逻辑脉冲电平讯响和光指示器的研究及使用
逻辑电平的一些概念

逻辑电平的一些概念要了解逻辑电平的内容,首先要知道以下几个概念的含义:1:输入高电平(Vih):保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。
2:输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。
3:输出高电平(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。
4:输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。
5:阀值电平(Vt):数字电路芯片都存在一个阈值电平,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。
它是一个界于Vil、Vih之间的电压值,对于CMOS电路的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输出,则必须要求输入高电平> Vih,输入低电平<Vil,而如果输入电平在阈值上下,也就是Vil~Vih 这个区域,电路的输出会处于不稳定状态。
对于一般的逻辑电平,以上参数的关系如下:Voh > Vih > Vt > Vil > Vol。
6:Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。
7:Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
8:Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。
9:Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。
门电路输出极在集成单元内不接负载电阻而直接引出作为输出端,这种形式的门称为开路门。
开路的TTL、CMOS、ECL门分别称为集电极开路(OC)、漏极开路(OD)、发射极开路(OE),使用时应审查是否接上拉电阻(OC、OD门)或下拉电阻(OE门),以及电阻阻值是否合适。
对于集电极开路(OC)门,其上拉电阻阻值RL应满足下面条件:(1):RL < (VCC-Voh)/(n*Ioh+m*Iih)(2):RL > (VCC-Vol)/(Iol+m*Iil)其中n:线与的开路门数;m:被驱动的输入端数。
光电检测器脉冲响应实验实验原理

光电检测器脉冲响应实验实验原理光电检测器是一种常用于光学实验中的装置,它能够将光信号转化为电信号,并通过电路放大和处理,实现对光信号的测量和分析。
光电检测器脉冲响应实验是一种常用的实验方法,用于研究光电检测器对光信号的响应特性。
其原理主要基于光电检测器的内部结构和工作原理。
光电检测器的基本结构包括光敏元件和电路放大器两部分。
光敏元件一般由光电二极管、光电三极管或光敏晶体管等组成,当它们受到入射光照射时,会产生对应的电流信号。
电路放大器用于放大和处理光敏元件输出的微弱电流信号,以提高信号的测量精度和稳定性。
在光电检测器脉冲响应实验中,我们可以通过改变入射光的强度、频率和波形等参数,来研究光电检测器对不同光信号的响应情况。
实验中通常采用示波器或数字多道分析器等仪器,将光电检测器输出的电信号输入到仪器中进行显示和分析。
实验过程中,我们可以先固定入射光的强度和频率,然后逐渐改变入射光的波形,比如方波、脉冲波等,观察光电检测器输出的脉冲响应情况。
此外,还可以固定入射光的波形,改变入射光的强度和频率,来研究光电检测器对不同强度和频率光信号的响应特性。
通过光电检测器脉冲响应实验,我们可以了解光电检测器在不同光信号条件下的响应特性,为后续光学实验的设计和数据分析提供参考依据。
具体来说,这些实验结果可以用于选择适用于特定实验的合适光电检测器,优化实验参数设置,以及评估光学系统的性能和稳定性等。
总之,光电检测器脉冲响应实验是一种重要的实验方法,通过研究光电检测器对光信号的响应特性,可以为光学实验的设计和数据分析提供有效的指导。
这些实验结果有助于我们更好地理解和应用光电检测器,在科学研究和工程应用等领域实现更精确和可靠的光学测量和分析。
光检测脉冲方法

