秒表发生器的装接与测试
- 格式:doc
- 大小:63.50 KB
- 文档页数:5
课题五电子秒表的设计与制作电子秒表作为典型的数字电路应用产品,它的电路组成涉及到触发器,单稳态触发电路,时钟发生电路及计数器,译码显示等数字电路中常用的单元电路。
通过对一个简易的电子秒表的设计与制作,可以使学生熟悉这些单元电路的综合应用及一个数字电路小系统的安装与调试方法。
1. 设计内容和要求用数字集成组件设计.安装与调试,1只电子秒表,设计要求为:1.两位数码管显示,计时范围为0.1~0.9S,步进为0.1S。
2.制成的电子秒表应具有起动,停止与清零等基本功能。
3.计数精度要求为在9.9S计数时间内,时间误差不超过±10ms。
4.可以用外接直接电流。
完成对电路的选择,参数设计,安装与调式,达到设计要求。
2. 设计方案的选择对电子秒表的设计虽然有多种方案,但主体电路都是对高稳定的时钟信号进行分频、计数译码与显示,再配以方便的使能按键,如起动、停止、保存和清除等。
对于本课题,选择的设计方案如图3—5—1所示。
图3-5-1 电子秒表设计方案方框图图中,时钟发生器产生频率较高的,脉冲波以提高系统的计时精度,由于设计要求中对精度的要求并不高,选用普通器件组成一个方波发生器产生100Hz的脉冲波。
100Hz 的脉冲波经十分频电路获得10Hz的脉冲波,作为0.1S位计时器的脉冲源。
0.1S位设计成一个十进制计数器,其进位输出即为秒脉冲,作为秒位计数器的时钟。
启动开关给闸门电路一个高电平以打开闸门,100Hz脉冲源作为分分频电路的时钟,若分频电路也是一个十进制计数器,则进位输出即为10HZ的时钟脉冲信号。
启动、停止开关控制电路应在起动端产生一个高电平使闸门打开,同行在它的停止端应提供一个供清零信号产生电路的起动信号,同时清零信号使输出各计数器瞬间清零。
当停止端输出高电平时,启动端必须为低电平以封锁闸门,使各计数器停止计数并保持。
3.单元电路的设计⑴启动和停止开关控制电路设置两个按键开关K1,K2,K1作为启动开关,K2作为停止开关,且按下为低电平,松开为高电平。
Win10系统⾃带秒表在哪如何打开使⽤(适合运动或考
试)
秒表,常⽤的测时仪器,运动或者考试时经常会⽤到。
Win10⾃⾝带来了秒表程序,这个程序在哪⾥?如何打开?如何使⽤?
如何打开
我们点击左下⾓的搜索按钮。
我们可以搜索我们的闹钟程序的。
然后我们在搜索框中输⼊“闹钟”,然后我们双击最上侧的闹钟。
3在打开的闹钟中我们选择”秒表“这样我们就可以进⾏设置了。
如何设置
我们直接点击中间的”开始“按钮,这样我们秒表就可以⼯作了。
在⼯作的过程中,我们点击中间的”暂停“这样我们就可以暂停我们的秒表。
如果我们要进⾏分段计时,我们点击⼩旗⼦图标就可以了。
当然了,我们也是可以重置的,我们点击重置图标就可以重置我们的闹钟了。
当你在Win10系统上做测试题时,你就可以使⽤秒表来计时,这个秒表程序精确度⾼,⽽且有分段计时和分圈计时的功能。
电能计量装置的错误接线及接线检查方法摘要:电能计量和电网的运行有着密切的关系,同时也显示了电力企业当前的技术水平,在实际工作中需要加强对电能计量装置接线问题的深入分析,满足准确和可靠的要求,搭建电力企业和用户之间的良好关系,同时还要做好先进技术的融入,对电能计量装置运行情况的全面监督,避免出现损伤利益的行为,以此来提高电能计量装置管理的效果,推动电力企业的稳定发展。
关键词:电能计量装置;接线错误;检查电能计量装置在电力企业中的重要性是非常突出的,满足发电供电用电等不同的需要,但是如果在电能计量装置中出现接线错误的话,那么会导致电能计量装置存在不准确的问题,因此需要相关岗位人员进行规范性的检查以及安装,避免由于接线故障而导致设备无法正常的运行。
从宏观性的角度提出更加科学的优化策略,保证电能计量装置的正确使用,以此来提高最终的经济效益和使用效果。
一、电能计量装置接线错误的原因(一)装置本身1.单相电路有功电能计量错误接线这一现象在实际工作中是比较常见的,主要是由于安装人员在接线过程中存在一定的失误,使得一些线路出现反接的问题,并且在一些线路接线时还会存在较严重的混淆情况,影响设备的正常使用。
与此同时,在电能计量装置接线时,并没有正确地区分进线和出线,在安装时存在盲目性的特点,影响接线水平的提高。
电能计量装置的电流线圈和电源之间的短路情况使得电能表无法正常的运行,这也是出现接线错误的主要原因[1]。
