传感器 电子秤
应变式压力传感器的原理及应用
应变式压力传感器的原理及应用
一、应变式压力传感器的工作原理
应变式压力传感器是通过应变测量物体受力大小的一种传感器。
其工作原理是:在物体内部或表面放置应变片,当外部施加压力时,应变片就会发生形变并沿着其敏感方向产生感应电阻的变化。
传感器接收感应电阻的信号,并将其转化为电信号输出。
因此,当外界的压力改变时,应变感应电阻的值也随之改变,进而实现对压力变化的检测与测量。
二、应变式压力传感器在电子秤中的应用
电子秤是应变式压力传感器的主要应用领域之一。
在电子秤中,传感器被安装在秤盘下面,在物品放在秤盘上时,其所承受的重力会被传感器感知并转化为电信号,进而计算出物品的重量。
目前,市面上电子秤的类型繁多,其中最为流行的是称重范围较小(数百克至数千克)的电子秤。
这类秤采用应变式压力传感器作为其核心部件,具有灵敏度高、精度高、反应迅速的特点。
同时,由于应变式压应力传感器具有结构简单,易于维护等优点,因此在电子秤中的应用也较为广泛。
电子秤传感器的工作原理
电子秤传感器的工作原理电子秤作为一种常见的称重工具,在日常生活中被广泛应用。
它通过使用传感器来实现物体的准确测量。
本文将介绍电子秤传感器的工作原理以及它在实际应用中的作用。
一、传感器的概述传感器是一种能够将物理量转化为可感知电信号的装置。
在电子秤中,传感器的作用是将投射在秤盘上的物体重量转化为电信号,以便后续的处理和显示。
二、电子秤传感器的种类1. 压阻式传感器压阻式传感器是一种常见且经典的电子秤传感器。
它由一个弹性体和一个固定的电阻组成。
当物体施加在传感器上时,弹性体会发生形变,从而使电阻值发生相应的变化。
这一变化可以通过电桥电路来检测和测量。
2. 电容式传感器电容式传感器是另一种常见的电子秤传感器。
它由两个金属板和介质组成,当物体放在传感器上时,金属板之间的电容值会发生变化。
通过测量电容值的变化,可以得到物体的重量。
3. 力敏电阻传感器力敏电阻传感器是一种利用力的大小对电阻产生影响的传感器。
它由一块半导体材料和电阻器组成。
当物体加在传感器上时,材料会产生形变,从而改变电阻值。
通过测量电阻值的改变,可以确定物体的重量。
三、电子秤传感器的原理无论何种类型的电子秤传感器,其工作原理都是基于物体的质量对传感器产生的影响。
当物体放置在传感器上时,传感器会产生相应的变化,这种变化可以通过电路进行测量,并最终转化为数字信号,以便于显示和处理。
在压阻式传感器中,物体的压力会导致弹性体的形变,从而使传感器的电阻值发生变化。
通过电桥电路的测量,可以得到物体的重量。
在电容式传感器中,物体的质量会改变金属板之间的电容值。
通过测量电容值的变化,可以确定物体的重量。
在力敏电阻传感器中,物体的质量会改变材料的电阻值。
通过测量电阻值的改变,可以确定物体的重量。
四、电子秤传感器的应用电子秤传感器广泛应用于各种领域,如家庭,商店,工业等。
在购物领域,电子秤传感器可以准确地检测物体的重量,从而保证精确计价。
在工业领域,电子秤传感器可以用于物料管理和流程控制。
电子秤采用的是什么传感器
电子秤采用的是什么传感器传感器是电子秤的核心部件,其精确度和稳定性直接影响着电子秤的性能。
那么电子秤采用的是什么传感器?电子秤采用的是压力传感器和电阻传感器,很多是压力传感器。
电子台秤5大故障维修方法1、电子台秤屏幕显示ERR05维修方法:由于A7 仪表有A/D 板和主板两块组成,换一块好的A/D 板后,仪表仍然出现ERR05 ,怀疑是主板损坏,首先检查8V电压正常,说明电源部分工作正常,更换8952 ( ICI )后仪表称重正常。
