LM可调稳压电源制作报告
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可调稳压电源实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是设计并搭建一个可调稳压电源,深入理解其工作原理,掌握相关的电路设计和调试技能,同时通过实验测量和分析,评估所设计电源的性能指标。
二、实验原理可调稳压电源的基本原理是利用电压调整元件(如稳压管、集成稳压器等)来稳定输出电压。
常见的集成稳压器有 78XX 系列(正电压输出)和 79XX 系列(负电压输出)。
本实验采用的是线性集成稳压器 LM317,它能够输出 125V 至 37V 连续可调的直流电压。
LM317 的输出电压由两个外接电阻R1 和R2 决定,其计算公式为:$V_{out} = 125 \times (1 +\frac{R_2}{R_1})$。
通过调整R2 的阻值,可以改变输出电压的值。
此外,为了提高电源的性能,还需要加入滤波电容来减少输出电压的纹波,输入电容来稳定输入电压。
三、实验器材1、集成稳压器 LM3172、电阻:若干(阻值根据设计需求选择)3、电容:电解电容(容量根据需求选择)4、万用表5、示波器6、电源变压器7、面包板8、导线若干四、实验步骤1、电路设计根据实验要求,计算出 R1 和 R2 的阻值。
假设需要输出 5V 电压,选择 R1 =240Ω,R2 =560Ω。
在面包板上搭建电路,按照集成稳压器的引脚功能连接输入电容、输出电容、电阻等元件。
2、电路连接将电源变压器的输出端连接到电路的输入端,注意变压器输出电压的极性。
使用万用表测量输入电压,确保其在稳压器的允许范围内。
3、调试与测量接通电源,使用万用表测量输出电压,看是否接近设定值。
若输出电压不准确,调整 R2 的阻值,直到输出电压达到 5V。
使用示波器观察输出电压的纹波,评估电源的滤波效果。
五、实验数据及分析1、输出电压测量测量不同负载条件下(如空载、接100Ω 电阻、接1kΩ 电阻等)的输出电压,记录数据如下:|负载情况|输出电压(V)|||||空载| 502 ||100Ω 电阻| 498 ||1kΩ 电阻| 499 |分析:从数据可以看出,在不同负载条件下,输出电压基本稳定在5V 左右,变化较小,说明该电源具有较好的负载调整率。
竭诚为您提供优质文档/双击可除可调电源实验报告篇一:可调直流稳压电源实验报告可调直流稳压电源实验报告组长:龙启智组员:曾国辉顾发安蒋永安曾厚琨李淼淼一、实验目的1、掌握模拟电路的基本设计方法、设计步骤,培养综合设计和调试能力;2、学会直流稳压电源的设计方法和性能指标的测试;3、掌握LM317,LM337等三端稳压器件的使用方法。
二、实验要求设计±21V直流稳压电源(在同一块pcb板)以及正负输出电压可调稳压电路(输出电压调节范围为—21v~+21v)。
三、实验原理直流稳压电源一般由电源变压器T、整流滤波电路及稳压电路所组成,基本框图如图所示:整流与稳压基本过程各部分的作用:1、电源变压器T的作用是将电网220V的交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压ui。
2、整流电路:整流电路将交流电压ui变换成脉动的直流电压(在直流稳压电源中常采用桥式整流电路,这里我们采用6A的整流桥)。
再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压u1。
桥式整流过程桥式过程波形变化示意图3、滤波电路:经整流后的直流输出电压脉动性很大,不能直接使用,为减少其交流成分,常在整流电路后接滤波电路。
滤波电路的主要任务是将整流后的单向脉动直流电压中的纹波滤除掉,使其输出平滑的直流电压,这里我们采用接入滤波电容来组成滤波电路。
4、稳压电路作用是当外界因素(电网电压、负载、环境温度)发生变化能使输出直流电压不受影响,从而维持稳定的输出,常用集成稳压器,小功率稳压电源中经常使用三端集成稳压器。
常用的三端集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三端稳压器。