光检测脉冲方法光检测脉冲方法是一种高效、灵敏的光信号检测技术,广泛应用于光学测量、生物医学、通信等领域。
该方法主要包括脉冲产生、光电转换、信号处理、信号检测和数据分析等步骤。
以下是这些步骤的详细介绍。
1.脉冲产生光检测脉冲方法需要产生具有特定波长、脉冲宽度和脉冲能量的光脉冲。
这些光脉冲可以通过不同的方式产生,如利用激光器、光学调制器或光电倍增管等。
在选择脉冲产生方式时,需要考虑所需的波长、脉冲宽度和脉冲能量,以及设备的可用性和成本等因素。
2.光电转换光脉冲经过待测样品后,会携带有关样品的信息。
为了将这些信息转换为可处理的电信号,需要进行光电转换。
光电转换器可以将光信号转换为电信号,通常使用光电二极管或光电倍增管等器件。
在选择光电转换器时,需要考虑其响应波长、灵敏度和噪声性能等因素。
3.信号处理光电转换器输出的电信号往往比较微弱,需要进行信号处理以提取有用的信息。
信号处理可以采用不同的方法,如放大、滤波、数字化等。
在信号处理过程中,需要考虑到噪声、干扰和信号质量等因素,以获得准确可靠的结果。
4.信号检测经过处理的电信号需要通过适当的检测方法进行测量和分析。
常用的信号检测方法包括直接测量法、锁定放大器法和取样积分器法等。
这些方法可以根据实际需求进行选择,以获得最佳的测量结果。
5.数据分析最后,需要对检测到的信号进行分析和解释,以提取有关样品的信息。
数据分析可以采用不同的方法,如谱分析、图像处理和模式识别等。
通过数据分析,可以获得样品的性质、结构和状态等信息,从而为进一步的研究和应用提供支持。
总之,光检测脉冲方法是一种复杂的光信号检测技术,需要经过多个步骤的处理和分析才能获得准确可靠的结果。
在实际应用中,需要根据具体需求和条件选择合适的设备和算法,并进行合理的实验设计和数据处理。
逻辑笔与逻辑脉冲发生器的使用

在测试电路时,如果被测电路信号不变,或没有脉冲信号产生时,可以使用逻辑脉冲发生器将受控的脉冲信号送至电路中。脉冲发生器尾部的红色鳄鱼夹夹在电路中的5 伏电源上,黑色鳄鱼夹夹在公共地线上。当拨动开关在D 位置时,每按一次按钮开关,探针上将输出一个单窄脉冲,拨动开关在L 位置时,则输出连续的低频窄脉冲。OUT 指示灯指示笔的工作状态,拨动开关在D 时,指示灯不亮,拨动开关在L 时,指示灯连续闪亮。当逻辑脉冲笔的开关打开时,脉冲笔首先检查目前被测点上的逻辑状态,然后自动产生一个或一组逻辑状态相反的脉冲信号,次脉冲信号的逻辑信号的逻辑状态可由脉冲笔的指示灯显示出来。
逻辑笔一般提供了四种逻辑状态指示:
1. 低电平指示发光二极管亮时表示逻辑低电平(逻辑0)。
2. 高电平指示发光二极管亮时表示逻辑高电平(逻பைடு நூலகம்1)。
3. 脉冲指示发光二极管亮时表示浮空或三态的高阻抗状态。
4. 如果红、绿、黄三色发光二极管同时闪烁则表示有脉冲信号存在。
另外性能好的逻辑笔上面还有两个拨动开关,它起到如万用表的档位作用,一个开关是管要测量的是内存还是脉冲;另一个则是管测量的电平范围(TTL/LS 的电平一般为5 伏,而CMOS 电路为12 伏)。逻辑笔使用时,用笔的探针端放在要测的试点上,逻辑笔的指示灯会将此点的逻辑状态指示出来(逻辑高电位、逻辑低电位或高阻抗状态)。
由于不需要切断电路即可将不同的信号送入电路中,使得逻辑脉冲发生笔和逻辑笔配合使用成为理想的测试工具。这两种工具配合使用,可以一步一步测试电路的每一部分是否工作正常。
逻辑笔亦称逻辑探针,利用它可深入地了解电路。可以知道电路的芯片是否损坏,以便更换。
逻辑笔它上面一般有两个或三个指示状态的发光二极管。其中一个用于指示逻辑高电平,一个用于指示逻辑低电平。性能好的逻辑笔还有第三个发光二极管,它用于指示被测点是否有脉冲信号存在,而且可以储存一个很短的脉冲信号。一旦在测试点上有杂乱脉冲信号或干扰存在,可立即显示。
逻辑信号电平测试仪的设计过程遇到问题解决措施

逻辑信号电平测试仪的设计过程遇到问题解决措施在数字电路的调试和检修时,常常要对电路中某点的逻辑信号进行测试,采用万用表或示波器等仪器仪表很不方便,而采用逻辑信号测试仪通过几个发光二极管就可以指示被测信号的逻辑状态及脉冲信号的频率范围,使用简单方便,给数字电路实验和电路设计开发带来便利[1]。
