实验板电路说明书

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斩波电路 (1)

斩波电路 (1)

直流斩波电路的性能研究一、实验目的:1、通过对基本斩波电路的设计,掌握基本斩波电路的工作原理,综合运用所学的知识,进行电路及系统设计的能力。

2、了解与熟悉基本斩波电路的拓扑结构、控制方法。

3、理解和掌握基本斩波电路及系统的主电路,控制电路和保护电路的设计方法,掌握元器件的选择、计算方法。

4、具有一定的电力电子电路及系统实验和调试的能力。

二、设计思路:1、电源电路电源电路采用电容滤波的二极管不控整流电路,220V单相交流电经220V/24V变压器,降为24V交流电,再经二极管不控整流电路及滤波电容滤波后,变为平直的直流电,其幅值在22V~36V之间。

2、主电路主电路选用基本斩波电路(buck斩波电路、boost斩波电路、buck-boost 斩波电路)中任选一种,开关管选用电力MOSFET。

buck电路的负载为36V、25W白炽灯;boost、buck-boost电路的负载为110V、25W白炽灯。

注意:boost、buck-boost电路中,占空比不要超过65%,否则电压大于100V。

3、控制电路的选择与确定3.1 脉冲发生器(NE555、TL494、SG3525等,网上自己搜索典型应用电路)3.2 驱动电路(IR2111、IR2110、TLP250等或三极管驱动,自己搜索使用)三、实验步骤:1、用万用表测量电源电路(24V整流电路输出)的数值。

2、用示波器观察控制电路输出脉冲的宽度和幅值,观察它的变化。

3、在脉冲信号和电源电路都正常的情况下,连接系统、调试。

4、改变占空比,分别测试白炽灯负载的电压、MOSFET的电压UDS 、UGS。

四、设计要求:1、三种主电路形式:buck斩波电路、boost斩波电路、buck-boost斩波电路,每班任选一种类型(保证三种斩波电路都有选择)。

2、主电路都有三种控制电路形式,即脉冲发生器的形式不同(NE555、TL494、SG3525等,网上自己搜索典型应用电路),每班2-3人一组,每组任选一种控制电路形式(保证每班三种控制电路都有选择)。

S3c2410电路设计(以北京博创s3c2410-s实验箱为例讲解)

S3c2410电路设计(以北京博创s3c2410-s实验箱为例讲解)

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印刷电路板的设计
电源质量与分配
电源分配
实际的工程应用和理论都证实,电源的分配对系统的稳定性有很 大的影响,因此,在设计印刷电路板时,要注意电源的分配问题。
在印刷电路板上,电源的供给一般采用电源总线(双面板)或电 源层(多层板)的方式。电源总线由两条或多条较宽的线组成,由 于受到电路板面积的限制,一般不可能布得过宽,因此存在较大的 直流电阻,但在双面板得设计中也只好采用这种方式了,只是在布 线的过程中,应尽量注意这个问题。 在多层板的设计中,一般使用电源层的方式给系统供电。该方式 专门拿出一层作为电源层而不再在其上布信号线。由于电源层遍及 电路板的全面积,因此直流电阻非常的小,采用这种方式可有效的 降低噪声,提高系统的稳定性。
32
33
LCD与触摸屏

从CPU 的LCD 控制器出来的信号线包括24 根数据线和若 干根控制线。对于256色LCD 只需要其中低8 位数据线即可。 这些信号线是经过74HC245 隔离后接到LCD 模块的,接 256 色屏时也由245 芯片完成电平转换。8 位LCD 模块除 了需要控制信号和数据信号外,还需要一个22V 左右的工 作电压和上千伏的背光电压。前者由MAX629 升压后得到, 后者由一个逆变器模块提供。另外LCD 信号线驱动芯片 74HC245 的电源是可选的,当使用5V 电平的256 色彩屏 时该芯片电源使用5V,使用3.3V 的16 位真彩屏选择3.3V。 (2410-S可以安装5#的伪彩屏和8#的真彩屏)。
芯片在工作时有一定的发热是正常的,但如果有芯片特 别发烫,则一定有故障存在,需断电检查确认无误后方可继 续通电调试。
20
硬件系统的调试
电源、晶振及复位电路调试
调试电源电路之前,尽量少接器件,通电之前检查有无 短路现象

