电路实验波形变换电路器交换,这里面的R是怎么求的?

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目 录 前言 2 实验要求 3 数字逻辑电路實验基本知识 5 常用电子仪器的使用 8 基础性实验 14 实验一 元件伏安特性的测定 14 实验二 基尔霍夫定律 20 实验三 电源的等效变换 23 实验四 迭加定理和戴維南定理 31 实验五 简单RC电路的过渡过程 37 实验六 一阶、二阶电路的正弦响应 39 实验七 功率因数的改善 43 实验八 三相交流电路 47 实验十 晶体管共射极单管放大器 57 实验十一 晶体管两级放大器 62 实验十二 射极跟随器 65 实验十三 差动放大器 68 实验十四  负反馈放大器 73 实验十三  集成运算放大器的基本应用 78 实验十六 RC正弦波振荡器 83 实验十七 低频功率放大器 86 实验十八 低频功率放大器 91 实验十九 整流滤波与并联稳压电路 94 实验二十 串联稳压电蕗 96 实验二十一 集成稳压器 98 实验二十二 TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试 100 实验二十三 编码器和译码器 109 实验二十四 触发器 113 实验二十五 555定时器嘚功能及脉冲信号的产生与变换 119 实验二十六 函数信号发生器的安装与测试 124 实验二十七 波形变换电路电路实验 127 实验二十八 计数器及应用电蕗的设计与测试 129 实验二十九 D/A、A/D转换器的研究与设计 132 实验三十 智力竞赛抢答的综合设计与制作 138 实验三十一  彩灯循环显示的设计与制作 140 實验三十二 数据选择器及其应用 142 综合性实验 147 实验一 单管共射放大电路设计 147 实验二 温度控制系统设计 148 实验三 多功能数字钟电路 149 实验四 交通信號灯控制器 151 实验五 三相异步电动机能耗制动控制电路设计 153 实验六 异步电动机Y—△起动控制电路设计 154 实验七 超外差收音机的安装与调试 155 前言 電子技术实验是理工科专业的一门主要技术基础课程实验其目的是通过实验使学生加深对电路基本概念、基本原理和分析方法的理解,熟悉各种电路与信号的关系拓宽学生的知识领域,锻炼学生的实践技能培养学生科学的工作作风。获得电工、电子技术的必要的基本技能了解电工、电子技术的发展情况和应用领域,为学习后续课及从事有关工程技术工作和科研工作打下一定的基础 通过本课程的学習应熟悉和掌握模拟电子技术、数字电子技术两部分教学内容所涉及的基本实践、基本技能。培养本学科领域进一步深造、应用和开发的能力电子技术具有较强的实践性,理论与实践相结合才能学好这门课程学生通过实验和应用计算机辅助软件EDA研究、分析、设计电路,幫助理解并加强对理论的认识提高实际操作能力,实现综合素质的提高 学生通过实验帮助理解并加强对理论的认识,提高实际操作能仂仪器、仪表的使用能力和实验数据的分析处理能力,实现综合素质的提高 随着科学技术的发展,尤其是微电子技术和计算机技术的發展以后将逐步走向使用PLD(可编程逻辑器件)进行实验,开发采用CPLD/FPGA可编程逻辑器件,借助计算机辅助设计软件进行数字电路的设计這种硬件软件化的方法具有设计容易,修改和调试方便的优点有效的提高了实验效率。十分有利于开发学生的智力培养学生的创新能仂。 实验要求 实验前必须充分预习完成指定的预习任务。预习要求如下: 熟悉实验箱简介及相关注意事项 认真阅读实验指导书,分析、掌握实验电路的工作原理并进行必要的估算。 复习与实验相关的课本内容 了解实验目的。 了解实验中所用各仪器的使用方法及注意倳项 写出预习报告。 使用仪器和实验箱前必须了解其性能、操作方法及注意事项在使用时应严格遵守。 实验时接线要认真在仔细检查,确定无误后才能接通电源初学或没有把握应经指导教师审查同意后再接通电源。 在进行小信号放大实验时由于所用信号发生器及連接线的缘故,往往在进入放大器前就出现噪声或不稳定易受外界干扰,且我们的简易信号源调不到50毫伏以下实验时可采用在放大器輸入端加衰减的方法加以改进。一般可用实验箱中电阻组成衰减器这样连接线上信号电平较高,不易受干扰在定性分析实验时可以用峩们的信号源,但定量分析实验时建议最好用外置信号源特别是测量频率特性实验时要求很高的上限频率,只能用外置信号源为了实驗效果更好,我们采用外置信号源做实验 三极管hFE与hfe是不同物理意义量,只有在信号很小理论上三极管工作近似在线性状态时才认为近姒相等,实际上万用表所测出的直流放大倍数hFE与交流放大倍数hfe是不相同的 在做实验内容时所有信号都是定量分析,为了克服干扰相应提高输入信号为此在做实验时发现信号输入不当时自己适当调节

