电子技术实习.doc
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1、第一部份 电子电路软件仿真我们用来做模拟实验的软件是EWB(Electonics Workbench),其工作界面如图在C盘中点击EWB,而后点击WEWB32即可得上述工作界面,下述的几个仿真实验全部在此平台上实现。实验一串联谐振一、实验目的1测定串联谐振电路的谐振频率,并比较测量值与计算值。2.测定串联谐振电路的带宽,并比较测量值与计算值。3.测定串联谐振电路的品质因数。4.测定串联谐振电路的谐振阻抗。5.测定串联谐振电路谐振时电压与电流之间的相位关系。6.研究电路电阻变化时对串联谐振电路的谐振频率和带宽的影响。二、实验器材信号发生器1台双踪示波器1台100mH电感1个0.25F1个1K电阻
2、1个三、实验准备在图1-1、图1-2所示的电路中,信号频率为串联谐振电路的谐振频率时感抗等于容抗因为感抗与容抗有的相位差,所以在谐振率上总电抗为零,这时总阻抗最小,并且等于电路电阻。在谐振频率上电路电流I最大,因此 由此可求得谐振频率在图1-1和图1-2所示的电路中,串联谐振电路的带度BW可从频率特性曲线图通过测量低端频率和高端频率来确定,在这两点上电流下降为峰值的0.707倍(-3dB)。因此,带宽为 带宽也可由电路元件值来计算 品质因数可反映谐振电路的带宽与谐振频率之间的关系。品质因数越高,则带宽越窄。品质因数可用下式计算 图1-1 串联谐振在谐振频率上,因为感抗与容抗相等,总电抗为零,总
3、阻为纯电阻性,所以谐振时电路的电压与电流同相。做这个实验要使用波特图仪,可参考电子工作平台的仪器菜单。图1-2 串联谐振的频率特性曲线四、实验步骤1电子工作平台上建立如图1-1所示的验电路。单击仿真开关进行动态分析。在表1-1中记录相应频率的节点电压和。表1-1100300700100030004000100002按表1-1改变信号发生器的频率,运行动态分析,记录每种频率的峰值电压和必要时可调整示波器。3据表1-1中的每个值及图1-1所示电路的值,计算每种频率的电流,并将结果记录到表中。4画出电流随频率变化的曲线图,频率用对数刻度。10I/mA.Z/K /K8I/mA.Z/K /K64 2 /
4、Hz/Hz100 200 500 1K 2K 5K 10K5根据步骤4的曲线图,测定串联谐振电路的谐和振频率。6根据图1-1中的元件值,计算串联谐振电路的谐振频率。7根据步骤4的曲线图,测定串联谐振电路的带宽。8根据图1-1中的元件值,计算串联谐振电路的带宽。9根据步骤7中测量的带宽和步骤5中测量的谐振频率,计算这个串联谐振电路的品质因数。10根据表1-1中的值和值,计算每种频率对应的串联谐振电路阻抗,将结果记录到表中。11作出串联电路阻抗随频率变化的曲线图,频率用对数刻度。12根据图1-1中的电路元件值,计算串联谐振电路的谐振阻抗。13将信号发生器的频率调整为谐振频率,记录电压与电流之间的相
5、位差,必要时可调整示波器的有关参数。14在电子工作平台上建立如图1-2所示的实验电路。单击仿真开关进行动态分析。波特图仪将图示串联谐振电路的电流与频率之间的函数关系。在纵轴上每个刻度代10mA从曲线图测量并记录谐振频率和带宽。15将电阻改为,重复步骤14,必要时可改变波特图仪的设置。五、思考与分析1步骤6中谐振频率的计算值与曲线测定值比较,情况如何?2步骤8中带宽的计算值与曲线测定值比较,情况如何?3根据步骤11中的曲线图,对串联谐振电路的阻抗随频率的变化情况可得出什么结论?4步骤12中算得的谐振阻抗与表1-1中记录的谐振阻抗比较,情况如何?5在步骤13中,对谐振时电压与电流的相位差可得出什么
