数显示测量电路设计安装调试
NTS-130系列三相数显电测表用户手册-V1.15(120×85mm)

a) 在运输装置的模件时,应使用经过验证的防静电袋。在对模件进行操作 或处理时,应使用导电腕环套与保护地相连,并在适当的防静电表面操 作。静电放电(ESD)可能会引起模件损坏;
b) 不得将装置与带电导线相连,这可能会使装置内部电路受到损坏;
c) 在安装调试装置过程中,如果碰触装置或其连线要小心,以免受到电击。 d) 在对高低压柜体进行耐压试验或其他性能试验时,须将装置的通讯端子
1
NTS-130 系列三相数显电测表
1.1.2 电力 SCADA 系统的理想终端 NTS-130系列三相数显电测表可作为仪表单独使用,取代大量传统的模
拟仪表,亦可作为电力监控系统(SCADA)的前端元件,用以实现远程数据 采集与控制。工业标准的RS-485通讯接口和MODBUS通讯协议,使得组网 轻松便捷,是SCADA系统集成的理想选择。 1.1.3 电能管理
NTS-130 系列三相数显电测表
第一章 简介
1.1 NTS-130 系列三相数显电测表的用途 1.1.1 功能强大的数字仪表
NTS-130系列三相数显电测表适用于400V低压电网、各种接线方式的三 相系统,用于对单个回路多种电量的连续检测与控制,如电压、电流、功率、 电度等,精度最高高达0.2级,同时具有开关量输入、可编程继电器输出、 模拟量输出、各种电量告警、事件记录等功能;支持RS485总线(符合 MODBUS-RTU协议)通讯方式,具有遥信、遥测、遥控、遥设功能,可广泛应 用在电力系统、石油化工、钢铁冶金、轨道交通、智能建筑等自动化水平要 求较高的应用场合。
2
ห้องสมุดไป่ตู้
NTS-130 系列三相数显电测表
1.2 NTS-130 系列三相数显电测表的应用领域
中、低压配电系统 智能开关盘柜
晶体管放大倍数β检测电路的设计

晶体管β值数显测量电路实验报告宁波大学科技学院理工分院课题五晶体管β值数显测量电路一、实验目的1、设计任务设计一个低频小功率NPN型硅三极管共射极电流放大倍数β值测量电路。
2、基本要求(1)β值的测量范围为50 ~ 250。
(2)接入晶体管后自动显示被测晶体管的β值,当没有接入晶体管时数码管显示为零。
(3)当接入晶体管的β值不在测量范围时,用发光二极管指示。
(4)测量精度为±5%。
(5)测量响应时间t<1S。
3、扩展要求(1)分档指示功能,当β值为50~100,100~180,180~250时,分别用发光二极管指示。
(2)能测量PNP管的β值。
二、实验原理由设计要求可知只要将被测晶体管的β值转换为对应的电压值,对β值的测量转变为对电压的测量。
将此电压进行比例调整后,进行A/D转换,然后进行译码显示即可。
其原理框图如图2-5-1所示。
三、单元电路设计参考1、β/V转换电路基本思路为:对被测晶体管输入一固定值的基极电流,则其集电极电流Ic=βIb,然后将集电极电流转换为电压即可。
基极电流的设置可以采用如下两种方式。
其一、如图2-5-2所示,选择恰当的基极偏置电阻Rb实现基极电流设置。
其二,利用恒流源实现基极电流的设置,如图2-5-3所示。
这种方式的优点是可以对锗管设置基极电流而不需要改变电路结构或元件参数。
由于要提供很小的基极电流,恒流源可以用如图2-5-4所示的微电流源实现。
微电流源的参考电流与输出电流之间的函数关系为:2、 比例调整电路比例调整电路的主要作用是将β/V 转换电路的输出电压作适当的调整提供给A/D 转换电路,以期得到一个适当的二进制数值,便于译码器显示对应的β值。