最后在日常工作中由于相关安装人员的疏忽导致电压够连片,并没有正确的连接,不仅会增加电能表日常使用的故障,还会导致后续的工作产生一定的影响。
2.三相四线电路有功电能计量接线错误在电能计量装置管理过程中,需要加强日常检查的重视程度,并且合理的区分好不同的区域,提高最终检查的效果。
在进行线圈连接时,电压线圈会出现断线的问题,以此导致了电能表出现接线错误的问题,同时在电能表正常运行时需要将电流互感器接入到设备中,但是如果相关安装人员并没有加强对设备结构的深入分析,那么也会出现接线错误的问题。
高压计量装置的错误接线检查方法摘要:随着人们对电量要求的增多,人们对高压计量装置的研究也投入了极大的重视,高压计量装置的数量也随之增多。
高压计量装置在运行和使用到的过程当中,倘若因为考虑不周或者操作失误等原因引起接线错误的情况下,会导致其他危险的产生,所以,需要说明一下比较常见的高压计量装置的接线错误方式,同时,对这些接线错误进行深入的探究以及分析,并给出科学、合理的解决措施。
关键词:高压计量装置;错误接线;检查方法导言:电能计量装置在电力系统中,起到记录电力用户用电实际情况,维护电力用户合法权益,避免漏电、偷电等问题发生的重要装置。
电力计量装置安装,应该认真检查、核对,观察互感器、电能表常见的问题,确保其能够稳定、安全运行。
仔细调整电能表、互感器的倍率。
要保证其二次负载在额定范围内。
在选择接线方式的时候,必须要综合考虑到线路的整体情况,确保接线方法的准确性,这样才能保证安装质量。
1 电能计量装置接线错误检查随着社会经济的快速发展,人们对电能的需求量也在不断提升,在这样的背景下,我国电力企业获得了巨大发展,所以市面上的电能计量装置种类也在不断增多。
一般来说,电能计量装置会出现装置损坏、装置异常两种情况,装置异常分为回路异常、表内异常、计量柜异常,工作人员需要结合计量装置的特点,来对其异常原因进行排查。
通过电能表现场校验仪来检查电能计量装置的接线错误,在电力计量装置种类不断增多的背景下,该检测方法的准确性也在不断降低。
因此,在电能计量装置错误检查中,还需要用电源辅助检查的方式来进行检验。
目前,常见的接线错误有48种,而一般的检测技术也只能检测出这48种错误。
所以,必须要对电能计量装置接线错误有足够的重视,对其检测方法进行创新,这样才能保证电能计量装置的检测效果。
2 电能计量装置接线错误种类2.1 单相接线错误单相接线错误的表现形式较多,其主要原因是因为电能表电流线圈接线错误,从而导致电能表在运行过程中不能朝着正确的方向运转,而在断开电压连接片之后,电能表则无法正常转动。
2020年注册消防工程师试题题库第I卷(选择题)一、选择题1.干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。
其环境温度应为()。
A、-10~50℃B、-20~50℃C、-10~50℃D、-20~30℃解析:B2.公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过_________平方米时,可设置一个门,门的净宽不应小于0、90m;公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过_________平方米时,可设置一个门,门的净宽不应小于1、40m。
()A: 75平方米,120平方米;B: 60平方米,75平方米;B: 60平方米,90平方米解析:B3.做室内消火栓射水试验时,在测试处观测水量水压变化情况,栓口出水压力不应大于__________()MPa,水枪的充实水柱和流量应符合设计要求。
A、0、05MPaB、0、10MpaC、0、5MpaD、0、7MPa解析:C4.供消防车取水的消防水池和天然水源,水深应保证消防车的吸水高度不超过__________。
()A、4mB、8mC、6mD、10m解析:C5.设有自动喷水灭火系统、火灾危险等级为中危险级的建筑物,设置边墙型标准喷头时,配水支管上喷头的最大间距为________m。
()A.4、8B.5、5C.3、6D.3、0解析:D6.中倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为________型的泡沫液。
