蘇州科技大學(xué)模數(shù)混合設(shè)計(jì)報(bào)告.doc
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蘇州科技大學(xué)模數(shù)混合設(shè)計(jì)報(bào)告.doc
蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 課程報(bào)告
模數(shù)混合實(shí)用電路設(shè)計(jì)
專業(yè):電子(物聯(lián)網(wǎng))
班級(jí):1321
姓名:
學(xué)號(hào):
指導(dǎo)教師:潘欣裕
2015年 7 月 13 日
1、 仿真實(shí)驗(yàn)
1. 利用BJT或MOS管,實(shí)現(xiàn)三極管的三種組態(tài)放大電路。
1.1共發(fā)射極放大電路
圖1.1-1是基極分壓式射極偏置電路原理圖。其中具有電流放大作用的BJT是核心元件。是待放大的時(shí)變輸入信號(hào),加在基極與發(fā)射極間的輸入回路中,輸出信號(hào)從集電極-發(fā)射極間取出,發(fā)射極是輸入回路與輸出回路的共同端,所以稱為共射極放大電路。
圖1.1-1 共發(fā)射極放大電路
(1)電路仿真
圖1.1-2 共射極放大電路仿真圖
(2) 波形仿真圖
圖1.1-3 共射極波形圖
(3) 參數(shù)計(jì)算
1.2共基極放大電路
圖4是共基極放大電路原理圖。輸入信號(hào)加在發(fā)射極和基極之間,輸出信號(hào)由集電極和基極之間取出,基極是輸入、輸出回路的共同端,所以稱為共基極放大電路。
圖1.2-1 共基極放大電路
(1) 電路仿真
圖1.2-2 共基極放大電路仿真圖
(2) 波形仿真圖
圖1.2-3 共基極波形圖
(3) 參數(shù)計(jì)算
1.3共集電極放大電路
圖1.3-1是共集電極放大電路原理圖。負(fù)載電阻接在BJT的發(fā)射極上,輸出電壓加在基極和地之間,而輸出電壓從發(fā)射極和集電極之間取出,集電極是輸入、輸出回路的共同端。所以稱為共集電極放大電路。
圖1.3-1 共集電極放大電路
(1) 電路仿真
圖1.3-2 共集電極放大電路仿真圖
(2) 波形仿真
圖1.3-3 共集電極波形圖
(3) 參數(shù)計(jì)算
2. 信號(hào)產(chǎn)生電路,利用555或者正反饋等放大電路,構(gòu)成穩(wěn)定的正弦波及方波振蕩電路。(頻率、幅度可調(diào))
由集成運(yùn)放構(gòu)成的方波發(fā)生器和正弦波發(fā)生器,一般包括比較器和RC橋式正弦波振蕩器。其中RC串、并聯(lián)電路構(gòu)成正反饋支路,同時(shí)兼作選頻網(wǎng)絡(luò),R1、R4及二極管等元件構(gòu)成負(fù)反饋和穩(wěn)幅環(huán)節(jié)。利用兩個(gè)反向并聯(lián)二極管D1、D2正向電阻的非線性特性來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)幅。
2.1正弦波、方波仿真圖
圖2.1-1 正弦波、方波仿真圖
2.2波形圖
3.RC的一階、二階濾波器,附參數(shù)計(jì)算。
低通濾波器主要由運(yùn)算放大器,電容,電阻構(gòu)成。運(yùn)算放大器用于對(duì)信號(hào)的放大,電阻對(duì)電路起到反饋調(diào)節(jié)的作用使電壓放大范圍大大增加提高保持一定的開環(huán)增益實(shí)現(xiàn)對(duì)一定范圍電壓的放大,而電容的用途是用來調(diào)節(jié)的作用把高于設(shè)定頻率的信號(hào)導(dǎo)地衰減掉,從而達(dá)到濾波的目的。
3.1一階無(wú)源低通濾波器
圖3.1-1 RC一階無(wú)源低通濾波器仿真
圖3.1-2 RC一階濾波器幅頻曲線
圖3.1-3 1階濾波器相頻曲線
截止頻率
3.2 RC二階有源低通濾波器
圖3.2-1 RC二階有源低通濾波器仿真
圖3.2-2 RC二階濾波器幅頻曲線
圖3.2-3 2階濾波器相頻曲線
截止角頻率
