模拟电路和数字电路实验
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实验一示波器的使用及实验仪的认识一、实验目的1、熟悉硬件实验注意事项2、掌握示波器的使用方法3、掌握数字实验仪的使用方法二、验仪器示波器、数字电路实验仪三、示波器使用及实验仪使用注意事项1、示波器亮度不要调的太大2、示波器不要加入过大电压(一班低于30V)3、实验仪不要短路四、实验步骤1、实验仪的熟悉交流电压源、正弦波信号源、单脉冲、可调连续脉冲、固定连续脉冲、电平指示、连续开关、面包板。
2、示波器使用说明⑴ POWER:电源开关。
⑵ INTENSTY:辉度控制。
⑶ FOCUS:聚焦控制。
⑷ CH1 CH2:信号输入端。
⑸ AC-GND-DC:输入耦合开关,其中AC输入信号有交流通过;GND输入端接地;DC输入信号直接通过。
⑹ VOLTS/DIV:伏/度选择开关,用于垂直幅度因数,用*10探头连于示波器输入端时,读数乘十。
⑺ DOSITION:调节输入信号垂直方向位移。
⑻ MODE:工作方式选择开关。
CH1,CH2:显示相应的通道信号ALT:CH1,CH2通道信号交替显示CHOP:CH1,CH2通道信号同时显示ADD CH1,CH2通道信号代数和显示⑼ TIME/DIV:扫描时间选择开关⑽ SWPVAR:扫描微调开关⑾ SOURCE:触发信号源选择INT:内触发LINE:取电源频率为触发源EXT:外触发3、用示波器测量基本波形练习⑴测量实验板仪上的直流电压(5V,12V)基本步骤:耦合开关置于GND,确定零电平,置开关于DC,调节VOLTS/DIV开关使波形清晰,大小适中,测量垂直格数。
⑵测量实验板仪上的交流电压频率(1000HZ)基本步骤:耦合开关置于GND,确定零电平,置开关于AC,调节VOLTS/DIV开关及TIME/DIV开关使波形清晰,大小适中,测量水平格数。
4、实验报告上画出直流及交流的波形图及格数。
实验二门电路逻辑功能及测试一、实验目的1.熟悉门电路逻辑功能;2.熟悉数字电路学习机及示波器使用方法。
模拟电路和数字电路的设计和开发电路设计和开发是电子工程师的基本工作之一。
随着科技的发展,电路设计也在不断的创新和升级。
本文将就模拟电路和数字电路的设计和开发进行详细的探讨和论述。
一、模拟电路设计与开发1. 模拟电路的定义和发展模拟电路是指处理各种连续信号的电路,包括声波、光信号、热信号、压力信号等。
模拟电路最初是用来处理语音和音乐信号的,现在已经广泛应用于医学、工业、通讯、能源等领域。
2. 模拟电路的基础知识模拟电路的基础知识包括电路分析方法、电路基本元器件、集成电路等。
电路分析方法包括基尔霍夫定律、欧姆定律和基本电路分析技巧等。
电路基本元器件包括电阻、电容、电感等。
3. 模拟电路的设计流程模拟电路的设计流程包括需求分析、系统设计、电路设计、电路验证、电路实现等。
需求分析阶段是确认最终产品的性能目标。
系统设计阶段是选择电路拓扑结构和器件,通过仿真验证电路性能。
电路设计阶段包括电路布图、元器件选型、仿真等。
电路验证阶段是通过实验验证系统性能。
电路实现阶段是通过 PCB 制版和器件组装完成产品。
二、数字电路设计与开发1. 数字电路的定义和发展数字电路是指处理各种数字信号的电路,主要应用于计算机、手机、数码相机、电视机、机器人等。
数字电路最初应用于最基本的计算器,现在已经广泛应用于人们的日常生活。
2. 数字电路的基础知识数字电路的基础知识包括二进制、逻辑代数、数字系统设计、集成电路等。
