课程设计-逻辑信号电平测试器的设计.docx

上传人(卖家):最好的沉淀 文档编号:5253028 上传时间:2023-02-26 格式:DOCX 页数:37 大小:307.92KB
下载 相关 举报
课程设计-逻辑信号电平测试器的设计.docx_第1页
第1页 / 共37页
课程设计-逻辑信号电平测试器的设计.docx_第2页
第2页 / 共37页
课程设计-逻辑信号电平测试器的设计.docx_第3页
第3页 / 共37页
课程设计-逻辑信号电平测试器的设计.docx_第4页
第4页 / 共37页
课程设计-逻辑信号电平测试器的设计.docx_第5页
第5页 / 共37页
点击查看更多>>
资源描述

1、课 程 设 计 ( 论 文 )题目:逻辑信号电平测试器的设计专 业:通信工程指导教师: 学生姓名:班级学号:4目录第一章绪论41.1 设计的主要目的41.2 课题研究及其意义41.3 电平测试仪器及测试技术的发展状况5第二章方案设计与比较82.1 方案一82.2 方案二92.3 方案三102.4 方案比较11第三章逻辑电平测试器的介绍123.1 逻辑电平测试器的工作原理框图123.2 输入电路及逻辑判断电路133.3 音调产生电路原理14第四章各单元电路和整机电路的设计184.1 输入和逻辑判断电路的设计184.2 音响产生电路的设计204.3 示波器显示波形的设计224.4 元器件的选择23

2、4.5 整机电路的设计24第五章对逻辑电平测试器的检测和调试265.1 检验电路各部分是否导通265.2 调试及测定主要参数265.3 记录参数并总结分析33设计总结及心得体会34参考文献36第一章绪论随着电子技术和其他高技术的飞速发展,致使工业、农业、科技国防等领域以及人们社会生活发生了令人瞩目的变革。电子元器件和集成电路的发展,使各种电器,电子仪表设备微型化,多功能化和更加灵活。随之而来的电路测试和检测问题也应运而生,电平测试器就是在检修数字集成电路时经常用到的工具,人们也时常用万用表和示波器对电平中的故障部位的高低电平进行测量,都不如专用的逻辑电平测试器使用起来方便,快捷,电平测试器可以

3、做成电平测试笔,便于携带和使用,采用声音或光色对电平高低加以提示,使得人们不用盯着显示器读数,直接得到结果。1.1 设计的主要目的1.1.1 学习逻辑信号电平测试器的设计方法;1.1.2 掌握其各单元电路的设计与测试方法;1.1.3 进一步熟悉电子线路系统的装调技术。1.2 课题研究及其意义在平常的实验中,经常要遇到测试一些数字电路的电平信号;在测试这些数字电路或是检测其功能的时候要测试其是高电平还是低电平,以方便后续的维修和检验。一般来说检测信号的时候都是要利用万用表和示波器来进行检测和判断,但是这只是一个简单的判断,而其操作起来比较繁琐,一边要看设备的屏幕,另外还要注意设备的工作状况,稍有

4、疏忽就会5导致检测不准确,从而影响到器件的制作。所以想到了是否可以制作一个简单的电子电路用来方便判断数字电路的信号的输出状况,不仅可以准确的测试出高、低电平,而且也不用那么繁琐的操作,再进过仔细的研究和反复的实验中,制作成了一个逻辑电平测试器,其目的就是一种可以简单判断是高电平还是低电平的逻辑电路。1.3 电平测试仪器及测试技术的发展状况目前市场中所使用的电平测试仪的性能以向智能化、数字化、操作简单化方向发展。如 GK5110 数字电平综合测试仪(高频通道测试仪)是集振荡器、宽频电平表、选频电平表、杂音仪、阻抗表、载波通道自动测试仪、频率计等为一体的多功能仪表。仪表采用国际先进的双 DDS 技