常用可调式正压集成稳压器有Lm317系列,它们的输出电压从1.25V-37伏可调,最简的电路外接元件只需一个固定电阻和一只电位器。
其芯片内有过渡、过热和安全工作区保护,最大输出电流为1.5A。
其典型电路如图2-5所示,其中电阻R1与电位器R2组成输出电压调节器,输出电压uo的表达式为:uo=1.25(1+R2/R1)式中R1一般取120-240欧姆,输出端与调整端的压差为稳压器的基准电压(典型值为1.25V)。
一、实验目的1. 理解可调稳压电源的工作原理和设计方法;2. 掌握可调稳压电源的搭建和调试技巧;3. 熟悉可调稳压电源的性能指标和测试方法;4. 提高电子实验操作技能和动手能力。
二、实验原理可调稳压电源是将交流电压转换为稳定直流电压的电源,其主要组成部分包括电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。
实验中,我们以LM317可调稳压器为核心搭建可调稳压电源。
1. 电源变压器:将电网220V交流电压变换为所需低压交流电压;2. 整流电路:将交流电压转换为脉动直流电压;3. 滤波电路:滤除整流后的直流电压中的纹波成分;4. 稳压电路:通过LM317可调稳压器实现电压稳定输出。
三、实验器材1. 220V/18V电源变压器;2. 4只整流二极管;3. 4700uF滤波电容;4. 1只LM317可调稳压器;5. 电阻、电容等电子元件;6. 热风枪、电烙铁、焊接平台等工具。
四、实验步骤1. 搭建电路:根据实验原理图,将电源变压器、整流二极管、滤波电容、LM317可调稳压器等元件焊接在电路板上;2. 连接电路:将电源变压器输出端接入整流电路,整流电路输出端接入滤波电容,滤波电容输出端接入LM317可调稳压器;3. 调试电路:调整LM317可调稳压器的输出电压,使其达到所需电压值;4. 测试性能:使用万用表测量输出电压、输出电流、输出纹波电压等性能指标。
五、实验结果与分析1. 输出电压:通过调整LM317可调稳压器的输出电压,实验中成功实现了1.25V-15V的输出电压调节;2. 输出电流:实验中输出电流达到1A,满足设计要求;3. 输出纹波电压:通过滤波电容和稳压电路的滤波作用,输出纹波电压小于5mV,满足设计要求;4. 稳压系数:实验中稳压系数小于0.5%,满足设计要求。
六、实验总结本次可调稳压实训,我们成功搭建了可调稳压电源,并对其性能进行了测试。
通过实验,我们掌握了可调稳压电源的工作原理、设计方法和调试技巧,提高了电子实验操作技能和动手能力。
电子制作设计报告题目:LM317型可调稳压电源学号:38381115117姓名:张宏教学院:信息工程学院专业班级:2015级软件班指导教师:张辉完成时间: 2015年11月12日目录1. 课程实践目的.................................. 错误!未定义书签。
2. 硬件电路制作 (2)2.1电路理论分析 (2)2.2主要制作过程和步骤 (2)2.3制作过程中注意事项 (2)3. 测试方案与测试结果 (3)3.1测试仪器 (4)3.2作品测试及性能数据 (4)4. 制作总结 (4)1.课程实践目的该设计主要利用可调式稳压器LM317实现直流稳压电源的正负输出可调性。
整个电源主要由变压器、整流电路、滤波电路,以及稳压电路几部分组成。
其体积小,稳定性好且性价比较高。
而且灵活的可调性,控制效果良好。
该电源可广泛运用于电力电子、仪表、控制等实验场合。
2. 硬件电路制作2.1电路理论分析LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。
我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。
LM317 的输出电压范围是 1.2V 至 37V,负载电流最大为 1.5A。
它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。
此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。
LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。
通常 LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。
使用输出电容能改变瞬态响应。
调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。
LM317 能够有许多特殊的用法。
比如把调整端悬一般当整流输出电流大时,必须用电解电容滤波稳压;输出电流小时,用一般电容或电解电容滤波都可以,如果对直流输出电压有纹波系数要求或者为了防止高频噪音,用电解电容和小容量无极性电容并联使用效果较好。
可调直流稳压电源的设计实验报告一、实验目的本次实验的目的是设计并制作一个可调直流稳压电源,能够输出稳定的直流电压,并且电压值在一定范围内可调节,以满足不同电子设备和电路的供电需求。
二、实验原理可调直流稳压电源通常由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成。
电源变压器的作用是将市电交流电压(通常为 220V)变换为适合后续电路处理的较低交流电压。
整流电路将交流电压转换为单向脉动直流电压。
常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流等。
滤波电路用于滤除整流输出电压中的交流成分,使输出电压变得平滑。
常用的滤波电路有电容滤波、电感滤波和π型滤波等。
稳压电路的作用是在输入电压、负载电流和环境温度等因素发生变化时,保持输出直流电压的稳定。
常见的稳压电路有串联型稳压电路、三端集成稳压器等。
本实验采用串联型稳压电路,其基本原理是利用调整管的电压调整作用,使输出电压保持稳定。
通过改变调整管的基极电压,可以调节输出电压的大小。
三、实验设备与材料1、电源变压器:220V/15V2、整流二极管:IN4007×43、滤波电容:2200μF/25V×24、集成稳压器:LM3175、电位器:10kΩ6、电阻:240Ω、390Ω7、面包板、导线若干8、万用表、示波器四、实验电路设计1、电源变压器将 220V 市电降压为 15V 交流电压。
2、采用桥式整流电路将 15V 交流电压整流为脉动直流电压。
3、用2200μF 电容进行滤波,得到较为平滑的直流电压。
4、以 LM317 为核心构建串联型稳压电路,通过调节电位器改变LM317 的输出电压。
电路原理图如下:此处插入原理图五、实验步骤1、按照电路原理图,在面包板上搭建电路。
在搭建电路时,注意元件的引脚顺序和正负极性,确保连接正确无误。
2、检查电路连接无误后,接通电源。
使用万用表测量滤波电容两端的电压,确认是否在预期范围内。
3、调节电位器,用万用表测量 LM317 输出端的电压,观察电压是否能够在一定范围内连续可调。
用LM317制作可调稳压电源
用LM317制作可调稳压电源,常因可变电阻接触不良使输出电压升高而烧毁负载。
如果增加一只三极管(如上图所示),在正常情况下,Q1的基极电位为0,Q1截止,对电路无影响;而当VR接触不良时,T1的基极电位上升,当升至0.7V时,Q1导通,将LM317T的调整端的电压降低,输出电压也降低,从而对负载起到保护作用。
如设定输出为3V,如去掉三极管,断开VR中心连接线,3V小灯泡立刻烧毁,测输出电压高达21V。
而加有T1时,小灯泡亮度减小,此时LM317T输出电压仅为2V,因而有效的保护了负载。
我用的电阻380欧姆电位器用的10K密多圈电位器滤波电容要加大我用4700UF的
2个3DD15D并联集电极接1脚基极接317 2脚发射极输出不必加滤波电容对地并一个0.1UF的高频瓷片电容就行。
lm317可调稳压电源实训报告实训报告:LM317可调稳压电源一、实训目的本次实训的目的是通过使用LM317稳压芯片搭建可调稳压电源电路,了解稳压电源的工作原理、调节特性和应用,并能够掌握稳压电源的设计和调试方法。
二、实训原理稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电源,常用于电子设备的供电。
LM317是一种经典的稳压芯片,能够提供可调的输出电压。