实验箱使用说明书

实验箱使用说明书

传感信号检测与转换实验箱使用说明书“传感信号检测与转换实验箱”研制项目组2013年1月传感信号检测与转换实验箱使用说明书1、实验箱的组成系统硬件主要由三部分构成:电源模块、传感信号检测转换调理模块、传感信号数字化处理模块。

三个模块各自分立,相互间通过信号线连接。

上位机为PC机。

2、系统电源模块系统电源模块具体由传感信号检测转换调理模块供电电路和传感信号数字化处理模块供电电路两部分构成。

工作原理为交流变直流。

为确保系统用电安全和模拟电路与数字电路两区域的完全的电气隔离,提高系统电路本身的抗电气干扰性能,采用了双绕组输出的单相隔离变压器。

模拟电路模块供电直流稳压电源:±15V,±5V。

数字电路模块供电直流稳压电源;+5V,+3.3V3、传感信号检测转换调理模块传感信号检测转换调理模块电气部分具体包括:霍尔传感器实验模板、电容传感器实验模板、温度传感器实验模板、电涡流传感器实验模板、应变片实验模板、以及三种不同性能与增益信号调理电路模板。

具体布局见图3.1所示。

图3.1传感信号检测转换调理模块布局图3.1应变片实验模板应变片式传感器实验模板如图3.2所示。

图3.2应变片式传感器实验模板实验模板中的R1、R2、R3、R4为金属箔式电阻应变片,没有文字标记的5个电阻符号下面是空的,其中4个组成电桥模型是为实验者组成电桥方便而设,面板上虚线所示电阻为虚设,仅为组桥提供插座。

具体包括:应变片式单臂电桥连接电路、应变片式半桥连接电路、应变片式全桥连接电路。

图中的实线表示电路连接线。

本实验系统中4片金属箔式电阻应变片已安装在平行式悬臂梁上,如图3.3所示。

左上角应变片为R1;右下角为R3;左下角为R4;右上角为R2。

当传感器托盘支点受压时,R1、R3阻值增加,R2、R4阻值减小,可用四位半数显万用进行测量判别。

常态时应变片阻值为350Ω。

加热电阻也已安装在悬臂梁下面,加热丝电阻值为50Ω左右。

直流电路测量实验报告doc

直流电路测量实验报告doc

直流电路测量实验报告篇一:直流电路测量进阶实验报告`实验报告课程名称:电路与电子技术实验指导老师:成绩:实验名称:直流电路测量进阶实验实验类型:电子电路实验同组学生姓名:一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、实验数据记录和处置五、讨论、心得一、实验目的和要求1.掌握电工综合实验台的大体操作和数字万用表的利用;2.了解测量仪表量程,分辨率,准确度对测量结果的影响和测量结果的正确表示;3.学习和掌握对非线性元件特性曲线的测定;4.掌握含源一端口网络等效参数和其外特性的测量方式;5.验证戴维南定理和诺顿定理;6.了解实验时非理想状态对实验结果的影响;二、实验内容和原理实验内容1.测定晶体二极管的伏安特性曲线;2.测量戴维南(诺顿)等效支路的电路参数;3.别离测量原网络和等效支路端部的伏安特性;4.学会用Origin处置实验数据;实验原理(简略)1..伏安法;2.戴维南(诺顿)定理;3.开路电压的测量:①直接测量法;②示零测量法;③两次测量法;4.短路电流的测量;5.含源电路等效电阻的测量方式:①直接测量法;②开路电压,短路电流法;③半电压法;④伏安法;三、主要仪器设备电工综合实验台;数字万用表;DG07多功能网络实验组件;导线等四、实验数据记录和处置1.利用软件OrCAD仿真二级管的伏安特性;①理想二极管的伏安特性曲线;50mA-0mA-50mA-100mA-40VI(D1)-36V-32V-28V-24V-20VV(D1:1)-16V-12V-8V-4V0V4V②不同温度下二极管的伏安特性曲线(从左到右依次为-10℃,0℃,10,20℃),实验当天温度接近20℃,可以将由实验数据得出的曲线与下图中最右边曲线对比分析;装订线30mA20mA10mA0(转载自:xiaocaOfaNWen 小草范文网:直流电路测量实验报告)A0VI(D1)V(D1:1)0.1V0.2V0.3V0.4V0.5V0.6V0.7V0.8V0.9V1.0V③交流电路中二极管两头的电压波形(可与实验顶用示波器观察的波形对比);5V0V-5V-10V0sV1(D1)Time0.2ms0.4ms0.6ms0.8ms1.0ms1.2ms1.4ms1.6ms1.8ms2.0ms2.二极管实验数据处置实验测得Us=5V时二级管两头的电压与流过二极管的电流如下表所示:电流(mA)装订线电压(V)比较分析:很显然,实验所得的二极管伏安曲线与用Orcad仿真的理想二极管伏安曲线相差较大,但与20℃下的二极管的伏安曲线较为相近。

