电子技术课程设计报告
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电子技术综合课程设计实习报告一、实习目的与要求本次电子技术综合课程设计实习旨在让我们更好地将所学的理论知识与实际操作相结合,提高我们的实践能力和创新能力。
实习要求我们设计一个具有实际应用价值的电子系统,要求系统具有稳定性、可靠性、易于操作等特点。
二、实习内容与过程1. 选题与方案确定:在实习开始阶段,我们首先进行了选题。
在教师的指导下,我们选择了设计一个数字频率计作为实习项目。
接下来,我们查阅了相关资料,分析了数字频率计的工作原理,并确定了设计方案。
2. 电路设计与仿真:根据设计方案,我们开始了电路设计。
首先,我们设计了数字频率计的原理图,包括时钟电路、计数电路、显示电路等。
然后,利用Multisim软件对电路进行了仿真,验证了电路的功能和稳定性。
3. 器件选型与采购:在电路设计过程中,我们需要对所需的电子元件进行选型。
在教师的建议下,我们选择了性能稳定、成本合理的元件。
随后,我们进行了元件的采购。
4. 电路调试与优化:在元件采购回来后,我们开始了电路的搭建和调试。
在调试过程中,我们发现了一些问题,如信号干扰、计数误差等。
针对这些问题,我们进行了电路的优化,提高了系统的性能。
5. 系统测试与总结:在电路调试完成后,我们对数字频率计进行了系统测试,验证了其功能和性能指标。
最后,我们对整个实习过程进行了总结,分析了收获和不足之处。
三、实习成果与分析通过本次实习,我们成功设计并实现了一个数字频率计,该频率计具有以下特点:1. 功能完善:数字频率计能够准确测量输入信号的频率,并显示频率值。
2. 稳定性高:通过电路的优化,我们降低了信号干扰,提高了系统的稳定性。
3. 易于操作:数字频率计的操作界面简单直观,便于用户使用。
4. 性能指标满足要求:数字频率计的测量精度、计数范围等性能指标均满足实习要求。
通过本次实习,我们不仅提高了自己的实践能力,还培养了团队合作精神。
在实习过程中,我们学会了如何查阅资料、分析问题、解决问题。
电子技术应用设计课程设计报告一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握电子技术的基本原理,包括电路组成、电子元件功能及工作原理。
2. 使学生了解常见电子电路的类型及其应用,如放大器、振荡器、滤波器等。
3. 引导学生理解电子技术在现代生活中的重要作用,如智能设备、物联网等领域。
技能目标:1. 培养学生运用电子元件和电路设计软件进行简单电子电路设计的能力。
2. 提高学生实际操作能力,学会使用常用电子测量仪器,进行电路调试与故障排除。
3. 培养学生团队协作能力,通过分组讨论、实践,共同完成电子技术应用设计项目。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电子技术学科的兴趣和热情,激发其探究精神和创新意识。
2. 培养学生严谨的科学态度,注重实践操作的安全性和规范性。
3. 引导学生关注电子技术发展对环境和社会的影响,树立环保意识和可持续发展观念。
本课程针对高中年级学生,结合电子技术学科特点,注重理论与实践相结合,培养学生具备实际操作能力和创新精神。
课程目标具体、可衡量,旨在帮助学生和教师明确课程预期成果,并为后续教学设计和评估提供依据。
二、教学内容1. 电子技术基本原理:包括电路基础知识、电子元件(如电阻、电容、二极管、晶体管等)的特性和应用。
- 教材章节:第一章 电子技术基础- 内容列举:电路模型、欧姆定律、基尔霍夫定律、常用电子元件介绍等。
2. 常见电子电路分析与应用:学习放大器、振荡器、滤波器等电路的工作原理及设计方法。
- 教材章节:第二章 常见电子电路- 内容列举:放大器电路、振荡器电路、滤波器电路、稳压电源电路等。
3. 电子电路设计软件应用:介绍并学习如何使用Multisim、Proteus等软件进行电子电路设计与仿真。
- 教材章节:第三章 电子电路设计与仿真- 内容列举:软件界面及功能介绍、电路搭建与仿真、常见故障分析与调试等。
4. 电子测量技术与仪器使用:学习如何使用万用表、示波器、信号发生器等常用电子测量仪器。
模拟电子技术课程设计方案报告早晨的阳光透过窗帘的缝隙,洒在书桌上,我拿起笔,开始构思这份模拟电子技术课程设计方案。
这十年来,我已经写过无数个方案,但每一次都仿佛是一个新的开始,充满了挑战和激情。
一、项目背景想起那个炎热的夏天,我第一次接触模拟电子技术,就被它深深吸引。
如今,时代在变迁,模拟电子技术也在不断发展。
为了让学生更好地掌握这门技术,我们决定设计一个具有实用性和创新性的课程方案。
二、设计目标这个方案的目标很明确,就是要让学生在掌握模拟电子技术的基本原理的基础上,能够独立设计并实现一个具有一定功能的模拟电路。
这个目标就像一盏明灯,照亮了我们前进的道路。
三、课程内容1.模拟电子技术基本原理我们要让学生了解模拟电子技术的基本原理。
这部分内容就像一座大厦的地基,至关重要。
我们会从最基本的电子元件讲起,让学生了解它们的工作原理和特性。
2.模拟电路设计我们将教授学生如何设计模拟电路。