2、电子台秤一直显示ERR05维修方法:利用替代法得知仪表A/D 板损坏,首先检查OP177 ( ICI )第6 脚电压是7.6V ,在空称情况下,该点电压正常应为3.9V 左右。
更换OP177 芯片后测6 脚电压恢复到3.8V ,说明模拟放大电路工作正常,但仪表仍然显示ERR05 ,怀疑是CD4066 损坏,更换后仪表称重正常。
3、电子台秤称量时出现漂移维修方法:利用替换法得知仪表主板损坏引起,首先检查8V 电压为11.8V ,更换7808 后电压恢复到7.9V ,用万用表测量7808 输入脚与输出脚短路,经重新标定后仪表工作正常。
4、电子台秤插入电源直流无法启动维修方法:用交流电仪表工作正常,说明故障出在直流电源部分,首先检查12V 直流电压为10 V ,换12V直流电池后仪表能正常工作,说明蓄电池电压太低,经48 小时充电后仪表正常工作。
5、指示灯正常,直流无法启动维修方法: 按启动按钮后仪表点亮指示灯亮,但仪表无显示,测量蓄电池电压为11.9V,说明仪表直流部分电路和蓄电池都没有问题,怀疑船形开关坏,更换后仪表直流工作正常。
以上内容由您想知道更多电子秤的使用方法吗?请关注的农贸市场安全小知识吧!。
电子秤称重传感器好坏的判断方法
电子秤称重传感器好坏的判断方法电子秤作为一种精密的称重设备,在日常生活和工业生产中广泛应用。
而电子秤的称重传感器作为电子秤的核心部件,其好坏直接关系到电子秤的称重准确性和稳定性。
因此,正确判断电子秤称重传感器的好坏对于保证称重准确性至关重要。
下面将介绍几种判断电子秤称重传感器好坏的方法。
首先,通过外观检查来判断电子秤称重传感器的好坏。
外观检查主要包括传感器的外观是否有明显的损坏、变形或者生锈。
一般来说,正常工作的电子秤称重传感器表面应该光滑平整,没有明显的破损或者腐蚀。
如果发现传感器外观存在以上问题,很可能会影响传感器的工作性能,需要及时更换或修理。
其次,通过测量传感器的电阻值来判断电子秤称重传感器的好坏。
使用万用表可以测量传感器的电阻值,正常情况下,电子秤称重传感器的电阻值应该在一定的范围内,如果发现电阻值偏离正常范围,就需要考虑传感器是否存在故障。
需要注意的是,在测量电阻值的时候,要确保传感器处于静止状态,避免外部干扰对测量结果的影响。
另外,通过检查传感器的连接线路来判断电子秤称重传感器的好坏。
传感器的连接线路应该牢固可靠,没有破损或者接触不良的情况。
如果发现连接线路存在问题,比如接触不良或者线路断开,就需要及时修复或更换连接线路,以确保传感器能够正常工作。
最后,通过实际称重测试来判断电子秤称重传感器的好坏。
可以使用标准物品进行称重测试,比较测试结果与标准值的偏差情况,从而初步判断传感器的工作状态。
在进行测试的过程中,需要注意避免外部震动或者干扰,以确保测试结果的准确性。
综上所述,通过外观检查、测量电阻值、检查连接线路和实际称重测试这几种方法,可以较为全面地判断电子秤称重传感器的好坏。
在日常使用中,定期对电子秤进行检查和维护,及时发现并解决传感器存在的问题,可以保证电子秤的称重准确性和稳定性,提高工作效率,确保产品质量,减少不必要的损失。
电子秤 原理
电子秤原理
电子秤是一种利用电子技术进行重量测量的设备,它的原理是通过传感器将物
体的重力作用转化为电信号,再经过放大、滤波、数字化等处理,最终显示出物体的重量。
电子秤的原理可以分为传感器原理、电子信号处理原理和显示原理三个方面。
首先,我们来看传感器原理。
电子秤的传感器通常采用应变片传感器,它是一
种能够感知物体受力变形的敏感元件。
当物体放在电子秤上时,传感器会受到物体的压力,导致应变片产生微小的变形,进而改变应变片的电阻值。
这种微小的电阻变化会被转化为电信号,传送到电子秤的处理电路中进行处理。