常用的比例电路有反相比例电路,同相比例电路,差动放大电路等。
在此介绍一下常用的三运放差动放大电路,电压如图2-5-6所示。
CSC S C b C R I U I I I I ===β10AR I U CC C μβ*==))(21(1220I I PU U R RU -+=6.19)21(255512510)21()21(28322=+=-==⨯+=+-PP C P R R LSB R R U R R 得:由:LM324N芯片引脚图3、A/D转换电路A/D转换电路将模拟量转换为数字量。
数字示波器的正确使用方法与调试技巧

数字示波器的正确使用方法与调试技巧数字示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试设备,它可以实时显示电信号的波形,并提供丰富的测量和分析功能。
正确使用数字示波器可以帮助工程师更准确地验证电路的设计是否符合要求,并辅助调试电路中的故障。
本文将介绍一些数字示波器的正确使用方法与调试技巧。
首先,在使用数字示波器之前,我们需要了解它的基本原理和操作方式。
数字示波器通过将输入的电信号转换成数字信号,并在显示屏上绘制波形。
因此,在使用数字示波器时,我们需要合理地设置垂直与水平的量程范围以及采样速率,以确保能够适应被测信号的特性。
其次,为了正确地使用数字示波器,我们需要学会正确地连接被测电路。
首先,保证电路的地线与示波器的地线连接在一起,这是因为示波器的地线参考了地点的电位,而且地线接法正确可以减少测量误差。
其次,在连接信号源时,应注意选择适当的探头以匹配被测信号的频率范围,避免探头的影响对被测信号的干扰。
另外,数字示波器有许多功能可以辅助电路的调试。
例如,我们可以通过示波器的触发功能来捕获特定事件发生时的波形。
触发功能可以设定触发电平、触发沿、触发连续、触发单次等参数,以满足不同的触发条件。
另外,示波器还可以提供自动测量功能,例如周期、频率、峰值等,以方便工程师快速准确地获取信号的特征参数。
此外,数字示波器还可以通过数学运算来处理和分析波形。
例如,我们可以使用傅里叶变换来将时域波形转换为频域波形,从而可以分析信号的频谱特征。
此外,示波器还可以进行数学运算,如加减乘除、积分微分、平均滤波等,以便更好地分析信号的特性和提取所需的信息。
在实际调试过程中,有时可能会遇到一些常见的问题,如信号噪声、干扰、抖动等。
针对这些问题,我们可以通过示波器的触发功能和滤波器来进行相关的调试。
触发功能可以帮助我们“锁定”感兴趣的波形,而滤波器可以通过选择适当的滤波模式和频率来减少噪声的影响,保留我们所需要的信号。
最后,为了正确地使用数字示波器,我们需要不断学习和积累经验。
数字温度显示仪表校准方法分析

Experience Exchange经验交流DCW243数字通信世界2020.120 引言数字温度显示仪表是一种以十进制数码显示被测值的仪表,仪表本身并不能单独测量温度,与温度传感器配合、接受其信号才能测量温度,仪表输入信号是标准化、规范化的信号,通常数字温度显示仪表与热点阻、热电偶等温度传感器配合使用,具精度高、显示清晰正确、可读性强、安装方便等优点。
1 数字温度显示仪表的一般原理及基础知识数字温度显示仪表主要原理图如图1所示,测量电路将传感器形成的电动势进行测量,将得到的信号通过电平放大,进行非线性校正及A/D 转换,最终在显示端输入被测温度数值。