这个过程就像是在黑夜里寻找光明,需要不断地尝试和实践。
我们会让学生从简单的电路开始,逐步过渡到复杂的电路设计。
3.实践操作理论知识毕竟只是理论,我们要让学生在实践中掌握模拟电子技术。
这个过程就像是在大海里航行,需要勇敢地面对风浪。
我们会为学生提供实验器材,让他们亲自动手,完成电路的设计和制作。
四、教学方法1.理论教学理论教学就像是一把钥匙,可以打开模拟电子技术的大门。
我们会采用案例分析法、互动讨论法等多种教学方法,让学生在轻松愉快的氛围中学习。
2.实践教学实践教学是检验理论知识的最好方式。
我们会安排学生进行实验操作,让他们在实践中发现问题、解决问题,从而提高他们的动手能力和创新能力。
3.网络教学网络教学就像是一股清新的风,可以让学生在学习过程中感受到时代的气息。
我们会利用网络平台,为学生提供丰富的教学资源,让他们在自主学习的过程中不断提升自己。
五、课程评价1.过程评价过程评价就像是一面镜子,可以让学生看到自己在学习过程中的不足。
电力电子技术课程设计报告一、引言电力电子技术是现代电力系统中不可或缺的一部分。
它涉及到将电能转换为不同形式以满足不同需求的技术。
本文将介绍一个基于电力电子技术的课程设计报告,旨在帮助读者了解该设计的步骤和思考过程。
二、设计目标我们的设计目标是实现一个具有高效能转换和可靠性的电力电子系统。
该系统能够将直流电能转换为交流电能,并能够在不同负载条件下提供稳定的电力输出。
三、系统设计1. 选取合适的电力电子器件为了实现电能的转换,我们需要选取合适的电力电子器件。
在这个设计中,我们选择使用开关管作为主要的电力电子器件。
开关管具有快速开关和可控的特性,适合用于电能转换。
2. 设计电力电子控制电路为了控制开关管的工作,我们需要设计一个电力电子控制电路。
这个电路主要由控制芯片、传感器和驱动电路组成。
控制芯片用于生成控制信号,传感器用于监测电流和电压等参数,驱动电路用于控制开关管的导通和关断。
3. 进行系统建模和仿真在进行实际电路设计之前,我们需要对系统进行建模和仿真。
这可以帮助我们验证设计的正确性,并且可以提前发现潜在的问题和改进的空间。
我们可以使用电路仿真软件来进行系统建模和仿真。
4. PCB设计和元器件选型在完成系统建模和仿真后,我们需要进行PCB设计和元器件选型。
PCB设计是将电路设计转化为实际电路板的过程。
在PCB设计中,我们需要考虑电路的布局和走线,以及选择适当的元器件。
5. 制作和调试电路板在完成PCB设计后,我们可以开始制作电路板。
制作电路板可以通过将电路设计转移到电路板上,并使用电路板制作设备进行制作。
制作完成后,我们需要进行电路板的调试,以确保电路的正常工作。
6. 测试和优化系统性能在完成电路板的制作和调试后,我们需要对系统进行测试和优化。
测试可以帮助我们评估系统的性能,并发现潜在的问题。
根据测试结果,我们可以进行优化,以提高系统的效率和可靠性。
四、总结本文介绍了一个基于电力电子技术的课程设计报告的步骤和思考过程。
《电子技术》课程设计报告-数字电子钟设计一、背景介绍数字电子钟是一个实时的计时器,它可以按照设定的时刻精确地表示时间。
它使用微处理器和时钟芯片来处理时间。
因此,它可以被视为一个微处理器系统,系统中含有存储器、计数器、报警功能等。
最新的电子时钟如石英钟使用特制石英晶片来制定时钟。
由于石英可以产生完美的电振动,因此可以更准确地检测时钟改变。
二、数字电子钟的设计原理1、时钟驱动电子时钟的操作需要一定的时间和精度,主要是依靠特殊的驱动器来实现的。
驱动器有石英、硅、力学和光学等多种。
其中石英芯片是电子时钟的核心部件并且最常用。
可以让电子时钟每秒产生32千分之一秒的精度。
2、晶振电路晶体振荡器电路是将电能转换成振荡信号和时钟信号的基础电路。
在电子时钟中,晶振电路可以将3.3V的DC电源转换成正弦波信号。
3、控制电路控制电路是接收电子时钟信号,并将其转换为可读取的数字信号的电路。
它通过检测当前的时钟值与它预设的标准值,来决定是否需要重新设定。
4、显示电路为了使时间显示准确,显示电路需要有一定的能力,它可以将控制电路经过变换后的数字转化为可视的数字或符号信号,比如LED。
我们首先使用PIC16F628A微控制器来控制数字电子钟,PIC16F628A是一款常用的单片机,在实现数字电子钟的最基本功能时天然的具有很多优势,即具有丰富的I/O口及高性能的CPU。
而在驱动这个数字电子时钟时,我们选择了普通的石英晶振,其工作电压为3.3V,频率为32.768kHz。
它的作用是将电源电压转换成正弦波信号,然后此信号可以被PIC单片机读取,从而实现全电子时钟功能。
在处理每秒钟走过的时间时,我们使用计数器根据晶振输入的时钟信号逐渐计数,而当计数器计数到一定值时,PIC单片机就知道一秒的时间已经过去,然后继续进行计算.最后,我们选用一个4位共阳极数码管来将这些数据转化为显示数字的动作,它从数据地址上读取数据,然后一次送到一位,就可以实时显示电子时钟的实时时间。
电子课程设计报告一、课程介绍:本课程名为“电子课程设计”,旨在通过深入浅出的教学方法,使学员掌握电子课程设计的基本原理和方法。
课程将围绕电子元件、电路分析、电子设计自动化(EDA)工具的使用以及实际电路的设计与测试展开,以培养学员的电子设计能力和创新思维。