6、结论?6在步骤15中,关于电阻值的变化对谐振频率和带宽的影响可得出什么结论?实验二 并联谐振一、实验目的1测定并联谐振电路的谐振频率并比较测量值与计算值。2测定并联谐振电路的带宽并比较测量值与计算值。3测定并联谐振电路的品质因数。4测定并联谐振电路的谐振阻抗并比较测量值与计算值。5测定并联谐振电路谐振时电压电流之间的相位关系。6研究电感的电阻值对并联谐和振电路的谐振频率和带宽的影响。二、实验器材信号发生器 1台双踪示波器 1台100mH电感 1个0.25MF电容 1个10,50K电阻 各1个三、实验准备当信号频率为并联谐振电路的谐振频率时,电感和电容的无功功率相等,总阻抗为电阻性并且达到最大值
7、,流入电路的电流与电路两端的电压同相,这个电压也达到最大值。在实际的并联谐振电路中,电感的电阻对谐振频率是有影响的,因此计算谐振频率时应当加以考虑,算式为 如果足够小,使1-近似等于1,则并联谐振电路谐振频率的算式与串联谐振电路相同。/Hz在图2-1和图2-2所示的并联谐振电路中,50K电阻不是谐振电路的一部分,加上它的目的是使信号源具有恒流作用。因此,交流电源可为并联谐振电路提供一个恒定电流。在图2-1和图2-2中,并联谐振电路的带宽可通过测定频率特性曲线上的低端频率高端频率来测量,在这两点上并联谐振电路两端的电压下降到峰值的0.707倍(-3dB)。因此品质因数反映谐振电路的带宽与谐振频率
8、之间的关系。品质因数越高,则带宽越窄。品质因数可用谐振时的感抗和电感电阻来计算式中,。并联谐振电路的带宽也可用谐振频率和品质因数来计算:这个计算公式仅对高值并联谐振电路()才是比较准确的。并联谐振电路的谐振阻抗Z可通过谐振时的感抗和电感电阻来计算这个实验要使用波特图仪,可参考电子工作平台的仪器菜单。图2-1并联谐振 图2-2并联谐振的频率特性四、实验步骤1在电子工作平台上建立如图2-1所示的实验电路。单击仿真开关进行动态分析。在表2-1中记录每种频率对应的节点峰值电压和。表2-110050080010001200200050002按表2-1中的每个频率改变信号发生器的频率,运行动态分析,记录每
9、种频率相应的峰值电压和。必要时可调整示波器。3根据表2-1中的每个值和图2-1中的10电阻值,计算每种频率的电流,并记录到表中。值得注意的是,交流电压源串联大电阻后可当作交流恒流源。/Hz1/mA,Z/K4作出并联谐振电路两端的电压随频率变化曲线图,频率用对数坐标。500 400 300 200 100 100 200 500 1k 2k 5k 10k5根据步骤4作出的曲线图,测定并联谐振电路的谐振频率。6根据图2-1的元件值,计算并联谐振电路的谐振频率。7根据步骤4的曲线图,测定并联谐振电路的带宽。8根据图2-1的电路元件值,计算并联谐振电路的品质因数。9根据步骤8算得的品质因数和步骤6算得
10、的谐振频率,计算这个并联谐振电路的带宽。10根据表2-1中每个值和值,计算在每个频率上并联谐振电路的阻抗,并将结果记录到表中。11作出并联谐振电路的阻抗特性图,频率用对数坐标。12根据图2-1中的电路元件值,计算并联谐振电路的谐振阻抗。13将信号发生器的频率改为步骤6算得的谐振频率,运行动态分析,记录电压与电流之间的相位差必要时可改变示波器的设置。14在电子工作平台上建立如图2-2所示的实验电路。单击仿真开关进行动态分析。波特图仪将显示并联谐振电路的电压与频率之间的函数关系。测量并记录谐振频率及曲线图的带宽。15将线圈电阻改为100,重复步骤14。必要时可高速波特图仪。五、思考与分析1步骤6中