5、术、带flashROM 的单片机、温补晶振 TCXO,以及大规模集成的特殊电路开发成功的智能型、全数字化仪表。仪表测量精度高,电平稳定,具有自动量程、自动电平校正、自动快速搜索、近端单机和远端双机同步自动测试,测量结果具有数字和模拟两种指示,数据可存储,并通过 RS232 接口上传 PC 机,打印输出。仪表频率范围 200Hz1700kHz,分辨率 1Hz,频率误差310-6,适用于平衡和同轴电缆 FDM 系统以及无线链路和卫星系统的基带电平测量, 可广泛用于电力、邮电、铁路、等通信部门。由于发信的高电平 (+18dB) 和收信的高电平(+50dB)输入测量,以及输出口的自动保护功能,使仪表特

6、 别适用于电力载波、保护设备以及电力线载波通道的测试。例如高压输电 线路、变电站等场所的电力线载波通道进行电平、衰减、串杂音、阻抗等高频参数测试,以及电力通信结合设备高频阻波器、结合滤波器、高频电8缆的开通维护测试。性能及特点:全数字化,大屏幕高清晰 LCD 汉字图形显示,菜单式操作。发信电平-77.9dB+18dB,具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度极高,是理想的高质量信号源。输出口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护高频收、发信机测试。收信电平测量范围+50dB-100dB,分辨率 0.01dB,具有自动量程、自动校正,电平测量稳定,精确度高。测量结果有数

7、字和模拟棒两种指示。备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有dB 和 dBm 两种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算。具有25Hz和1.74kHz 两种选频带宽,良好的选择性和极低的固有失真, 使电平表不仅作电平和串杂音测量,还可作波形分析。采用 1.74kHz 带宽可长期监测线路衡重杂音电平。“AFC”功能可全频段跟踪被测信号,自动搜索功能快速准确地搜寻测量未知信号的电平和频率。近端单机自动环测,远端双机自动同步对测, 自动测量载波通道,高频保护通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数。且具有 RS232 串行接口,数据可存储并上传 PC 机打印

8、输出。下面介绍一种用频谱分析测量数字信号电平的技术。在数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量, 本文将引入每赫兹带宽功率(dBmV/Hz)法解决数字电平测量。电压是电子学的基本参数,也称电平。电平和电压是同一个参数,一般来说,它们的区别在于单位不同。电压是以伏(V)作单位,如 V、mV、V、kV 等;电平是以dB 作单位,如dBv、dBmV、dBV 等。电信号的电平,一般都是用正弦波的有效值为基准,以热电偶测量功率来定度它的电压值(电平值),我们也叫做电平(电压)的有效值。这就是说信号电平和功率之间是以热电偶所产

9、生的热量来联系的。我们知道,电功率是与信号波形无关的,而对于电平来说,我们所定度的正弦波那一定是无失真正弦波,否则要引入误差。为了准确地测量信号的电平,一般正弦波信号不言而喻地用常规电平表示测量有效值,如果是脉冲信号则一般测量它的峰值。在电视信号测试中,因为视频信号相当复杂,其信号大小是以行同步脉冲的峰值来定度, 因此测定行同步脉冲峰值。随着数字技术的发展,数字通信、计算机网路,数字电视的发展,各 种调制的数字信号出现,它们怎样测量,这是一个非常重要的问题。目前 常见的数字信号有 FSK、PSK、ASK、CDMA、TDMA、FDMA、QPSK、QAM 等。从测量的角度来看,无论那种调制数字信号

10、,都可以把它当作在一定带宽内的噪声来对待。因此,我们用每赫兹功率电平 (dBmV/Hz)的概念,将一定带宽的功率来表征信道的功率(dBmV),笔者称为平均功率电平。像频谱仪通常是测量正弦波的电平有效值,来表征电平。第二章方案设计与比较2.1 方案一V1输入电路逻辑信号识别电路示波器显示波形电路电路如图所示,该电路的输入信号 Vi 通过输入电路后,进入逻辑信号识别电路,经过该电路的识别比较,将信号分为高低电平两种信号,在通过二极管的限流,在示波器上将该波形显示出来。具体电路下图所示。XSC1VCCR430k1U1AExt Trig+_5.0VR370kD1AB2R7+_+_16k1N6095IN