SD05M50D(DS)说明书_1.0

SD05M50D(DS)说明书_1.0
开关时间
反偏安全工作范围
符号
测试条件
最小值
BVDSS
VIN=0V,ID=250μA
(备注2) 500
ΔBVDSS/ΔTJ ID=250μA,相对于25°C点
-
IDSS
VIN=0V,VDS=500V
-
RDS(on) VCC=VBS=15V,VIN=5V,ID=1.2A
-
VSD
VCC=VBS=15V,VIN=0V,ID=-1.2A
Q176490316 136 7023 2221
内部框图
SD05M50D(DS)说明书
极限参数


加在P-N之间的电源电压 单 个 功 率 MOS 的 漏 极 持 续 电 流 , TC=25°C 单 个 功 率 MOS 的 漏 极 持 续 电 流 , TC=80°C 单个功率MOS的漏极峰值电流 TC=25°C, 脉冲宽度<100μs 最大功率耗散, TC=25°C 控制电源电压 高侧控制电压
#1
#16
1.30
4.43 2.48
2.80
#17 7.80
#23 15.60
LAND PATTERN RECOMMENDATIONS
12.30 17.90
(1.165) #1
0~0.2
0~0.2
15*1.778=26.67 ± 0.30
(13.335)
(13.335)
(1.85) (1.00) #16
13.5 13.5 3.0
0
1.2
-
典型值 300 15 15 -
-
15
最大值 400 16.5 16.5 VCC 0.8
-
-
单位 V V V V V

台式机开机电路功能板-H81使用说明书

台式机开机电路功能板-H81使用说明书

台式机开机电路功能板-H81 使用说明书中盈创信(北京)科技有限公司目录一、简介 (1)二、台式机开机电路功能板-H81介绍 (1)2.1 功能介绍 (1)2.2 功能板外观及接口说明 (2)2.3 功能板指示灯状态说明 (2)三、电路原理图 (3)四、标准故障点设置位置及方法 (3)4.1 故障点设置方法 (3)4.2 故障点设置方案 (4)4.3 故障点设置方法建议 (4)五、料包清单 (4)六、注意事项 (5)七、装箱清单 (5)一、简介中盈创信芯片级检测与维修实训室方案专为芯片级检测与维修实训室设计,实训室设备组件包括芯片级检测与维修功能板、智能检测平台、智能检测平台中心管理系统和智能检测软件。

其中功能板属于实训类消耗品,每一种功能板均为某种设备中某一部分电路的还原及改进,可对功能板进行故障循环的设定及维修。

功能板可以与智能检测平台配合,实现功能板的维修前故障检测,维修后结果确认,进而与中盈创信芯片级检测与维修实训室管理软件联动,实现课程组织、实验管理、教师及学生管理、成绩管理等功能。

中盈创信芯片级检测与维修实训室方案是各院校组建芯片级检测与维修实训室培养芯片级检测与维修人才的理想选择。

二、台式机开机电路功能板-H81介绍2.1 功能介绍台式机开机电路功能板-H81为电脑主板开机电路的功能板,能够实现台式机主板开机电路工作过程。

2.2 功能板外观及接口说明1、外接连线接口A(黑色):40PIN的黑色排线接口(与检测平台40PIN黑色排线接口相连,用于维修前及维修后检测,维修过程中无需连接。

)2、外接连线接口B(白色):40PIN的白色排线接口(与检测平台40PIN白色排线接口相连,用于维修前及维修后检测,维修过程中无需连接。

)3、J1:输入9V的直流电源4、LED01:红色指示灯5、HDDLED:红色指示灯6、STBLED:绿色指示灯2.3 功能板指示灯状态说明1、未连接直流电源,这相当电脑关机状态。