图1 数字温度显示仪表原理图数字温度显示仪表的准确度等级有0.1级、0.2级、0.5级、1.0级,常见的是1.0级;分辨力有0.1℃和1℃。
数字温度显示仪表通常与热电偶或热电阻连接,常用热电偶的类型有B 、S 、R 、K 、N 、E 、J 、T 等,常用热电阻的类型有Pt100,Pt500,Pt1000,Cu50,Cu100等;在我市常见应用K 型热电偶和Pt100热电阻,后文校准方法以K 型热电偶和Pt100热电阻为主。
2 数字温度显示仪表校准条件2.1 标准器及其他设备校准时标准器主要有直流电阻箱、标准直流电压源、温度校准仪、专用补偿导线、0℃恒温器、专用连接导线和绝缘电阻表;其中直流电阻箱和标准直流电压源在实际使用可用符合要求的温度校准仪替代。
2.2 环境条件数字温度显示仪表校准环境温度为15℃~25℃,相对湿度45%~85%。
当环境不能满足标准器使用的环境要求时,在不确定度评定时应增加环境条件的不确定度分量。
2.3 准备工作(1)数字温度显示仪表的校准前应检查被校设备的外观是否损坏,接上电源打开开关,查看数字温度显示仪表是否能够正常显示。
(2)校准前仪表应通电预热,预热时间按制造厂说明书的规定确定,一般不少于15min ,具有参考段温度自动补偿的仪表预热时间不少于30min 。
数管三位电压表电路0-100v

数管三位电压表电路0-100v
数显三位电压表是一种用于测量直流电压的电子仪器,其电路可以实现 0-100V 的电压测量范围,并通过数码管显示测量结果。
以下是一个简单的数显三位电压表电路的设计:
1. 电路原理图
该电路主要由 ADC 转换器、数码管驱动电路、数码管显示电路和电源电路等组成。
- ADC 转换器:采用 ADC0809 芯片,将输入的模拟电压信号转换为数字信号。
- 数码管驱动电路:采用 74HC595 芯片,将 ADC 输出的数字信号转换为数码管显示所需的段码。
- 数码管显示电路:采用三位共阳数码管,显示测量结果。
- 电源电路:采用 LM7805 芯片,将输入的 12V 直流电压转换为 5V 直流电压,为整个电路提供电源。
2. 电路工作原理
当输入电压信号接入电路时,ADC 转换器将模拟电压信号转换为数字信号,并将数字信号输出到数码管驱动电路。
数码管驱动电路将数字信号转换为数码管显示所需的段码,并将段码输出到数码管显示电路。
数码管显示电路根据段码显示测量结果。
3. 电路调试与测试
在电路设计完成后,需要进行调试和测试,以确保电路的正常工作。
可以使用示波器和万用表等仪器对电路进行测试,检查 ADC 转换器的转换精度、数码管的显示效果和电源电路的输出电压等。
以上是一个简单的数显三位电压表电路的设计,仅供参考。
具体的电路设计需要根据实际需求进行调整和优化。
嵌入式实习报告三篇

电源模块——参考电压源为系统芯片如A/D、D/A转换IC或外设提供参考电压,电路如图2。
嵌入式实习报告 篇3
通过嵌入式控制系统的实习,使我们了解并掌握根据嵌入式控制系统项目要求,如何设计符合控制逻辑的原理图,复合原理图及电子电气EMC的PCB图,学习电子元器件的焊接,PCB板的调试等,最终掌握嵌入式控制系统的设计及工艺等。
无论现在多么努力都无法追回失去的金色年华,所以在开班典礼的时候,我便为自己制定了目标!我将好好利用最后一个暑假,多学些知识锻炼自己,为自己储备一些精神食粮并不断开拓视野和提升自己的能力,让自己能够在毕业的时候成为学校的骄傲!
