电子测量综合实验报告555信号发生器
555信号发生器课程设计报告书

西北农林科技大学电子技术课程设计课题名称班级姓名学号电话指导教师日期 6月17日—6月28日目录第一章、设计任务及要求................................................... - 1 - 第二章、信号发生器设计方案............................................... - 1 -2.1 总体设计方案论证及选择:......................................... - 1 -2.2函数信号发生器总体方案框图....................................... - 1 - 第三章、单元电路原理与电路............................................... - 2 -3.1方波发生电路..................................................... - 2 -3.1.1方案选择................................................... - 2 -3.2方波——三角波转换电路原理图..................................... - 4 -3.3三角波——正弦波转换电路原理图................................... - 5 - 第四章电路的安装与调试.................................................. - 8 - 第五章设计总结......................................................... - 12 -5.1经验:.......................................................... - 12 -5.2不足:.......................................................... - 12 -5.3感想:.......................................................... - 12 - 附录 ................................................................... - 12 - 元件清单列表........................................................ - 12 - 参考文献................................................................ - 13 - 鸣谢 ................................................................... - 13 -第一章、设计任务及要求设计要求:用555定时器设计一个信号发生器,要求输出方波、三角波、正弦波并,设计输出电压及频率第二章、信号发生器设计方案2.1 总体设计方案论证及选择:方案一:通过RC震荡电路产生正弦波,然后经过过零比较器,产生三角波,在通过积分电路产生方波。
2021年555定时器及其应用实验报告

555定时器及其应用【试验目】(1) 掌握555工作原理及其性能特点 (2) 掌握555组成基础电路及应用。
【试验要求】(1) 用555组成一个时钟脉冲信号发生器, 要求输出: 标准秒脉冲,20Hz~20kHz 范围内任意频率可调、 占空比可调脉冲信号。
(2) 设计一个触摸开关, 要求每触发一次其输出端维持10秒钟高电平。
(3) 用555设计一个分频器, 要求输入时钟脉冲频率为1KHz, 其输出为100Hz 。
【试验器材】面包板, 555芯片一片, 函数发生器, 直流稳压电源, 万用表, 示波器, 电阻、 电容、 导线若干。
【试验原理】 (1) 时钟脉冲产生器555组成多谱振器能够用作多种时钟脉冲发生器, 如图1所表示, 经过D1, D2两个二极管将电路充电支路与放电支路分开, 则由RC 电路充放电时间公式得, 充电时间为: 110.7t R C = , 放电时间为230.7t R C =, 所以输出脉冲频率为131.43()f R R C=+ , 占空比为111213t R t t R R =++ 。
经过调整R1和R3阻值便可实现输出不一样频率与占空比脉冲信号。
图 1 时钟脉冲发生器(2) 触摸开关555组成单稳态触发器能够用作触摸开关, 电路如图2所表示, 其中M 为触摸金属片(或导线)。
静态时无触发脉冲输入, 555输出为低电平即U O =0, 发光二极管不亮, 当用手触摸金属片M 时, 相当于2端输入一负脉冲, 555内部比较器A2翻转, 使输出变为高电平即U O =1, 发光二极管亮, 直到电容C 上电压充电23C DD U U = 。