11、PUTR175k340.1VLM324ADVCCXSC25.0VR230kVCC5.0VR568k11U1BExt Trig+_AB6R8D2+_+_76kR651N60954LM324AD13k92.2 方案二U1输入电路逻辑状态判断电路音响声调电源扬声器VCC5.0VVCCR430kINU1C5.0V4Q11U1A10+R132R7D18R370k910k2N555117.6k3LM324AD1N60951LM324ADR1040kXLV114InputINPUTR175kVCC0.1V5.0VR230kC2 0.01FXSC1VCC5.0VR521k 61U1BR8D2D378.8kU1

12、D412IN13+1451N6095R64kLM324AD41N6095R910k1LM324ADC1 0.1F1R11R12VCC30k70k如图所示:该电路由四部分组成,即输入电路,逻辑信号识别电路, 音响信号产生电路和扬声器,在该电路中,电路的输入信号 Vi 由输入电路输出后,经过逻辑信号识别电路,在该电路中,通过比较器的比较测试, 将该信号区分为高电平和低电平两个信号分别输入音响信号产生电路,在音响信号产生电路中,通过两个电容的充,放电过程,产生不同频率的脉冲信号,不同频率的脉冲信号使得扬声器发出不同的响声,通过响声的不同来区分高低电平的不同。具体电路下图所示。5.0V112.3 方案

13、三U1输入电路逻辑状态判断电路音响声调电源扬声器D31BH62XFC1123VCCD4XSC15.0V1BH62R16kU1R4D1VDD1.7V3.5kOPAMP_5T_VIRTUAL1BH62VCCR210.8kRST DIS THR TRICONOUTLS1GNDU2R5D2BUZZER 200Hz555_VIRTUALTimerR33.2k18.8k1BH62OPAMP_5T_VIRTUALR64.7kC2 0.1FC1 0.1F原理图如方案二,输入电路域逻辑判断电路域方案二相同,不同的地方在于音响产生电路。具体电路如下图所示。其中 555 定时器构成多谐振荡器,震荡频率为其输出信号经

14、三极管推动扬声器。PR 为控制信号,由逻辑信号识别电路输出得到。当输入为高电平时,多谢振荡器工作;反之,电路停振。2.4 方案比较方案三用到了 555 定时器,相对于方案一和方案二简单,在通过频率相对应的阻值上简单,但考虑到了其成本较高,其中涉及的数电知识还未学习,并不算了解。所以采用方案一和方案二。但由于方案一只是简单的对于高低电平的判断,并且在读取实验数据的过程中,一边要看设备的屏幕,另外还要注意设备的工作情况,使用起来十分的不方便,并且,方案一的成本也很高。方案二主要用到了运放电路,模电有学到。故本次课程设计中选取方案二作为本次课程设计的主要方案。12第三章逻辑电平测试器的介绍3.1逻辑

15、电平测试器的工作原理框图下图 3-1 为测试器的工作原理框图。本测试器采用运算放大器做电压比较,对电平进行测量。由下图可以看出电路由五部分组成。即:输入电路、逻辑状态判断电路、音响电路、发音电路和电源。U1输入电路逻辑状态判断电路音响声调电源扬声器图 3-1 测试器的工作原理框图以上工作原理框图可使用与不同标准的电平的测试,高电平为大于3.5 V,低电平为小于 0.8V。电平测试器技术指标(1) 测量范围:低电平3.5V (2)用 1kHz 的音响表示被测信号为高电平(3)用 800Hz 的音响表示被测信号为低电平(4) 当被测信号在 0.8V3.5V 之间时,不发出音响13(5) 输入电阻大

