q4~Q10等7个输出端分别代表时间1/4、1/2、1、2、4、8、16分钟。
例如当我们将SW7、SW5两根跳线插上,即Q10和Q8连上,则本定时器定时为16+4 = 20,所以定时时间为共20分钟,余类推。
如果定时时间与预定的标准有误差,可以调整Rp解决。
当电源接通后可以看到发光二极管LED以1/4分钟的周期一亮一灭闪动,这说明计数器的工作是正常的。
计数时间到点后扬声器就发出音乐声报警,直到关掉定时器的电源才停止。
图中R7、VD9和C4是为了将6V电源降低到适当程度以适应音乐片KD9300的要求,VD9用稳压值为3~4.5V的稳压管均可。
图8-2是定时器的布线图正面,图8-3是布线图的反面。
注意音乐片KD9300应该插到多孔板的狭长缝隙中,并按图中所示的位置焊接。
实验六JK触发器——触摸电源开关触摸开关比通常的拨动开关的寿命要长得多,因为它完全没有电接点。
即使工作100,000次也没有丝毫磨损!触摸开关的电路结构与上一个实验大同小异,但它使用的器件为CD4027(双JK触发器)。
用万能板焊接电路的方法

用万能板焊接电路的方法万能板,是一种常用于电子爱好者制作电路原型或进行简单电路测试的工具。
在电路设计过程中,往往需要对原型电路进行测试,确认其操作和性能,常用的万能板在这方面有很大的帮助。
在使用万能板进行电路连接时,需要注意一些问题,以确保连接的可靠性和电路的正确运行。
以下是十条关于使用万能板进行电路焊接的方法,以及详细描述。
一、选择适当的万能板在进行焊接之前,必须选择适当的万能板进行电路原型设计。
不同的万能板有不同的大小、形状和布局方式。
选择适当的万能板可以帮助简化电路焊接工作,提高电路组装效率。
在选择万能板时,应该根据电路规模、数量、布局和外形要求来选择最合适的万能板。
一般来说,初始学习者可以选择一个稍微大一点的万能板,具有较好的排布、焊点较少,易于组装和测试。
二、准备好所需的工具和材料进行焊接工作之前,需要准备好一些必要的工具和材料,例如离线5号镊子、电路组件、焊锡线、热风枪和锡膏等。
在万能板线路的组装过程中,需要用到离线5号镊子夹紧所需的组件,然后使用焊锡线将其连接到万能板上。
热风枪和锡膏可用于将焊锡线焊接到需要链接的位置上。
三、安排清晰的电路布局在焊接前,应安排好清晰的电路布局,以免在焊接时出现混乱和错误的焊点。
电路按类型分组,按位置安排。
万能板上的每个联结点都要明确其作用以及与其相邻联结点之间的连接方式。
在安排布局时,应避免过多的连接和缠绕,在结构简单的前提下,减少线路的长度。
四、进行良好的钳工操作在将电路元件定位到万能板上之前,必须使用离线5号镊子仔细检查电路元件,确保没有损坏或锈蚀的地方。
特别需要注意的是,使用钳工夹紧电阻和电容元件时,不要太用力,否则他们可能会变形或出现表面划痕。
五、小心焊锡在焊接过程中,必须注意焊锡的温度和量,以确保焊接质量。
选用合适的锡丝,并将其熔化在需要焊接的位置上。
焊接过程中,要保持稳定的手,焊点要光滑,不要有冷焊和烧毁的现象。
焊点的大小应适合连接的元件大小,不要过小或过大。
万用电路板的焊接技巧

万用电路板的焊接技巧万用板具有以下优势:用法门槛低,成本低廉,用法便利,扩展灵便。
比如在高校生设计比赛中,作品通常需要在几天时光内见缝插针地完成,所以大多用法电路板。
无数初学者焊的板子很不稳定,简单短路或断路。
除了布局不够合理和焊工不良等因素外,缺乏技巧是造成这些问题的重要缘由之一。