预期成果是学员能够熟练运用所学知识独立完成电子电路的设计与制作,并具备进一步学习电子工程相关领域知识的能力。
课程背景是基于当前电子技术的快速发展和在各个行业的广泛应用。
在智能制造、物联网、可穿戴设备等领域,电子技术都扮演着核心角色。
通过本课程的学习,学员不仅能够理论联系实际,而且能够紧跟科技发展的步伐,为社会主义现代化建设贡献力量。
二、学习者分析:目标受众为大学本科电子信息工程及相关专业的学生,他们通常对电子技术和电路设计有一定的兴趣和好奇心,年龄在18-22岁之间,已经完成了基础的物理和数学课程,具备一定的理论基础。
先备知识方面,学员应已掌握基本的电路理论、模拟电路和数字电路知识,对微电子学有一定的了解,同时熟悉计算机操作和编程,能够使用常见的电子设计软件。
三、学习目标:1.认知目标:学员应掌握电子元件的工作原理、电路分析方法、常见的电子电路设计流程,以及电子设计自动化工具的使用。
2.技能目标:学员应能够使用EDA工具进行电路图设计、PCB布局,并能够进行电路仿真。
此外,学员还应具备实际操作能力,能够进行电路焊接、调试和故障排查。
3.情感目标:通过课程学习,学员应培养对电子技术的兴趣和热情,形成创新设计的思维习惯,增强解决实际工程问题的信心和责任感。
四、课程内容:1.模块/单元划分:本课程分为五个主要模块,分别是电子元件基础、电路分析原理、EDA工具使用、电路设计实践以及项目实战。
2.内容描述:每个模块下细分为多个子主题,如在电子元件基础模块中,将涵盖电阻、电容、电感以及二极管、晶体管等的基本特性及应用。
电路分析原理模块将深入讲解交流/直流电路分析、信号传输等内容。
电力电子技术课程设计报告.doc本次课程设计的主题是电力电子技术,旨在通过实践操作及深入研究,掌握电力电子器件和系统的运行原理、设计与控制方法。
本报告将详细介绍本次课程设计的内容、目的及实施过程,并对结果进行总结与展望。
一、课程设计的内容及目的本次课程设计的主要内容为电力电子器件模块的设计及控制,具体包括以下内容:(1)电力电子器件模块的设计:本次课程设计的目标是实现一个电力电子器件模块,该模块采用的器件是MOSFET,要求能够实现输入电压与输出电压的变化控制,并具有良好的稳定性和可靠性。
(2)控制电力电子器件模块:本次课程设计还要求实现对电力电子器件模块的控制,包括输出电压的变化控制和保护性措施的设计等。
通过本次课程设计,学生可以了解电力电子器件的工作原理、性能特点和设计方法,掌握电力电子器件的调节和控制技术,提高学生的综合实践能力和创新能力。
二、课程设计的实施过程本次课程设计主要分为设计、制作及测试三个阶段。
1、设计阶段在设计阶段,学生需按照要求完成电力电子器件模块的设计,具体包括以下内容:(1)设计输入输出电压的大小和变化范围。
(2)选择合适的电力电子器件,确定电路拓扑结构。
(3)设计电力电路的关键参数,包括电流、电压、功率等。
(4)根据设计参数选择合适的控制电路,包括开关电路、反馈电路等。
(5)通过电路仿真软件进行仿真分析,调整电路参数,保证各项参数性能合理、稳定、可靠。
2、制作阶段在设计阶段完成电路模块的主要参数设定后,开始实际制作电路模块。
具体操作流程如下:(1)选购相关器件,如MOSFET、电容、电感等。
(2)通过电路图纸完成电路板原理图和PCB布局设计。
(3)利用PCB设计软件进行图纸制作,并进行打样检验。
(4)进行电路元器件焊接。
(5)检查焊接后电路元器件的连接情况是否正确。
(6)测试电路模块的基本性能,包括输入输出电压的测试、开关信号测试等。
3、测试阶段在电路模块制作完成后,需要进行测试,以检验电路的性能是否满足要求。
电子技术课程设计实验报告摘要:本实验报告旨在介绍电子技术课程设计实验的过程、方法和结果。
通过课程设计实验,学生将能够深入理解电子技术的相关概念和原理,并通过实际操作实现电子电路的设计与调试。
本实验报告将分为以下几个部分进行论述:引言、实验设计、实验步骤、实验结果与分析以及实验总结。
1. 引言电子技术是现代通讯、电力等领域的基础,通过开展电子技术课程设计实验,我们可以更好地理解电子电路的工作原理,培养我们的实际操作能力和创新思维。
本次电子技术课程设计实验的目标是设计并实现一个特定功能的电子电路,通过实验过程和结果来验证和分析设计的合理性。
2. 实验设计我们选择了一个简单的电子电路设计任务:设计一个LED流水灯电路。
该电路由多个LED按照一定的顺序依次亮起和熄灭,形成流水灯效果。
为了实现这一功能,我们将使用以下组件和元件:Arduino开发板、蜂鸣器、电阻、电容、开关等。
3. 实验步骤3.1 准备工作首先,我们需要准备所需的实验材料和设备。
包括Arduino开发板、LED灯、蜂鸣器等电子元件,以及杜邦线、面包板等实验工具。
3.2 电路连接将所需的元件根据电路图连接在面包板上。
确保电路连接正确,无误。
3.3 编程使用Arduino开发板的编程软件,编写相应的代码,控制LED灯的亮灭顺序,实现流水灯效果。
3.4 调试将编写好的代码上传到Arduino开发板上,并通过调试检查电路连接是否正常,灯的亮灭效果是否符合要求。
根据需要进行适当的调整。