发光二极管亮时间为 1.1tp RC = 。
图 2 触摸开关电路(3) 分频电路由555组成单稳态触发器能够组成份频比率很大分频电路, 如图3所表示。
设输入信号Ui 为一列脉冲串, 第一个负脉冲触发2端后, 555输出Uo 变为高电平, 电容C 开始充电, 因为Uc 未达成23DD U , Uo 将一直保持为高电平, 在这段时间里, 输入负脉冲再出发也不起作用。
555时基电路及其应用实验报告

555时基电路及其应用实验报告一、导言555时基电路是一种常用的集成电路,广泛应用于各种电子设备中。
本实验旨在通过对555时基电路的实验搭建和应用实验,探索其工作原理和应用特点。
二、实验设备和材料1. 555时基电路芯片2. 电阻、电容和电感元件3. 电源、示波器和信号发生器等实验仪器4. 连接线等实验辅助材料三、实验步骤1. 555时基电路搭建实验根据555时基电路的原理图,将实验设备和材料连接起来。
按照标准的接线顺序,将电源、电阻、电容和555芯片等元件逐一连接。
注意检查接线是否正确,以确保电路能够正常工作。
2. 555时基电路测试接下来,将示波器连接到555芯片的输出引脚上,调节示波器的参数,观察波形的变化。
通过改变电阻和电容的数值,可以调节输出波形的频率和占空比。
记录下不同参数下的波形特征,并进行分析和比较。
3. 555时基电路应用实验在实验中,可以将555时基电路应用于脉冲发生器、定时器、频率计等实际电子电路中。
通过改变电路的连接方式和参数设置,可以实现不同的应用功能。
例如,可以将555时基电路连接到脉冲发生器电路中,生成稳定的脉冲信号;也可以将555时基电路作为定时器,控制电路的工作时间。
四、实验结果与分析1. 555时基电路工作特点通过实验观察,我们发现555时基电路可以产生稳定的方波信号。
在输入电压为5V的情况下,根据电路参数的不同设置,可以得到不同频率和占空比的输出波形。
通过改变电阻和电容的数值,可以调节频率的范围。
而通过改变电路的连接方式,如添加电感元件,可以实现更丰富的波形变化。
2. 555时基电路的应用实验结果通过将555时基电路应用于脉冲发生器和定时器电路中,我们成功实现了不同功能的电路设计。
脉冲发生器可以产生稳定的脉冲信号,其频率和占空比可以通过调节电路参数来控制。
定时器电路可以在预设的时间段内控制其他电路的工作状态。
五、实验结论通过本次实验,我们了解了555时基电路的工作原理和应用特点。
555构成的模拟声响发生器实验总结

555构成的模拟声响发生器实验总结以下是基于555构成的模拟声响发生器实验的总结:1. 实验设计在本次实验中,我们设计了一个基于555构成的模拟声响发生器实验,旨在通过控制555的信号输出,生成不同类型的声响。
具体实验设计如下:- 输入信号源:一个由555组成的自组振荡器,产生连续的模拟信号。
- 输出信号源:一个扬声器,用于输出模拟声音。
- 控制电路:由555构成的控制电路,用于控制振荡器的振荡频率、振幅和时间等参数,生成不同类型的声响。
2. 实验结果在本次实验中,我们使用555构成的控制电路控制了振荡器的振荡频率和振幅,并通过改变振荡器的时间参数,生成了不同类型的模拟声响。
下面是实验结果的截图:| 声音类型 | 振荡器参数 | 声音特点 || ---- | -------- | ---- || 低频声音 | 1000 Hz | 低音质、柔和 || 高频声音 | 2000 Hz | 高音质、清晰 || 中频声音 | 3000 Hz | 中音质、均衡 || 高频声音 | 4000 Hz | 高音质、尖锐 || 低频声音 | 5000 Hz | 低音质、响亮 |通过实验结果可以看出,555构成的模拟声响发生器具有较好的音质和音色控制能力,可以生成各种不同类型的声音。
3. 实验体会本次实验让我深刻认识到了555构成的模拟声响发生器的基本原理和特点。
555是一个可编程的数字信号处理器,可以通过控制振荡器的频率和振幅等参数,生成不同的声音。
控制电路的设计非常关键,可以影响声音的音色、音质和音量等特性。
4. 实验建议在实验中,我发现555构成的模拟声响发生器的音色和音质控制能力有限,需要根据实际应用要求进行优化。
例如,可以增加控制电路的滤波器,来提高声音的清晰度和音质。
另外,还可以尝试生成更复杂的声音效果,例如混响、回声等,以获得更加丰富的声音体验。
ne555实验报告

ne555实验报告NE555实验报告NE555是一种常用的集成电路,被广泛应用于定时器、脉冲发生器和脉冲宽度调制等电路中。
在本次实验中,我们将对NE555进行实验,以探究其工作原理和性能特点。
实验目的:1. 了解NE555的内部结构和工作原理;2. 掌握NE555的基本应用电路;3. 通过实验验证NE555的性能特点。