二进制是数字电路的最基本的表示方法,数字电路中的逻辑运算通常使用逻辑代数的符号。
数字系统设计包括数字逻辑设计、定时分析、测试和维护。
集成电路是数字电路的核心。
3. 数字电路的设计流程数字电路的设计流程包括需求分析、系统设计、数字逻辑设计、模拟仿真、电路布局、FPGA 代码编写等。
需求分析阶段是确认最终产品的性能目标。
系统设计阶段是选择数字电路拓扑结构和器件,通过仿真验证电路性能。
数字逻辑设计阶段包括设计状态机、选择逻辑块、处理时序等。
模拟电路实验报告实验题目:成绩:__________学生姓名:李发崇学号指导教师:陈志坚学院名称:专业:年级:实验时间:实验室:一.实验目的:1.熟悉电子器件和模拟电路试验箱;2.掌握放大电路静态工作点的调试方法及其对放大电路性能的影响;3.学习测量放大电路Q点、A V、r i、r o的方法,了解公发射极电路特性;4.学习放大电路的动态性能。
二、实验仪器1.示波器2.信号发生器3.数字万用表三、预习要求1.三极管及单管放大电路工作原理:2.放大电路的静态和动态测量方法:四.实验内容和步骤1.按图连接好电路:(1)用万用表判断试验箱上三极管的好坏,并注意检查电解电容C1,C2的极性和好坏。
(2)按图连接好电路,将Rp的阻值调到最大位置。
(注:接线前先测量电源+12V,关掉电源后再连接)2.静态测量与调试按图接好线,调整Rp,使得Ve=1.8V,计算并填表心得体会:3.动态研究(一)、按图连接好电路(二)将信号发生器的输入信号调到f=1kHz,幅值为500mVp,接至放大电路A点。
观察Vi和Vo端的波形,并比较相位。
(三)信号源频率不变,逐渐加大信号源输出幅度,观察Vo不失真时的最大值,并填表:基本结论及心得:Q点至关重要,找到Q点是实验的关键,(四)、保持Vi=5mVp不变,放大器接入负载R L,在改变Rc,R L数值的情况下测量,并将计算结果填入表中:实验总结和体会:输出电阻和输出电阻影响放大效果,输入电阻越大,输出电阻越小,放大效果越好。
(1)、输出电阻的阻值会影响放大电路的放大效果,阻值越大,放大的倍数也越大。
(2)、连在三极管集电极的电阻越大,电压的放大倍数越大。
(五)、Vi=5mVp,增大和减小Rp,观察Vo波形变化,将结果填入表中:实验总结和心得体会:信号失真的时候找到合适Rp是产生输出较好信号关键。
(1)Rp只有在适合的位置,才能很好的放大输入信号,如果Rp阻值太大,会使信号失真,如果Rp阻值太小,则会使输入信号不能被放大,反而出现信号减弱的情况。
最新电路综合设计实验_设计实验3_实验报告实验目的:1. 掌握电路综合设计的基本方法和步骤。
2. 熟悉电路仿真软件的使用,提高电路设计能力。
3. 分析和解决电路设计中遇到的问题,提高问题解决能力。
实验原理:本次实验主要围绕数字电路和模拟电路的设计与仿真。
数字电路部分将设计一个简单的组合逻辑电路,模拟电路部分则设计一个基本的放大电路。
通过电路仿真软件,如Multisim或Proteus,对设计的电路进行仿真测试,验证电路设计的正确性和功能实现。
实验设备与材料:1. 计算机一台,安装有电路仿真软件。
2. 电路设计原理图。
3. 必要的电路元件库。
实验步骤:1. 设计数字电路部分:根据设计要求,绘制组合逻辑电路的原理图,包括但不限于加法器、译码器等。
2. 设计模拟电路部分:绘制基本的放大电路原理图,包括运算放大器、电阻、电容等元件。
3. 将设计好的电路导入仿真软件中,进行电路仿真。
4. 调整电路参数,观察电路的输入输出波形,确保电路按照设计要求正常工作。
5. 记录仿真结果,并对结果进行分析,提出可能的改进措施。
