电路基础毕业论文40字

1.电工电子毕业论文.多篇

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原发布者:珊珊来迟gemini

电工电子技术现状与发展电工电子技术研究电气工程领域中电磁现象、规律及其应用的基础学科。该学科主要承担电网络、电磁场和电工新技术的理论、方法及其应用的研究任务;它既是电气工程及其相关学科的基础学科,又可成为边缘学科和交叉学科的生长点。对“电气工程”学科的发展和社会进步,对二十一世纪电力工业和电工技术的发展和高级技术人才的培养具有重大的学术和技术基础的支撑作用。一、电工电子技术基本理论电工技术基础理论:一、直流电路1、①、电路的定义:就是电流通过的途径②、电路的组成:电路由电源、负载、导线、开关组成③、内电路:负载、导线、开关④、外电路:电源内部的一段电路2、负载:所有电器3、电源:能将其它形式的能量转换成电能的设备4、基本物理量:电流,电压、电动势,电阻5、①、部分电路欧姆定律:电路中通过电阻的电流,与电阻两端所加的电压成正比,与电阻成反比,称为部分欧姆定律.计算公式为U=IR②、全电路欧姆定律:在闭合电路中(包括电源),电路中的电流与电源的电动势成正比,与电路中负载电阻及电源内阻之和成反比,称全电路欧姆定律.6、电路的连接:串连、并连、混连7、电功①、电流所作的功叫做电功,用符号“A”表示.电功的大小与电路中的电流、电压及通电时间成正比,计算公式为A=UIT=I2RT电功及电能量的单位名称是焦耳,用符号“J”表示;也称千瓦/时,用符号“KWH”表示.1KWH=3.6MJ电功率

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上下限温度报警器的设计 论文编号:JD992 论文字数:24867,页数:44 摘要 在科技越来越发达的今天,可以通过各种各样的有效途径达到对不同的场合需要进行温度测量和温度控制。

本文将介绍一种由单片机﹑传感器等组成的温度检测报警器。控制芯片采用AT89S51系列单片机,传感器采用一线数字温度传感器DS18B20,键盘采用扫描式非编码键盘,显示部分采用两位LED动态显示方式,用蜂鸣器作为发声报警器件。

此电路设计的功能为测量两节点温度值,并可对任一节点的最高和最低温限进行设定;还可对两点之间的温度进行比较,得到温差;当某节点温度超过最高或最低温限时以及两点之间温差超过设定值时蜂鸣器发声报警,并把各节点温度值存入24C02。DS18B20的测温范围为-55°C~ 125°C,测量精度为0.5°C。

本文的测温范围设定在0°C~99°C,采用的显示精度为1°C。 关键词:单片机;DS18B20;AT24C02;温度;温差。

abstract Nowadays, science and technology is more and more developed, we can reach and need to carry on temperature survey and temperature control to different occasions through various effective ways. This paper will introduce a kind of temperature measure annunciator that made up of single-chip microcomputer, sensor, etc. . Control-chip adopts the AT89S51 series single-chip microcomputer, the sensor adopts the one-line digital temperature sensor DS18B20, the keyboard adopts the scanning type uncoded keyboard, displayer adopts two dynamic display mode LED, uses buzzer as the sound-warning device. Function that circuit design in this paper is to measure two nodal temperature value, and set the most high and low-temperature limit for any chosen sensor ; Can also compare temperature between two nodes, get the difference in temperature; When some nodal temperature exceeds most high or low-temperature and two nodes' difference in temperature prescribed in advance, buzzer sounds as warning, and reserves each sensor's temperature. The temperature measure range of DS18B20 is -55 °c~ 125°c, and the precision is 0.5°c. In this paper, we use the range of 0°c~99°c C° , and the display precision of 1°c. Keywords: single-chip microcomputort; DS18B20; AT24C02; temperature; difference in temperature. 目录 摘要 1 abstract 2 引言 4 1 电路原理及构成 5 1.1 方案一: 5 1.2 方案二: 5 1.3 两种方案的比较: 12 2 方案2中各部分单元器件简介 12 2.1 温度采集部分:DS18B20智能温度控制器 12 2.2 温度存储部分:I2C总线的应用 17 2.3 控制部分:AT89C51单片机 20 2.4 显示部分:七段LED显示器 24 2.5 键盘部分 27 3 电路的调试 28 3.1 硬件电路的检测 29 3.2 程序编写以及调试 29 4 结论 34 谢 辞 36 参考文献 37 附 录 38 附录1 电路原理图 38 附录2 PCB图 39 附录3 程序清单 40 以上回答来自: /42-6/6364.htm。