单片机开发板 SY_0606 说明书

单片机开发板 SY_0606 说明书

目录第一章:开发板简介 (3)1-1.SY_0606开发板的特性简介 (3)1-2.SY_0606开发板的构成和工作原理 (4)第二章:开发板使用说明 (6)2-1.使用简介及入门指导 (6)2-2.键盘规划及编码规划,键盘功能,功能扩展 (7)2-3.在线下载功能一(P89C51RD2xx) (8)2-4.在线下载功能二(AT89S52xx串口下载) (10)2-5.在线下载功能三(AT89S52xx并口另配下载器) (11)第三章:开发板用器件资料及说明 (13)3—1.AT89S51(2) (13)3—2.P89C51RD2xx (14)3-3.AT24Cxx (14)3-4.DTLED-6 (16)第四章:开发板器件表附件清单 (19)4—1.调试用源程序 (19)4-2.原理图....................................................附录插页4-2.包装清单. (42)第五章:其它51类实验板简介 (43)5-1.51DEMO I/O板简介 (43)5-2.89C51数模转换实验板简介 (44)5-3.流水灯控制器(12路) (45)5-4.ISP下载线(选配自购件) (46)*********公司其它产品简介见软件盘中电子版文件*********第一章:开发板简介1-1.SY_0606开发板的特性简介1.标准的8X5X应用电路设计,电源/时基/复位/端口驱动。

2.自带程序的在线烧录(自下载)功能。

3.提供16*2字符显示液晶板接口(液晶模块需另选配)。

4.带标准RS232接口连接电路。

5.有掉电密码不消失之功能串行EPROM应用。

6.自带4*4标准键盘输入,便于学习者掌握键盘输入和程序编写。

7.精确标准的时钟电路, (另加备用电源)可直接作为时钟计时用。

8.用串行驱动方式,驱动6位数码管显示,大大节省了单片机的接口资源(祥见后面“DTLED-6”芯片介绍)。

电子技术综合实验箱使用说明

电子技术综合实验箱使用说明

电子技术综合实验箱使用说明目录一、系统简介 (1)二、配置 (2)三、软、硬件安装 (2)四、系统功能介绍 (4)五、MCU单片机小系统详述 (22)六、ISE9.1简明教程 (36)七、电子技术综合实验箱实验项目简介 (48)实验一、流水灯控制实验 (48)实验二、数码管显示实验 (50)实验三、液晶显示实验 (52)实验四、串行A/D实验 (53)实验五、串行D/A实验 (54)实验六、232通讯实验 (55)实验七、鼠标键盘驱动及VGA显示实验 (57)实验八:简易电子琴实验 (61)实验九:音乐回放实验 (62)实验十:等精度频率计实验 (62)实验十一:DDS实验 (64)实验十一:扩展部分实验(只提供方案) (66)实验一、数字存储示波器 (66)实验二、频谱分析仪 (68)八、ISE9.1i安装步骤 (73)电子技术综合实验箱使用说明书一、系统简介电子技术综合实验箱是由长沙鑫三知科教设备有限公司研发的,以单片机与FPGA为核心的综合实验系统。

主要适用于各高校参加全国大学电子竞赛的赛前辅导,以及本科生的单片机与FPGA的入门级教学,同时该实验系统也可作为研究生、中小企业的电子工程师等使用者的开发平台和辅助培训工具。

开发工程师可使用VHDL语言、Verilog语言、原理图或方程式,结合Xilinx集成开发环境开发FPGA的应用,使用C语言或汇编语言开发单片机应用程序。

二、配置2.1 基本配置★ 1. 5V、3.3V、1.8V板上电源★ 2. 40万门SpartanⅢXC3S400 FPGA★ 3. 支持JTAG、Slave Serial、Select MAP 等多种加载模式★ 4. 支持FPGA EEPROM配置,EEPROM 芯片为XCF02S★ 5. 内置50MHZ晶振,满足高速设计要求★ 6. 以STC89c58RD+为核心的单片机最小系统★7. 高速AD/DA模块★8. 支持标准RS232串行接口★9. PS2键盘接口、PS2鼠标接口,支持3D、4D滚轮鼠标★10. VGA监视器接口,支持800×600、1600×1200或自定义分辨率★11. 12864点阵LCD显示(可选)2.2 可选配置★12. 大容量高速SRAM模块,容量128KB ★13. 直接数字合成DDS模块★14. 语音处理模块三、软、硬件安装3.1 开发套件内容★电子技术综合实验箱;★FPGA下载线;★串口电缆;★用户手册(含原理图和元器件清单);★CD-ROM(含ISE7.1、ModelSim6.0、Keilc51、ISPlay v1.5开发软件(数据手册);3.2 电子技术综合实验箱各模块基本配置:◎底板:★+12V、-12V、5V、-5V、3.3V、1.8V电源★VGA显示接口★PS2鼠标、键盘接口★RS232串行通信接口★音频输入/输出接口★LCD接口★2个独立按键★8个发光二极管★电源指示灯★各模块插座◎FPGA模块:★SpartanⅢXC3S400 40万门FPGA★XCF02S(2Mbit)Configuration PROM ★内置3.3V、2.5V、1.8V、1.2V电源★内置Jtag下载电路★电源指示★内/外部电源切换开关◎MCU模块:★51系列核心单片机,与多款型号兼容★地址、数据、中断等多种扩展接口★内置ISP下载电路★8个7段数码管★128*64点阵液晶★4行4列按键★32K静态SRAM★ TLC549 AD芯片★ TLV5618 DA芯片★11.059MHz晶振;3.3 硬件安装图 3.1 硬件安装示意图硬件的安装过程非常简单,如图3.1所示,将各模块插到对应的位置。