实验结果与分析:1. 数字电路部分:展示设计的组合逻辑电路的仿真波形图,并分析其功能是否符合设计要求。
2. 模拟电路部分:展示放大电路的输入输出波形,分析放大倍数、频率响应等参数是否达到预期目标。
3. 根据实验结果,讨论电路设计中遇到的问题及其解决方案。
实验结论:总结本次电路综合设计实验的主要收获,包括电路设计的方法、仿真软件的使用技巧、问题分析与解决能力的提升等。
同时,指出实验中存在的不足和未来的改进方向。
注意事项:1. 在电路设计过程中,注意元件参数的选择,避免设计错误。
2. 在仿真测试中,应仔细观察波形图,确保电路工作稳定。
3. 实验报告中应详细记录实验过程和结果,便于他人理解和复现实验。
实 验 报 告一、 实验目的1.研究由集成运算放大器组成的比例、加法、减法和积分等基本运算电路的功能。
2.了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题。
二、实验仪器1、THM-3A 模拟电路实验箱2、SS-7802A 双踪示波器3、MVT-172D 交流数字毫伏表4、数字万用电表5、集成运算放大器μA741×16、电阻10K ×4;100K ×3;1M Ω×17、电容器10μ×1三、原理摘要本实验采用的集成运放型号为μA741(或F007),引脚排列如图8-1所示,它是八脚双列直插式组件,②脚和③脚为反相和同相输入端,⑥脚为输出端,⑦脚和④脚为正、负电源端,①脚和⑤脚为失调调零端,①⑤脚之间可接入一只几十千欧的电位器并将滑动触头接到负电源端。
⑧脚为空脚。
图8-1 μA741管脚图1.集成运放在使用时应考虑的一些问题(1)输入信号选用交、直流量均可, 但在选取信号的频率和幅度时,应考虑运放的频响特性和输出幅度的限制。
做线性运算电路实验时,要注意输入电压的取值应保证运放工作在线性区。
运放工作在线性区与输入电压有关;运放只有工作在深度负反馈时才工作在线性区;当运放工作在非线性区时,输出电压保持不变,其值取决于电源电压,且略小于电源电压。
μA741的输出最大值约在12-13V 左右。
(2)调零。
调零时,将输入端接地,调零端接入电位器R W ,用直流电压表测量输出电压U 0,细心调节R W ,使U 0为零(即失调电压为零)。
(3)消振。
一个集成运放自激时,表现为即使输入信号为零, 亦会有输出,使各种运算功能无法实现,严重时还会损坏器件。
在实验中,可用示波器监视输出波形。
2.理想运算放大器特性在大多数情况下,将运放视为理想运放,就是将运放的各项技术指标理想化,满足下列条件的运算放大器称为理想运放。
开环电压增益 A ud =∞、 输入阻抗 r i =∞、 输出阻抗 r o =0、 带宽 f BW =∞ 失调与漂移均为零等。
模拟电路实验报告目录1. 实验目的1.1 实验背景1.2 实验内容2. 实验原理2.1 模拟电路基本概念2.2 电阻、电容和电感3. 实验器材3.1 仪器设备3.2 元器件4. 实验步骤4.1 搭建电路4.2 施加电压4.3 测量电流电压5. 实验数据处理5.1 绘制电流电压曲线5.2 计算阻抗6. 实验结果分析6.1 对比理论值6.2 分析电路特性7. 实验结论7.1 实验总结7.2 结论和展望1. 实验目的1.1 实验背景在实验中介绍模拟电路的基本概念和重要性,以及实验的背景和意义。
1.2 实验内容详细描述本次实验中涉及的主要内容和实验要求。
2. 实验原理2.1 模拟电路基本概念解释模拟电路的基本概念,包括模拟信号与数字信号的区别以及模拟电路在各种电子设备中的应用。