把握一些技巧可以使电路反映到实物硬件的复杂程度大大降低,削减飞线的数量,让电路越发稳定。
1. 初步确定电源、地线的布局电源贯通电路始终,合理的电源布局对简化电路起着非常关键的作用。
某些电路板布置有贯通整块板子的铜箔,应将其用作电源线和地线;假如无此类铜箔,你也需要对电源线、地线的布局有个初步的规划。
2. 擅长利用元器件的引脚电路板的焊接需要大量的跨接、跳线等,不要急于剪断元器件多余的引脚,有时候挺直跨接到周围待衔接的元器件引脚上会事半功倍。
另外,本着节省材料的目的,可以把剪断的元器件引脚收集起来作为跳线用材料。
3. 擅长设置跳线特殊要强调这一点,多设置跳线不仅可以简化连线,而且要美观得多, 4. 擅长利用元器件自身的结构是矩阵键盘电路,是笔者焊接的矩阵键盘。
这是一个利用了元器件自身结构的典型例子:轻触式按键有4只脚,其中两两相通,我们可以利用这一特点来简化连线,电气相通的两只脚充当了跳线。
5. 擅长利用排针笔者喜爱用法排针,由于排针有许多灵便的使用。
比如两块板子相连,就可以用排针和排座。
排针既起到了两块板子间的机械衔接作用,又起到电气衔接的作用。
这一点借鉴了电脑的板卡衔接办法。
6. 在需要的时候隔断铜箔在用法连孔板的时候,为了充分利用空间,须要时可用小刀割断某处铜箔,这样就可以在有限的空间放置更多的元器件。
7. 充分利用双面板双面板比较昂贵,既然挑选它就应当充分利用它。
双面板的每一个焊盘都可以当作过孔,灵便实现正反面电气衔接。
8. 充分利用板上的空间芯片座里面躲藏元件,既美观又能庇护元件。
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万用板在电路设计中的应用
万用电路板是一种按照标准IC间距(2.54mm)布满焊盘、可按自己的意愿插装元器件及连线的印制电路板,俗称“洞洞板”。
相比专业的PCB制版,洞洞板具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。
比如在大学生电子设计竞赛中,作品通常需要在几天时间内争分夺秒地完成,所以大多使用洞洞板。
洞洞板的选择
目前市场上出售的洞洞板主要有两种,一种焊盘各自独立(图1,以下简称单孔板),另一种是多个焊盘连在一起(图2,以下简称连孔板),单孔板又分为单面板和双面板两种。
根据笔者的经验,单孔板较适合数字电路和单片机电路,连孔板则更适合模拟电路和分立电路。
因为数字电路和单片机电路以芯片为主,电路较规则;而模拟电路和分立电路往往较不规则,分立元件的引脚常常需要连接多根线,这时如果有多个焊盘连在一起就要方便一些。
当然这并不绝对,每个人的喜好不一样,选择自己用起来比较顺手的就OK了。
另外,读者需要区分两种不同材质的洞洞板:铜板和锡板。
铜板的焊盘是裸露的铜,呈现金黄色,平时应该用报纸包好保存以防止焊盘氧化,万一焊盘氧化了(焊盘失去光泽、不好上锡),可以用棉棒蘸酒精清洗或用橡皮擦拭。
焊盘表面镀了一层锡的是锡板,焊盘呈现银白色,锡板的基板材质要比铜板坚硬,不易变形。
他们的价格也有区别,以大小为10 0 cm2(10cmX10cm)的单面板为例:铜板价格3到4元,锡板7到8元,一般每平方厘米不超过8分钱。
图1 单孔板
图2 连孔板
焊接前的准备
在焊接洞洞板之前你需要准备足够的细导线(图3)用于走线。
