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电子与通信实训课程设计报告
题目 三极管β值测试表的设计
班级 ***
学生 **** 学号**********
指导老师
***
**************信息学部 2012年月 26日
实验
一、焊接、组装、调试数字万用表的经验、教训和体会
一、焊接:
1、焊接前的准备工作:
1)对着元件清单查看元器件是否缺少,用数字万用表测出各电阻的阻值并对其进行归类,以便在焊接时能方便快速的找到相应的元件。
2)对电烙铁进行打磨,打磨好后对其通电加热。注意此时电烙铁周围的电线不要靠近电烙铁,以免因烙铁的温度过高将电线烫坏而漏电!
2、焊接:
1)做好焊前准备后就可进行焊接了。电阻、电容、二极管的焊接:先将测量好的电阻和电容安装在相应的位置,在确认无误后便可进行焊接。注意在安装电阻电容、二极管时,如果两安装孔距大于8mm的就采用卧式安装,如果两安装孔距小于5mm的就要采用立式安装。在确认所插入的元器件都是在正确的位置的前提下便可进行焊接。
2)较大器件的焊接:电位器、三极管插座等大器件的安装要注意其方向,三极管插座装在反面万而且应使定位凸点与外壳对准在正面焊接。在确认所插入的电位器和三极管插座没有出错的前提下便可进行焊接。
3)保险座、R0、弹簧以及表笔插口的焊接:对这些焊接点较大的元器件的焊接除了要对准好外壳的孔之外,还应该要注意由于这些器件的焊接点大,所要的焊接时间要长,为了避免因焊接时间过长而对电路板造成损伤,在焊接前要进行预焊。
4)电池线的焊接:先将电池线的一端焊接在电路板上,在外壳的极片安好之后再将电池线的另一端焊接在极片上。注意在电路板上红线是接正极的,黑线是接负极的。
二、组装:
1、液晶屏的组装:将外壳平面向下,把液晶屏放入面壳窗口内。注意白面向上,有方向标记的在右方(这个不能出放反了,否则在调试的时候就会在显示屏上看不到数字的),然后放入液晶屏支架,平面向下,用镊子把导电胶条放入对架两横槽中,注意在组装的过程中要保持导电胶条的清洁,否则的话大后面的调试过程中就会因为导电胶条上有杂质引起接触不良,影响调试的进行。
2、旋钮的组装:要把6个V型簧片装到旋钮上,注意簧片易变形,用力要轻。固定好簧片之后将其翻转过来,将两个小弹簧蘸少许的凡士林放入编旋钮的两圆孔内,再把两个小钢珠放在表壳合适的位置上,最后将弹簧的旋钮按正确的方向放入表壳上。
3、电路板的组装:将焊接好的电路板对准位置装入表壳并固定好,装上保险管,检查无误后装上电池,转动旋钮,液晶屏正常显示。无没有正常显示则就检查电路板上的焊接情况,看看是哪里出了问题(检查故障时可用万用表检测相关元件间的参数跟理论数据进行比较)。
三、调试:
1、在装上电池后液晶显示屏上正常显示时就说明了所制作的万用表就基本合格了,只需作出相应的调整就可以了。将转换开关打到200mv的电压档,然后将表笔测量端接校准仪(即KJ8002数字万用表)的DCV100mv插孔,调节万用表内电位器VR1使表显示99.9~100.1即可。
2、在调试完毕之后就要进行贴屏蔽膜,撕去屏蔽膜上的保护纸,高尔夫其贴在万用表外壳的相应位置即可。如此,数字万用表的所有制作就完成了,一个自己制用的数字万用表就做好了!