4. N進(jìn)制計(jì)數(shù)器及顯示電路,能夠以一定頻率的方波信號(hào)作為時(shí)序,實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù),由編譯碼器實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示。
本次設(shè)計(jì)采用74LS160N集成十進(jìn)制同步加法計(jì)數(shù)器組成42進(jìn)制計(jì)數(shù)器。先把兩片74LS160N集成十進(jìn)制同步加法計(jì)數(shù)器按照某種方式級(jí)聯(lián)起來構(gòu)成100進(jìn)制計(jì)數(shù)器。再采用數(shù)字電路中常用的清零法來設(shè)置計(jì)數(shù)范圍。因?yàn)?4LS160N是異步清零的方式,所以在計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到42時(shí)給2個(gè)計(jì)數(shù)器送出清零信號(hào)。仿真圖中左側(cè)數(shù)碼管代表個(gè)位數(shù),右側(cè)數(shù)碼管代表十位數(shù)。
仿真運(yùn)行結(jié)果:當(dāng)兩個(gè)數(shù)碼管的顯示值為41時(shí),兩片74LS160集成十進(jìn)制同步加法計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值被清零,重新開始計(jì)數(shù)。實(shí)現(xiàn)了42進(jìn)制計(jì)數(shù)的功能。
圖4.1 42進(jìn)制計(jì)數(shù)器仿真
5. 利用信號(hào)產(chǎn)生電路實(shí)現(xiàn)ASK、FSK的通信調(diào)制。
5.1 ASK通信調(diào)制
ASK是幅移鍵控調(diào)制的簡(jiǎn)寫,利用代表數(shù)字信息“0”或“1”的矩形波調(diào)制一個(gè)連續(xù)載波,分別用不同的幅度來表示二進(jìn)制符號(hào)0和1。
圖5-1-1 ASK通信調(diào)制仿真
圖5.1-2 ASK通信調(diào)制波形圖
5.2 FSK通信調(diào)制
FSK是頻移鍵控調(diào)制的簡(jiǎn)寫,即用不同的頻率來表示不同的符號(hào)。
圖5.2-1 FSK通信調(diào)制仿真
圖5.2-2 FSK通信調(diào)制波形圖
2、 自主設(shè)計(jì)部分
1、 設(shè)計(jì)內(nèi)容:利用計(jì)數(shù)器、555定時(shí)器等設(shè)計(jì)LED彩燈控制電路。
2、 功能描述:實(shí)現(xiàn)8路彩燈輸出,在控制信號(hào)作用下彩燈具有單個(gè)循環(huán)點(diǎn)亮、兩個(gè)循環(huán)點(diǎn)亮、三個(gè)循環(huán)點(diǎn)亮和兩個(gè)跳躍循環(huán)點(diǎn)亮等特點(diǎn)。
3、 設(shè)計(jì)原理:首先由555定時(shí)器構(gòu)成頻率可調(diào)的多諧振蕩器用以產(chǎn)生時(shí)鐘脈沖;然后采用4位同步二進(jìn)制計(jì)數(shù)器74LS161構(gòu)成十六進(jìn)制計(jì)數(shù)器用來產(chǎn)生連續(xù)變換的高低電平;利用開關(guān)、、控制三片芯片74LS138的工作;最后采用8盞LED小燈和部分電路構(gòu)成輸出電路。
4、各功能塊電路圖
4.1.由LM555定時(shí)器構(gòu)成頻率可調(diào)的多諧振蕩器
圖4.1 555多諧振蕩器
4.2.同步4位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器74LS161構(gòu)成8進(jìn)制計(jì)數(shù)器
圖4.2 8進(jìn)制計(jì)數(shù)器
4.3.循環(huán)控制電路
(1) 單循環(huán)分析