本文采用中小规模集成电路设计并实现了一种逻辑信号测试仪,不仅能区分逻辑电平的状态和脉冲信号频率的数量级,而且适用于各种类型的数字电路逻辑信号的测试。
如果将电路安装成逻辑测试笔,使用就更为方便[2]。
设计与实现功能设计逻辑信号测试仪主要包括逻辑信号状态的区分和脉冲信号频率的区分两部分功能。
其中逻辑信号状态的区分主要通过双电压比较器电路实现,而脉冲信号频率的区分可利用数字频率计的原理实现。
由于逻辑信号测试仪的电源来自被测电路,为满足各种类型的数字电路逻辑信号的测试,故所用芯片必须是能单电源供电且电源范围较宽的模拟电路芯片和CMOS类的数字集成电路芯片。
逻辑信号状态的区分为实现逻辑信号状态的区分,可用运算放大器(如LM358)或电压比较器(如LM393)实现一个双限电压比较器进行区分,其关键在于参考电压的设定,电路如图1所示。
本设计为了适用于各种类型的数字电路逻辑信号的测试,仅对逻辑电平作了简单区分,设定为:被测信号如果小于0.2VCC则为低电平(LED2亮);如果大于0.4VCC则为高电平(LED1亮);如果介于两者之间则为高阻态(两个发光二极管都不亮);如果时大时小交替的则为脉冲信号(两个发光二极管常亮或交替亮)。
其中Vi为被测信号输入端,R1、R2和D1、D2起到了输入端静电防护功能,R3、R4保证了在输入端悬空时显示为高阻态。
如需严格适应TTL和CMOS等各种类型集成电路的逻辑电平的测试,应根据各种类型数字电路的逻辑电平特点,严格设定各自的参考电压,并将其参考电压设定支路区分开来,用开关电路进行切换。
脉冲信号频率的区分当被测信号被判定为脉冲信号时,还需进一步区分脉冲信号的频率,可利用数字频率计的基本原理实现[3]。
脉冲数显与电压指示电路设计分析

脉冲数显与电压指示电路设计分析提纲:1. 脉冲数显设计的原理和实现方法2. 电压指示电路设计的原理和实现方法3. 两种电路的特点和优缺点比较分析4. 如何根据实际需求选择不同的电路设计方案5. 两种电路在建筑领域中的应用案例分析1. 脉冲数显设计的原理和实现方法脉冲数显的原理是通过计算某一参数所产生的脉冲数量,实现对该参数进行数字化的显示和测量。
实现方法包括一个计数器和一个计时器,该计数器和计时器通过输入脉冲信号进行计数和计时,然后将结果显示在数码管上。
2. 电压指示电路设计的原理和实现方法电压指示电路的原理是通过电阻分压原理,将电压转换为电流信号,然后对电流进行放大和滤波处理,最终将结果显示在表头上。
实现方法包括电流放大电路、滤波电路和表头显示电路。
3. 两种电路的特点和优缺点比较分析脉冲数显电路的特点是结构简单,测量精度高,但不能直接读取电压、电流等参数,适用于只需要测量频率、速度等脉冲信号的场合。
电压指示电路的特点是可以直接测量电压、电流等参数,但测量精度有一定误差,并且因为受阻容特性影响,无法直接测量非线性参数,适用于对测量要求不是很高,但需要直接读数的场合。
4. 如何根据实际需求选择不同的电路设计方案在选择脉冲数显和电压指示电路时,需根据具体需求进行权衡。
如果场合要求测量精度高,而且只需要测量脉冲信号,那么可选择脉冲数显电路;如果需要直接读取电压、电流等参数,但测量精度要求不是很高,那么可选择电压指示电路。
5. 两种电路在建筑领域中的应用案例分析(1)脉冲数显在建筑中的应用如在建筑施工中需要测量吊篮升降速度,可选择脉冲数显电路进行测量,通过计算吊篮升降的脉冲数量,实现对升降速度的数字化测量和显示。
(2)电压指示电路在建筑中的应用如需要测量建筑物中的电压值,可选择电压指示电路进行测量,通过将电压转换为电流信号,进行放大和滤波处理,最终将结果显示在表头上,实现对电压值的直接读数测量。
总结:根据实际需求选择脉冲数显和电压指示电路方案,可以有效提高建筑测量的精度和效率。
《数字电路脉冲信号》课件
触发器是一种存储器件,用于存储和控制二进制数据。
RS触发器
通过两个输入信号进行控制,实现存储和状态切换。
D触发器
通过输入信号控制和传输数据,实现数据存储和同步控制。
SR触发器的工作原理及应用
SR触发器电路
由逻辑门和触发器构成,实现数 据存储和状态切换。
SR触发器真值表
根据输入信号的不同组合,SR触 发器的状态和输出会发生变化。
异步二进制计数器
通过触发信号异步计数,不受外部时钟限制。
二进制计数器的工作原理及应用
二进制计数器电路
由多个触发器和逻辑门构成,实 现二进制计数功能。