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以下均可参考,满意给我加分,1. 基于FX2N-48MRPLC的交通灯控制 2. 西门子PLC控制的四层电梯毕业设计论文3. PLC电梯控制毕业论文 4. 基于plc的五层电梯控制5. 松下PLC控制的五层电梯设计 6. 基于PLC控制的立体车库系统设计7. PLC控制的花样喷泉 8. 三菱PLC控制的花样喷泉系统9. PLC控制的抢答器设计 10. 世纪星组态 PLC控制的交通灯系统11. X62W型卧式万能铣床设计 12. 四路抢答器PLC控制13. PLC控制类毕业设计论文 14. 铁路与公路交叉口护栏自动控制系统15. 基于PLC的机械手自动操作系统 16. 三相异步电动机正反转控制17. 基于机械手分选大小球的自动控制 18. 基于PLC控制的作息时间控制系统19. 变频恒压供水控制系统 20. PLC在电网备用自动投入中的应用21. PLC在变电站变压器自动化中的应用 22. FX2系列PCL五层电梯控制系统23. PLC控制的自动售货机毕业设计论文 24. 双恒压供水西门子PLC毕业设计25. 交流变频调速PLC控制电梯系统设计毕业论文26. 基于PLC的三层电梯控制系统设计 27. PLC控制自动门的课程设计28. PLC控制锅炉输煤系统 29. PLC控制变频调速五层电梯系统设计30. 机械手PLC控制设计 31. 基于PLC的组合机床控制系统设计32. PLC在改造z-3040型摇臂钻床中的应用 33. 超高压水射流机器人切割系统电气控制设计34. PLC在数控技术中进给系统的开发中的应用35. PLC在船用牵引控制系统开发中的应用36. 智能组合秤控制系统设计 37. S7-200PLC在数控车床控制系统中的应用38. 自动送料装车系统PLC控制设计 39. 三菱PLC在五层电梯控制中的应用40. PLC在交流双速电梯控制系统中的应用41. PLC电梯控制毕业论文42. 基于PLC的电机故障诊断系统设计 43. 欧姆龙PLC控制交通灯系统毕业论文44. PLC在配料生产线上的应用毕业论文 45. 三菱PLC控制的四层电梯毕业设计论文46. 全自动洗衣机PLC控制毕业设计论文 47. 工业洗衣机的PLC控制毕业论文48. 《双恒压无塔供水的PLC电气控制》 49. 基于三菱PLC设计的四层电梯控制系统50. 西门子PLC交通灯毕业设计 51. 自动铣床PLC控制系统毕业设计52. PLC变频调速恒压供水系统 53. PLC控制的行车自动化控制系统54. 基于PLC的自动售货机的设计 55. 基于PLC的气动机械手控制系统56. PLC在电梯自动化控制中的应用 57. 组态控制交通灯58. PLC控制的升降横移式自动化立体车库 59. PLC在电动单梁天车中的应用60. PLC在液体混合控制系统中的应用 61. 基于西门子PLC控制的全自动洗衣机仿真设计62. 