實(shí)現(xiàn)單循環(huán)時(shí),利用一片74LS138芯片,即把開關(guān)A閉合,B,C斷開,此時(shí)1片芯片工作。161計(jì)數(shù)器將輸出的信號(hào)輸入138芯片,例如輸入為CBA=000時(shí),輸出,此時(shí)“0”電平為有效電平,驅(qū)動(dòng)第一個(gè)燈亮。以此類推,每經(jīng)過一個(gè)脈沖則驅(qū)動(dòng)一個(gè)燈亮,實(shí)現(xiàn)循環(huán)。
圖4.3-1 單循環(huán)點(diǎn)亮
(2) 雙循環(huán)分析
實(shí)現(xiàn)雙循環(huán)時(shí),將第一個(gè)138芯片的輸出與第二、第三個(gè)進(jìn)行錯(cuò)位與,從,這三個(gè)輸出分別來自三個(gè)芯片,得到8個(gè)與門輸出,用以控制8個(gè)LED燈。當(dāng)開關(guān)A,B閉合,C斷開時(shí),第1、2片芯片工作,第3片芯片不工作,此時(shí)第3片芯片的輸出輸出均為“1”,例如當(dāng)CBA=000時(shí)候,這8個(gè)與門的輸出為0,0,1,1,1,1,1,1,以此類推,當(dāng)74LS160芯片中經(jīng)過一個(gè)脈沖則計(jì)數(shù)一次,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)兩個(gè)燈的循環(huán)閃亮。
圖4.3-2 雙循環(huán)點(diǎn)亮
(3) 三循環(huán)分析
實(shí)現(xiàn)三循環(huán)時(shí),電路的接法與實(shí)現(xiàn)雙循環(huán)一致,只要通過控制開關(guān)來實(shí)現(xiàn),即閉合三個(gè)開關(guān)A,B,C,讓三片138芯片同時(shí)工作,即可實(shí)現(xiàn)三循環(huán)。
圖4.3-3 三循環(huán)點(diǎn)亮
(4)跳躍雙循環(huán)分析
實(shí)現(xiàn)跳躍雙循環(huán)時(shí),電路的接法與實(shí)現(xiàn)雙循環(huán)一致,只要通過控制開關(guān)來實(shí)現(xiàn),即閉合兩個(gè)開關(guān)A,C,斷開開關(guān)B,讓第一、第三片138芯片同時(shí)工作,第二篇芯片不工作,即可實(shí)現(xiàn)跳躍雙循環(huán)。
圖4.3-4 跳躍雙循環(huán)點(diǎn)亮
5、 仿真電路總圖
圖5 仿真電路總圖
6、元器件列表
元件名稱
元件參數(shù)
數(shù)量
直流電源
5V
3
可調(diào)電阻
100K
2
電阻
10K
5
電阻
200
8
電容
500nf
2
整流二極管
1N4148
2
LM555CN
1
74LS161
1
74LS138
3
電鍵
3
LED燈
1.66V,5mA
8
導(dǎo)線
若干
3、 設(shè)計(jì)體會(huì)
這次模數(shù)混合實(shí)用電路設(shè)計(jì)雖然在全部課程考試之后,但是我并沒有著急回家的心切,仍然很感謝這次模數(shù)混合實(shí)用電路設(shè)計(jì)。這次設(shè)計(jì)不僅讓我們鞏固了上學(xué)期所學(xué)的模電數(shù)電的知識(shí),而且又一次鍛煉了我們對(duì)multisim的掌握情況。這是繼模電課程設(shè)計(jì)、數(shù)電課程設(shè)計(jì)之后又一次綜合的實(shí)用電路仿真設(shè)計(jì),提高了我們的動(dòng)手能力、創(chuàng)新能力和綜合設(shè)計(jì)與分析能力,能使我們?cè)趯W(xué)習(xí)過程中不斷進(jìn)步、能力不斷得到提升。
4、 參考文獻(xiàn)
【1】《電子技術(shù)基礎(chǔ)·模擬部分》 康華光 編
【2】《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》 閻石 編
【3】《Multisim 9在電工電子技術(shù)中的應(yīng)用》 董玉冰 編
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