上升沿计数器
下降沿计数器
顺序递增计数,常用于频率分频、 寄存器地址和程序计数等。
顺序递减计数,常用于定时器、 脉冲生成和状态机控制等。
触发器的概念分类
脉冲信号计数器
产生特定频率和宽度的脉冲信号, 用于测试和调试电路。
计数和测量脉冲信号的频率。
脉冲信号序列器
控制和管理多个脉冲信号的出现 顺序。
延时器的原理及类型
1
பைடு நூலகம்
单稳态延时器
2
在输入信号发生变化时,生成一个单脉
冲宽度可控的输出。
3
原理
延时器通过增加信号的延时时间来实现 控制和定时功能。
定时器
根据预设的定时值,生成时序精确的脉 冲信号或触发信号。
《数字电路脉冲信号》 PPT课件
数字电路脉冲信号PPT课件将深入探讨数字电路中脉冲信号的特点、分类、应 用以及与时序电路、延时器、计数器和触发器等的关系。
脉冲信号的定义和特点
脉冲信号是一种短时且幅度突变的信号,在数字电路中起到传输和控制的作 用。它具有快速切换、高频响应和低能耗等特点。
数字电子技术知识基础第9章脉冲信号产生电路及应用
1. 根据实验要求设计脉冲信号产生电 路的原理图。
2. 按照原理图在面包板上搭建电路, 注意元件的布局和连接。
3. 使用信号发生器为电路提供输入信号,并调 整信号发生器的参数以产生所需的脉冲信号。
4. 使用示波器对电路的输入和输出信 号进行测试和分析,记录实验数据。
数据记录、结果分析及故障排除
VS
应用
双稳态触发器在数字逻辑电路、计算机存 储器和寄存器等方面有广泛应用。例如, 在计算机中,双稳态触发器可以作为二进 制存储单元,用于存储和传递数据;在数 字逻辑电路中,双稳态触发器可以实现各 种逻辑功能,如与、或、非等。
04
脉冲信号调制与解调技术
脉冲幅度调制(PAM)原理及实现
原理
脉冲幅度调制是一种通过改变脉冲信号的幅 度来传递信息的调制方式。在PAM中,载 波的幅度随着调制信号的变化而变化,从而 携带了调制信号的信息。
实现
实现PAM通常需要一个模拟信号源、一个 脉冲发生器和一个幅度调制器。模拟信号源 产生待传输的信息信号,脉冲发生器产生周 期性的脉冲信号,幅度调制器则将模拟信号 源的幅度信息调制到脉冲信号上。
脉冲宽度调制(PWM)原理及实现
原理
脉冲宽度调制是一种通过改变脉冲信号的宽度来传递信息的调制方式。在PWM中,载 波的频率保持恒定,而脉冲的宽度则随着调制信号的变化而变化,从而携带了调制信号
传输距离
脉冲信号的传输距离取决于传输 介质的特性和信号频率,一般来 说,高频信号的传输距离较短。
02
脉冲信号产生电路原理与设计
振荡器工作原理及类型
振荡器工作原理
振荡器是一种能够产生周期性信号的电子电路。它通过放大电路中的噪声或外 部输入的信号,经过正反馈作用,使得信号幅度不断增大,最终形成稳定的振 荡信号。
课程设计--逻辑信号电平测试器的设计
课程设计(论文)题目:逻辑信号电平测试器的设计专业:通信工程指导教师:学生姓名:班级学号:1目录第一章绪论 (4)1.1设计的主要目的 (4)1.2 课题研究及其意义 (4)1.3电平测试仪器及测试技术的发展状况 (5)第二章方案设计与比较 (8)2.1 方案一 (8)2.2 方案二 (9)2.3 方案三 (10)2.4 方案比较 (11)第三章逻辑电平测试器的介绍 (12)3.1 逻辑电平测试器的工作原理框图 (12)3.2 输入电路及逻辑判断电路 (13)3.3 音调产生电路原理 (14)第四章各单元电路和整机电路的设计 (18)4.1 输入和逻辑判断电路的设计 (18)4.2 音响产生电路的设计 (20)4.3 示波器显示波形的设计 (22)4.4元器件的选择 (23)4.5整机电路的设计 (24)第五章对逻辑电平测试器的检测和调试 (26)5.1 检验电路各部分是否导通 (26)5.2 调试及测定主要参数 (26)5.3记录参数并总结分析 (33)设计总结及心得体会 (34)2参考文献 (36)3第一章绪论随着电子技术和其他高技术的飞速发展,致使工业、农业、科技国防等领域以及人们社会生活发生了令人瞩目的变革。
电子元器件和集成电路的发展,使各种电器,电子仪表设备微型化,多功能化和更加灵活。