16、于 20k (6)工作电源 5V由于在仿真过程中没有找到合适的扬声器,所选择的扬声器频率不能改变,不能根据频率的不同发出不同的音响,所以在本设计中,用输出信号的波形来观察周期,计算出频率,从而推算出输入信号是高电平还是低电平。3.2 输入电路及逻辑判断电路图 3-2 中 U1 是被测信号。U1A 和 U1B 为两个运算放大器。可以看出U1A 和 U1B 分别与它们外围电路组成两个电压比较器。U1B 的同相端电压为 0.8V 左右,U1A 的反相端电压 Uh 由 R3 和 R4 的分压决定。当被测电压 U1 小于 0.8V 时,U1A 反相端电压大于同相端电压,使 U1A 输出端UA 为低电平(

17、0V)。U1B 反相端电压小于同相端电压,使它输出端 UB 为高电平(5V)。当 U1 在 0.8V-Uh 之间时,U1A 同相端电压小于 UH,U1B 同相端电压也小于反相端电压,所以 U1A 和 U1B 的输出电压均为低电平。当U1 大于 UH 时,U1A 输出端 UA 为高电平,U1B 输出端 UB 为低电平。通过改变 R3 和 R4 的比例可以控制高电平的范围,而通过改变运算放大器U1B 同相端电压,可以控制低电平,经过分压电阻的调整,该逻辑电平测试器可以测量不同的标准电平。18R41U1AAR32134INPUTR1VCCR2VCCR51U1B6B7R654VCC图 3-2 输入和逻

18、辑判断电路3.3 音调产生电路原理图 3-3 为音调产生电路原理图。电路主要由两个运算放大器 U1C 和U1D 组成。INU1C4A10R7D18U0911R10C2BR8D2D3U1D41214IN13C1R911R11R12VCCVCC下面分三种情况说明电路的工作原理。(1) 当 UA=UB=0V(低电平)时。此时由于A 和B 两点全为低电平,所以二极管 D1 和D2 截止。因 U1D 的反相输入端电压为 3.5V,同相端输入电压为电容 C2 两端的电压 UC2, 由于时一个随时间按指数规律变化的电压,所以 U1D 输出电压不确定,但这个电压肯定的是大于或等于 0V,因此二极管 D3 也是

19、截止的。由于 D1, D2 和 D3 均处于截止状态,电容 C1 没有充电回路,UC1 将保持 0V 的电压不变,使 U1C 输出为高电平。(2) 当 UA=5V,UB=0V 时此时二极管D1 导通,电容 C1 通过R9 充电,UC1 按指数规律逐渐升高, 由于 U1C 同相输入端电压为 3V,所以在 UC1 达到 3V 之前,U1C 输出端电压为 5V,C2 通过R10 充电。从图 3-3 可以看出C1 的充电时间常数1=C1*R7,C2 的充电时间常数 2=C2(R10 +rO3),其中 rO3 为 U1C 的输出电阻。假设 12,则在 C1 和C2 充电时,当 UC1 达到 3V 时,U

20、C2 已接近稳态时 5V。因此在UC1 升高到 3V 后,U1C 同相端电压小于反相端电压,U1C 输出电压由 5V跳变为 0V,使 C2 通过R10 和 rO3 放电,UC2 由 5V 逐渐降低。当 UC2 降到小于 U1D 反相端电压(3V)时,U1D 输出端电压跳变为 0V,二极管 D3 导通, C1 通过 D3 和 U1D 的输出电阻放电。因为 U1D 输出电阻很小,所以 UC1u3.t将迅速降到 0V 左右,这导致 U1C 反相端电压小于同相端电压,U1C 的输出电压又跳变为 5V,C1 再一次充电,如此周而复始,就会在 U1C 输出端形成矩形脉冲信号。UC1、UC2 和UO 的波形