在易嵌短暂的两个月,我们从linux基础入手,强化了c语言编程,学习了linux系统编程和网络编程。时间虽短,但成长很快,无论是理论知识还是实践能力都得到了大幅度的提高。
二.主要功能:用ARM的定时器/计数器的定时和计数功能,外部扩展6位数码管,要
求累计每秒进入ARM的外部脉冲个数,用LED数码管显示出来,或是
用上位机显示。
三.设计要求:用protel画出最小系统和外围扩展电路。显示部分可用LED数码管或是
上位机显示。要求小组成员分工明确。
1.2设计基本原理
所谓频率,就是周期性信号在单位时间(1s)内变化的次数,若在一定时间间隔T内测得这个周期性信号的重复变化次数为N,则其频率可表示为
实践报告正文:看着四年的大学生活就快要结束了,心中隐隐有一种伤感与失落,我陷入了沉思:该挺直腰杆走自己的路了!学习嵌入式是我的梦想,我很羡慕能够在嵌入式方面独档一面的高手,希望有一天我也能像他们那样自信自如的在嵌入式这片热土上挥洒着自己的青春和浪漫。
当我决定好好利用这个暑假,学习我一直都想去学的嵌入式的时候,就注定要在我丰富多彩的人生路上留下永远亮丽与难忘的记忆!算算毕业的时间,我已经闻到了离别的气息,在这即将远离大学时代的时刻,才真正懂得回眸的意义。想想走过的路,想想现在的路,想想来时的路,不知道未来能否成功,既然选择了远方,就注定要风雨兼程!带着无比豪迈的心情和缤纷的梦想来到易嵌学习嵌入式,希望在这崭新的一页留下人生的美好!在新的老师、新的同学和新的’环境中,我开始了我的嵌入式学习,开始了新一轮的拼搏。
数码计数电路的安装与调试
借位脉冲; ▪ TE为触发器控制端,TE=0时计数器工作,TE=1时计数器处于禁止
状态,不计数; ▪ LE为锁存控制端,当LE=0时正常显示,LE=1时显示数被锁定。
▪ LED数码管
▪ LED数码管内部电路结构和管脚排列如图所示, LED数码管分为共阴极和共阳极两大类,图a为 共阴极数码管;图b为共阳极数码管,使用时要 求配用相应的译码/驱动器。共阳极是当驱动信 号(笔端电级)接低电平,公共阳极接高电平, 才能发光。共阴极是当驱动信号(笔端电级)接 高电平,公共阳极接低电平,才能发光。 0-9是 数字,DP:是小数点,③脚和⑧脚相通。
【知识回顾】
▪ 1、电源滤波电容的作用是什么? ▪ 2、LM7805输出的是正电压还是负电压?
【任务引入】
【任务分析】
▪ 1、电路的结构组成 ▪ 电源电路、译码驱动电路、数码显示电路 ▪ 2、电路工作过程 ▪ 接通电源后,电源指示LED发光,表明电源电路
工作正常。 ▪ 数码管显示任意数字,按下SB1时电路复位,
课堂小结
数码管-共阴极 Pin 14芯 Pin16芯
▪ 1、元器件的检测:进一步掌握元件的测量方法 ▪ 2、绘制装配图:元件布局合理,排列规范 ▪ 3、电路焊接装配:集成块座一定要紧贴电路安
装,并注意引脚顺序,不能接错。
▪ 4、电路调试与检测:掌握电路调试的方法和要
点,进行电路功能检测
▪ 5、电路维修:简单电路故障能判断、分析与 排故
任务实施
▪ 材料清单
位号 IC1 R1 R2~R4
R5、~R11 C1 C2 VD1~VD4
规格、型号 位号
CD40110 VD5
数字示波器的使用技巧与调试方法
数字示波器的使用技巧与调试方法数字示波器(Digital Oscilloscope)是一种广泛应用于电子领域的电测仪器,它能够以波形图的形式显示电压信号随时间变化的情况。
在电路设计、故障分析、信号调试等工作中,数字示波器起到了至关重要的作用。
本文将介绍数字示波器的使用技巧与调试方法,以帮助读者更好地利用数字示波器进行电路分析与调试。
一、数字示波器的基本知识在使用数字示波器前,需要了解一些基本知识。
首先是数字示波器的主要参数,包括带宽、采样率、垂直灵敏度、水平时间基准等。
带宽决定了示波器可以显示的最高频率,采样率则决定了示波器对输入信号的采样精度。
垂直灵敏度指示波器在垂直方向上能够分辨的最小电压变化,水平时间基准则决定了示波器横向显示的时间范围。