随之而来的电路测试和检测问题也应运而生,电平测试器就是在检修数字集成电路时经常用到的工具,人们也时常用万用表和示波器对电平中的故障部位的高低电平进行测量,都不如专用的逻辑电平测试器使用起来方便,快捷,电平测试器可以做成电平测试笔,便于携带和使用,采用声音或光色对电平高低加以提示,使得人们不用盯着显示器读数,直接得到结果。
1.1设计的主要目的1.1.1学习逻辑信号电平测试器的设计方法;1.1.2掌握其各单元电路的设计与测试方法;1.1.3进一步熟悉电子线路系统的装调技术。
1.2 课题研究及其意义在平常的实验中,经常要遇到测试一些数字电路的电平信号;在测试这些数字电路或是检测其功能的时候要测试其是高电平还是低电平,以方便后续的维修和检验。
脉冲与数字逻辑电路
时序逻辑电路设计方法及优化
01
优化方法
02
减少触发器的数量,降低电路的复杂度和成 本。
03
优化逻辑表达式,减少逻辑门的数量,提高 电路性能。
04
采用同步时序逻辑电路设计,提高电路的稳 定性和可靠性。
05 脉冲波形的产生与整形
脉冲波形产生方法
多谐振荡器
通过RC或LC振荡电路产生方波 或矩形波脉冲。
逻辑代数简介
逻辑代数基本定律
逻辑函数的表示方法
包括同一律、矛盾律、排中律等,是 逻辑运算的基础规则。
包括真值表、卡诺图、逻辑表达式和 逻辑图等,用于描述和表示逻辑函数 的性质和功能。
逻辑表达式的化简
通过运用逻辑代数的基本定律和公式, 将复杂的逻辑表达式化简为简单的形 式。
03 组合逻辑电路分析与设计
03
脉冲调制与解调
在通信系统中,为了实现信号的远距离传输和抗干扰,常常采用脉冲调
制技术。解调则是将调制后的脉冲信号还原为原始信号的过程。
06 数字逻辑电路在通信系统 中的应用
数字通信系统基本原理
采样定理
在模拟信号转换为数字信号的过程中,采样定理规定了采 样频率必须大于或等于信号中最高频率的两倍,才能完整 地恢复出原始信号。
量化与编码
采样后的信号经过量化处理,将连续的模拟信号转换为离 散的数字信号。编码则是将量化后的信号转换为二进制代 码,以便于传输和处理。
数字信号的传输
数字信号在传输过程中具有抗干扰能力强、易于加密和差 错控制等优点。通过适当的调制技术,数字信号可以在各 种通信媒介中有效传输。
数字调制与解调技术
振幅键控(ASK)
组合逻辑电路概述及特点
组合逻辑电路定义
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2 1卷 6期 糖 2 0 . 0 66
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匿疗设 台谨 垂
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【 收稿 日期 】 0 5 2 2 2 0 —1 —0 ’
图 l电路 原 理 图
用 NE 5 5 6制作该仪器能更规矩一些 , 因为 NE 5 5 6实际上
就是两个 NE 5 。NE56的第 l2 3 4 5和 6脚分别相 当于 55 5 、、、、
一Hale Waihona Puke 个 NE 5 5 5的第 7 6 5 4 3和 2脚 , 5 6的第 8 9 1 、1 . … NE 5 . 、0 1 、 ( 下转第 2 7页)
维普资讯
压疗设 备僧 垂
逻 辑 脉 冲 电平讯 响和 光 示 的研 究 及 使 用 指 器
刘亚芹, 王开印 , 苏重清, 孙红梅 , 学刚 邢
( 大庆 油 田 总 医 院集 团 , 黑龙 江 大庆 1 30 ) 6 0 1
【 要】 摘 本文介绍 了一种声和光指示 的瞬间电脉冲检测 器的研制及其特殊用途 。
p o e rb . Ke r : u s ;a d b e y wo ds p l e u i l ;pr b o e
1 问题的提出
高电平 为 I 2等电路 构成 的音频振 荡电路 的充 放 电电容 C C 2 提供充电电压 , 使音频振荡电路 振荡 4秒并推动蜂鸣器鸣响指 示。 其持续 4秒 的讯响足以让使用 者在有 害射线产生过后或从 操作 台处赶到现场而听到。即使在旋转 的 C T扫描架上 , 也可 将其用胶带或绑带固定后使用 。如果要检测正极性脉 , 则将转 换开关 K掷 向另一侧 , 将被测脉冲反相 即可。制作时以集成块
【 关键 词 】 脉冲 ; 讯响 ; 检测器
【 中图分类号 】 3 1 1 TP 3 .