11、谐振频率的计算值与曲线测定值比较,情况如何?2步骤9中带宽的计算值与步骤7的曲线测定值比较,情况如何?两者之间有何差别?3根据步骤11中的曲线图,对并联谐和振电路的阻抗随频率变化的情况可得出什么样结论?4步骤12中谐振阻抗的计算值与2-1中的有关记录比较,情况如何?5在步骤13中,对电压与电流谐振时的相位差可得出什么结论?6关于线圈电阻对谐振频率和带宽的影响可作出什么结论?实验三 单稳态触发器和多谐振荡器一、实验目的1研究555单稳态触发器的功能。2研究由555构成的多谐振荡器的功能。二、实验器材5V直流电源 1个逻辑探头 1个555定时器 1台信号发生器 1台双踪示波器 1台电容器 1F、1
12、00F、0.02F 各1个0.01F 2个电阻 200、100、72、48、10、5、1 各1个三、实验准备单稳态触发器具有三个特点:第一,有一个稳态和一个暂稳态;第二,在外来触发脉冲的作用下,能够从稳态翻转为暂稳态;第三,暂稳态维持一段时间以后将自动返回稳态而暂稳态的维持时间与触发脉冲无关,仅决定于电路本身的参数。图3-1 555单稳态触发器图3-1可用来验证555单稳态触发器的逻辑功能。图中TRI为下沿触发脉冲输入端,由时钟逻辑开关CLOCK提供下沿触发脉冲。逻辑探头Output可显示单稳电路的输出状态,稳态Out=0,暂稳态时Out=1。暂稳态的维持时间由RC电路的时间常数来决定,其计算
13、公式为图3-2为测试555单稳态触发器时间波形的电路。信号发生器将一系列短周期方波脉冲加到单稳电路的下沿触发器输入端TRI,示波器将显示触发输入端TRI和输出端Out波形。图3-3是一个用555定时器连成的多谐振荡器电路。电路的振荡频率和输出矩形波的占空比由外接元件、和决定。为控制输入端CON的旁路电容,对振荡频率没有什么影响,在有些情况下可以去掉。振荡频率可由输出脉冲的周期求出,即图3-2 555单稳电路的时间波形占空比q为用百分数表示的多谐振荡器输出高电平的时间与周期之比,即对于图3-3所示的多谐振荡电路,在一周内输出低电平的时间、输出高电平的时间、振荡周期、振荡频率及占空比的近似值可由下
14、列公式求出图3-3 555多谐振荡器四、实验步骤1在EWB平台上建立如图3-1所示的实验电路,这是一个验证单稳态触发器逻辑功能的虚拟实验电路。逻辑探头Output检测单稳电路输出Out的高低电平。逻辑开关CLOCK为单稳电路触发输入端TRI提供下沿触发信号,开始时这个逻辑开关应该接高电平。单击仿真开关进行动态分析,同时按计算机键盘上的空格键Space两次,给单稳电路触发端加上一个下沿触发脉冲,测量并记录单稳电路输出高电平(Out=1,逻辑探头Outptut发红光)的持续时间。2根据电阻值和电容值,计算555单稳电路输出高平的持续时间。3单击开关停止仿真。将电阻值改为200,这时逻辑开关CLOC
15、K应当接高电平。单击仿真开关进行动态分析,同时连续按键盘上的空格键两次,给单稳电路的触发端加上一个下沿触发信号,测量并记录单稳电路输出高电平的持续时间。4单击开关停止仿真。在EWB平台上建立如图3-2所示的实验电路,这是一个用信号发生器和示波器测量555单稳触发器时间波形的电路。信号发生器和示波器按图设置。5单击仿真开关进行动态分析。信号发生器在单稳电路的下沿触发端TRI加上一系列持续时间很短的方波信号,示波器则显示输入及输出信号的波形。6单击开关停止仿真。在EWB平台上建立如图3-3所示的实验多谐振荡器电路,示波器按图设置。7测量并记录输出低电平的时间、输出高电平的时间及振荡周期。8测量并记