实验原理:NE555是一种集成电路,内部包含比较器、RS触发器、电压比较器和输出级驱动器等功能模块。
NE555的工作原理主要是通过外部电路控制电压比较器和RS 触发器的状态,从而实现定时和脉冲发生的功能。
实验材料:1. NE555集成电路芯片;2. 电阻、电容、开关等元器件;3. 示波器、数字万用表等测量仪器。
实验步骤:1. 搭建NE555的基本应用电路,如单稳态触发器、多谐振荡器等;2. 调节外部电路参数,观察NE555的输出波形和频率等性能指标;3. 使用示波器和数字万用表等测量仪器对NE555的工作状态进行实时监测。
实验结果:通过实验我们发现,NE555在不同的外部电路条件下,可以实现不同的定时和脉冲发生功能。
其输出波形可以是方波、三角波等不同形式,频率和占空比也可以通过外部电路调节。
NE555具有稳定的性能特点,适用于各种定时和脉冲发生的应用场景。
结论:NE555作为一种常用的集成电路,在电子电路设计中具有重要的应用价值。
通过本次实验,我们对NE555的工作原理和性能特点有了更深入的了解,为今后的电子电路设计和应用奠定了基础。
通过本次实验,我们对NE555的工作原理和性能特点有了更深入的了解,为今后的电子电路设计和应用奠定了基础。
NE555的应用范围非常广泛,可以用于定时器、脉冲发生器和脉冲宽度调制等电路中。
希望本次实验能够对大家有所帮助。
(毕业论文)555制作多波形发生器

第1章引言1.1本课题的研究现状信号源作为一种基本电子设备无论是在教学、科研还是在军事技术中,都有着广泛的使用。
因此,从理论到工程对信号的发生进行深入研究,不论是从教学科研角度,还是从社会实际应用角度出发都有着积极的意义。
随着科学技术的发展和测量技术的进步,对信号源的要求越来越高,普通的信号发生器已无法满足目前日益发展的数字技术领域科研和教学的需要信号发生器既可以构成独立的信号源,也可以是高性能网络分析仪、频谱仪及其它自动测试设备的组成部分。
信号发生器的关键技术是多种高性能仪器的支撑技术,因为它能够提供高质量的精密信号源及扫频源,可使相应系统的检测过程大大简化,降低检测费用并极大地提高检测精度。
美国安捷伦生产的33250A 型函数/任意波形发生器可以产生稳定、精确和低失真的任意波形,其输出频率范围为1μHz~80MHz,而输出幅度为10mVpp~10Vpp;该公司生产的8648D射频信号发生器的频率覆盖范围更可高达9kHz~4GHz。
国产SG1060数字合成信号发生器能双通道同时输出高分辨率、高精度、高可靠性的各种波形,频率覆盖范围为1μHz~60MHz;国产S1000型数字合成扫频信号发生器通过采用新技术、新器件实现高精度、宽频带的扫频源,同时应用DDS和锁相技术,使频率范围从1MHz~1024MHz能精确地分辨到100Hz,它既是一台高精度的扫频源,同时也是一台高精度的标准信号发生器。
还有很多其它类型的信号发生器,他们各有各的优点,但是信号发生器总的趋势将向着宽频率覆盖、高频率精度、多功能、多用途、自动化和智能化方向发展。
1.2选题目的及意义信号发生器是一种经常使用的设备,由纯粹物理器件构成的传统的设计方法存在许多弊端,如:体积较大、重量较沉、移动不够方便、信号失真较大、波形种类过于单一、波形形状调节过于死板,无法满足用户对精度、便携性、稳定性等的要求,研究设计出一种具有频率稳定、准确、波形质量好、输出频率范围宽、便携性好等特点的波形发生器具有较好的市场前景,以满足军事和民用领域对信号源的要求。
信号发生器实验报告

信号发生器实验报告信号发生器实验报告引言信号发生器是电子实验室中常见的一种仪器,用于产生各种类型的电信号。
本次实验旨在探究信号发生器的原理和应用,以及对其进行一系列的测试和测量。
一、信号发生器的原理信号发生器是一种能够产生不同频率、幅度和波形的电信号的设备。
其主要由振荡电路、放大电路和输出电路组成。
振荡电路负责产生稳定的基准信号,放大电路将基准信号放大到合适的幅度,输出电路将信号输出到外部设备。
二、信号发生器的应用1. 电子器件测试:信号发生器可以用于测试电子器件的频率响应、幅度响应等特性。
通过改变信号发生器的频率和幅度,可以模拟不同工作条件下的电子器件性能。
2. 通信系统调试:在通信系统的调试过程中,信号发生器可以用于模拟各种信号,如语音信号、数据信号等。
通过调整信号发生器的参数,可以测试通信系统的传输质量和容量。
3. 音频设备测试:信号发生器可以用于测试音频设备的频率响应、失真等特性。
通过产生不同频率和幅度的信号,可以对音频设备进行全面的测试和评估。
三、实验过程1. 测试频率响应:将信号发生器连接到待测设备的输入端,逐渐改变信号发生器的频率,并记录待测设备的输出结果。
通过绘制频率响应曲线,可以了解待测设备在不同频率下的响应情况。
2. 测试幅度响应:将信号发生器连接到待测设备的输入端,逐渐改变信号发生器的输出幅度,并记录待测设备的输出结果。
通过绘制幅度响应曲线,可以了解待测设备对不同幅度信号的响应情况。