四、经验、教训和体会
虽然在上学期我们曾学习过焊接技术,但由于相隔时间较长,在焊接时多多少少有些要注意的地方就会给忽略了。不过还好,随着的焊接一步步的进行,动作也就慢慢的变的熟练了。此次实验所在焊接的元器件比较多,而且有很多是立式的,在我刚开始将所有的元器件测量好之后,大没有看实验指导书的前提下我着手进行焊接,在焊第一个电阻的时候我把它焊成了卧式的,我想让它卧可怎么也卧了,由于用力过大,一不小心将那个100K的电阻的一个焊脚弄断了,电阻就这样报废了,最后只好在实验室中找一个接近100K的电阻进行替代。这个小小的教训使我明白了,凡事预则利,不预则废。同时这个小小的教训也对我后面的两个实验起到了一定的警示作用。
通过本次实验之后我体会了理论和实践的差距,实践往往是建立在理论的基础之上的,如果在实践过程中出现在不会解决的问题,那就说明了在理论上一定存在不过关的地方。此外,并非所有的事情都是一帆风顺的,出现了小小的错
误或许并不是一件坏事,我们可以从错误中吸取经验教训,而这些经验教训往往是理论知识所不能传授的。同时出现了错误可以告诉我们怎么样做才能不出错,出错给电路会带来一定的故障,解决故障的过程也是对理论知识的一个补充吧!我想这也是为什么要将理论和实践联系起来的原因。另外,在此次实验过程中我也体会到了老师所说的“欲速则不达”,由于刚开始的那个电阻出了问题,我在后面焊的过程中要比别人慢,因此就有点心急了,越是心急就越是焊不好的。因此欲速则不达也是我在这个实验过程在最重要的体会之一.。这一次的实验也给了我很好的锻炼。它不仅需要我们动手操作的能力,更注重我们的研究问题,分析问题,解决问题等能力。
实验
二、焊接、组装、调试收音机的经验、教训和体会
一、焊接:
1、焊接前的准备工作:
1)对着元件清单查看元器件是否缺少,用数字万用表测出各电阻的阻值并对其进行归类,以便在焊接时能方便快速的找到相应的元件。
2)对电烙铁进行打磨,打磨好后对其通电加热。注意此时电烙铁周围的电线不要靠近电烙铁,以免因烙铁的温度过高将电线烫坏而漏电!
2、焊接:
1)做好焊前准备后就可进行焊接了。电阻的焊接:将测量好的电阻安装到相对应的位置上,由于两焊孔间的距离较大,因此电阻采用卧式焊接。
2)电容和三极管的焊接:先将电容和三极管插在相应的位置上,注意电解电容在安装时要紧贴在电路板上,不要安装的太高,太高会影响到收音机后盖的组装而引起不必在的麻烦。三极管和瓷片电容在焊接的过程中要尽量保证它们的高度一到致。
3)双联拨盘的焊接:在后面调试的时候双联拨盘离电路板很近,所以在它周围内高出部分的元件脚在焊接前先用剪刀剪去,以免在组装或是在调谐的有障碍而引起麻烦。
4)耳机插座的焊接:要焊接这个时要注意速度,速度一定要快,以免因电烙铁的温度过高烫坏插座塑料外壳而导致接触不良。
5)磁棒线圈的焊接:在焊接之前要先将它的四个引线用砂纸进行打磨,磨掉线头表面的绝缘物,以免因不导电而引发故障。同时还在注意其4个线头所对应的a、b、c、d、四个孔不能插错,否则的话就有可能会造成元器件的损坏。一旦器件有损坏那就会影响到整个实验的。
6)发光二极管和导线的焊接:先将发光二极管插到电路板上,然后将电路板放到收音机的外壳上,将发光二极管对准收音机外壳的发光管口后再进行焊接,如果直接进行焊接的话就有可能会造成发光管对不到外壳上的发光管口。导线的焊接较不容易,先将导线的一端焊在电路板上。
7)中频变压器和喇叭的焊接:先找好每个变压器所在对应的位置,经确认没有错误后再进行焊接。将导线的另一端焊接在喇叭和电池的两极的极片上,然而后检查电路的焊接情况,在确认没有错误时就说明电路的焊接就完成了,一个收音机就基本做好了。
二、组装:
1、在确认焊接没有错的前前提下便可进行电路的组装了,将焊接好后的电路板放在收音机的外壳中,用螺钉将其固定即可。
2、固定好电路板后,将电位器拨盘和调谐拨盘也用螺钉进行固定,注意拨盘不要固定的太紧,否则在调试的过程中会因拨盘太紧旋转不动而造成不必在的麻烦。
3、将收音机的开关拨向关机状态,然后装上电池,即可进行调试了。
三、调试:
1、测量电流,把电位器的开关关掉,装上电池(用万用表的50maA档)表笔跨接在电位器的开关两端(黑表笔接电池的负极,红表笔接开拳另一端)若电流显示的小于10mA,则说明可以通电,此时打开电位器开关,用万用笔依次测量D、C、B、A四个电流缺口,若被测量的数字大规定的参考值左右即可用烙铁将这四个缺口依次连通,再把音量开到最大,调节双联拨盘即可收台。
2、能收到台就说明收音机制作成功了。若不能收到台则可对中频变压器作相应的调整就可以收到台了。
四、经验、教训和体会
在发过了上一个实验的热身之后,这个实验做起来就觉行要轻松的多了。同时我还吸取了上一个实验没有预习的教训,在做这个实验之前我先将所要用到的理论知道给预习和复习了一遍,这给我在焊接的过程在有不少的帮助,也给我放开了胆子去焊接,因此大温焊接的过程在我并没有花很多的时间,而且也没有出现错误,还比别的同学要快。由于第一个实验优优做的经较慢,所以我在做第二个实验时候别人的电路板已经焊接的差不多了,尽管如此,我并没有心急,我吸取了第一个实验欲速则不达的教训,我心平气和的做着,很快我就赶上了别人。此外,在调试的过程中我也并没有花很长的时间,因此这个实验做的相对第一个实验而言我进行的还算是很顺利的。
此次实验给我最大的体会就是“工欲善其事,必先利其器”,我在实验前对理论知识进行了比较全面的复习,所以实验进行的很顺利。实践是建立在理论的基础之上的,同时实践也是对理论进行验证和补充的过程。要想把实践做好,扎实的理论知识是必不可少的。此外,心急吃不了热豆腐也我在这次实验过程的再一次体会。我本次实验能顺利进行和快速完成的另一个原因就是我吸取了第一个实验的经验和教训,善于学习和借鉴也是实践者很重要的一个素质。我想这此就是我在这次实验过程中最大体会吧!
实验三、三极管β值测试表的设计
一、设计原理:
要正确测量出三极管的β值,则被测三极管应工作于放大状态,而且还要求工作环境极其稳定,因此,可以采用恒流源为被测三极管提供基极电流。恒流源采用电路较为简单,可产生较稳定电流的镜像恒流源。ICL7106芯片同时具有A/D转换功能以及数码管驱动的功能。故A/D转换电路以及数值显示电路可由芯片数码管很容易的构成。因此选择由恒流源电路、A/D转换及数码管驱动电路组成的三极管β值测试电路。原理图如图1所示:
图
1、三极管参数hFE测量电路原理图二、三极管参数hFE测量原理:
为测准确的三极管被测三极管 β值和清楚的说明三极β值的测量原理,故将被测电路设计为简单的放大电路,可进一步将图1的等效电路图画出如图2所示:
图2、三极管参数hFE测量原理性等效电路
其中,图(a)是测量硅NPN三极管hFE时的等效电路,而图(b)则是测量PNP三极管hFE时的等效电路.。
三、参数hFE显示原理:
根据图2中图(a)来分析测量的显示原理,由ICL7106的第一脚对公共地COM之间有一基准电压E0=2.8V,三极管参数hFE 的测量正是利用E0=2.8V作为电源的。在图(a)中,由于发射极10Ω电阻上的电压降和NPN管的发射极导通电压0.6V相比是可以忽略的,因此三极管的基极电流可以求得:
Ib=2.8V0.6V220K=10uA 因此得到发射极10Ω的电阻上的上的压降,也即送到了7106的31脚去检测输入电压
VIN=hFE ×Ib10Ω= hFE 10uA 10Ω=hFE ×0.1mV 由LCD显示规律的公式可知,LCD显示的数字为: N=10 VIN=10×hFE×0.1= hFE 这时LCD显示屏上显示的数字正好就是我们所在测量的三极管的放大倍数。由所学的知识可以知道三位半LCD数码晃示器所能显示的最大数字是1999,因此所能测量的放大倍数最大数值不能超出1999。实际上分离元件的三极管的放大倍数是不会超过这一值的。
而图(b)的测量也是类似的,在此就不再重复了。
四、心得体会
经过这次实验设计之后我更加深刻的理解了三极管的工作原理,对NPN型和PNP型三极管的区别有了更深刻的认识,并且加深了对晶体管β值意义的理解。并且通过本次实验设计,我对模拟电路实验的兴趣更加浓厚。同时,我次实验设计对我们的理论知道要求要高,因此,要学好理论知识才能做出更好更快的实验方案。
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