4. 实验结果与分析经过实验,我们成功设计并实现了一个功能完备的LED流水灯电路。
该电路可以使多个LED灯按照一定的顺序依次亮起和熄灭,形成流水灯效果。
通过实验结果的观察和分析,我们发现实验电路的亮灭顺序与我们预期的设计一致,符合设计要求。
5. 实验总结本次电子技术课程设计实验使我们对电子电路的设计与调试有了更深入的了解。
我们通过实践巩固了电子技术的相关知识和理论,并培养了解决实际问题的能力。
电子课程设计实验报告一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握电子课程设计的基本原理和方法,培养学生运用电子技术解决实际问题的能力。
具体目标如下:1.知识目标:学生能够理解电子元件的工作原理,掌握基本电路图的绘制方法,了解电子电路的仿真与实验方法。
2.技能目标:学生能够运用所学知识分析和解决电子电路设计中的问题,具备电子电路组装、调试和测试的能力。
3.情感态度价值观目标:培养学生对电子技术的兴趣和好奇心,增强学生的创新意识和团队合作精神,使学生认识到电子技术在现代社会中的重要作用。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括电子元件的基本原理、电子电路图的绘制、电子电路的仿真与实验。
具体安排如下:1.电子元件:介绍半导体器件、电阻、电容、电感等基本元件的工作原理和特性。
2.电子电路图:教授电路图的绘制方法,包括元件符号、线路连接、信号 flowchart 等。
3.电子电路仿真:学习使用电路仿真软件,对电子电路进行仿真分析,观察电路性能。
4.实验操作:进行电子电路的组装、调试和测试,培养学生的动手能力。
三、教学方法为实现教学目标,本课程将采用以下教学方法:1.讲授法:教师讲解电子元件的基本原理、电子电路图的绘制方法等基础知识。
2.讨论法:学生针对电路设计中的问题进行讨论,促进学生思考和交流。
3.案例分析法:分析实际案例,使学生了解电子技术在工程中的应用。
4.实验法:学生动手进行电子电路的组装、调试和测试,巩固所学知识。
四、教学资源为支持教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统、全面的知识体系。
2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识储备。
3.多媒体资料:制作精美的PPT、教学视频等,提高学生的学习兴趣。
4.实验设备:准备充足的实验设备,确保每个学生都能动手进行实验。
五、教学评估为全面、客观地评估学生的学习成果,本课程将采用以下评估方式:1.平时表现:评估学生在课堂上的参与度、提问回答等情况,反映学生的学习态度和积极性。
题目二:数字积分器一、设计任务与要求:(一)、设计要求:1、模拟输入信号0-10V,积分时间1—10秒,步距1秒。
2、积分值为0000-9999。
3、误差小于1%±1LSB。
4、应具有微调措施,以便校正精度。
(二)、设计方案:1、通过数字积分器,对输入模拟量进行积分,并将积分值转化为数字量并显示。
输入与输出的对应关系为:输入1V,转化为频率100HZ,计数器计数为100,积分时间为1S,积分10次,输出为1000。
输入模拟量的范围为0—10V,通过10次积分,输出积分值为0000—9999。
误差要求<1%±1LSB。
数字积分器应具有微调措施,对于由元件参数引起的误差,可以通过微调进行调节,使其达到误差精度。
微调的设置应尽可能使电路简单,并使测量时易于调节,能通过微小调节,尽快达到要求,完成微调的任务。
2、方案选择(三)、所用元器件:组件:74LSl61 74LS00 741LS08uA741 74LS20555 3DK7电容、电阻若干电位器:10K(调零)二、方案选择与论证三、方案说明(一)V/F转换器最终确定的电压-频率转换器电路的原理图如下图所示(R1为可调电阻):在该电路中,通用运算放大器uA741被接成了积分器的形式。
输入电压经R3、R4分压后送入uA741的3脚作为参考电压。
假设Q1管截止,那么就有I R1R2=I C1,Vi给C1充电,uA741的6脚的电压不断下降。
当uA741的6脚的电压下降到NE555的5脚的电压的一半也就是2.5V时NE555状态翻转,3脚输出高电平15V,Q1导通,C1放电,uA741的6脚的电压上升。
当该电压上升至NE555的5脚的电压5V时NE555的状态再次翻转,Q1截止,电容C1再次被充电。
电路输出一个周期的脉冲方波振荡信号。
NE555的7脚是集电极开路输出,R6为上拉电阻,其上端接至+5V从而使得电压-频率转换器的输出与TTL电平相匹配。
电力电子课程设计报告结论一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握电力电子技术的基本原理,理解电力电子器件的工作特性和应用场合。
2. 使学生能够运用所学知识分析简单的电力电子电路,并解释电路的工作过程。
3. 引导学生了解电力电子技术在我国电力系统和工业控制中的应用及发展前景。
技能目标:1. 培养学生具备电力电子电路的设计和调试能力,能够使用相关软件工具进行电路仿真。