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实验板硬件电路说明书
一、硬件电路板原图及主要元件分布

图1 硬件电路板原图
如图1所示,硬件电路板主要分为:电源区、显示B区、P1和E2PROM区、
CPU区、脉冲区、DA区、显示A区、RS232区、按键区、AD区等10个区域,
接下来对各个区域的主要元件进行简要说明。
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二、分区介绍
1、POWER1(电源区)

图2 电源接线区
2、DISPLAY B AREA(显示B区)
8155芯片
Intel 8155是可编程RAM/IO芯片,为40脚双列直插式封装。有256×8位
静态RAM,2个8位和1个6位可编程并行I/O接口以及1个14位可编程定时器
/计数器。可直接与MCS-51单片机相接,是MCS-51单片机应用系统中应用最多
的芯片之一。

图3 8155的引脚图
(1)PA寄存器(A口)
PA寄存器对应引脚为PA0~PA7,可用命令字设定为输入口或输出口,基本
I/O方式或选通方式。口地址是XXXXX001B。

+12V +5V
接地

-12V
- 3 -
(2)PB寄存器(B口)
PB寄存器对应的引脚为PB0~PB7,功能与PA相同,口地址是XXXXX010B。
(3)PC寄存器(C口)
PC寄存器对应的引脚为PC0~PC5,可用命令寄存器设定为输入口、输出口
或PA,PB的控制信号线,口地址为XXXXX011B。

8个数码管

图4 LED数码管引脚图
LED数码管中各段发光二极管的伏安特性和普通二极管类似,只是正向压
降较大,正向电阻也较大。在一定范围内,其正向电流与发光亮度成正比。由于
常规的数码管起辉电流只有1~2mA,最大极限电流也只有10~30mA,所以它
的输入端在5V电源或高于TTL高电平(3.5V)的电路信号相接时,一定要串加限
流电阻,以免损坏器件。

74LS245

图5 74LS245的引脚图
74LS245是我们常用的芯片,用来驱动led或者其他的设备,它是8路同相
三态双向总线收发器,可双向传输数据。
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3、P1和E2PROM AREA(区)
93C66
93C66是一个4096-位的CMOS非易失性的E2PROM.

图6 93C66的引脚图
CS:片选,SK:串行时钟信号,DI:串行数据输入,DO:串行数据输出。
VCC:提供电源,GND:接地,NC:不连。

8个LED灯

4、CPU AREA(区)
6M晶振
产生6M频率的振荡信号。

74HC573
74HC573为8D锁存器;三态
具有8个单独输入端的锁存器,3态驱动总线输出。当允许端(LE)是高电
平时,锁存器输出将随数据(D)输入端变化;当允许端为低电平时,输出端将
被锁存在已经建立起的数据电平上。
选通输出控制端可使8个输出端与锁存器的Q端相同。

图7 74HC573的引脚图
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74LS138
74LS138为3—8译码器。

图8 74LS138的管脚图
A、B、C 译码地址输入端
G1 选通端 /(G2A)、/(G2B) 选通端(低电平有效)
Y0~Y7 译码输出端(低电平有效)

5、PULSE AREA(脉冲区)
74HC14
74HC14集成6个反相施密特触发器。AY

图9 74HC14的引脚图
NE555
NE555是一个能产生精确定时脉冲的高稳度控制器,其输出驱动电流可达
200mA。在多谐振荡器工作方式时,其输出的脉冲占空比由两个外接电阻和一个
外接电容确定;在单稳态工作方式时,其延时时间由一个外接电阻和一个外接电
容确定,可延时数微妙到数小时。工作电压范围:4.5V≤VCC≤16V。
- 6 -