2.2 电阻、电容和电感介绍电阻、电容、电感的定义、特性以及在模拟电路中的作用和影响。
3. 实验器材3.1 仪器设备列出实验中所需的仪器设备,如示波器、信号发生器等。
3.2 元器件说明实验中所用到的元器件,如电阻、电容、电感等。
4. 实验步骤4.1 搭建电路逐步说明如何搭建模拟电路实验中所需的电路结构。
4.2 施加电压描述如何正确施加电压源以保证实验进行顺利。
4.3 测量电流电压介绍如何进行电流电压的测量方法及注意事项。
5. 实验数据处理5.1 绘制电流电压曲线详细说明如何根据测量数据绘制电流电压曲线图。
5.2 计算阻抗提供计算阻抗所需的步骤和公式,并进行相关数据处理。
6. 实验结果分析6.1 对比理论值分析实验结果与理论值的差异,并探讨可能的原因。
6.2 分析电路特性根据实验数据分析模拟电路的特性,如频率响应、幅频特性等。
7. 实验结论7.1 实验总结总结实验过程中的收获和困难,并提出改进建议。
7.2 结论和展望总结实验结果并展望模拟电路实验对深入学习电子电路的意义和价值。
数电模电实验箱操作说明
在插电源线之前,检查实验箱总电源开关为关闭状态。
在打开电源开关之前,检查实验箱上0~+12V,0~-12V电源开关为OFF状态。
数电实验箱,请检查实验箱左上数码管显示电源开关为OFF状态。
模电实验箱,请检查实验箱上部数字电压表、数字电流表的琴键开关为OFF状态,频率计的电源开关为OFF状态。
在打开实验箱电源后,+5V、+12V、-12V三个指示灯应点亮。
在做实验时,请先关闭实验箱电源,接好线后,再打开实验箱电源开关。
在打开实验箱电源开关后,发现+5V、+12V、-12V三个指示灯有异常或效正常时暗,请立即关闭实验箱电源开关,检查自己搭建的电路有无短路现象。
实验完毕先关闭实验箱电源开关,再拔下电源插头。
在做数字电路实验时,除芯片电源管脚外,尽量不要用其它管脚直接与电源相连,如果要接高电平时,应串进去合适的电阻再与高电平相接。
做模拟电路实验时,在使用数字电压表、电流表时,请先打开量称或标值较高的档位,确定在较小的档位,不超量称后,再打到较长小的档位。
模电实验箱上的函数信号发生器部分有一个信号输出端,一个GND,在用示波器测量输出信号时,请用函数信号发生器附近的GND接示波器表笔的GND。
模电实验箱的频率计部分,频率计的电源GND与信号的GND共地,因此所测频率的信号应该为电位高于GND的信号。
电路仿真实验报告本次实验旨在通过电路仿真软件进行电路实验,以加深对电路原理的理解,掌握电路仿真软件的使用方法,以及提高实验操作能力。
1. 实验目的。
通过电路仿真软件进行电路实验,掌握电路原理,加深对电路知识的理解。
2. 实验仪器与设备。
电脑、电路仿真软件。
3. 实验原理。
电路仿真软件是一种利用计算机进行电路仿真的工具,可以模拟各种电路的性能,包括直流电路、交流电路、数字电路等。
通过电路仿真软件,可以方便地进行电路实验,观察电路中各种参数的变化,从而加深对电路原理的理解。
4. 实验步骤。
(1)打开电路仿真软件,创建新的电路实验项目。
(2)按照实验要求,设计电路图并进行仿真。
(3)观察电路中各种参数的变化,并记录实验数据。
(4)分析实验数据,总结实验结果。
5. 实验结果与分析。
通过电路仿真软件进行实验,我们可以方便地观察电路中各种参数的变化,比如电压、电流、功率等。
通过对实验数据的分析,我们可以得出一些结论,加深对电路原理的理解。
6. 实验总结。
通过本次实验,我们掌握了电路仿真软件的使用方法,加深了对电路原理的理解,提高了实验操作能力。