细导线分为单股的和多股的(图4):单股硬导线可将其弯折成固定形状,剥皮之后还可以当作跳线使用;多股细导线质地柔软,焊接后显得较为杂乱。
洞洞板具有焊盘紧密等特点,这就要求我们的烙铁头有较高的精度,建议使用功率30瓦左右的尖头电烙铁。
同样,焊锡丝也不能太粗,建议选择线径为0.5~0.6mm的。
图3 细导线
图4 多股和单股细导线
洞洞板的焊接方法
对于元器件在洞洞板上的布局,大多数人习惯“顺藤摸瓜”,就是以芯片等关键器件为中心,其他元器件见缝插针的方法。
这种方法是边焊接边规划,无序中体现着有序,效率较高。
但由于初学者缺乏经验,所以不太适合用这种方法,初学者可以先在纸上做好初步的布局,然后用铅笔画到洞洞板正面(元件面),继而也可以将走线也规划出来,方便自己焊接。
对于洞洞板的焊接方法,一般是利用前面提到的细导线进行飞线连接,飞线连接没有太大的技巧,但尽量做到水平和竖直走线,整洁清晰(图5)。
现在网上流行一种方法叫锡接走线法,如图6所示,工艺不错,性能也稳定,但比较浪费锡。
纯粹的锡接走线难度较高,受到锡丝、个人焊接工艺等各方面的影响。
如果先拉一根细铜丝,再随着细铜丝进行拖焊,则简单许多。
洞洞板的焊接方法是很灵活的,因人而异,找到适合自己的方法即可。
图5 常用的飞线连接法
图6 锡接走线法
洞洞板的焊接技巧
很多初学者焊的板子很不稳定,容易短路或断路。
除了布局不够合理和焊工不良等因素外,缺乏技巧是造成这些问题的重要原因之一。
掌握一些技巧可以使电路反映到实物硬件的复杂程度大大降低,减少飞线的数量,让电路更加稳定。
下面就笔者的经验谈谈洞洞板的焊接技巧。
1、初步确定电源、地线的布局
电源贯穿电路始终,合理的电源布局对简化电路起到十分关键的作用。
某些洞洞板布置有贯穿整块板子的铜箔,应将其用作电源线和地线;如果无此类铜箔,你也需要对电源线、地线的布局有个初步的规划。
2、善于利用元器件的引脚
洞洞板的焊接需要大量的跨接、跳线等,不要急于剪断元器件多余的引脚,有时候直接跨接到周围待连接的元器件引脚上会事半功倍。
另外,本着节约材料的目的,可以把剪断的元器件引脚收集起来作为跳线用材料。
3、善于设置跳线
特别要强调这一点,多设置跳线不仅可以简化连线,而且要美观得多,如图7。
4、善于利用元器件自身的结构
图8是矩阵键盘电路,图9是笔者焊接的矩阵键盘。
这是一个利用了元器件自身结构的典型例子:图9中的轻触式按键有4只脚,其中两两相通,我们便可以利用这一特点来简化连线,电气相通的两只脚充当了跳线。
读者可以对照图10好好体会一下。
5、善于利用排针
笔者喜欢使用排针,因为排针有许多灵活的用法。
比如两块板子相连,就可以用排针和排座,排针既起到了两块板子间的机械连接作用又起到电气连接的作用。
这一点借鉴了电脑的板卡连接方法。
6、在需要的时候隔断铜箔
在使用连孔板的时候,为了充分利用空间,必要时可用小刀割断某处铜箔,这样就可以在有限的空间放置更多的元器件。
7、充分利用双面板
双面板比较昂贵,既然选择它就应该充分利用它。
双面板的每一个焊盘都可以当作过孔,灵活实现正反面电气连接。
8、充分利用板上的空间
芯片座里面隐藏元件,既美观又能保护元件(图11)。
图7 多使用跳线
图8 矩阵键盘电路
图9 矩阵键盘
图10 矩阵键盘背面
图11 芯片座内隐藏元件
“洞洞板”给我们带来了很大的方便,或许它已成为你电子实验中不可缺少的一部分。
参考笔者提供的这些小经验、多动手实践,你将会体会到更好、更适合自己的使用方法和技巧。