2. 提高学生运用电力电子器件和电路解决实际问题的能力,培养创新思维和动手实践能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对电力电子技术产生浓厚的兴趣,激发学习积极性,形成自主学习习惯。
2. 增强学生的团队合作意识,培养在团队中积极沟通、协作解决问题的能力。
3. 引导学生认识到电力电子技术在节能减排、可持续发展等方面的重要作用,树立环保意识和责任感。
分析课程性质、学生特点和教学要求:本课程为电力电子技术相关课程设计,旨在让学生将理论知识与实际应用相结合。
考虑到学生所在年级的特点,课程目标以巩固基础知识、提升实践能力为主。
在教学过程中,注重启发式教学,引导学生主动探究,提高分析问题和解决问题的能力。
二、教学内容1. 电力电子器件原理及特性:包括晶闸管、IGBT、MOSFET等器件的工作原理、主要参数和选型依据。
- 教材章节:第二章“电力电子器件”2. 电力电子电路分析与设计:介绍单相整流电路、逆变电路、斩波电路等基本电路拓扑及其工作原理。
- 教材章节:第三章“电力电子电路分析与设计”3. 电力电子电路仿真:运用相关软件(如PSPICE、MATLAB等)进行电力电子电路的仿真分析。
- 教材章节:第四章“电力电子电路的计算机仿真”4. 电力电子技术应用实例:分析电力电子技术在电力系统、工业控制、新能源等领域的应用案例。
- 教材章节:第五章“电力电子技术的应用”5. 课程设计实践:分组进行课程设计,完成一个小型电力电子装置的设计、制作和调试。
- 教材章节:第六章“电力电子课程设计”教学进度安排:第一周:电力电子器件原理及特性第二周:电力电子电路分析与设计第三周:电力电子电路仿真第四周:电力电子技术应用实例第五周:课程设计实践(分组讨论、设计方案)第六周:课程设计实践(制作、调试)第七周:课程总结与评价教学内容确保科学性和系统性,结合课程目标,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。
电子技术课程设计报告(电子测温计)姓名: 学号: 专业年级:指导教师: 设计时间:第一章设计任务与要求 ..................第二章设计方案 ........................2.1温度传感器的选择2.2AD 转换器TC71072.3数码管的连线第三章设计原理与电路 ..................3.1设计原理3.2使用原件芯片引脚图及功能介绍3.3分支电路的设计3.4元件参数的选取和计算第四章电路的组装与调试 ................第五章设计总结 ........................附录 ..................................参考文献 ..............................第一章设计任务与要求要求利用温度传感器制作一个电子测温计第二章设计方案多数的数字温度计采用温度敏感元件也就是温度传感器(如铂电阻,热电偶,半导体,热敏电阻等),将随温度变化而变化的物理参数,如膨胀、电阻、电容、热电动势、磁性、频率、光学特性等通过温度传感器转变成电信号的变化,如电压和电流的变化,温度变化和电信号的变化有一定的关系,如线性关系,曲线关系等,将电信号经过放大电路放大后使之产生适合模数转换器转换的电信号,再经过模数转换电路即用A/D转换器将模拟信号转换为数字信号,数字信号送给驱动电路输出,然后通过显示单元,如数码管或者LCD等显示出来,这样就完成了数字温度计的基本测温功能。
测温电路主要是由温度传感器和与传感器有关的电阻等组成,将温度的变化转换成电流或电压的变化,输出给下一级放大电路;放大电路主要由集成运放及其外接电容、电阻等组成,用以放大由测温电路产生的微弱电信号,使之满足模数转换电路工作需要的电压或电流;模数转换电路由A/D转换器构成,将放大电路输出的模拟电信号转换成能够使驱动电路工作的数字信号;驱动电路由译码器及其外围电路组成,用来驱动数码管或LCD液晶屏等显示器;显示电路由七段数码管或LCD液晶屏构成,用来显示当前所测环境的摄氏温度值。
电子技术课程设计报告引言:电子技术在现代社会中扮演着至关重要的角色,几乎贯穿了每个人的日常生活。
无论是通信技术、家用电器还是医疗设备,都离不开电子技术的应用。
因此,学习电子技术成为了许多人的选择。
本报告将介绍一个电子技术课程设计,旨在帮助学生更好地理解和应用电子技术知识。
课程设计背景:电子技术是一门理论与实践相结合的学科,学生需要通过实践来加深对理论的理解。
然而,传统的课堂教学往往难以满足学生的需求,因此,我们决定设计一个电子技术课程,结合实践案例,以提高学生的学习效果和兴趣。
设计目标:1. 帮助学生理解电子技术的基本原理和概念;2. 培养学生解决实际问题的能力;3. 提高学生的动手实践能力;4. 培养学生合作与团队合作意识。
课程设计内容:本课程设计包括以下三个主要模块:基本电子元件、电路设计与分析、电子系统与应用。
模块一:基本电子元件本模块主要介绍电子元件的种类、特性和应用。
学生将学习与电子元件相关的知识,如电流、电压、电阻、电容等。