它采用三端稳压控制原理,通过内部的反馈电路来保持输出电压的稳定。
LM317芯片的基本原理是:输入电压通过调节电阻R1和R2,经过调节电路产生参考电压Vref,与调节电阻R2的电压分压后,通过控制管内的功率晶体管的电流来实现输出电压的稳定。
通过改变R2的电阻值,可以调节输出电压的大小。
三、实训内容实训器材准备:LM317芯片、电阻、电容、开关、电源变压器、电源线、万用表等。
实训步骤:(1) 组装电路:根据实训指导书上的电路图,依次连接LM317芯片、电阻、电容、开关等元件,组装成可调稳压电源电路。
(2) 接入电源:将电源变压器的输出线与电路中的输入端相连,确保极性正确。
(3) 调节电压:通过改变R2的电阻值,调节输出电压的大小。
可以使用万用表测量输出电压的值,确保输出电压稳定在预设范围内。
(4) 测试稳定性:将负载电阻接入电路的输出端,观察输出电压是否能够保持稳定。
(5) 完成调试:根据实际需要,调整电路中的元件值,使得输出电压满足要求。
四、实训结果经过实训,我们成功搭建了一个可调稳压电源电路,并进行了调试。
通过改变R2的电阻值,我们成功调节了输出电压的大小,并通过负载测试,验证了稳定性。
实验结果表明,LM317可调稳压电源具有较好的稳定性和调节性能。
五、实训总结通过本次实训,我们对LM317稳压芯片的原理和应用有了更深入的了解。
LM317可调稳压电源电路的搭建和调试过程相对简单,但需要严格按照电路图进行操作,以确保电路的稳定性和安全性。
稳压电源在电子设备中起到至关重要的作用,掌握稳压电源的设计和调试方法对于电子工程师来说是一项必备的技能。
一、实验目的1. 理解可调电源电路的基本原理和组成;2. 掌握可调电源电路的设计方法;3. 熟悉可调电源电路的调试过程;4. 提高动手实践能力和电路分析能力。
二、实验原理可调电源电路主要由以下几个部分组成:1. 电源变压器:将市电交流电压(如220V)转换为所需的低压交流电压;2. 整流电路:将低压交流电压转换为脉动直流电压;3. 滤波电路:滤除整流电路输出的脉动直流电压中的纹波,使其更加平滑;4. 稳压电路:使输出的直流电压保持稳定,不受负载和输入电压变化的影响;5. 调节电路:调节输出电压的大小。
本实验采用LM317可调稳压集成电路设计可调电源电路,具有输出电压稳定、可调范围广、电路简单等优点。
三、实验仪器与材料1. 仪器:直流稳压电源、示波器、万用表、实验板等;2. 材料:LM317集成电路、电阻、电容、二极管、电源变压器等。
四、实验步骤1. 搭建电路:按照电路图连接电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路和调节电路;2. 测试变压器:将变压器接入直流稳压电源,测量输出电压,确认变压器工作正常;3. 测试整流电路:将整流电路接入变压器输出端,测量输出电压,确认整流电路工作正常;4. 测试滤波电路:将滤波电路接入整流电路输出端,测量输出电压,确认滤波电路工作正常;5. 测试稳压电路:将稳压电路接入滤波电路输出端,测量输出电压,确认稳压电路工作正常;6. 调节输出电压:通过调节调节电路,观察输出电压的变化,确认可调电源电路工作正常;7. 测试输出电压稳定性:在负载变化的情况下,观察输出电压的稳定性,确认稳压电路工作正常。
五、实验结果与分析1. 变压器输出电压:220V;2. 整流电路输出电压:约30V;3. 滤波电路输出电压:约24V;4. 稳压电路输出电压:可在3-12V范围内调节;5. 输出电压稳定性:在负载变化的情况下,输出电压波动小于±1V。
实验结果表明,所搭建的可调电源电路工作正常,输出电压稳定,可调范围广,符合实验要求。
可调直流稳压电源课程设计报告1.引言2.电路设计3.元器件选型4.电路实现5.电路测试6.结论引言在电子系统中,直流稳压电源是非常重要的组成部分。
它可以为电路提供稳定的电压和电流,从而保证电路的正常工作。
本文将介绍一种可调的直流稳压电源电路设计。
电路设计本电路设计采用了LM317芯片作为稳压器。
该芯片可以根据输入电压和负载电流自动调整输出电压,从而实现稳定的输出电压。
同时,我们还加入了一个电位器,可以手动调节输出电压的大小。