电路仿真软件为我们进行电路实验提供了便利,让我们可以更直观地观察电路中各种参数的变化,从而更好地理解电路知识。
7. 实验心得。
通过本次实验,我深刻体会到了电路仿真软件的重要性,它为我们进行电路实验提供了极大的便利。
通过电路仿真软件,我们可以更直观地观察电路中各种参数的变化,从而更好地理解电路原理。
我相信,在今后的学习和工作中,我会继续利用电路仿真软件进行电路实验,不断提高自己的实验操作能力和电路知识水平。
8. 参考文献。
[1] 《电路原理》,XXX,XXX出版社,200X年。
模拟电路实训心得体会历经了一周的实训,而在今天做了一个完结。
在这一周里虽然有一些学习实训上的小困难,但是,许多的知识还是让我高兴异常。
以前我是学文科的,说实话队以一些理科上的东西还是很不明白的,学习起来也有一些困难,但这并不能成为我学习电子的阻碍。
对于电子我还是怀有很大的热情。
这周我们做了对晶体二极管电路,单极放大电路,求和电路,积分、微分电路,振荡电路,电源电路的实训。
第一天,我们做的是单级电路的实训,首先,我们要找到电路图,然后在计算他们的静态工作点,在用数字万用表测量静态工作点时,先要观察电路图上的数据,以谨慎的及电路图的分布,在数值上也是非常重要的,数据的错误会导致测量工作的出现误差,所以是非常谨慎的.第二天,说实话对于晶体二极管,我的了解不是很多。
但是,我了解到晶体二极管有许多的特性。
像正向特性反向特性击穿特性频率特性等等,我们要做晶体二极管的实验,首先就要了解晶体二极管的这些特性,才能准确的作出判断正向电流IF在额定功率下,允许通过二极管的电流值。
正向电压降VF二极管通过额定正向电流时,在两极间所产生的电压降。
最大整流电流(平均值)IOM在半波整流连续工作的情况下,允许的最大半波电流的平均值。
反向击穿电压VB二极管反向电流急剧增大到出现击穿现象时的反向电压值。
正向反向峰值电压VRM二极管正常工作时所允许的反向电压峰值,通常VRM为VP的三分之二或略小一些。
反向电流IR。
在规定的反向电压条件下流过二极管的反向电流值结电容C结电容包括电容和扩散电容,在高频场合下使用时,要求结电容小于某一规定数值。
最高工作频率二极管具有单向导电性的最高交流信号的频率。
这种反相输入电路的优点是,当改变某一输入回路的电阻时,仅仅改变输出电压与该路输入电压之间的比例关系,对其他各路没有影响,因此调节比较灵活方便。
另外,由于"虚地",因此,加在集成运放输入端的共模电压很小。
在实际工作中,反相输入方式的求和电路应用比较广泛。
一、实验目的本次数模电综合实验旨在通过实践操作,加深对模拟电子技术(模拟电路)和数字电子技术(数字电路)的理解和应用,提高实验技能和综合分析问题能力。
通过实验,学生应掌握以下内容:1. 熟悉模拟电路和数字电路的基本原理及元件特性。
2. 掌握常用模拟电路和数字电路的搭建方法。
3. 学会使用示波器、信号发生器等实验仪器。
4. 提高电路分析、故障排查和实验报告撰写能力。
二、实验内容本次实验共分为四个部分,分别为:1. 模拟电路部分:搭建一个简单的放大电路,测量其静态工作点、放大倍数和频率响应。
2. 数字电路部分:搭建一个简单的数字逻辑电路,如译码器、编码器、计数器等,观察其逻辑功能。
3. 数模混合电路部分:搭建一个数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)电路,实现数字信号与模拟信号的相互转换。
4. 电路故障排查:模拟电路出现故障,通过实验方法进行排查和修复。