其次是触发模式的选择,示波器的触发功能能够帮助我们获取稳定的波形显示。
触发模式有边沿触发、脉宽触发、视频触发等多种选择,根据实际需求选择适合的触发模式可以提高测量精度。
二、数字示波器的使用技巧1. 利用标记功能测量波形参数数字示波器通常具有标记、测量、存储等功能,其中标记功能能够帮助我们直接测量波形的特征参数,如峰值、频率、占空比等。
通过标记功能,我们可以快速获取波形的相关信息,提高工作效率。
2. 利用存储功能对波形进行比较数字示波器通常具有存储波形的功能,通过存储功能,我们可以将不同时间段的波形进行比较。
这对于故障分析和信号调试非常有帮助。
通过比较不同波形之间的差异,我们可以更准确地分析出故障原因或者优化信号质量。
3. 使用自动测量功能数字示波器通常具有自动测量功能,通过自动测量功能,我们可以一次性获取多个波形参数,快速分析波形特征。
在处理大量数据时,自动测量功能能够提高测量效率,降低误差。
4. 调整触发角度和触发电平触发功能在数字示波器中起到了至关重要的作用,通过合适的触发设置,我们能够获取到稳定的波形。
对于周期性波形,可通过调整触发角度和触发电平来锁定所需的波形。
用51单片机完成等精度频率测量仪的设计毕业论文
(4)编写软件;
(5)系统调试,仿真。
2等精度频率计的原理与应用
2.1 等精度频率计的原理
频率计的核心为单片机对数据的运算处理,而此等精度测量方法是以同步门逻辑控制电路为核心的。同步门逻辑控制电路由D触发器构成。
基本频率测量要求:
幅度:0.5V~5V
频率:1Hz~500kHz
用51单片机完成等精度频率测量仪的设计毕业论文
1 绪 论
1.1 数字频率计简介
数字频率计是计算机、通讯设备、音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。它是一种用十进制数字,显示被测信号频率的数字测量仪器。它的基本功能是测量正弦信号,方波信号以及其他各种单位时间变化的物理量。在进行模拟、数字电路的设计、安装、调试过程中,由于其使用十进制数显示,测量迅速,精度高,显示直观,所以经常要用到数字频率计。
国际国通用数字频率计的主要技术参数:1.频率测量围:电子计数器的测频围,低端大部分从10Hz开始;高端则以不同型号的频率计而异。因此高端频率是确定低、中、高速计数器的依据。如果装配相应型号的变频器,各种类型的数字频率计的测量上限频率,可扩展十倍甚至几十倍。2.周期测量围:数字频率计最大的测量周期,一般为10s,可测周期的最小时间,依不同类型的频率计而定。对于低速通用计数器最小时间为1ys;对中速通用计数器可小到0.1ys。3.晶体振荡器的频率稳定度:是决定频率计测量误差的一个重要指标。可用频率准确度、日波动、时基稳定度、秒级频率稳定度等指标,来描述晶体振荡器的性能。4.输入灵敏度:输入灵敏度是指在侧频围能保证正常工作的最小输入电压。目前通用计数器一般都设计二个输入通道,即d通道和月通道。对于4通道来说,灵敏度大多为50mV。灵敏度高的数字频率计可达30mV、20mV。5.输入阻抗:输入阻抗由输入电阻和输入电容两部分组成。输入阻抗可分为高阻(1M//25PF、500k//30PF)和低阻(50)。一般说来,低速通用计数器应设计成高阻输入;中速通用计数器,测频围最高端低于100MHz,仍设计为高阻输入;对于高速通用计数器,测频>100MHz, 设计成低阻 (50Q) 输入,测频<100MHz,设计成高阻(500k//30PF)输入。
数字显示频率计的设计1
模拟电子技术电路设计仿真作业简易数字频率计1.问题的重述数字频率既是一种十进制数字显示被测信号频率的数字测量仪器,它的基本功能是测量正弦信号、方波信号、尖脉冲信号以及其他各种单位时间内变化的物理量,因此,它的用途十分广泛。
2. 频率计电路分析及设计设计要求:1.测量范围:0~9999Hz2.最大读数9999Hz,闸门信号的采样时间为1s3.采用4位数码显示4.输入信号最大幅值可以扩展设计原理:所谓“频率”,就是周期性信号在单位时间(1s)内变化的次数。