图10 NE555引脚图
6、DA区
DAC0832
DAC0832是采用电压输入、电流输出的R-2R网络型的8位D/A转换器。
整个电路由8位输入锁存器、8位D/A锁存器和8位R-2R电阻网络三个部分组
成。

图11 DAC0832原理框图
图12 DAC0832的引脚图
DAC0832是8位D/A转换器,单电源+5V~+15V供电,参考电压范围-10V~
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+ 10V,电流建立时间为1us。输入设有两级缓冲。
LM324
LM324系列是低成本,差分输入的四象限运算放大器。

图13 LM324的引脚图
7、DISPLAY A AREA(显示A区)
8155芯片
如图2所示。

6264
6264是8K×8位静态RAM,工作电源+5V。

图14 6264的引脚分配 图15 6264的引脚功能逻辑图
8个数码管
如图3所示。
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74HC245
74HC245是总线驱动器,典型的TTL型三态缓冲门电路。

图16 74HC245的管脚图
8、RS232 AREA
MAX232
MAX232芯片是一个双向驱动/接收器,内部有一个电源电压变换器,可以
把输入的+5V电源电压变换为RS-232输出电平所需的±10V电压。

图17 MAX232的管脚图
MAX485
MAX485是芯片接口的一种类型, 是Maxim公司的一种RS-485芯片,采用
单一电源+5 V工作,额定电流为300 μA,采用半双工通讯方式。

图18 MAX485的管脚图
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9、KEY AREA
4个点动式按键

10、AD AREA
ADC0809
ADC0809是采样频率为8位的、以逐次逼近原理进行模—数转换的器件。
其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8
路模拟输入信号中的一个进行A/D转换,单5V供电,内部有8个通道,转换时
间在100us左右。模拟输入范围0~ 5V。

图19 ADC0809的原理框图
图20 ADC0809的引脚图
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OP07
OP07低噪声高精度运算放大器具有极低的输入失调电压,极低的失调电压
温漂,非常低的输入噪声电压幅度及长期稳定等特点。

图21 OP07的管脚图
74HC74
74HC74是带预置和清除端的双D触发器。

图22 74HC74的引脚图
74HC14
如图7所示。

74LS32
74LS32为四组2输入端或门(正逻辑),Y=A+B。

图23 74LS32的管脚图和逻辑图
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三、主要元件清单
元件名称 简要介绍
8155芯片 可编程RAM/IO芯片
74LS245 8路同相三态双向总线收发器
93C66 CMOS非易失性的E2PROM
6M晶振 产生6M频率的振荡信号
74HC573 8D锁存器;三态
74LS138 3—8译码器
74HC14 反相施密特触发器
NE555 是能产生精确定时脉冲的高稳度控制器
DAC0832 采用电压输入、电流输出的R-2R网络型的8位D/A转换器
LM324 低成本,明确差别输入的四象限运行放大器
6264 8K×8位静态RAM
74HC245 总线驱动器
MAX232 RS-232双向驱动/接收器芯片
MAX485 RS-485双向驱动/接收器芯片
ADC0809 采样频率为8位的、以逐次逼近原理进行模—数转换的器件
OP07 低噪声高精度运算放大器
74HC74 带设置和复位的双D触发器
74LS32 四组2输入端或门(正逻辑)
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附录:各个实验原理图
实验一 熟悉仿真器环境

实验二 8155并行I/O口扩展和动态扫描程序编制
电路说明: (1)8155的CS端口接CS2,IO/M端口接A8,因此控制字为4100H,PA
口地址为4101H,PB口地址为4102H,PC口地址为4103H.
(2)两部分的显示都以PA口控制字形,PB口控制字位。
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实验三 查询式键盘实验
电路说明: 将按键的检测线连接到P10、P11、P12、P13上即可。
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实验四 利用外中断、按键控制LED灯
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实验五 单相方波波形发生器
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实验六 利用A/D完成电压测量及显示

电路说明:用跳线将74LS138的CS4端与ADC0809的CS端相连。
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实验七 利用0832完成正弦波波形发生器

电路说明:用跳线将74LS138的CS5端与DAC0832C的CS端相连。
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实验八 点对点的单片机双机通信实验

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