21、如下图所示。U5C2tu0ttt2图 3-3 UC1、UC2 和 UO 的波形由图 3-3 可以看出 U1C 的输出电压 U0 的周期T=𝑡1+ 𝑡2(2-1)根据一阶电路的响应特点可知,在𝑡1期间电容 C1 充电,UC1(t)=5(1-et- t1t ),在𝑡2期间电容 C2 放电,UC2(t)=5et2。根据 UC1(t)和 UC2(t)的表达式可以分别求出:1𝑡 =1ln0.31.21(2-2)2𝑡 =2ln0.70.362(2-3)12这就是说只要改变时间常数t,t即可改变 U0 的周期。(

22、3)当U=0,U=5V 时AB此时电路的工作过程与 UA=5V,UB=0V 时相同,唯一的区别是由于D2 导通 D1 截止,UB 高电平通过 R7,D2 向 C1,所以 C1 充电时间常数改变了,使 U0 的周期会发生相应的变化。第四章各单元电路和整机电路的设计4.1 输入和逻辑判断电路的设计VCC5.0VR430k1U1AR370k231LM324AD4INPUTR175kVCC0.1V5.0VR230kVCC5.0VR521k1U1B6R64k57LM324AD4图 4-1 输入和逻辑判断电路输入和逻辑判断电路如图所示。输入电路由 R1 和 R2 组成。电路作用时保证测示器输入端悬空时,U

23、1 即不是高电平,也不是低电平。一般情况下,在输入端悬空时,UI=1.4V。根据技术指标要求输入电阻大于 20k,19因此可得:V(3-1)R2= 1.4V26R + RCC12(3-2)R R12 20KWR + R12可求出R1=71k R2=27.6k取标称值 R1=75k R2=30kR3 和 R4 的作用是给 U1A 的反相端提供一个 3.5V 的电压(高电平的基准)。因此只要保证R3R + R34*VCC3.5V(3-3)即可。R3、R4 取值过大时容易引入干扰,取值过小时则会增大耗电量。工程上一般在几十千欧到数百千欧间选取。因此选取 R3=70k ,根据公式可求得:R429k ,

24、取R =30k 。4同理,R5 和 R6 作用是给 U1B 的同相输入端提供低电平信号基准,计算后取 R5=21k 、R6=4k 。4.2 音响产生电路的设计VCCIN45.0VU1C10R7D1897.6k1N609511LM324ADR1040kC2 0.01F4R8D2D3U1D1214IN8.8k1N60951N609513C1 0.1FR910k1LM324AD1R11R1230k70kVCC 5.0V图 4-2 为音响产生电路的电路图1211图 4-2 中R11 和 R12 的作用与图中的R3 和 R4 的作用相同。取 R =70k R =30k 。D1,D2 和D3 均为锗二极管

25、 1N6095.我们选取=0.4ms2因为选取所以tR10 = C 2t=R10 *C22C2=0.01uF= 0.4ms 0.01uF=40k又因根据给定要求或2T=t1+t2=1.2t+0.36t=1.2 t+0.144*10 - 3121t=R7*C1(被测信号为高电平)11t =R8*C1(被测信号为低电平)我们选取C1=0.1uF,由于技术指标中给定当被测信号为高电平时,音响频率为 1kHz;被测信号为低电平时,音响频率为800Hz。所以被测信号为高电平时因为1T= f=1ms所以1.2t1+0.36t=1*10 - 321.2t1+0.14*10 - 3 =1*10 - 3t0.7

26、2ms1t0.72 * 10-3R7= 1 =kC0.1 * 10-61所以R7=7.2k当被测信号为低电平时,音响频率为 800Hz,此时因为11T=ms=1.25msf800所以1.2t +0.14*10 - 3 =1.25*10 - 31t 0.92ms 11R = t = 0.92 * 10-3=9.2k8C0.1 * 10- 614.3 示波器显示波形的设计由于 Multisim13 中提供的扬声器频率不可变,故不能根据音响来判断电平的高低,此处我们选用示波器,将示波器接在运放的输出端,可以根据示波器中波形的周期来计算频率从而得出电平的高低,示波器电路图如图所示。Ext Trig+_