16、录触发电压的最大值及最小值。9根据步骤7测出的振荡周期,计算脉冲频率,单位为。10根据步骤7测出的、及,计算占空比 。11根据图3-3所示的电路中的电阻值、及电容值,计算、及。12单击开关停止仿真。将电阻值和改为48。单击仿真开关进行动态分析。等振荡稳定后按计算机键盘上的F9键暂停仿真。13测量并记录输出低电平的时间、输出高电平的时间及周期。14根据步骤13测出的周期,计算频率。15根据步骤13测出的、及,计算占空比。16根据新的电阻值、及新的电容值,计算、及。17单击开关停止仿真。将电容值改为0.02F。单击仿真开关进行动态分析。等振荡稳定后,按计算机键盘上的F9键暂停仿真。18测量并记录输
17、出低电平的时间、输出高电平的时间和周期。19根据测出的、及,计算占空比 。20根据新测出的周期,计算频率。五、思考与分析1说明555时基电路各个引脚的功能。2步骤1单稳电路输出脉冲宽度的测量值与步骤2的计算值比较,情况如何?3图3-2所示的单稳电路是由输入脉冲信号的上沿触发还是下沿触发?4改变输入脉冲信号的频率,图3-2所示的单稳电路输出脉冲宽度会改变吗?5多谐振荡器、及的测量值与计算值比较,情况如何?6多谐振荡器输出波形占空比的测量值与计算值比较,情况如何?实验四 异步计数器一、实验目的1研究JK触发器在异步计数器中的应用。2研究触发器的传播延迟对异步计数器的影响。3测试普通递减异步计数器的
18、功能。4测试7493递减异步计数器的功能。5研究异步计数器的分频功能。6研究怎样改变异步计数器的分频数。二、实验器材5V直流电源 1个逻辑开关4个下沿JK触发器74112 4个异步计数器74932个数字信号发生器1台逻辑分析仪1台信号发生器1台示波器1台三、实验准备当JK触发器的J、K输入端为高电平1时可连成二进制计数器。二进制计数器分为同步计数器和异步计数器。异步计数器的计数脉冲不是同时加到所有触发器的计数输入端,而只加到最低位触发器的计数输入端,其它各级触发器则由相邻的低位触发器来触发。因为计数进位信号像波浪一样推进,所以又称为纹波计数器。一个触发器的传播延迟时间为触发器从接收边沿触发输入
19、信号到发生输出状态变化所需要的时间。因为在异步计数器中,后级触发器在前级触发器的输出状态发生变化以前是没有时钟信号输入的,所有的输出不能同时响应计数时钟脉冲的输入,所以从计数脉冲输入到最后一个触发器改变输出之间的延迟时间由触发器的个数N来决定。如果时钟频率过高,则在下一个输入时钟脉冲到达时最后一个触发器还来不及改变输出状态,就会造成计数错误。基于这个原因,异步计数器的最大时钟频率将低于同步计数器的最大时钟频率。对于异步计数器,最大时钟频率可用下式计算异步计数器常用于分频电路。因为JK触发器的J、K端均为高电平时,仅在时钟脉冲的下沿(或上沿)到达时才改变输出状态,所以在异步计数器中每个触发器输出
20、波形的频率为时钟输入波形频率的一半。图4-1异步计数器在图41所示的电路中用4个下沿JK触发器组成一个4位二进制异步计数器。每个触发器的J、K输入端都接5V电源,即J=K=1,时钟脉冲下沿触发有效。第一个触发器由计数时钟脉冲CLK触发。每个高位触发器的CLK输入端接到相邻低位触发器的Q输出端。当低位触发器的输出由1降为0时,相邻高位触发器被触发。每个触发器的直接复位端都接到计数器的清零端CLR,当CLR=0时,计数器清零。每次清零后,CLR应当接回高电平,否则计数器无法正常工作。图42所示的电路用来研究触发器的传播延迟时间对4位异步计数器的影响。数字信号发生器的时钟输出端将时钟脉冲加到计数器的
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