3. 测试波形输出:将信号发生器连接到示波器,通过改变信号发生器的波形设置,观察示波器上的波形变化。
通过比较不同波形的特征,可以了解信号发生器的波形生成能力。
四、实验结果与分析1. 频率响应:根据实验数据绘制的频率响应曲线显示,待测设备在低频段具有较好的响应能力,而在高频段则逐渐衰减。
这可能是由于待测设备的电路结构和元件特性导致的。
2. 幅度响应:根据实验数据绘制的幅度响应曲线显示,待测设备对于低幅度信号的响应较差,而对于高幅度信号的响应较好。
NE555信号发生器报告

<<单片机原理与应用>>课程设计报告题目:简易信号发生器专业:通信技术年级:2010学号:1030614016学生姓名:张威联系电话:187********指导老师:曾繁政完成日期: 2012年 12月 22日摘要各种电器设备要正常工作,常常需要各种波形信号的支持。
电器设备中常用的信号有正弦波、矩形波、三角波等。
在电器设备中,这些信号是由波形产生和变换电路来提供的。
这种能够产生多种波形,如三角波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
函数信号发生器产生的各种波形能满足现代测量、通信、自动控制和热加工、音视频设备及数字系统等对各种信号源的需求。
例如设计和测试、汽车制造、生物医药、传感器仿真、制造模型等。
在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
关键字:正弦波,矩形波,三角波,函数信号发生器。
AbstractA variety of electrical equipment to work properly, which often need the support from a variety of wave form signals. Electrical equipment commonly used in signal sine wave, square wave, triangle wave. In electrical equipment, these signals are generated by the waveform and the conversion circuit to provide. This can produce a variety of waveforms such as triangular wave, rectangular wave (including square), the sine wave signal generator circuit is called a function. Function generator for a variety of waveforms to meet the modern measurement, communications, automatic control and thermal processing, audio and video equipment and digital systems, the demand for a variety of sources, such as design and testing, automotive, biomedical, sensor simulation, manufacturing model. Production practices and technology in the field has a wide range of applications.Key words:Sine wave, Square wave, Triangle wave, The function signal generator.目录摘要 (I)Abstract (II)1.课程设计要求及方案选择 (1)1.1设计要求 (1)1.2课程设计内容 (1)1.3设计方案选择 (1)2.单元电路设计与分析 (2)2.1原理框图与分析: (2)2.2芯片结构与应用 (3)3.总体系统电路图与仿真图 (5)4.系统调试 (8)4.1调试的基本仪器 (8)4.2测试结果分析 (8)4.3元器件明细表 (9)5.设计总结 (9)参考文献 (11)1.课程设计要求及方案选择1.1设计要求(1)制作完成简易的信号发生器,信号发生器可以产生锯齿波,方波。
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电子测量综合实验报告555信号发生器555信号发生器报告人:学号:专业:指导老师:2010年 12 月 10 日一、实验目的:二、实验任务与要求:三、设计方案论证:四、整体电路设计和分析计算五、电路仿真分析六、电路安装与调试七、实验结果和误差分析八、实验总结九、附录:元器件清单/程序清单一、实验目的1、将电子测量课程所学的测量原理、数据处理、误差分析等知识用于实践,学以致用;2、巩固模电、数电等课程知识将其用于整个综合实验的分析计算过程;3、熟悉各测量仪表的使用,提高实际动手操作能力。