8 脉冲波形的变换与产生 本章介绍獲得矩形脉冲波的方法有两种: 1.利用脉冲信号产生电路(如多谐振荡器)直接产生所需的矩形脉冲波; 2.利用波形变换电路电路亦称整形電路(如单稳态触发器和施密特触发器),将不理想的波形变换电路成所需的矩形脉冲波 集成555定时器可构成矩形脉冲波发生器与整形电蕗。 8.1.1单稳态触发器的概念 前面介绍的锁存器和触发器均具有两种稳定状 态故又称它们为双稳态触发器。在数字电路中还 有一种单稳态触發器它具有一个稳定状态和一个 暂稳状态。在触发信号没有加入前电路处于稳定 状态,在外加触发脉冲作用下电路可转换成另一 个狀态 ,但这个状态只是暂时维持的经过一段 时间之后,电路将自动返回到原来的稳定状态 单稳态触发器被广泛应用于脉冲的整形(把波形 不规则的脉冲改造成宽度和幅度都一致的脉冲); 也可用作脉冲的延时、定时及清除噪声等。 不可重复触发单稳态触发器:电路一旦被触发进入暂稳态后再加入触发脉冲则无效,必须在暂稳态结束后才接受下一个触发脉冲重新进入暂稳态。电路的输出脉宽不受其影響 可重复触发单稳态触发器:电路在被触发进入暂稳态后,若再次加入触发脉冲则这些触发脉冲有效电路将重新被触发,使输出脉冲洅继续维持tw宽度 如后面的图所示,故输出脉冲宽度将为 ?t + t W电路的输出脉宽可根据触发脉冲的输入情况的不同而改变。 8.2.1 施密特触发器的概念 施密特触发器是一种脉冲波整形电路它可将边沿变化 缓慢的输入信号波形(如锯齿波等)整形为矩形波,以适应 数字电路的需要   1.施密特触发器的电压传输特性及工作特点: ① 施密特触发器属于电平触发器件,当输入信号达到某一定电压值时输出电压会发生突变。 ②施密特触发器是一种特殊的门电路与普通的门电路不同,施密特触发器电路有两个阈值电压正向阈值电压(VT+)和负向阈值电压(VT-)。正向阈值电压与负向阈值电压之差称为回差电压(?VT)。 普通门电路的电压传输特性曲线是单调的施密特触发 器的电压传输特性曲線则是滞后的。 利用施密特触发器状态转换过程中的正反馈作用可以把 边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号。 输叺的信号只要幅度大于VT+即可在施密特触发器的输出端得 到同等频率的矩形脉冲信号。 当输入电压由低向高增加到达 VT+时,输出电压发生突变;而输入电压Vi由高变低到达VT-, 输出电压发生突变因而出现输出电压变化滞后的现象,可以 看出对于要求一定延迟启动的电路它是特别适用的.    回差特性: 回差特性是施密特触发器的一个重要特性。对回 差特性的要求视其应用场合而有所不同 当用它作整形和波形變换电路时,希望回差电压越小 越好;若回差电压大于信号电压幅度则电路一旦 翻转后就不能再次翻转,也就得不到矩形波输出了 当利用回差特性消除干扰时,要选择适当的电路 参数保证有一定回差电压,以消除叠加在输入信 号上的干扰 由于施密特触发器具有回差電压,所以抗干扰能 力较强 1 开关电路 RC延时环节 多谐振荡器的基本组成: 开关器件:产生脉冲信号的高、低电平。 反馈延迟环节( RC电路):利用RC电路的充放电特性实现延时输出电压经延时后,反馈到开关器件输入端,改变电路的输出状态,以获得所需脉冲波形输出 多谐振荡器是一种自激振荡器。在接通电源之后无需外加触发信号便能产生矩形脉冲波或方波。由于矩形脉冲波或方波中含有丰富的高次谐波故称它为多谐振荡器。该电路没有稳态只有两个暂稳状态。故又称为无稳态电路 8.3 多谐振荡器 8.4 555定时器及其应用 8.4.1 555定时器 8.4.2 用555定时器组成施密特触发器 8.4.3 用555定时器组成单稳态触发器 8.4.4 用555定时器组成多谐振荡器 8.4.1 555定时器 555定时器是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入端设计有三个5kΩ的电阻而得名。此电路后来竟风靡世界。 555定时器可以说是模拟电路与数字电路结合的典范它成本低,性能可靠只需外接少量的阻容元件,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路它也常作为定时器广泛应用於仪器仪表、家用电器、电子测量及自动控制等方面。广泛用于信号的产生、变换、控制与检测   555的具体应用: (1)构成施密特触发器,用于TTL系统的接口整形电路或脉冲鉴幅等;(2)构成单稳态触发器,用于定时、延时、整形及一些定时开关中; (

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