基于三菱PLC控制的全自动洗衣机 63. 基于plc的污水处理系统64. 恒压供水系统的PLC控制设计 65. 基于欧姆龙PLC的变频恒压供水系统设计66. 西门子PLC编写的花样喷泉控制程序67. 欧姆龙PLC编写的全自动洗衣机控制程序 68 景观温室控制系统的设计69. 贮丝生产线PLC控制的系统 70. 基于PLC的霓虹灯控制系统71. PLC在砂光机控制系统上的应用 72. 磨石粉生产线控制系统的设计73. 自动药片装瓶机PLC控制设计 74. 装卸料小车多方式运行的PLC控制系统设计75. PLC控制的自动罐装机系统 76. 基于CPLD的可控硅中频电源77. 西门子PLC编写的花样喷泉控制程序 78. 欧姆龙PLC编写的全自动洗衣机控制程序79. PLC在板式过滤器中的应用 80. PLC在粮食存储物流控制系统设计中的应用81. 变频调速式疲劳试验装置控制系统设计82. 基于PLC的贮料罐控制系统83. 基于PLC的智能交通灯监控系统设计1.基于labVIEW虚拟滤波器的设计与实现 2.双闭环直流调速系统设计3.单片机脉搏测量仪 4.单片机控制的全自动洗衣机毕业设计论文5.FPGA电梯控制的设计与实现 6.恒温箱单片机控制7.基于单片机的数字电压表 8.单片机控制步进电机毕业设计论文9.函数信号发生器设计论文 10.110KV变电所一次系统设计11.报警门铃设计论文 12.51单片机交通灯控制13.单片机温度控制系统 14.CDMA通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析15.仓库温湿度的监测系统 16.基于单片机的电子密码锁17.单片机控制交通灯系统设计 18.基于DSP的IIR数字低通滤波器的设计与实现19.智能抢答器设计 20.基于LabVIEW的PC机与单片机串口通信21.DSP设计的IIR数字高通滤波器 22.单片机数字钟设计23.自动起闭光控窗帘毕业设计论文 24.三容液位远程测控系统毕业论文25.基于Matlab的PWM波形仿真与分析 26.集成功率放大电路的设计27.波形发生器、频率计和数字电压表设计 28.水位遥测自控系统 毕业论文29.宽带视频放大电路的设计 毕业设计 30.简易数字存储示波器设计毕业论文31.球赛计时计分器 毕业设计论文 32.IIR数字滤波器的设计毕业论文33.PC机与单片机串行通信毕业论文 34.基于CPLD的低频信号发生器设计毕业论文35.110kV变电站电气主接线设计 36.m序列在扩频通信中的应用37.正弦信号发生器 38.红外报警器设计与实现39.开关稳压电源设计 40.基于MCS51单片机温度控制毕业设计论文41.步进电动机竹竿舞健身娱乐器材 42.单片机控制步进电机 毕业设计论文43.单片机汽车倒车测距仪 44.基于单片机的自行车测速系统设计45.水电站电气一次及发电机保护 46.基于单片机的数字显示温度系统毕业设计论文。

