分享

三态逻辑电平测试器电路的设计

 共同成长888 2013-07-30

三态逻辑电平测试器电路的设计

一、三态逻辑电平测试器电路的设计

1、三态逻辑电平测试器电路的设计的要求和内容:

1)、熟悉555定时器的逻辑功能。

2)、画出电路原理图(或仿真电路图);

3)、元器件及参数选择;
4)、电路仿真与调试;

2、三态逻辑电平测试器电路的设计的目的:

1)、通过实验使学生加深对模拟电子技术及数字电子技术相关理论和概念的理解,培养学生的理论联系实际的能力,特别是实际动手能力。

2)、学习使用PROTEL 99设计并绘制电路图。

3、三态逻辑电平测试器电路设计的原理及原理图:

原理一:

555定时器是一种中规模集成电路,只要在外部陪上适当的阻容元件,就可以方便地构成脉冲产生和整形电路,在工业控制、定时、仿声、电子乐器及防盗报警方面应用很广。555定时器不仅可以提供一个复位电平2 Vcc/3、置位电平为Vcc/3,并且通过复位端直接从外部进行置零的基本RS触发器,而且还给出了复位端控制的晶体管开关,因此使用方便。

原理二:

555时基电路接成自激多谐音频振荡器,振荡器频率由电阻R4,R5及电容C1决定,图示数据约为1000Hz。当探针悬空时,三极管VT截止,时基电路的控制端VC(第5脚)经电阻R2接电池G的正端,所以震荡停止,且由于5脚电平高于6脚电平,C1无法充电至阀值电平,所以第3脚输出高电平,发光管LED点亮,即有光无声;当探针接触高电平“1”时,VT导通,R2两端电压降使5脚电位偏离6V,555起振,3脚输出频率为1000Hz左右的 音频信号,压电陶瓷片B发声,且LED发光,即有光有声;如果探针接触逻辑低电平“0”,由于4脚为低电平,555被强制复位,3脚输出低电平不变,此时为无光无声显示。所以根据有光有声,无光有声和有光无声3种状态就可判断高电平,低电平和悬空3种情况。

原理图:

 

4、三态逻辑电平测试器电路的设计安装调试要求和结论:

根据原理图,进行连线和安装调试,安装完成后,可以对晶体管的好坏进行快速筛.

调试结果:

5、三态逻辑电平测试器电路的设计心得:

通过此次课程设计,使我对课本上的基础知识了解的更加透彻了,也对protel软件有了初步的认识和运用。虽然,在设计中遇到过困难以及失败,但通过老师和同学们的帮助让我顺利通过了这次课程设计的验收。这对我以后对电子电路的理解及绘制都有极大的帮助。

6、参考文献:

  《模拟电子技术基础简明教程(第三版)》  杨素行主编  高等教育出版社

二、分压式工作点稳定电路

1.       分压式工作点稳定电路Multisim仿真要求和内容.

  根据仿真电路图测量电路的静态工作点.观察Ui MAX() 和Uo的波形测量Au,Ri和Ro.

2.       分压式工作点稳定电路Multisim仿真的目的.

1、掌握静态工作点的调整与测试方法,观察静态工作点对放大电路输出波形及其放大倍数Au的影响。

2、掌握放大电路电压放大倍数的测量方法,观察负载对放大电路放大倍数Au的影响。

3、进一步熟悉使用电子仪器仪表。

3.        分压式工作点稳定电路Multisim仿真原理及原理图.

原理:

 三极管的静态基极电位UBQ 由VCC经电阻分压得到,可认为基本上不受温度影响,比较稳定。当温度升高时,集电极电流ICQ增大,发射极电流IEQ也相应增大。IEQ流过Re使发射极电位UEQ升高,则三极管的发射结电压UBEQ=UBQ-UEQ将降低,从而使静态基极电流IBQ减小,于是ICQ也随之减小,最终使静态工作点基本保持稳定。

本电路是通过发射极电流的负反馈作用来牵制集电极电流的变化,使Q点保持稳定。

原理图:

   

4.       分压式工作点稳定电路Multisim仿真结果.

 1.直流工作点:β=30

 

直流工作点β=60

2.Uo和Ui的波形图:

3.测量àu,Ri,Ro:

   àu=Uo/Ui=-1.109/0.00707=-156.86

   Ri=Ui/Ii=0.00707/0.000047916=147.55

   Ro=RC=1.5K

5.       分压式工作点稳定电路Multisim仿真设计心得:

   通过此次课程设计,使我对课本上的基础知识了解的更加透彻了,也对Multisim软件有了初步的认识和运用,同时,对单管共射放大电路有了进一步的了解,对知识点有了更深的掌握。虽然,在设计中遇到过困难以及失败,但通过老师和同学们的帮助让我顺利通过了这次课程设计的验收。这对我以后对电子电路的理解及绘制都有极大的帮助。

6.       参考文献.

《模拟电子技术基础简明教程(第三版)》  杨素行主编  高等教育出版社

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多