通过模拟实验和实际操作,学生将亲自搭建电路,观察和测量电路中各个元件的工作状态,并记录实验结果。
通过这种方式,学生能够更好地理解电子元件的工作原理。
模块二:电路设计与分析本模块将引导学生学习电路的分析方法和设计技能。
学生将学习如何根据所给定的电路需求,选择合适的元件并进行电路设计。
同时,他们将学习如何使用计算机辅助设计工具进行模拟和分析,并使用实验仪器进行验证。
通过这个模块的学习,学生将能够掌握电路设计的基本原理和方法。
模块三:电子系统与应用本模块将介绍电子系统的概念和应用。
学生将学习如何将多个电子元件与电路组合成一个完整的电子系统,并掌握系统调试和故障排除的方法。
通过实际操作中的案例学习,学生将能够更好地理解和应用电子系统。
学习成果评估:为了评估学生的学习成果,我们将采用多种评估方式。
除了课堂测试和作业,学生还将进行课程设计实践项目。
每个学生将有机会选择一个感兴趣的课程设计项目,并在课程结束时进行展示。
电子技术课程设计报告抢答器题目:智力竞赛抢答器学生姓名专业自动化学号3008203010指导教师日期20101209-20101227作为本专业的基础知识,数字电子技术在我们的日常生活中起着专门重要的作用:从最平常的家用电器到新兴的深空探测,能够说无所不在。
在本次课程设计中,基于EDA技术中的MaxPlus,我们设计了一个简易的抢答电路,它由四部分组成,要紧使用了触发器、计数器、编码器以及一些差不多的门电路。
除了抢答功能外,它还能够实现由主持人操纵的加减分及复位功能。
关键词:MaxPlus;触发器;计数器;加减分Abstract:As the fundamental knowledge of our major, Digital electronic technology plays a significant role in the daily life: Ranging from the normal household appliances to the hottest Deep-space exploration, it is widely used everywhere.In this curriculum design, based on the software MaxPlusII in EDA, we made a simple vies to-circuit which was made up of four parts and used flip-flop, counter, encoder and some basic gate circuit. Besides the function of vies to questions, there are also extra functions like the scoring and reset which controlled by the host.Key Words:MaxPlus; flip-flop; counter; scoring一设计要求及分析思路1.工作基础(1)数字电子技术基础;(2)MaxPlusII差不多操作;2. 差不多要求(1)有3—4路抢答;(2)数字显示抢答组别;(3)由主持人复位后方可抢答;(4)声音提示已有人抢答。
电子技术课程设计报告--电子秒表的设计一、设计目的本次课程设计的目的是设计一款电子秒表,实现具备暂停和复位功能的计时功能。
通过设计本次课程,我将学习到如何运用单片机实现计时功能,同时也将提高自己的电子设计能力。
二、设计原理本次设计采用AT89S52单片机作为控制芯片,通过单片机控制数码管的显示,完成对时间的计时和显示功能。
下面详细介绍如何实现设计的计时功能。
1、初始化:将计时器寄存器清零,并设置定时器为8位计时模式,同时设置时钟源为频率为12MHz的晶振。
2、启动计时:将定时器计数器初始值设置为0,同时启动计时器。
3、计时:定时器开始工作后,每过1ms,计时器的值就会加1,当计时器的值达到255时,定时器会自动清零,并触发定时溢出中断。
4、显示:将计时器的值传入程序中,经过处理后,将时间转化为时、分、秒、毫秒等信息,并通过数码管的显示完成时间的显示。
5、暂停功能:通过按下暂停键,可以停止计时器的工作,并记录下当前的计时时间。
6、复位功能:通过按下复位键,可以将计时器的值清零,并停止计时器的工作。
三、硬件设计1、主控芯片AT89S52单片机:采用AT89S52单片机作为控制核心,具有一定的处理能力和存储容量,能在实现计时功的同时,还实现一些其他的控制功能。
2、显示模块数码管:本设计采用了4位共阴数码管,能够完成对时间的显示。
3、按键模块本设计采用了两个按键,一个用于暂停功能,一个用于复位功能。
4、电源模块本设计采用了12V电源转接头,将12V电源转化为单片机和数码管所需要的5V电压。
5、其他零件晶振:采用12MHz的晶振作为单片机的时钟源。
电容:采用22pF电容和晶振配对使用,稳定时钟信号。
四、软件设计本设计采用Keil C51软件进行开发。
软件编写的主要思路如下:1、GPIO配置:定义IO口及初始化相关设置,如数码管的引脚及输出方向。
2、时钟初始化:配置外部晶振的时钟源,并初始化相应的寄存器。