三、实验步骤及结果1. 模拟电路部分(1)搭建放大电路:选用三极管作为放大元件,设计电路参数,连接电路。
(2)测量静态工作点:使用万用表测量电路中三极管的基极电压、集电极电压和电流,确定静态工作点。
(3)测量放大倍数:输入一定频率的正弦波信号,使用示波器观察输出波形,计算放大倍数。
(4)测量频率响应:输入不同频率的正弦波信号,观察输出波形的变化,分析电路的频率响应。
实验结果:成功搭建放大电路,测量出静态工作点、放大倍数和频率响应。
2. 数字电路部分(1)搭建译码器电路:使用二极管或门电路实现译码功能,观察输出信号。
(2)搭建编码器电路:使用二极管或门电路实现编码功能,观察输出信号。
(3)搭建计数器电路:使用触发器实现计数功能,观察输出信号。
实验结果:成功搭建译码器、编码器和计数器电路,观察出其逻辑功能。
3. 数模混合电路部分(1)搭建DAC电路:使用电阻网络实现数字信号到模拟信号的转换,观察输出电压。
(2)搭建ADC电路:使用比较器实现模拟信号到数字信号的转换,观察输出信号。
综合设计设计1:设计二极管整流电路。
条件:输入正弦电压,有效值 220v ,频率50Hz ;要求:输出直流电压 20V+/-2V 电路图:结果:通过电路,将 220V 的交流电转化成了大约 20V 的直流电。
先用变压器将220V 的交流电转化为20V 的交流电,再用二极管将20V 交流 电的负值滤掉,电容充当电源放电而且电压保持不变,因为一直有来自二极管的电流充电,而且周期为0.02秒,即电容两端电压能维持不变的放电到输 出端。
将电容的C 调的小一点可以使充放电的速度加快,就可以使得输出电压变化幅度很小。
设计2:设计风扇无损调速器。
波形图如下:结论分析:条件:风扇转速与风扇电机的端电压成正比;风扇电机的电感线圈的内阻为200欧姆,线圈的电感系为500mH风扇工作电源为市电,即有效值220V,频率50Hz的交流电。
要求:无损调速器,将风扇转速由最高至停止分为4档,即0,1,2,3档,其中0档停止,3档最高。
电路图:(开关从下至上依次为0,1,2,3档)开关置0档,风扇停止,其两端电压波形如下图:开关置1档,风扇转速最慢,其两端电压波形如下图:开关置2档,风扇转速适中,其两端电压波形如下图:开关置3档,风扇转速最快,其两端电压波形如下图:结果:由图可知,当开关分别置0, 1, 2,3时,风扇两端的电压依次增大,其中当风扇置0档时,电压为零,满足风扇转速与风扇电机的端电压成正比的条件。
结论分析:设计3 :设计1阶RC 滤波器。
条件:一数字电路的工作时钟为5MHz 工作电压5V 。
但是该数字电路的+5v 电源上存在一个 100MHz 的高频干扰。
要求:设计一个简单的 RC 电路,将高频干扰滤除。
电路图:结果:由图知,滤过的波形的频率与 5MHz 基本一致,将高频 100MHz 滤去,符合题意要求。
结论分析:通过简单的 RC 电路,用低通函数 H (jw )=HWc/(jw+Wc),计 算出了电路中所需的电阻大小及电容大小。
电路实验七实验报告实验题目:数模转换电路测量实验内容:1.设计一个四位二进制数的数字模拟信号(D/A)转换器;2.实验室提供100Ω和200Ω电阻用于搭接梯形电路,二进制数用0V、5V电压提供;3.用集成运放µA741作放大输出,其供电电压为+12V和-12V;4.记录输入的二进制数从0000——1111对应的输出电压值。
描点绘制数模转换的输入输出曲线(用excel画)。
实验环境:数字万用表、学生实验箱、导线、面包板、色环电阻。
实验原理:数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。