元器件选型在元器件选型方面,我们选择了高品质的电容和电阻,以确保电路的稳定性和可靠性。
此外,我们还使用了高精度的电位器来实现精确的电压调节。
电路实现根据电路设计和元器件选型,我们开始实现电路。
首先,我们将芯片和其他元器件焊接在一块电路板上。
然后,我们连接输入电源和负载电路,并调节电位器以实现所需的输出电压。
电路测试在电路实现完成后,我们进行了一系列测试以验证电路的性能和稳定性。
测试结果表明,该电路可以稳定输出所需的电压,并且在负载变化时也能自动调整输出电压。
结论通过本文的电路设计和实现,我们成功地实现了一种可调的直流稳压电源电路。
该电路具有稳定性和可靠性,并且可以根据需要手动调节输出电压。
我们相信这种电路将在许多电子系统中得到广泛应用。
从图4可以看出,当电源u2的正半周期到来时,二极管VD1、VD3导通,向负载RL供电,并向电容C充电(在t1~t2期间将电能存储在电容中),输出电压uo≈uc≈u2.当uo达到峰值后,u2减小,VD1、VD3提前截止,电容C通过RL放电,输出电压缓慢下降(在t2~t3期间),由于放电时间常数较大,电容放电速度很慢。
当uC下降不多时,u2已经开始下一个上升周期。
当u2>uo时,电源u2又通过导通的VD2、VD4向负载RL供电,同时再给电容C充电(在t3~t4期间),如此周而复始。
电路进入稳态工作后,负载得到如图中实线所示的近似锯齿形电压波形,与整流输出的脉动直流(虚线)相比,滤波后输出的电压平滑多了。
电子制作设计报告题目:LM317型可调稳压电源
学号:38381115117
姓名:张宏
教学院:信息工程学院
专业班级:2015级软件班
指导教师:张辉
完成时间: 2015年11月12日
目录
1. 课程实践目的.................................. 错误!未定义书签。
2. 硬件电路制作 (2)
2.1电路理论分析 (2)
2.2主要制作过程和步骤 (2)
2.3制作过程中注意事项 (2)
3. 测试方案与测试结果 (3)
3.1测试仪器 (3)
3.2作品测试及性能数据 (4)
4. 制作总结 (4)
1.课程实践目的
该设计主要利用可调式稳压器LM317实现直流稳压电源的正负输出可调性。
整个电源主要由变压器、整流电路、滤波电路,以及稳压电路几部分组成。
其体积小,稳定性好
且性价比较高。
而且灵活的可调性,控制效果良好。
该电源可广泛运用于电力电子、仪
表、控制等实验场合。
2. 硬件电路制作
2.1电路理论分析
LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。
我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。
LM317 的输
出电压范围是 1.2V 至 37V,负载电流最大为 1.5A。
它的使用非常简单,仅需两个外接
电阻来设置输出电压。
此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。
LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。
通常 LM317 不需要外接电容,
除非输入滤波电容到 LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。
使用输出电容能
改变瞬态响应。
调整端使用滤波电容能得到比标准
三端稳压器高的多的纹波抑制比。
LM317 能够有许多特殊的用法。
比如把调整端悬
一般当整流输出电流大时,必须用电解电容滤波稳压;输出电流小时,用一般电容或电解电容滤波都可以,如果对直流输出电压有纹波系数要求或者为了防止高频噪音,
用电解电容和小容量无极性电容并联使用效果较好。
小容量电容可滤掉脉动直流中的高
次谐波,电解电容滤掉大幅值的低频成分,稳压范围宽、效果好。
稳压范围宽、效果好。
整流滤波电路对电容器的容量和耐压值要求不是太高,一般根据输出电流大小估算电容
器的容量,输出电流大,容量就大;电流小,容量就小。
但是,容量太大会降低输出
电压值,太小则会导致电压脉动大、不稳定。