3、定时器初始化:设定中断周期,选择定时器的计数模式,启动定时器,并设置中断优先级。
电子技术课程设计报告班级:XX姓名:XX学号:XX指导教师:X开课时间:X至X学年第X学期目录一、课程设计的目的 (1)二、课程设计的要求 (1)三、课程设计的内容 (2)3.1秒表数码显示电路数字秒表电路设计3.2音频小信号前置放大电路设计3.3信号发生器设计3.4频率计设计3.5红外线控制自动水龙头五、参考文献24 25一、课程设计的目的1、熟悉电子技术的运用,掌握数字电子技术和模拟电子技术的实际运用2、熟练掌握Multisim的操作,用来仿真模拟的电子线路并得到运行结果,以待进一步改进3、将所学到的知识与实际更好地结合,熟练的在实际中运用二、课程设计的要求3.1秒表数码显示电路数字秒表电路设计。
利用外部提供1MHz时钟,完成0〜59小时59分59秒范围内的计时,通过按键设置计时起点与终点,计时精度为10mso3.2音频小信号前置放大电路设计设计音频小信号前置放大电路,并用合适软件模拟,。
具体要求如下:(1)放大倍数AuNlOOO;(2)通频带20Hz~20KHz;(3)放大电路的输入电阻RGIM,输出电阻RO=600(4)绘制频响扫描曲线。
说明:设计方案和器件根据题目要求自行选择,但要求在通用器件范围内。
测试条件:技术指标在输入正弦波信号峰峰值Vpp=10mv的条件进行测试3.3信号发生器设计设计一个能够输出正弦波、三角波和矩形波的信号源电路,电路形式自行选择。
输出信号的频率可通过开关进行设定,具体要求如下:1输出信号的频率范围为100Hz〜2kHz,频率稳定度较高,2步进为100Hz。
要求输出是正弦波信号,信号无明显失真。
3三角波和矩形波占空比连续可调。
4利用软件示波器测量出其输出频率的上限和下限及其输出电压的范围。
3.4频率计设计设计一个能够测量正弦波信号频率的电路。
具体要求如下:(1)测频范围为1〜9999Hz,精度为1Hz。
(2)用数码管显示测频结果。
(3)当信号频率超过规定的频段时,设有超量程显示。
测试条件:在输入信号峰值为0.1V的情况下测试。
参考元器件: 74HC160/161,74HC138,74HC00,74HC573,74HC393>TL082,CD4511,CD4060晶振等。
3.5红外线控制自动水龙头设计电路及软件模拟。
技术要求:1、用红外线检测,当有人手靠近(10cm) 水龙头时,自动出水;2、人手远离水龙头时停止出水;3、水龙头采用由电子阀门控制的水龙头。
三、课程设计的内容3.1秒表数码显示电路数字秒表电路设计。
数字式秒表,必须有数字显示。
按设计要求,须用数码管来做显示器。
题目要求最大记数值为99分59.99秒,那则需要六个数码管。
要求计数分辨率为0.01秒,那么我们需要相应频率的信号发生器。
图1数字秒表电路的原理框图分频电路有多种选择方案,可以使用专用的分频器,也可通过触发器进行分频,还可以用计数器分频,本次设计中用10进制计数器74HC160对IMKz进行分频,因为是取10000分之一,所以使用了4个计数器,尽管用74HC160较多,有点浪费,但其在电路中的连接方式较为简单。
74HC160是同步十进制加法计数器,它有异步清零、同步置数等功能。
设计六进制加法计数器:使用74LS160芯片实现六进制加法计数器:74160从0000状态开始计数,当输入第6个CP脉冲(上升沿)时,输出Q3Q2Q1Q0=0110,此时二0,反馈给端CR一个清零信号,立即使Q3Q2Q1Q0返回0000状态,接着,CR端的清零信号也随之消失,74160重新从0000状态开始新的计数周期。
反馈归零逻辑为代码中为1的Q相与非。
设计60进制加法计数器将两个741S160串联,并在0101处得到清零信号设计100进制加法计数100进制计数器完整电路:3. 2音频小信号前置放大电路设计。
1)采用分立式元件前置放大级:以单端输入双端输出且带恒流源的的差动放大电路作为第一级,以双 端输入单端输出的差动放大电路作为第二级。
优点:双端输出的差动放大电路利用其电路的高度对称性以及局部交流负反馈可以 很好的将共模干扰信号屏蔽。
之后利用单端输出的差动放大电路将双端浮地输出转化为 单端输出。
中间级:采用带射极旁路电容的共射放大电路。
优点:共射放大电路具有良好的优良的电压放大和电流放大作用O输出级:采用共集组态的射极输出器电路。
优点:共集组态的射极输出器具有高输入电阻和低输出电阻,可以很好地降低对前 置级电路的负荷,并具有良好的带负载能力。
2)主体设计关于音频小信号前置放大电路设计,现主要分为两大部分。
74LSOONA ・・•・Sfr »••••»(7・・・・QC\»W *KT WH*-•—11♦IXSO -CLH •LOAD*・・UDM ・・ -a*•・•14D-CLK-CLK匚**4V&460DU14B.MlSOON.IMVGCU17A ::J7404N ・•Key ■A•IX1AO Yl .酷•IXIAO - ・CL>・ Cl#-•uisk741S160D蹴四"-GREENte一24.乂L$任。
D111!)A匚♦六第一部分、高低通滤波电路考虑到音频放大电路需要放大的频率范围为20Hz-20kHz。
因而决定在放大电路的前级加上滤波电路,将频率高于20kHz以及低于20Hz的信号滤去。