4.跪求一篇关于应用电子的毕业论文

编码电子锁的设计与制作论文 随着社会物质财富的日益增长,安全防盗已成为社会问题。

而锁自古以来就是把守门户的铁将军,人们对它要求甚高,既要安全可靠地防盗,又要使用方便,这也是制锁者长期以来研制的主题。目前国内,大部分人使用的还是传统的机械锁。

然而,眼下假冒伪劣的机械锁泛滥成灾,互开率非常之高。所谓互开率,是各种锁具的一个技术质量标准,也就是1把钥匙能开几把锁的比率。

经国家工商局、国家内贸局、中国消协等部门对锁具市场的调查,发现个别产品的互开率居然超标26倍。弹子锁质量好坏主要取决于弹子数量的多少以及弹子的大小,而弹子的多少和大小受一定条件的限制。

此外,即使是一把质量过关的机械锁,通过急开锁,甚至可以在不损坏锁的前提下将锁打开,提供了发展的空间。电子锁是第三代计算机防盗报警器的核心组成部分,用于识别用户身份的合法性。

它有不少优点。例如保密性强,防盗性能好可以不需要钥匙,只要记住开锁的密码和方法,便可开锁,即方便又可避免因丢失钥匙带来的烦恼和损失。

如果密码泄露,主人可以比较方便地设置新的开锁密码,不会造成损失,此外,编码电子锁将电子门铃和防盗报警与电子锁合为一体,实现了一物多用。由于以上诸多优点,编码电子锁能够广泛地应用于超市、住家、办公单位等许多场所。

1 系统方案选择本次设计中分析了两种方案,一种是中规模集成电路控制的方案,另一种是单片机控制的方案。两中方案各有各的优缺点,通过以下两个方案的比较选择设计了其中一个方案。

1.1 中规模集成电路控制方案一:采用集成电路控制。编码电子锁电路分为编码电路、控制电路、复位电路、解码电路、防盗报警电路、门铃电路。

电子锁主要由输入元件、电路(包括电源)以及锁体三部分组成,后者包括电磁线圈、锁拴、弹簧和锁柜等。当电磁线圈中有一定的电流通过时,磁力吸动锁栓,锁便打开。

用发光二极管代表电磁线圈,当发光二极管为亮状态时,代表电子锁被打开。每来1个输入时钟,编码电路的相应状态就向前前进一步。

在这个操作过程中,如果按照规定的代码顺序按动编码按键,编码电路的输出就跟随这个代码的信息。正确输入编码按键的数字,控制电路通过整形供给编码电路时钟。

一直按规定的编码顺序操作完,则解码电路驱动开锁电路把锁打开。在操作过程中,如果没有按照规定代码顺序按下数字键或按动了其他键,控制电路将驱动防盗报警电路产生报警信号。

方案二:采用一种是用以at89s51为核心的单片机控制方案。利用单片机灵活的编程设计和丰富的io端口,及其控制的准确性,不但能实现基本的密码锁功能,还能添加调电存储、声光提示甚至添加遥控控制功能。

电子密码的硬件以单片机AT89C51 为核心。AT89C51 是一种带4k 字节闪烁可编程、可擦除只读,存储器FPEROM(Falsh Programmable and ErasableRead Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8 位微处理器。

其外接12 个按钮组成的3*4 键盘,通过4511 和7406(或7407)等驱动电路与单片机相连,以实现密码等的显示功能;利用串行EαPROM 存储器AT93C46 实现密码有效的永久保存。电子密码锁由键盘输入的识别、4位LED的显示、密码的比较、修改、存储、AT93C46 的读取与写入、报警和开锁控制电平的输出。

根据框图,结合硬件结构,可以将键盘输入的识别用来作为系统的监控程序(主程序),用显示程序来延时,不断查询键盘。如果有键按下,就得到相应的键值。

结合当前系统所处的状态,调用不同的操作模块,实现相应的功能。而执行模块主要有数字输入模块、确定键模块、修改键模块及显示模块。

1.3 方案比较设计本课题时构思了两种方案:方案一是用锁存器74LS74、74LS00、74LS20和555基集成块构成的数字逻辑电路控制;方案二是用以AT89C51为核心的单片机控制。考虑到编码电子锁制作成本低,设计要求少,易实现控制要求,而单片机方案原理的复杂,调试较为繁琐,本人对数字电路基础较熟悉,有利于研究该课题。

所以采用了方案一。 因此对该课题的研究具有实际应用价值。

在指导老师、同学和实习单位同事的帮助下,我顺利地完成了毕业论文。使我从中掌握了查阅资料的方法和分析问题的能力。

毕业论文的顺利完成,离不开各位同学、同学和朋友的关心和帮助。在整个的毕业论文学写作中,各位老师、同学和朋友积极的帮助我和提供有利于论文写作及毕业设计的建议和意见,在他们的帮助下,论文得于不断的完善,最终帮助完成了整个毕业论文和设计。