27、ABVCC+_+_5.0VQ1R1310k2N5551XLV1InputXSC14.4 元器件的选择选取标称值,即元件库里所有的实际元件,按最接近的值选取。即:R1=75K ,R2=30KR3=70K ,R4=30KR5=21K ,R6=4K R7=7.6K,R8=8.8K R9=10K ,R10=40K R11=30K ,R12=70KC 1=0.1uf ,C 2=0.01uf运算放大器:LM324 AD 二极管:1N6095三极管:2N5551 万能板一块、导线若干4.5 整机电路的设计VCC5.0VVCCR430kINU1C5.0V4Q11U1A10+R13R7D18R370k2910k

28、2N555117.6k3LM324AD1N60951LM324ADR1040kXLV114InputINPUTR175kVCC0.1V5.0VR230kC2 0.01FXSC1VCC5.0VR521k1U1BD2D36R81478.8k1N6095U1D412IN13+R64k5LM324AD4C1 0.1F1N6095R910k1LM324AD1R11R12VCC30k70k图 4-5 声调提示的逻辑电平测试器的整机电路5.0V图 4-5 为声调提示的逻辑电平测试器的整机电路整机电路由三部分组成:输入与逻辑判断电路、音响产生电路、扬声器驱动电路组成。UI 测试点的接入口,接入被测量,被测电压

29、与图中U1、U2 的基准电压比较,其中 U1 为高电平标准,U2 为低电平标准。以上设计均为将 U1 设定为 3.5V,U2 设定为 0.8V。此两点的电压采用的是分压发控制,可采用可变式电阻分压,即可控制不同标准电平。若以 TTL (VCC:5V:VIH=2V; VIL=1V)电平为例,则设置 U1=2V,U2=1V。通过控制此处即可控制该测试器的测量标准。其中的音调产生电路主要产生对应高低电平的两种不同频率的方波,方波的频率与电平的高低无关,只于电路中充电、放电电路中的电阻、电容的大小有关,控制充放电电路中 R、C 的大小可以控制扬声器产生不同的音调。该整机电路用到了四个 LM324 运算

30、放大器,刚好一片 LM324 集成运放芯片。第五章对逻辑电平测试器的检测和调试5.1 检验电路各部分是否导通按照电路图连接仿真电路,电路可以正常工作,有波形输出,但是发现输出频率不满足要求,所以又把 R7 和 R8 的电阻值减小,满足了频率在高电平是为 1KHz,在低电平是为 800Hz。5.2 调试及测定主要参数改变输入逻辑信号的大小:5.2.1 当输入的被测逻辑电平信号为 6V,大于 3.5V 时的波形: 输出信号 U0 的波形如图 5-2 所示。图 5-227(1) 音响电路的信号波形如图 5-3 所示,其信号周期是 1.009ms,其频率为 1Khz,符合设计要求。图 5-328(2)

31、 C1 的充放电波形图如图 5-4 所示。符合设计要求,其充电按时间常数充电,放电由于放电电路电阻很小瞬间放电,所得波形为图 5-4 所示。图 5-4295.2.2 输入的被测逻辑电平信号为 2.5V,大于 0.8V 且小于 3.5V 时的波形:(1)输出信号 U0 的波形如图 5-5 所示,是没有波动的信号图 5-534(2)音响电路的信号波形和 C1 充电放电波形如图 5-6 所示,C1 没有没有充放电,音响信号也是没有波动,所以符合设计要求。图 5-65.2.3 当输入的被测逻辑电平信号为 0.3V,小于 0.8V 时的波形:(1) 输出信号 U0 的波形如图 5-7 所示,是有波动的信