()A.2%B.3%C.4%D.6%解析:D7.单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外、如面积不超过_________平方米且人数不超过_________人时,可设一个直通室外的出口。
()A.250、50B.150、70C.200、50D.200、70解析:C8.柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,柴油的闪电不应小于_________摄氏度。
()A.50B.40C.55D.60解析:C9.建筑面积大于( )m2且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。
U P S系统测试验收一.检验目的:初步检验新安装、调测好的设备是否达到有关性能指标及选型技术要求,提出改进意见,为全系统开通、试运行作准备。
二.检测依据:根据合同及《选型技术要求》。
三.检验方法:按《通信设备进网质量认证文件汇编检验实施细则(试行)》第三册。
测试用所有仪表、器材由供货商免费提供,仪表需经二级或以上计量且在计量有效期内。
仪表名称与规格要求四.质量评定与准则:1.根据检测结果的重要程度分为C、D两类。
2.由于供货商的原因不能进行检测的项目,按不合格处理。
由于建设单位的原因不能进行检测的项目,供货商需提供书面保证;此项目暂时搁置,不作为判定内容。
3.重复检测:对于出现C类或D类不合格项,如果可用调整方式进行修复的,允许在调整后再进行一次重复检测,如重复检测仍不合格,则判定该项不合格。
4.更换部件或模块:把导致不合格的部件或模块更换,重复检验一次,如合格则判该项目为合格。
5.该设备全部检测项目都合格,则判该设备为合格。
6.该设备无C类不合格项且D类不合格项少于3项时,仍判该设备为合格。
7.该设备出现1项C类不合格或3项及以上D类不合格时,则判该设备为不合格。
五.其它:1.除按附表进行检测记录外,还需对设备供应商提供的初验报告中的项目进行检测,做好记录。
两者互为补充。
2.每台设备对应填附表一份。
UPS初验检查测试记录检测时间:(续下表)(接上表)遥”功能输入电压、各组蓄电池充、放电电流、整流器输出电压、电流等2.故障回叫功能3.记录、统计、打印历史事件功能4.报警登录、报警功能5.遥控功能:开关机、浮充/均充转换、主机/备机倒换等6.有远端RS232接口,本地及远程告警,需提供协议,测试通信是否畅通,并(续下表)(接上表)(续下表)(接上表)(续下表)(接上表)UPS工程质量考评报告1、工程工艺2、系统功能性能3 设备环境4文档附录:当保护线(以简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表1 的规定:表 1 PE 线最小截面电源母线排列顺序及色标,见表2所示。
电能表的安装及错误接线的检查分析摘要:用户在使用电能之后,应向供电企业缴纳电费,电能表是缴纳电费的主要依据,电能表能够有效的准确的计量用户的用电情况。
但电能表在安装过程中,往往由于线路连接错误,因此加强线路连接的检查工作是极为重要的。
基于此,本文就电能表的安装及错误接线检查方面的问题进行了论述,以供参阅。
关键词:电能表;安装;错误接线;检查引言电能计量作为计量工作的一个重要组成部分,是电力企业生产经营管理及电网安全运行的重要环节,其技术水平和管理水平不仅事关电力工业的发展和电力企业的形象,而且影响电能贸易结算的公平、公正和准确、可靠性,关系到电力企业广大电力客户和老百姓的利益。
电能表的计量准确性可以通过电能计量检定机构(国家授权由电力企业计量检定部门检定,一般是供电企业的计量中心)的校验得到保证,而现场接线的准确性,不仅取决于装表人员的工作责任心,业务水平及工作的熟练程度,而且由于电力客户法律、法规意识谈薄、有意窃电,致使计量装置错误接线,直接影响到计量的准确性。
1安装电能表的相关要求电能表属于电能计量设备,能够准确的将电量进行计量,并可进行合理的电费计算,对于电能表存在问题,验收不合格的坚决摒弃。
供电企业应结合用电单位的相关情况,选择安装不同规格的电能表或其他电量计量装置;若用户所需10kV以上的电压供给,且变压器的最大容量在600kVA甚至之上时,可确定为高压计量用户。