【 文献标识 码 】 A
【 文章编号 】0 7—7 1( 06 0 10 5 0 2 0 )6—0 1 —0 05 1
The r s a c nd pplc i e e r h a a i aton of an audi e l gi bl o c pul e pr s obe
在检修 医疗设 备时有的 电路不适合 于用万用表或 示波器 检测 , 而适合于用本文 中的逻辑 脉冲电平讯 响指示器检测 。诸
如 x线机的断层选层传感 电路 、床的打角度 和水 平运动控制 电路 以及直线加速器 的一些位置 传感器或 微动开关 电路 的测
量点和测量时有时都躲不开有害射线 , 用万用表测量会 受到有 害辐射 。 有时这种信号一 闪而过 , 万用表 根本来不及捕捉 。 的 有
风 险。
况用小耳机代用。 做成后 的体积不算接 出线可保 持在成人小姆
指一半大小 。
2 工 作 原 理 和 制作
本仪器是用单稳态触发电路检测脉 冲 , 再用单稳态触发电 路 的输 出足够 长 时间 开启音 频 振 荡 电路 推动 蜂鸣 器讯 响 指 示。其电路原理如 图 1 所示 , 所用集成块 的使用可 以参考 18 99 年版 < 电子报合订本》第 9 , 8页 只是注意原 图中发光二极管不 加限流 电阻是不可取 的。其 中的开关 K 用 以选择 待检测脉 冲 的极性。例如当一个足够大的负极性脉 冲加到集成块 I 第 2 C1 脚时 ,使该集成块和 R 5和 C1 构成的单 稳态电路翻转后输 出 端 3脚 由低电平跳 变到高电平 4秒 , 点亮发光二极 管指 示。此
测量点远离控制 台甚至和控制台不在同一房间, 一个人无法同 时完成控制和检测 。C T里面扫描层 厚选 择传感 电路等有时在
随着扫描架旋转而无法用万用表和示波器测量。 示波器又不能
为支架 , 用小体积外围电路元件 直接焊接到集成块脚上 , 所有 元件脚尽量剪短 , 用表 面安装元件 的尽量用。 有能 焊接完毕后 ,
LI Ya—q n,W ANG a —y n,SU o g—q n U i K i i Zh n i g,S N o U H ng— m e ,XI i NG e—g n Xu ag
( qn lil n rl s i l o p Da igHeIn j n 6 0 1 Chn ) Da igOi e Ge e a Ho pt u , qn i gi g13 0 , ia f d a Gr o a
用双管胶把其 中缝 隙注满并覆盖所有焊点以加固和绝缘 , 注胶 时注意不要让双管胶影 响开关 、 光二极管 和蜂鸣器 的工作。 发 所用蜂鸣器可从报废 电脑 主板上拆用或购买 , 笔者使用 的直流
电阻是 l 3欧姆 , 直径是 1 . 15毫米, 高度是 9 毫米 , 可根据情 也
靠近磁共振的磁体使用、体积大 、不易操 作和捕捉单个脉 冲时 不易选择触发时机和方式 等缺 点, 多几次摸索 触发 电平就意为 着多几次 同样的医疗 设备操作 , 也就意为着多几次扩大故 障的