感谢在大学期间所有传授我知识的老师,是你们的悉心教导使我有了良好的专业课知识,这也是论文得以完成的基础。 你可以再加修改下 ,希望能帮你燃眉之急!!。

5.电子电工应用基础论文

我邮箱里有论 《 电工基础》中“ + ”“ - ”号的含义 摘要: 在《电工基础》中“+”“-”号出现在很多章节中,几乎贯穿了《电工基础》的始终,正确理解这些“+”“-”号的含义,有助于理解并掌握相应的概念、规律、定律,并能准确运用。

现将其总结如下,请大家指正。 关键词:电工基础 物理量 公式 一、物理量的“+”“-”: 1、电压、电流、电动势的“+”“-”号: 这些物理量的“+”“-”表示了它们的方向与所假设的参考方向之间的关系。

当电压、电流、电动势为“+”时,表示它们的实际方向与参考方向相同;当电压、电流、电动势为“-”时,表示它们的实际方向与参考方向相反。要注意:在比较这些物理量大小时,它们的“+”“-”只表示方向,不能参与比较大小。

2、电功率的“+”“-”: 对负载来说,如果功率为“+”表示负载在吸收功率,它是真正意义上的负载;如果功率为“-”表示负载在释放功率,它实际上起了电源的作用。对电源来说,如果功率为“+”表示电源在释放功率,它是真正意义上的电源;如果功率为“-”表示电源在吸收功率,实际上在电路中相当于负载。

因此,电功率的“+”“-”可以用来判断该元件在电路中实际是起电源作用,还是作为负载在使用,同样不能用来比较大小。 3、温度系数的“+”“-”: 电阻的温度系数也有“+”“-”,当温度系数为“+”时,表示电阻的阻值随温度的升高而增大,如金属导体的电阻;当温度系数为“-”时,表示电阻的阻值随温度的升高而减小,如半导体材料的电阻。

4、相位差的“+”“-”: 相位差的“+”“-”表示了两个同频率的正弦量相位超前与滞后的关系。例如:一正弦电流的初相为 φ i0 ,同频率的一正弦电压的初相为 φ u0 ,当 φ = φ i0 - φ u0 >0 时,相位差 φ 为“+”,表示电流比电压超前 φ ;当 φ = φ i0 - φ u0 <0 时,相位差 φ 为“-”,表示电流比电压滞后 φ 。

二、公式中的“+”“-” : 在《电工基础》中,部分电路的欧姆定律的常用表达形式是U= IR ,实际上,这是在电流和电压的参考方向相一致的情况下,如图⑴所示。如果电流和电压的参考方向不一致,这时公式的表达形式应为 U= - IR ,如图⑵所示。

也就是说,当电流和电压的参考方向一致时,公式前为“+”,通常省去,就成为我们常见的形式;当电流和电压的参考方向不一致时,公式前为“-”,这时公式表现为另一种形式。类似的还有: P=UI 和 P=-UI 、P=EI 和 P=-EI 、E=I(R+r) 和 E=-I(R+r) 等等。

必须注意的是:公式中的“+”“-”与公式中各物理量本身的“+”“-”是不同的,要区分开来,这也是学生学习中易混淆的地方。 例1:在图⑵中 U=10V , I=-2A ,试计算该元件的功率并判断是吸收还是释放功率? 解:由于电流、电压的参考方向不一致,所以: P=-UI=-10 * (-2)w=20w 因为 P>0 ,所以该元件是吸收功率。

三、规律、定律的符号法则中的“+”“-”: 1、电路中电位的计算: 电路中某点的电位,等于从被求点通过一定的路径绕到零电位点,此路径上全部电压降的代数和。在求代数和时,如果电动势方向与绕行方向相同,此电动势取负号,反之取正号;如果电阻上的电流方向与绕行方向相同,此电阻上的电压取正号,反之取负号。