32、号。图 5-7(2) 音响电路的信号波形和 C1 充电放电波形如图 5-8 所示,C1 没有没有充放电,音响信号也是没有波动,所以符合设计要求。其周期为 1.25ms左右,所以频率在 800Hz 左右,符合设计要求。图 5-85.3 记录参数并总结分析由测试结果可知:(1) 当输入的被测逻辑电平信号为 6V,大于 3.5V 时的波形:输出信号 U0 的波形是有波动的信号。音响电路信号波形的周期是1.009ms,其频率为 1KHz。此时 C1 的充电按时间常数充电,放电由于放电电路电阻很小瞬间放电,符合设计要求。(2) 当输入的被测逻辑电平信号为 2.5V,大于 0.8V 且小于 3.5V 时的

33、波形:输出信号 U0 的波形是没有波动的信号。此时音响电路的信号波形和C1 充电放电波形都没有波动,符合设计要求。(3) 当输入的被测逻辑电平信号为 0.3V 小于 0.8V 时的波形:输出信号 U0 的波形是有波动的信号。音响电路的信号波形的周期为1.248ms,其频率为 800HZ 左右。此时 C1 有充放电,符合设计要求。满足下面的输入输出关系,所以设计是成功的。设计总结及心得体会这学期初接触到了模拟电路,刚开始学的时候一头雾水,很多元器件的作用和原理搞不清楚。但是经过一个学期的学习,对模电相关的知识有了大体的了解。尤其是在这次课设的过程中,把以前学过的东西温习了一遍,同时又学到了很多新

34、东西,加深了对课本理论知识的理解。经过接近两周的努力,逻辑电平测试器终于完成。我们的设计主要采用了电压比较电路、运算放大器、电路设计的方面的知识。在这个过程中我完成了对逻辑电平测试器的原理的熟悉,对各单元及整机电路的设计, 以及电路中使用的元器的选型,同时在图书馆和电子数据库中收集到大量的资料,给电路设计,元器件选型,以及后面写论文提供足够的参考材料。这次课程设计提供了一次实践的机会,通过这次课程设计,提高了我的自主创新和自我设计能力,动手能力也大大增强。这次课设我们查阅了 大量资料,了解了逻辑电平测试器的工作原理,通过对各个单元电路的设 计最终画出了电路图。其中我们加深了对逻辑判断电路和扬声

35、器驱动电路、以及设计中元器件的选型的理解。最后通过不断的调试、改良,和对参数 的修改,达到了预期的效果,完成了本次课设。虽然本次课设中遇到了很多棘手的问题,大多是学习过程中的不认真, 基础知识掌握不牢固,对问题考虑不够全面造成的。以后要加强基础知识 的学习,同时做事情也要认真严谨,一丝不苟。在接近两个礼拜的课设期间,我和我的队友相互讨论、共同研究,同时在老师和学长的帮助下,课设论文最终得以完成。在论文即将完成之际,感谢兰老师的悉心答疑,为我们的课设排异解惑,感谢集成所学长和同学35的关心和帮助,感谢队友的陪伴与支持。虽然测试过程不是很顺利,但我们团队相互讨论找出了问题所在,体现了我们的团队精神

36、。在以后的人生中,我们仍将不断学习,排除万难,继续前进。这次设计会成为我们人生中一笔宝贵的财富,我们也更有信心,在以后的学习生活中稳步前进,迎接未来!36参考文献1 康华光电子技术基础(模拟部分)北京:高等教育出版社,20062 金凤莲模拟电子技术基础实验与课程设计北京: 清华大学出版社,2009 3王绍纯自动检测技术北京:冶金工业出版社,20004 董友祥智能仪器的设计及发展山西电子技术出版社,20065 基于 Multisim 的电子系统设计仿真与综合应用.北京:人民邮电出版社,2012.6 路勇电子电路实验及仿真北京:清华大学出版社,20047 赵淑范电子技术实验与课程设计北京:清华大学出版社,2006 年 8黄永定电子实验综合实训教程北京:机械工业出版社,2004 年37

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 办公、行业 > 待归类文档
版权提示 | 免责声明

1,本文(课程设计-逻辑信号电平测试器的设计.docx)为本站会员(最好的沉淀)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|