若在一定时间间隔T内测得这个周期性信号的重复变化次数N,则其频率可表示为f=N/T。
数字频率计测量频率的原理框图如下图。
其中脉冲形成电路的作用是将被测信号变成脉冲信号,其重复频率等于被测频率。
时间基准信号发生器提供标准的时间脉冲信号,若其周期为1s,则门控电路的输出信号持续时间亦准确的等于1s。
闸门电路由标准秒信号进行控制,当秒信号到来时,闸门开通,被测脉冲信号通过闸门送到级数译码显示电路。
秒信号结束时闸门关闭,计数器停止计数。
由于计数器记得的脉冲数N是在1s时间内的累计数,所以被测信号ui的频率为NHz。
脉冲形成电路脉冲形成电路是555电路构成的施密特触发器。
为了扩展被测信号的频率范围,输入信号u i先经过限幅器,再经过施密特触发器整形,当输入信号幅值较小时,限幅器的二极管截止,不起限幅作用。
图中电阻R3和R4的作用是将被测信号进行电平移动,因为555构成的施密特触发器的上触发电平U T+=(2/3)U CC,下触发电平U T−=(1/3)U CC。
输入信号的直流电平U IO应满足下列关系:(1/3)U CC<U IO<(2/3)U CC。
输入信号的幅度U im与直流电平幅度U IO和回差∆U T有关,一般来说,∆U T越小,对输入信号的幅度U im要求越小。
若取+U CC=+5V,则回差∆U T=1.67V。
若取U IO=2.5V,则取R3=R4=10kΩ,则输入信号的幅度U im=0.83V。
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4. 其它要求:
(1)坐标纸大小: 31cm × 23cm (2)比例尺: 2 : 1 (3)周边留宽: 5 10 mm (4)线宽: 1 mm (200mA/mm) (5)电源和地线: 加宽 (6)芯片跨度: 7.5mm (7)芯片管脚间距:2.5mm (8)金属化孔: 内径0.8mm 外径1.5mm (9)电位器: 两脚间距5mm
-Vva1m
t
Vam
-Vam
t
v1 V1m
-VX转换后的
压控振荡器
-V1m va
tபைடு நூலகம்
Vam
-Vam
t
④后接的43k电阻什么作用?
… 29V
5V
(3)计数时间产生电路
①计数时间信号V2与译码器的消隐信号的相位关系是什 么?
+VCC
vC
2/3VCC
R11
84
1/3VCC
R12
7 555 3 vO 1 v2
0
6
vO
t
C2 vC 2 1 5
0.01uF
0
v2
t
tc td
0
t
(4) 计数、译码、显示电路:
① 与VP测量电路有何异同?
译码器采用47——输出低电平有效,后接共阳极数码管;
② S9(1)、S9(2)什么功能?正常计数时如何处理?
● 计数电路: 74LS90 异步置9、异步清零、 2-5-10进制加计数器
第四阶段 总结、答辩
一、总结
目录
一 课程设计的任务及基本要求
二 逻辑框图设计
三 逻辑电路的设计及参数计算
0.5S 30mS
24V
0V
0V
0.051βV
29V
三、排除故障
原因:接错线、漏接线、多接线、逻辑错误 排除:1. 查芯片电源电压 误差不超 0过 .2V
2. 运放线性工作时反相输入端是否“虚地” 3. 一般故障现象: • 若根本不亮,应检查电源; • 若数码管不闪烁,先检查555是否振荡; • 若数码管显示0,应检查90有无输入,清0信号是否 正常或90有无输出; • 若数码管全显示9,检查有无清0信号; 或调整积分器输入端的电位器看有无变化; 或看324的输出是否正常等。
4. 计数部分,逐点观测有无信号,或用万用表DCV看是 否跳变。
• 输入为1.4v —— 虚线 • 输出保持高电平不变 —— 芯片未接地或接触不良… • 输入与输出同样规律变化—— 芯片未接电源…
5. 555振荡器正常但计数无输出 解决:在555的电源正极与地之间接一个几十F的 电解电容
特别说明