需要注意:一是路径绕行方向与电流方向不能混淆,二是电流本身的正负对电阻上电压的正负的影响。教师在教学中应讲透、讲清,不能含糊不清。

例2:在图 ⑶ 中, R 1 =2 Ω, R 2 =3 Ω, E=6V ,内阻不计, I 1 =0.5A , I 2 =-0.5A ,求 A 点、B 点的电位。 解:选择 C 点为零电位点, 则 A 点的电位为: V A =I 1 R 1 +E=0.5A * 2 Ω +6V=7V B 点的电位为: V B =-E-I 2 R 2 =-6V-(- 0.5A) * 3 Ω =-4.5V 2、基尔霍夫电流定律: 基尔霍夫电流定律可以表述为:在任一电路的任一节点上,电流的代数和等于零。

即:∑ I=0 。此时规定:流入节点的电流为正,流出节点的电流为负。

注意:这里的“流入”、“流出”是依据电流的参考方向判断的,同时还要注意,因电流的实际方向与参考方向的不同,电流本身还有正负,不能把这两种正负号混淆。 例3:如图 ⑷ , I 1 =2A 、I 2 =-4A 、I 3 =-3A 、I 4 =8A ,求: I 5 = ? 解:根据基尔霍夫电流定律: I 1 +(-I 2 )+I 3 +(-I 4 )+(-I 5 )=0 所以, I 5 = I 1 +(-I 2 )+I 3 +(-I 4 ) = I 1 -I 2 +I 3 -I 4 =2A-(-4A)+(-3A)-8A =-5A 负号表示 I 5 的实际方向与图中所设参考方向相反。

基尔霍夫电流定律还可以表述为:电路中任意一个节点上,在任一时刻,流入节点的电流之和,等于流出节点的电流之和。即:∑ I 入 = ∑ I 出 。

在这种表述中,没有另外规定电流的正负,而直接用“流入”、“流出”来表示,此时,仅须注意电流这个物理量本身的正负就行了。学生在学习时这种表述相对较容易接受。

3、基尔霍夫电压定律: 基尔霍夫电压定律可以表述为:沿任一回路绕行一周,回路中所有的电动势的代数和等于所有的电阻上的电压降的代数和。即:∑ E= ∑ IR 。

此时规定:当电动势的方向与回路绕行方向一致时,此电动势取正号,反之则取负号。当电阻上的电流方向与回路绕行方向一致时,此电阻上的电压降取正号,反之则取负号。

在此要注意电流方向与回路绕行方向的区别,。

6.求应用电子专业毕业论文题目

1) 30kHz高频开关电源变压器的设计

2) 48V50A开关电源整流模块主电路设计

3) 12232液晶显示程序

4) A题直流稳定电源

5) ISD2560芯片在汽车报站器的应用

6) ISD2560语音芯片在排队机系统中的应用

7) LC振荡器制作方案

8) MCS51单片机应用系统设计

9) RCC电路间歇振荡的研究

10) RCC电路间歇振荡现象的研究

11) UC3842应用于电压反馈电路中的探讨

12) UC3843 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流变换器应用而设计

13) UC3843A的内部等效电路框图

14) VHDL基本语法单元

15) 八路抢答器

16) 别墅区可视对讲系统

17) 波形发生器(A题)

18) 采用CoolSET-ICE2B265的30瓦开关电源设计

19) 出租车多功能计费器的设计

20) 出租车计费器设计与实现

21) 单端反激开关电源变压器设计

22) 单片机应用系统设计技术教学大纲

23) 单片机游戏设计

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25) 低成本DC-DC转换器34063的应用

26) 电压 控 制 LC 振 荡 器

27) 电源输入端口的电磁兼容设计

28) 调频收音机设计

29) 调频无线话筒接收机电路

30) 对“C51语言应用编程的若干问题”