D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。
在实验中,我们用如下所示的电路来搭接一个数模转换器。
用4个开关K1、K2、K3、K4分别对应四位二进制数,当开关接地时,二进制数为0,当开关接基准电源时,二进制数为1。
我们将测量16个四位二进制数分别对应的输出模拟电压U o的值。
实验记录及结果分析:实验测得的数据如下表(模拟信号电压取绝对值):0101 1.220110 1.460111 1.721000 1.871001 2.221010 2.531011 2.881100 2.851101 3.111110 3.351111 3.61绘制出数模转换器的输入输出曲线图如下:可见模拟输出电压随着数字信号的增加呈阶梯型增长,数字信号被转化为了模拟信号。
实验总结:这一次的实验,因为电路较为复杂,且网上相关资料较少,所以做起来稍显困难,一开始有点找不到方向。
不过经过老师的指导和自己的摸索,逐渐掌握了方法,最后顺利完成了实验。
实验过程中学会了处理很多问题的方法,特别是面包板接线的一些操作。
同时,这次实验也让我们更深刻地理解了数模转换的概念。
摘要:本报告记录了我在大学期间进行的数字电子技术(数电)和模拟电子技术(模电)实训过程。
通过这次实训,我不仅巩固了课堂所学理论知识,还提高了实际操作能力。
以下是我在实训过程中的心得体会、实训内容总结及个人收获。
一、实训目的通过本次数电和模电实训,旨在:1. 巩固和深化对数字电子技术和模拟电子技术基本理论的理解。
2. 培养动手能力,提高实验操作技能。
3. 增强对电路设计和调试的实际应用能力。
4. 培养科学思维和团队协作精神。
二、实训内容1. 数电实训(1)数字电路基础实验:认识数字电路基本元件,如门电路、触发器等,学习其工作原理和功能。
(2)组合逻辑电路设计实验:设计简单的组合逻辑电路,如加法器、译码器等,并进行实验验证。
(3)时序逻辑电路设计实验:设计简单的时序逻辑电路,如计数器、寄存器等,并进行实验验证。
2. 模电实训(1)模拟电路基础实验:认识模拟电路基本元件,如电阻、电容、二极管、晶体管等,学习其工作原理和特性。
(2)放大电路设计实验:设计简单的放大电路,如共射放大器、共基放大器等,并进行实验验证。
(3)振荡电路设计实验:设计简单的振荡电路,如正弦波振荡器、矩形波振荡器等,并进行实验验证。
三、实训过程1. 实训准备:认真阅读实验指导书,了解实验目的、原理和步骤。
2. 实验操作:严格按照实验步骤进行操作,注意安全,认真记录实验数据。
3. 结果分析:对实验结果进行分析,验证实验理论,找出实验误差的原因。
4. 实验报告撰写:根据实验数据和分析结果,撰写实验报告。
四、实训心得体会1. 理论与实践相结合:通过实训,我深刻体会到理论知识在实际应用中的重要性。
2. 动手能力提升:在实训过程中,我学会了使用各种实验仪器和设备,提高了自己的动手能力。
3. 团队协作精神:在实验过程中,我与同学互相帮助、共同进步,培养了团队协作精神。
4. 实验方法掌握:通过实验,我掌握了实验方法,为以后的学习和工作打下了基础。
数字多用表的测量原理和应用实验1. 数字多用表的概述数字多用表(Digital Multimeter,简称DMM)是一种电测仪器,用于测量电流、电压和电阻等电学量。
它具有数字显示、智能计算和自动范围等功能,因此广泛应用于电子、电气、通信等领域。
本文将介绍数字多用表的测量原理和应用实验。