滤波电路选用二阶压控电压源低通滤波电路和二阶压控电压源高通滤波电路。
第二部分、放大部分电路采用两级NE5532放大电路。
3)电路设计低通滤波电路部分电路图理论计算:根据相关知识:该低通滤波电路的上限截止频率的平方与RI、R2、Cl、C2的乘积成反比。
代入数据算得上限截止频率为12.5kHz。
之所以调到这个值是因为在将电路组合后能够在20kHz后将增益衰减到1000倍以下。
高通滤波电路部分:理论计算:经过理论计算,该电路的下限截止频率约为20Hz 。
I i”放大部分电路工作原理输入信号由Cl 左端进入,经C1滤波后一部分经1M 电阻接地,这样可以保证输入 电阻为1M 。
另一部分接入NE5532进行第一级放大,放大倍数由电阻R3和R4的倍数进-Wv:::1kQ :XFG1vC&XMMl✓VSS JUXFG1TH-7,竺7PAMP_3T_WRTUALXSC1R5 -AWz 10kQR6 150kQ行控制,第二级放大同理是由电阻R5和R6的倍数进行控制,其中R3=R4=10k,R5=R6=1500k,每一级都可以放大16倍,两级一共可以放大256倍左右,又因为滤波电路每级放大两倍,总共放大倍数达到1024倍,满足放大倍数达到1000倍的要求,两级放大之间的电容C2起到滤波作用,最后一级的输出经滤波电容C3后接600 的电阻最后接地。
这样输出电阻可以达到600o通频带由滤波电路控制在20Hz-20kHz 之间,可以满足条件。
完整电路10Hz运行结果Timebase Scale:50ms/Div Xpos.(D»v):0Time452.617ms452.617ms0.000sChannel_A•1.637mV-1.637mV0.000VChannd-B621.547mV621.547mV0.000VReverseSaveExt.trigger、冰的R+雅哭/於田8S功*:席•I福ChannelAScale:10mVQvYpos.(Div):0ChannelBScale:5V/DivYpos.(Div):0TriggerEdge:回国囚BExtLevel:oIVMultimeter-XMM1;;-「Multimeter-XMM2-89.673mV77.01mV:〜I1Set …-Functiongenerator-X...WaveformsSignaloptions Frequency: Dutycyde: Ampitude: Offset:Setrise/Fat )me,CommonChanneLA8.369mV 8.369mV 0.000V Timebase Scale:20msQv908.121ms 908.121ms 0.000S完整电路20kHz 运行结果 Multimeter-XMM17mTN ft-89905mVMultimeter-XMM2Oscilloscope-XSC1Channel A Scale:10mV/Div巨工C dBSetrise/FalltimeCommon Timebase Scale:50us/DivXpos.(Div):0Channel-B 1.526V 1.526V 0.000VChannelBScale:5VQvReverseTrigger Edge:国&|国EEOscilloscope-XSC11.339mV-Functiongenerator-X...x::Time ChameLA ChannelB 35.605ms 5.748mV •3.620V 35.605ms 5.748mV -3.620V 0.000s 0.000V 0.000VChannelA Scale:10mV/Div Ypos.(&v):|0ChannelB Scale:5V/DivYpos.(Div):Trigger Edge:国句区]Level:|oBExtI/Multimeter-XMMI X「Multimeter-XMM2-9.329mV12Functiongenerator-X... Waveforms Oscilloscope-XSC1C730pF_ SignaloptionsFrequency: Dutycyde: Amplitude: Offset: 30kHz10mVp 0VSetnse^allt)rneCommon 3XR11k13.3信号发生器设计T1♦Time4.058msChameLA-9,916mVChannel多ReverseT2♦ 4.058ms0.000s-9.916mV0.000V3i37vT2-T10.000V SaveExt.triggerTriggerScale:50us/Div Scale:10mVA>v Scale:5V/t>v Edge:团工团BExt Xpos.(Div):0 Ypos.(Div):0 Ypos.(Div):0 Level:Q三角波555多谐振t积分电路低通滤波器1.设计思路原理:首先由555定时器组成的多谐振荡器产生方波,然后由积分电路将方波转化为三角波,最后用低通滤波器将方波转化为正弦波,但这样的输出将造成负载的输出正弦波波形变形,因为负载的变动将拉动波形的崎变。
2.各组成部分的工作原理:方波发生电路的工作原理如下图键=空格R10.5k。