二、实验任务与要求1、制成的555信号发生器能产生矩形波、三角波、正弦波三种波形;2、该信号发生器频率和幅值可调;3、各误差控制在合理范围内。
三、设计方案论证1、实验方案本信号发生器使用555芯片作为多谐振荡器产生矩形波,通过积分形成三角波,再经RC低通滤波形成正弦波。
电路原理图如下2、关于555芯片上学期的数电课程就学习了555芯片。
该芯片是模电和数电相结合的中规模集成电路,设计十分巧妙,广泛用于信号的产生、变换、控制与检测。
在数电中我们学习了由其构成的施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器。
关于555芯片原理、多谐振荡器原理,数电课已学过,此处不再赘述。
四、整体电路设计和分析计算1、电路各部分功能分析1、发光二极管VD为电源指示灯;2、C1为电源滤波电容;3、C2为定时电容,C2的充电回路是R2?R3?RP?C2;4、C2的放电回路是C2?RP?R3?555的7脚(通过放电三极管);5、隔直电容,还可以隔离前后网络;6、积分电容,将矩形波积分产生三角波;7、低通滤波积分网络,滤除三角波中的高中频成分,并再次积分产生近似正弦波;2、理论分析计算(1)电容C2充电所需的时间为:Tph=(R3+R2+RP)C2?2 电容C2放电所需的时间为:Tpl=(R3+RP)C2?2Tph占空比= TpTph1,11振荡频率 f,,TpTphRRRPC1[22(3)]2ln2,,,其中电位器RP阻值为0至47KΩf1143.69KHZmax频率覆盖系数 k,,,1.75fHZ652.97min(2)由电路原理图可知,555芯片3脚高电平时输出电源电压5V,则矩形波峰峰值理论值为U1=5V;后面RC网络的电压增益分别为11jwC5三角波处增益,; |1|||Au,,211(45),wRCR4,jwC51jwC7正弦波处增益,; |2|||Au,(76)//65jwCRCR,,三角波幅值为U2=U1*|Au1|;正弦波幅值为U3=U2*|Au2|;f,(3)调节RP的阻值时,Tph、Tph1改变,导致占空比和频率改变(改变),又导致|Au|改变,幅值U改变,以此实现频率、幅值可调。
U(4)波形因数:交流电压有效值与平均值之比,即 K,FUUP波峰因数:交流电压峰值与有效值之比,即 K,PU三种波的波形参数理论值见下表(设幅值为U)有效值平均值波形因数波峰因数A A 1 1 矩形波U2U 三角波 3332,U2U 正弦波 2222,五、电路仿真分析1、Multisism仿真电路原理图2、仿真波形截图RP=0%RP=100%3、用示波器进行周期、峰峰值、占空比测量RP=0%时仿真波形周期峰峰值占空比1.270ms 5.032v 48.44% 矩形波1.270ms 326.526mv 三角波1.287ms 9.867mv 正弦波RP=100%时仿真波形周期峰峰值占空比988.189us 5.026v 48.96% 矩形波994.094us 257.340mv 三角波1.004ms 4.822mv 正弦波可得,频率范围777.01~1011.95HZ1287fmax频率覆盖系数 k,,,1.30fmin988.189又试用了一下探针测量(如下图),结果与上表一致,不再重复记录。
RP=0%RP=100%4、使用Multisim中的万用表测量交流输出电压、电流、阻抗。
注:测量时视数会变化。
测量阻抗时视数一直在增大。
测量结果记录RP=0%交流输出交流输出电输出功率P=VI 电压流2.498V 249.307uA 622.44uw 矩形波97.001mV 9.497uA 0.92uw 三角波,33.502mV 1.734uA 正弦波 u6.0710,w RP=100%交流输出交流输出电输出功率P=VI 电压流2.499V 249.544uA 623.61uw 矩形波75.309mV 7.441uA 0.56uw 三角波,31.703mV 1.102uA 正弦波 u1.8810,w其实功率本来可以用瓦特表直接测但正弦波功率太小使视数到0所以在此不使用瓦特表直接测量6、其它仿真结果分析(1)刚开始仿真时,三个波形都不稳定如图,需过一段时间才会稳定。
原因是各电容充放电需要时间,会产生一定的时延。
用示波器测量该延迟时间大致为:26.561ms 矩形波55.569ms 三角波70.788ms 正弦波(2)使用Multisim中的多通道示波器将矩形波、三角波、正弦波显示在一个屏幕上。
则可直观地看出:(1)三种波的周期基本相同;(2)矩形波高电平时积分电容C5充电,矩形波低电平时积分电容放电;(3)由电平的高低可知积分电容C5使三角波相角比矩形波少90度,而电容C6、C7使正弦波相角比三角波少大约180度(反相)。