2. 数字多用表的测量原理数字多用表的测量原理基于模拟电路和数字电路的相结合。
其主要原理如下:2.1 模拟电路测量原理数字多用表通过模拟电路,将待测电信号转换为与之对应的模拟电压或电流信号,并通过模拟电路进行放大、滤波和调零等处理,最终输出一个经过调整的标准模拟信号。
2.2 数字电路测量原理经过模拟电路转换处理的模拟信号被数字电路采集并进行快速的模数转换(Analog to Digital Conversion,简称ADC),将模拟信号转换为数字信号。
数字信号经过处理后,通过数码显示器显示出电流、电压和电阻等测量结果。
3. 数字多用表的应用实验3.1 测量电流电流是电子领域中常见的一种物理量,数字多用表可以准确测量电路中的电流。
1.将数字多用表的旋钮拨至选择电流量程的档位。
2.将待测电路中的负载与数字多用表串联连接,注意正负极性的连接。
3.打开电路,读取数字多用表显示的电流数值。
3.2 测量电压电压是衡量电路中电势差的物理量,数字多用表能够精确测量电路中的电压。
1.将数字多用表的旋钮拨至选择电压量程的档位。
2.将待测电路的正负极与数字多用表的正负极正确连接。
3.打开电路,读取数字多用表显示的电压值。
3.3 测量电阻电阻是电路中限制电流流动的元件,数字多用表可以准确测量电路中的电阻。
1.将数字多用表的旋钮拨至选择电阻量程的档位。
2.将数字多用表的测试引线连接到待测电阻的两端。
3.读取数字多用表显示的电阻数值。
4. 结论通过本文的介绍,我们了解到数字多用表使用了模拟电路和数字电路的原理进行测量。
数字多用表广泛应用于电子和电气工程等领域,能够测量电流、电压和电阻等电学量。
实验一示波器的使用及实验仪的认识一、实验目的1、熟悉硬件实验注意事项2、掌握示波器的使用方法3、掌握数字实验仪的使用方法二、验仪器示波器、数字电路实验仪三、示波器使用及实验仪使用注意事项1、示波器亮度不要调的太大2、示波器不要加入过大电压(一班低于30V)3、实验仪不要短路四、实验步骤1、实验仪的熟悉交流电压源、正弦波信号源、单脉冲、可调连续脉冲、固定连续脉冲、电平指示、连续开关、面包板。
2、示波器使用说明⑴ POWER:电源开关。
⑵ INTENSTY:辉度控制。
⑶ FOCUS:聚焦控制。
⑷ CH1 CH2:信号输入端。
⑸ AC-GND-DC:输入耦合开关,其中AC输入信号有交流通过;GND输入端接地;DC输入信号直接通过。
⑹ VOLTS/DIV:伏/度选择开关,用于垂直幅度因数,用*10探头连于示波器输入端时,读数乘十。
⑺ DOSITION:调节输入信号垂直方向位移。
⑻ MODE:工作方式选择开关。
CH1,CH2:显示相应的通道信号ALT:CH1,CH2通道信号交替显示CHOP:CH1,CH2通道信号同时显示ADD CH1,CH2通道信号代数和显示⑼ TIME/DIV:扫描时间选择开关⑽ SWPVAR:扫描微调开关⑾ SOURCE:触发信号源选择INT:内触发LINE:取电源频率为触发源EXT:外触发3、用示波器测量基本波形练习⑴测量实验板仪上的直流电压(5V,12V)基本步骤:耦合开关置于GND,确定零电平,置开关于DC,调节VOLTS/DIV开关使波形清晰,大小适中,测量垂直格数。
⑵测量实验板仪上的交流电压频率(1000HZ)基本步骤:耦合开关置于GND,确定零电平,置开关于AC,调节VOLTS/DIV开关及TIME/DIV开关使波形清晰,大小适中,测量水平格数。
4、实验报告上画出直流及交流的波形图及格数。
实验二门电路逻辑功能及测试一、实验目的1.熟悉门电路逻辑功能;2.熟悉数字电路学习机及示波器使用方法。