“电子技术”课程设计的项目化教学改革探索.docx
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1、 “电子技术”课程设计的项目化教学改革探索 朱栋 冯成涛 储开斌 摘 要 为提高应用型本科院校电子工程专业学生对“电路分析”“模拟电子技术”“数字电子技术”等课程中理论学问的应用力量,在“电子技术”课程设计这门实践类课程中,以数字化超声波发生器电路为案例,引入工程化教学方法。超声波发生器涵盖“三电”课程、“EDA技术”课程、“数字信号处理”课程中多个重要学问点,其电路工作原理为振荡电路与超声波换能器组成RLC串联谐振电路,并利用反应环掌握振荡电路的频率以实现换能器谐振频率的跟踪。经过该工程的实践,能够极大地加深学生对电路理论的理解、提高对电路相关开发软件与常规仪器仪表的应用力量,能使学生初步具
2、备解决简单工程问题的力量,课程所导向的教学目标明确,契合工程教育的要求与理念。 关键词 “电子技术”课程设计;工程化教学;数字化超声波发生器;教学改革 “电子技术”课程设计是为提高电子工程及相关专业本科学生理论应用力量和实践力量而开设的重要课程之一。近年来,由于本科学生的考研压力与日俱增,学生往往更注意理论学问的学习,而无视实践类课程对实践力量的提升作用。相反,国外一流大学,本科阶段毕业所需的总学分只有120分左右,更多地鼓舞学生参与实践活动。国内一些学者已经利用工程化教学法对该课程进展了特别有意义的探究与改革,如围绕“以学生为主体,以教师为主导”的现代教育理念进展选题、设计过程、评价体系优化
3、的讨论1,采纳CDIO工程教育模式的工程教学法,将题目的设计分为课题分析和方案论证、方案设计、方案实现和总结及成果展现四个阶段来组织教学的讨论2,基于Knowledge-Ability-Quality(KAQ)理论的工程教学法探究3,基于虚拟仿真的教学方案改革4。 上述文献均侧重教学理论和教学方法的讨论,本文则针对“电子技术”课程设计的课题新奇性的缺乏,引入超声波发生器这样的实际工程案例。经过详细案例的磨炼,学生能把平常学习的理论学问运用到实践中来,通过实践又能加深理论的认知,真正让高等教学达成认知实践认知的闭环回路。 一、问题提出的历史背景 超声波发生器把市电转换成与超声波换能器相匹配的高频
4、沟通电信号,去驱动超声波换能器。目前,市场上的超声波发生器多以模拟式超声波发生器为主,这种模拟式超声波发生器具有牢靠性差、转换效率低、跟频效果差等诸多缺点,已经很难胜任日益高速化的工业生产焊接需求。 而采纳数字电路的超声波发生器,能够更好地消退超声波换能器温度漂移等常见模拟机难以克制的缺点,可便利快捷地进展参数的制定与调整,能够通过转变程序软件敏捷调整掌握方案以及实现多种新型掌握策略,同时可削减元件的数量、简化硬件构造,从而提高系统的牢靠性,而且还可以实现人机交互、远程掌握、故障在线监测和自动诊断。 数字式发生器具有更长的使用寿命、更高的转换效率、更准确的频率掌握,以及便于实现数字化掌握等优点
5、。目前,数字式超声波发生器多以单片机作为主控处理器产生脉冲宽度调制(PWM)波,结合最大电流搜寻法实现频率跟踪5,6,基于FPGA(现场可编程门阵列)的数字化频率高辨别率的超声波发生器工程能够实现输出信号频率的准确掌握、换能器电压与电流相位差的准确测量和频率的快速跟踪,对学生理论功底的夯实、应用力量的提高、创新思维的培育都有明显的推动作用。 二、数字化超声波发生器电路设计 基于FPGA的数字化超声波发生器电路主要由现场可编程门阵列(FPGA)数字规律电路、模拟的驱动/转换电路和单片机三大局部组成,如图1所示,其核心局部是FPGA数字规律电路,难点在于频率掌握字的反应掌握。 数字化超声波发生器电
6、路的工作原理为:FPGA片上DDS依据频率掌握字K产生对应频率的正弦波,将正弦波与某一电平进展电平比拟并产生具有肯定占空比的数字方波;数字方波经功率放大与隔离电路处理后驱动超声波换能器,将超声波换能器的电压、电流信号转换成规律方波送到FPGA内测量它们的相位差;再依据电压与电流的相位差测量结果,调整频率掌握字K,转变输出方波的频率,以减小电压与电流之间相位差。通过这样的闭环反应迭代,使超声波换能器始终工作在其谐振频率点上,解决换能器随环境温度谐振频点漂移问题。调整正弦波的比拟电平就可以转变换能器上所获得的电压的有效值,從而调整整机的输出功率。 FPGA内的数字规律电路主要功能是基于直接数字频率
7、合成器(DDS)产生驱动超声换能器的具有肯定频率和占空比的数字规律方波信号,以及测量超声波换能器电压与电流的相位差,并依据相位差测量结果反应掌握DDS的输出频率。涉及DDS的根本原理、快速傅里叶变换(FFT)的原理、有限冲击响应(FIR)滤波器、坐标旋转数字计算(CORDIC)算法测相角等重要学问点,以及利用硬件描述语言(HDL)编程语言实现滑窗均值求解等常用的信号平滑和去噪手段。 模拟电路局部的主要功能是对驱动信号进展放大,并使用变压器隔离的方式驱动超声波换能器。同时,对超声波换能器两端电压及其电流进展比例缩小,以适应低压的运算放大器,并基于运算放大器构成比拟器产生电压/电流规律电平方波。该
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