故C1选择耐压大于16V、容量470-2200μF
的电解电容均可。
C2选用普通的磁片电容即可,容量为10×104=100000PF=0.1μF。
C3
的选择类似于C1,电阻选用1/8W的小型电阻。
LM317三端可调双电源稳压电路,正输
出电压是可调的。
电路中的VREF=V31(或V21)=1.2V,R1和R2=(120~240)Ω,为保证空载
情况下输出电压稳定,R1和R2不宜高于240Ω。
R2和R2的大小根据输出电压调节范围
确定。
变压器的选择。
输出电压为3~6V,最大电流可达100mA,因此变压器的功率必
须为6W以上,输出电压为两个15V的变压器。
2.2主要制作过程和步骤
电容愈大电路带负载的能力愈强,滤波效果愈好;电流平均值愈大(即负载电阻的RL 愈小),电压平均值愈低。
为减小输出电压的脉动成分,采用的滤波电容器的容值越大越
好,交流电源的频率越高越好。
目前在计算机、电视机等电子设备中采用了高频整流电
源,它的滤波电容的容量就比50赫兹工频交流电的滤波电容小得多。
(3)稳压部分
集成串联型稳压电路有三个引脚,分别为输入端,输出端和公共端,因而称为三端稳压器。
按功能可分为固定式稳压电路和可调式稳压电路;前者的输出电压不能进行调节,为固定值;后者可通过外接元件使输出电压得到很宽的调节范围。
便于实时控制,此设计采用可调式三端稳压器LM317。
LM317可调式三端稳压器有三个引出端,分别为输入端、输出端和电压调整端(简称调整端)。
调整端是基准电压电路的公共端,其典型值为1.25V。
其典型线性调整率为0.01%,负载调整率为0.1%,80dB的纹波抑制比,其工作温度范围为o℃至+125℃。
LM317可调式三端稳压依靠外接电阻来调节输出电压的,为保证输出电压的精度和稳定性,要选择精度高的电阻,同时电阻要紧靠稳压器,防止输出电流在连线上产生误差电压。
为了减小电位器上的纹波电压,可在其上并联了一个lo的电容,由于电容容量较大,一旦输入端断开,电容将从稳蘸器输出端向稳压器放电,易使稳压器损坏,因此在稳压器的输入端和输出端之间跨接一个二极管,并置在输出短路时,曦套将向稳压器调熬端放电,并使调整管发射结反偏,为了保护稳压器,故加一个二极管。
利用电容可以抵消输入线较长时的电感效应,以防止电路产生壹激振荡,其容量较小,一般小于1,故在此选择0.1。
一般当整流输出电流大时,必须用电解电容滤波稳压;输出电流小时,用一般电容或电解电容滤波都可以,如果对直流输出电压有纹波系数要求或者为了防止高频噪音,用电解电容和小容量无极性电容并联使用效果较好。
小容量电容可滤掉脉动直流中的高次谐波,电解电容滤掉大幅值的低频成分,稳压范围宽、效果好。
稳压范围宽、效果好。
整流滤波电路对电容器的容量和耐压值要求不是太高,一般根据输出电流大小估算电容器的容量,输出电流大,容量就大;电流小,容量就小。
但是,容量太大会降低输出电压值,太小则会导致电压脉动大、不稳定。
2.3制作过程中注意事项
制作时,稳压电源LM317的三个脚不要接错,接通电源后,先测量一下电源变压器的次级应有12V交流电压输出。
经整流、滤波后,在LM317的②脚对地要有15V左右的直流电压。
否则要检查装置是否有错,元件是否完好。
要注意各元件的正负极的焊接是否正确,焊接时不要过长时间让电烙铁与元件引脚接触,以免温度过高烧坏元件。
3. 测试方案与测试结果
3.1测试仪器
220V的电源、一颗工作电压为3—15v的小灯泡。
3.2作品测试及性能数据
将小灯泡接在LM317的输出电源上,将LM317电源从最小调到最大,可以发现随着LM317电源的数显值得增大灯泡逐渐变亮。
测试结果表明LM317可调稳压电源制作成功。
4. 制作总结
本系统主要以三端可调式集成稳压器LM317为核心部件,并结合荜片瓿等原理。
该电源具有输出电压范围宽,输出电流大,性能稳定等优点。
能较好地进行数字亿的信息显示及智能控制,不仅提高了稳压电源的综合性能,而且能防止负载短路、过载。
通过其体设计及实际测试,充分证明了该系统设计方案的可行性程有效性,各项性能指标均达到了预期的要求,广泛适用于各种电子类研究及实验室,积极推进各种电子行业的技术与质量管理事业的快速发展。