2. 走线原则: (1) 线条横平竖直,同面线不能交叉 (2) 线条尽量少 (3) 每个芯片下横向最多走三条线 (4) 芯片相邻管脚之间不能走线 (5) 每个金属化孔只能插入一个元件管脚
双面板的印刷线路板的正、反面图
(a) 正面图
(b) 反面图
3. 元件标注( 用铅笔):(1) 标出元件的符号 (2) 标出元件值 (3) 标出芯片的1脚
g f V+ a b
f
.a
g
b
h
e
d
c
e d V+ c h
第二阶段 安装调试
一、安装
1. 在统装图上标好芯片号和芯片的管脚号,不用功能脚的逻辑
电平。
2. 合理布置芯片和其它元件的位置。
3. 布线:
• 安排好电源线和地线. • 线紧贴面包板,横平、竖直,不交叉,不重叠, • 在芯片两侧走线:不可跨芯片
CLR
VCC D R
S S R R 9(1) 9(2) 0(1) 0(2)
N
>CPB 74LS90(1) >CPAQA QB QC QD
S S R R 9(1) 9(2) 0(1) 0(2)
>CPB 74LS90(2) >CPAQA QB QC QD
1
Q D
1 CP
v2 tc td
R C
关于数码管
24V
比较器311的7脚输出一矩形波
29V
运 放 反 相 输 入 端 应 “ 虚 地 ”!
3. 555振荡器:555的3脚输出矩形波
0.5S 30mS
4. 清零波形: C4、R4的接点处输出尖脉冲
5. 计数、译码、显示:将555振荡器的3脚输出送计数器个位90 -1的时钟输入 CP A ,观察数码显示。
…
不用条状面包板的多组插孔作连线!
电源的正确连接
15V
15V
5V
+
+
+
+15V
-15V +5V
面包板的地
均从直流稳压源引出!
通电前先把几路电源调好,注意共地!
二、调 试 要 点
1. 电流、电压转换电路 运放324的1脚输出一直流电压VX≈0.051 V
2. 压控振荡器:运放351的6脚输出一锯齿波
330p _
351 +
va
R4 15k
24k
+ _
311
v1
R8 D1
R3 560k
R7 10k
1.8k
反相积分器
同相迟滞比较器
v1 • 工作原理、波形 V1m
-V1m
t
va
TX
Vam
-Vam
t
t1
t
③两者的Va (积分器输出) 、V1 (比较器输出) 的波形是否相同?
v1 V1m
VP-VX转换后的 压控振荡器
1. 电源一定不能接错,必须仔细检查后方可通电; 2. 万一出现故障,必须立即切断电源,报告老师处理; 3. 安装调试是两人一组,应很好配合; 4. 要保持实验室整洁、卫生,不准在实验室吃零食。
第三阶段 印刷线路板图设计
一 印刷线路板图的设计依据
二 设计要求:
1. 双面板: • 正面用红色线(元件面,横线为主) • 反面用蓝色线(连线面,竖线为主) • 金属化孔用蓝色
电子技术课程设计
信息科学与技术学院 吴亚琼
2. 单元电路讨论
(1) β-VX转换电路
① 如何实现β-VX转换?
VI R
X
B
2
R2
-15V
e
R1
c
b
1.5MR3
5.1k - + 324 4.7k
由β最大值(199)时Vxmax=13V——R2; 为平衡,R3略小于R2。
VX极性为正!
VX
(2) 压控振荡器
① 积分器、电压比较器可否都用324?优缺点?
351——高阻型; 311——专用电压比较器(转换速度快)
② β-VX转换电路的输出电压极性与VP - VX转换电路是否相同? 积分电路是否相同?
VX的极性不同,故积分电路中D1极性接法不同。
VP – VX 压控振荡器
R2’
C1
R5
R2 360k
VX RW330k
• 元件横平、竖直
4. 安装顺序:按信号流向,先主电路,后辅助电路。
5. 边安装、边调试
74
555
14
4011
47_1
47_0
T 324
351
311
90_1
90_0
面包板示意图
+5V
面包板孔下金属簧片
…
……
每5个小孔为一组,同组插孔下有簧片相通
…
…
……
……
……
左、右各半的同行的小组插孔下有簧片相通