对于高压计量用户应安装专用的高压电能计量柜,并配合使用多功能的电能表及相关设备,高压电能计量柜主要用于供电企业对用户进行计费,柜内设有特制的电能计量装置,其电能计量的方式与电流互感器的变化比值,是由供电企业进行设置的;用户应按照供电企业的供电方案文件进而对电能表表位、相关附件以及二次线等设施的安装;对于高压计量和低压计量设置互感器者,应将装有专门的接线端子盒接入二次电压、电流二次的回路当中。
2电能表安装的正确接线方法(1)电能表在安装时间距不小于80mm,与屏边距离不小于40mm,电能表倾斜度(前后、左右)不得超过1°。
电子线路课程设计报告设计题目:数字式秒表专业班级:电子信息科学与技术姓名:纪宁指导教师:白旭芳完成日期2012 年 6 月27 日数字式秒表一、 设计任务与要求1.主要单元电路参数计算和元器件选择; 2.画出总体电路图;3.借助仿真软件在计算机上进行仿真试验;4. 仿真成功后,在插线板上连接好设计的电路并进行调试和测试;5. 最终实现秒表的计时、停止、复位功能。
二、方案设计与论证1.1整体电路构思:利用已学的数模电知识进行单元电路的设计,再将各个单元电路进行级联成为整体电路图。
1.2方案1 用专用集成电路设计的秒表电路,应用时钟芯片驱动6位七段发光二极管显示时间。
1.3方案2 由基本数字逻辑单元进行设计,它由振荡器产生一定频率的方波脉冲,之后由分频器对方波脉冲进行分频,以达到设计电路所需的频率脉冲,脉冲作为时钟信号驱动计数器进行计数,最后由译码器译码并在数码管上显示1.4方案的选择:方案二与已学的数模电知识联系比较紧密,有较好的知识基础,能够将所学知识与实践联系起来,而且电路设计能够模块化,实现也比较简单,所需器件实验室也能够满足,因此最终选择方案二实现本次课程设计三、单元电路设计与参数计算(1)由NE555P组成的多谐振荡器(多谐振荡器)(A)、555时钟电路可以构成多谐振荡器,真值表如下:毫秒信号产生电路NE555定时器是一种电路结构简单、使用方便灵活、用途广泛的多功能电路。
利用闭合回路的反馈作用可以产生自激振荡。
TTL电路延迟时间短,难以控制频率。
电路接入RC回路有助于获得较低的振荡频率,由于门电路的作用时间极短,TTL电路自有几十纳秒,所以想获得稍低一些的振荡频率式很困难的,而且频率不易调节。
在电路中接入RC电路可以有助于获得较低的振荡频率,而且通过改变R,C的数值可以很容易实现对频率的调节。
振荡电路是数字秒表的核心部分,电容充放电的速度决定了电路的振荡频率R1.R2 .C决定了多谐振荡器的周期,即决定了形成的方波的频率利用闭合回路中的负反馈作用可以产生自激振荡,利用闭合回路中的延迟负反馈作用也能产生自激振荡,只要负反馈作用足够强。
秒表发生器的装接与测试
一、目的
1.了解石英晶体振荡器的性质和功能
2.掌握用石英晶体和分频器来产生标准秒信号的两种方法
二、内容与说明
早数字钟表和某些电子仪器中,经常需要秒信号作为时间基准。
而作为时间基准振荡信号的频率必须是高度稳定的。
人们发现用石英晶体所组成的石英振荡器,具有很高的频率稳定性。
石英晶体是一种具有压电效应的压电晶体。
若在石英晶体两极加一电场,晶片会产生机械变形;若在晶片上施加机械压力,则在晶片相应的方向上会产生一定的电场。
这种物理现象称为压电效应。
因此,当晶片的两极加上变压电压时,晶片回发生机械变形振动,同时晶片的机械振动又会发生交变电场。
在一般情况下,晶片的机械振动的振幅和交变电场的振幅都非常小,只有在外加交变电场的频率为某一特定频率时,振幅才会突然变大,这时的振幅将比一般情况下的振幅大的多,这种现象称为压电振谐。
这与LC回路的谐振现象十分相似。
因此,石英晶体又成为石英谐振器。
上述特定频率称为石英晶体的固有频率或谐振频率,谐振频率的值由振子的切割方向和几何尺寸决定。
石英晶体的电气符号及外型见图2.3.9。
制作时,通常将晶体封装在玻壳或金属壳内。
石英谐振器是一个高Q值的等效谐振回路,它的Q值可高达近百万,频率稳定性好,受温度和湿度的影响极小,它广泛应用于通信、导航、广播等要求频率稳定度高的场合,以及作为时间标准和频率发生器,如彩色电视机\电子手表\对讲机等产品
中。
图2.3.9? 石英谐振器的符号及外形
在使用石英晶体谐振器组成自激振荡器时,因注意对其施加适当的激励电平,否则,在激励强时虽容易起振,但频率老化加大,若激励太强甚至会引起石英片破碎。
降低激励可以改变频率老化,但激励台太弱时频率稳定度差,甚至不起振,因此在使用时要适当调整激励电平。