31) 发射三极管

32) 高频高效DC-DC模块电源

33) 高频开关电源

34) 高压开关电源的应用电路设计

35) 红外电路

36) 基于AT89C51SND1C单片机的MP3硬件播放器的实现

37) 基于AT89C205 1和ISD2560的录放音系统设计

38) 基于CPLD/FPGA的出租车计费

39) 基于CPLD/FPGA的出租车计费器

40) 基于CPLD和接触式图像传感器的图像采集系统

41) 基于CPLD控制的DDS数字频率合成器设计

42) 基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计

43) 基于GPS的高精度无误差倒计时牌的设计

44) 基于μPD78F0034单片机的出租车计费器的设计与实现

45) 基于大容量IC卡AT45D041的出租车数据采集系统

46) 计算机控制灯阵列

47) 开关电源EMC设计

48) 开关电源保护电路的研究

49) 开关电源测试参考

50) 开关电源冲击电流控制

7.急求应用电子技术类毕业论文

数字电路毕业设计

·多路智能报警器设计

·电子密码锁设计

·路灯的节能控制

·±5V直流稳压电源的设计

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·四路数字抢答器设计

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·电容测量电路的设计

·双输出可调稳压电源的设计

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·线性直流稳压电源的设计

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·声控报警器毕业设计论文

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·宽带视频放大电路的设计 毕业设计

·串联稳压电源的设计

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·48V25A直流高频开关电源设计

·直流电动机的脉冲调速

·基于D类放大器的可调开关电源的设计

·CJ20-63交流接触器的工艺与工装

8.求电气系毕业论文一篇

数字频率计设计

论文编号:JD925 论文字数:10578,页数:29

摘 要: 本设计结合电子器件发展形势,采用高速低功耗的ABT数字逻辑器件完成了简易的数字频率计设计。该频率计采用计数式测频方案,由振荡电路产生标准闸门时间信号,对被测信号整形处理后进行脉冲计数直接得到被测信号的频率值。为了降低低频信号测试的量化误差,采用在低频档测试时通过延长闸门时间信号的方法,提高了测量精度。本数字频率计以十进制数码的形式显示测得数据的结果,方便且直观。

关 键 词:脉冲、计数、ABT

The Design Of digital Cymometer

Abstract:This design is a design of simple digital cymometer based on ABT digital logic component which is high speed & low power consumed and it combined the evolution position of electronic component. The frequency test scheme of this cymometer is enumerative. In this system, vibratory circuit output a time signal of strobe to acquire the frequency of the geodesic signal by count the pulse after the geodesic signal is modulated. To reduce the error of the test of the low frequency signal, this system adopt the way of extend the time signal of strobe to advance the precision of frequency test. The result of the frequency test is displayed by the type of algorism in 7-segment digital display, it's convenient & intuitionistic.

Key words: pulse, count, ABT

目 录

摘 要 I

Abstract II

第1章 绪 论 1

第2章 电路设计 2

2.1方案设计及器件选择 2

2.1.1硬件结构框图设计及工作原理介绍 2

2.1.2器件选择 3

2.2时基电路部分设计 5

2.3输入信号放大整形电路设计 7

2.4逻辑控制电路设计 10

2.5计数电路与锁存、译码显示电路设计 11

2.5.1计数电路设计 12

2.5.2锁存、译码显示电路的设计 13

2.6 扩展电路设计 15

2.6.1时基信号的分频电路设计 15

2.6.2被测信号的分频电路设计 17

第3章 功能分析 18

第4章 误差分析 19

4.1量化误差——±1误差(脉冲计数误差) 19

4.2闸门时间误差(标准时间误差) 20

结论 22

致谢 23

参考文献 24

附录1:计数显示部分电路 25

附录2:计数脉冲及控制信号产生部分电路 26

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毕业论文的字数怎么查

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天津大学化工毕业论文

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