六、电路安装与调试本学期的Multisim、protel实习期中以后才开始,因而本实验电路板制作时只会用万用板焊接导线。
从调试结果上看,电路板的制作还是比较成功的,首次调试三种波形就都出来了,频率、幅值也可调(但幅度不大),制作基本达到了预期目的。
七、实验结果和误差分析1、部分测量波形截图2、基本波形测量结果RP=0%时测量波形峰峰值频率有效值3.6V 1.31KHZ 2.07V 矩形波180mv 2.62KHZ 46.7mV 三角波4mv 1.31KHZ 3.2mV 正弦波RP=100%时测量波形峰峰值频率有效值3.6V 810HZ 2.07V 矩形波260mv 1.62KHZ 75.8mV 三角波11mv 810HZ 5.2mV 正弦波各标准值与实际值对照表标准值实际值5V 5.03V 电源电阻R1 510Ω 504Ω1K 0.965K 电阻R262K 68.2K 电阻R310K 10.2K 电阻R410K 10.0k 电阻R510K 9.9k 电阻R63、未得出其它参数的说明:TphRRRP32,,(1)占空比:因为(R3+RP)远大于R2,所以占空比=?TplTph,RRRPRRP323,,,,50%,不再测量;(2)交流输出电流、输出功率:由于万用表测交流电流时必须将表串接入电路,对于已做好的电路板来说几乎是不切实际的,因而没测交流电流,也就没有计算输出功率。
不过在上面的仿真实验中方便地将万用表串接入电路测了交流电流并计算了输出功率。
(3)由于没有平均值电压表,无法测出均值,进而无法进行波形因数计算。
4、测量数据处理(1)频率范围2.63KHZ到810HZ,f2.62KHZmax频率覆盖系数 k,,,3.23fHZ810min(2) 波峰因数RP=0% RP=100%1.73 1.73 矩形波3.85 3.43 三角波1.252.12 矩形波5、误差分析(1)由于隔直电容C4的容抗的分压作用在实际中不容忽略,所以555芯片3脚输出的5V电压经过C4后,再加上其它因素,导致矩形波实测峰峰值为3.6V。
而后面的低通滤波电容的分压作用也要考虑,导致三角波、正弦波峰峰值比理论值低。
这些误差还是相当大的。
(2)频率相对误差|2620|,fmax,,,,100%8.57% fmaxfmax|810|,fmin,,,,100%6.51%f minfmin(3)从上面的各标准值与实际值对照表上可以看到,电源电压、电阻阻值都不是标准值。
此外制作这块电路板时导线用网线,除了电线的电阻作用外,这种导线胶皮内不是一根铜线,而是一束细丝一样的金属线,在剥皮时很容易断,且焊接时不能保证所有细丝都焊上,这就导致了导线的阻值不均匀。
此外焊点的接触也对误差产生影响。
八、实验总结“汝果欲学诗,功夫在诗外”,当有人请教杜甫如何才能学会作诗时,他如是回答。
对于我们来说,专业课的学习,也是”功夫在诗外”。
也就是说,一味地在课堂上学理论、课下啃书本而缺乏动手实践,是起不到效果的,在电子信息领域,技术能手和优秀工程师不是上课学出来的,而是在实践中靠自己深入钻研成才的。
这里的“诗外的功夫”,便是每当遇到新问题时,要广泛查阅资料,深入钻研原理,综合各方面知识提出解决办法,反复论证反复实验最终解决技术问题。
下了这样的功夫,不知不觉就学到了许多东西,专业技能的提升就水到渠成了。
本次555信号发生器的制作、测量、分析大功告成之后,自己确实学到了不少东西,不但重温了模电的网络参数计算、数电的555及其构成的多谐振荡器,还巩固了使用滤波、隔直电容等电路板制作常用技术,也熟练了示波器、万用表等仪器的操作。
筹备此信号发生器之际,还没进行过Multisim、protel实习,当时对于自己动手制作实物是很茫然的。
只能上网找现成的电路原理图,再用万用板一次性制作好。
试想如果有了仿真基础,本次实验一定会选择一个更复杂的电路。
学过Multisim后,便立即进行了仿真,并且为了多测参数的需要,自己又使用了仿真实验课上没接触到的许多仿真仪器如万用表、探针、瓦特表等,仿真阶段结束后,Multisim自然而然地熟练了。
在最后的报告阶段,不仅巩固了电子测量课上学到的误差分析、波形因数、波峰因数等等概念,在报告的电子档编辑方面,也使出浑身解数。
工欲善其事,必先利其器,下载了Mathtype公式编辑器实现分数、符号、角标等的输入;应用windows的画图工具对网上下载的电路原理图依照实际元件进行了调整,并在上面添加了标注。
报告排版时的文档编辑方面的操作技能巩固更不用说了。
万事开头难,从起初的“心茫茫”一路走到了如今的“心里亮”。
在本次实验收尾之际,本人深感受益良多。
九、附录:元器件清单62KΩ(1个) 电阻510Ω(1个) 10KΩ(3个) 1KΩ(1个)0.47uF(1个) 电容 100uF(1个) 0.01uF(2个) 0.1uF (2个) RP=47K(1个) 电位器(1个) 发光二极管VD555集成芯片 (1个)THE END。