钟表用石英谐振器常用型号有IU1-308或IU2-206型,它的谐振频率为32.768KHZ,由于它体积小、重量轻,除在钟表上被大量采用外,还广泛用于其他电子设备中.图2.3.10电路就是使用专用集成电路产生标准秒信号的典型例子。
在图2.3.10电路中使用的钟表专用集成电路,型号为BH007,其引脚见图2.3.11.电路中Ii 和Io外接石英谐振器,其频率为32.768KHZ,与电容器C1,C2组成自记激多谐振荡器.。
电容器C1取47PF,C2采用半可调电容器,容量为5pf~20uf,作为频率微调用,O1和O2为驱动级输出端,它产生脉冲宽度为7.8us、相位差180度、周期为2S的负脉冲信号,经VD1、VD2及R2组成的二极管与门后获得秒信号。
它们在电子手表里外接步进电机用。
R 为复位端,高电平有效。
图2.3.10? 秒信号发生器电路
M为测试端,正常工作时,该端产生64HZ的脉冲信号,供检测用。
BH007的电源VDD=1.5V,当和高电源电压的COMS电路连接时,为了不另加一电源,可直接从10V电源上经降压取得1.5V电压。
即图2.3.10电路中的R1和VD3组成的低压稳定电
源。
图2.3.11? BH007引脚图图2.3.12 CD4060引脚图
另一类产生秒标准信号的方法是使用通用型集成电路,这类电路内含有多级二分频器和振荡单元,可对基准信号进行任意分频,使用十分方便。
集成电路CD4060就是常用电路之一。
它是一片14级二进制串行计数/分频/振荡电路。
其引脚图见图2.3.12。
它主要由两部分组成,一部分是14级二分频器,其最高分频数为16384(214),且从第四级开始到十四级,除无Q11端外,每级都有输出端子(见图中Q4~Q14),典型计数时钟频率可达12MHZ。
另一部分是振荡器,外接不同的元件可组成RC振荡器或石英晶体振荡器,振荡器的最高工作频率可达690KHZ以上,图2.3.13电路就是使用CD4060,外接钟表用石英晶体及电阻、电容器与振荡电路产生32.768KHZ方波信号。
经CD4060内部的分频器,可获得对32.768KHZ 方波信号进行24~ 214级分频后的各种信号。
即输出频率为2048~2HZ信
号。
图2.3.13秒表发生器
由于CD4060的内部分频器最高分频数为214,所以最后只能得到二分之一秒信号,如果需要标准秒信号,可以使用一级二分频来完成,这在集成电路中是很容易实现的。
三、组装与调试
1.按图2.3.10电路组装。
其中1.5V稳压管VD3可使用两只普通硅振流用二极管(如2CP10或1N4148等)正向串联来代替。
C2可使用固定电容器(10UF)来代替。
安装正确无误,
即可通电实验,其方法是在电路的输出端O1和O2与地之间接入一个发光二极管LED,即可观察到秒信号的输出。
进一步检测,可以用示波器或频率计来测量BH007的12脚输出,其频率应为64HZ,否则应微调电容器C2的容量,使之准确工作。
2.按图2.3.13电路组装,用示波器或频率计测量集成电路CD4060第9 脚,应有32.768KHZ 的振荡信号,对应Q4~Q14各端有分频信号的方波输出。
四、元件清单
秒信号发生器一:
IC BH007 钟表用集成电路
石英晶体32.768KHZ IU1-308或IU2-206型钟表用石英谐振器
VD1、VD2 1N4148 二极管
VD3 1.5V 稳压二极管(可用两支1N4148正向串联代替)
VT 3DG6 NPN小功率三极管
C1 47UF 小型瓷片电容器
C2 5/20PF 半可调瓷介电容器(可用10PF小型瓷介电容器代替)
R1 10KΩ1/8W碳膜电阻器
R2 100KΩ1/8W碳膜电阻器
R3 1KΩ1/8W碳膜电阻器
LED 发光二极管
秒信号发生器二:
IC1 CD4060 14级二进制串行计数/分频/振荡器
石英晶体32.768KHZ IU1-308或IU2-206型钟表用石英谐振器
C1 51PF 小型瓷片电容器
C2 10PF 小型瓷片电容器
R1 10MΩ1/8W碳膜电阻器
五、预习与作业
1、在图2.3.10的电路中,是如何将O1、O2输出的0.5HZ信号变为1HZ标准秒信号的?请画出波形图。
2、解释为什么两支普通硅二极管正向串联,可取代图2.3.13电路中的稳压值为1.5V的稳压二极管。
3、你能否设计一个电路,将图2.3.13电路中的2HZ信号变为标准秒信号。