数电课程设计报告(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上1.熟悉各种元件及芯片的作用,并能将其运用到实际的电路中。2.熟悉面包板的用法,能够熟练的进行连线。3.通过此次的设计,加深对数电这门课的理解。4.提高解决实际问题的能力。二、设计任务和要求1. 测量范围为1-999nF。2. 用三位LED数码管显示测试结果。3. 具有超量程显示。4. 能自动地进行连续测量。测量周期为4秒,测量结果保持2秒左右。5. 提供的主要器材:(1) NE555定时器、MC14553三位BCD计数器、CD4511BCD七段显示译码器、CD4001四二输入或非门各一块。(2) 共阴结构LED数码管、三极管、二极管、阻容元件等。(3) 面包板、导线
2、。(4) 直流稳压电源。(5) 调试用标准电容。三、简易数显式电容计的组成和工作原理1、工作原理:对于一个容量不变的电容只要外部的充电电路参数被确定下来,则充放电的时间就被唯一确定下来,在这里我们可以应用电容的充电时间来控制计数器计数。既将电容的充电时间作为门控信号,将基准脉冲发生器提供的基准脉冲的宽度作为测量的模在被测电容充电时间内,被测电容开始充电时将闸门打开,充电结束时将闸门关闭。在闸门开放时间内,计数器所计得的基本脉冲数乘以模,既为电容的容量。如果改变充放电时间的数量级就可以改变测量电容的量程。计数器可用十进制加法计数器构成,然后将计数器的输出通过译码电路显示出来。将比较器的输出作为与
3、门的控制信号,则在0到to的这段时间内与门开门,已知频率fo则的信号可以通过与门而进入计数器行计数。我们可以应用555单稳态触发器的暂态持续时间来控制计数器计数。数显示电容计具有测量速度快,读数方便等优点,正在逐步取代传统的电容测试方法。图3-1简易数显式电容计的组成框图2、组成部分:简易数显示电容计的框图如图3-1所示,它由C-T转换电路、振荡器、控制电路、译码显示电路和超量程指示电路等六部分组成。1C-T转换电路的作用是把被测电容的电容量Cx转换成脉冲信号,使脉冲信号的宽度Tx正比于Cx。单稳态触发器有定时时间正比于定时电容C的关系,因此可以用单稳态触发器实现此功能。2振荡器产生矩形脉冲,
4、让计数器在C-T转换期间计数。如果Cx大,则Tx大,那么在Tx期间计数器计的脉冲数就多,而计到的脉冲数多,代表Cx就大。只要调整好振荡器的振荡频率,就可以使计数器计到的脉冲数(用十进制表示)就是被测电容的nF数。3计数器是三位十进制计数器。4显示译码电路是把计数器计到的脉冲数用十进制数显示出来。5超量程指示电路的作用是当计数器计到的脉冲数超过999时,产生一个指示信号,即代表被测电容的电容量超过了999nF,此时显示器的读数已不是Cx的值。6控制电路的作用是用来产生控制各部分电路正常工作的时序信号。7设计时采用CMOS集成电路,电源电压用+5V。四、单元电路的设计1.C-T转换电路的设计在单稳
5、态触发器中,定时时间与电容成正比,例如,在用555定时器构成的单稳态触发器中,有tw=1.1RC式中R和C为定时电阻、电容。因此,在这里CT转换电路采用单稳态触发器。用555定时器构成的单稳态电路如下图1,波形如图2所示。图中Tx=1.1RCx。图1图2在电路中加入了由Cr和Rr组成的微分电路,这样单稳态电路只要靠输入VII的下降沿触发,定时时间与VII的低电平宽度无关。考虑到定时精度和测量速度,设定测量范围内Tx的时间为0.1ms0.1s,即取R=91k。图32.多谐振荡器的设计多谐振荡器也用555定时器成,电路如图3所示。多谐振荡器的振荡周期为:T=0.7(R1+2R2)C,在Tx内计数器
6、计到的脉冲数N=Tx/T,即有N=1.1RCx/T。根据设计要求,N 就是被测电容Cx的nF数,则有T=1.1*91*103*10-910-4s也就是说振荡器的振荡频率约为10kHz。根据振荡器周期的计算公式,先取C=0.01F。那么R1+2R2=14.3k,取R1=6.8 k,则R2应为3.75k。可用4.7 k的电位器作为R2来调整电容计的测量精度。3.计数电路的设计(1)计数器的选用。计数器采用MC14553。MC14553是三位BCD加法计数器,集成电路的引脚图如图4所示。图4(2)MC14553组成MC14553集成电路由三个同步级联的下降沿触发的BCD计数器、三个锁存器以及分配锁存
7、器的多路传输器组成。此外,还有时钟输入端的整形电路,分配多路传输器的时序扫描电路和振荡器电路,以及用于显示控制的数据选择输出DS1、DS2、DS3组成(3)计数器电路的连接根据CT转换电路在转换期间的输出时高电平,以及要用来控制计数器计数。将CT转换电路的输出加到“CL端”,计数脉冲从“INH”端引入。4.显示译码电路的设计(1)显示译码器的选用显示译码器选用CD4511,CD4511是BCD七段锁存/译码器/驱动器,其引脚排列图如图5所示。 图5CD4511具有内部抑制非BCD码输入的电路,当输入为非BCD码时,译码器的七个输出端全为“0”电平,显示器暗。在MC14511的输入端有四位锁存器
8、,LE为选通端,当LE为“0”电平时允许BCD码输入,当LE为“1”电平时锁存。MC14511每段的输出驱动电流可达25mA,因此在驱动LED数码管时要加限流电阻。(2)显示译码电路 计数和译码显示电路如图6所示,其中显示译码电路为扫描显示电路。图6(3)限流电阻的选取设图7中三极管工作在放大区,/VCE/=2V,则R=(6-2-2)/10=200RB=(2-0.7)/0.5=2.6k图7三极管的=10/0.5=20。实际的显示译码电路中,一个三极管要驱动一只数码管,即要驱动七只发光二极管,而且在扫描显示中,数码管的每段电流要大一些。设每段电流为15mA,基极电流由MC14553的输出驱动电流
9、限制,设为1.3mA,则可算得R=133,取130,RB=1k,=15*7/1.3=80,则选用的三极管的值要大于80,ICM大于105 mA。5.超量程指示电路的设计超量程指示电路如图8所示图8图中由或非门构成的是一个基本的RS触发器。当MC14553在计数到1000个脉冲时,在“OF”端会输出一个正脉冲,RS触发器的Q置“1”,LED灯亮,表示被测电容已超过999nF,这时的显示器读数已不再是被测电容的容量。在复位信号的作用下,Q端置0,等待下一次测量。6.控制电路的设计根据数字式电容计的工作原理,控制电路实际上是一低频信号发生器,振荡周期为4秒,它的精度和稳定度要求不高,因此可用图9所示
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