其次,是电子信号处理原理。
传感器产生的微小电信号需要经过放大、滤波和
模数转换等处理,才能得到准确的重量数值。
放大电路可以将微小的电信号放大到合适的幅度,以便后续的处理。
滤波电路可以去除杂散信号,确保只有物体的重力信号被处理。
模数转换电路则将模拟信号转换为数字信号,以便于数字处理和显示。
最后,是显示原理。
经过电子信号处理后,得到的数字信号会被送入显示装置
进行显示。
电子秤的显示装置通常采用数码管或液晶显示屏,将数字信号转换为可视的重量数值。
同时,电子秤还可以配备其他功能,如零位跟踪、自动关机、重量记忆等,这些功能也是通过电子信号处理实现的。
总的来说,电子秤的原理是通过传感器将物体的重力作用转化为电信号,经过
电子信号处理后显示出物体的重量。
这种原理使得电子秤具有了高精度、快速响应、便于读数和数字化处理等特点,因此在各种场合得到了广泛的应用。
电子秤的传感原理
电子秤的传感原理
电子秤是一种常见的计量仪器,它通过一种称为传感原理的方式来测量物体的质量。
传感原理主要包括应变原理和电磁感应原理。
1. 应变原理:电子秤中的传感器通常采用应变式传感器。
应变式传感器通常由金属材料制成,具有较好的弹性和导电性。
当外力作用在传感器上时,会使传感器产生应变,导致传感器金属材料内部发生微小的形变。
这种形变会使传感器产生电阻或电容变化,电子秤通过测量这种电阻或电容的变化,就可以得知物体的质量。
2. 电磁感应原理:电子秤中的传感器通常采用电磁式传感器。
电磁式传感器由线圈和磁铁组成。
当物体放置在电子秤上时,物体质量会使传感器感受到重力,并产生相应的压力。
这种压力通过线圈感应到,并转化为电信号。
通过测量这个电信号的强度,电子秤就能得知物体的质量。
无论是应变原理还是电磁感应原理,电子秤都可以将物体的质量转化为电信号进行测量和显示。
这些电子信号最终被处理器处理并转换成数值,显示在电子秤的显示屏上。
通过这种方式,人们可以方便地获得物体的质量信息。
电子秤压力传感器原理
电子秤压力传感器原理电子秤压力传感器是一种常见的测量质量的装置,用于测量被称之物体的重量。
它主要由悬臂梁结构和应变电阻组成。
当物体施加在秤盘上时,会在悬臂梁上产生弯曲变形,从而改变悬臂梁上的应变电阻值。
通过测量应变电阻值的变化,可以确定被称之物体的重量。
悬臂梁是电子秤压力传感器的核心组件之一。
它通常由金属材料制成,如铝或钢。
悬臂梁的一端固定在秤盘上,另一端与应变电阻相连。
当物体施加在秤盘上时,悬臂梁会产生弯曲变形,这是由物体的重力引起的。
变形程度与物体的重量成正比。
为了测量变形程度,通常在悬臂梁上安装了一个应变电阻。
应变电阻是一种电阻,它的电阻值会随应变量的改变而产生变化。
这种电阻的工作原理基于金属在受力或应变作用下自身电阻值的变化。
当悬臂梁上产生弯曲变形时,应变电阻也会发生变化。
这种变化可以通过电路测量方法进行检测。
为了测量应变电阻的变化,通常将其组装在一个电桥电路中。
电桥电路通常包含四个应变电阻,其中两个位于悬臂梁的上表面,另外两个位于下表面。
这种安装方式可以有效地测量应变电阻的变化。
当悬臂梁上产生弯曲变形时,上表面的应变电阻会变大,而下表面的应变电阻则会变小。
这种变化会导致电桥电路中电阻值的不平衡,进而产生一个电压信号。
测量电压信号时,通常会引入一个称重传感器。
称重传感器接收电桥电路中的电压信号,并将其转化为与被称重物体的质量相对应的电信号。
这种转化是通过电子电路中的ADC(模拟-数字转换器)完成的。
ADC将电压信号转化为数字信号,然后通过处理算法,可以得到被称重物体的质量。
总体而言,电子秤压力传感器通过悬臂梁和应变电阻的结合实现了被称重物体质量的测量。
悬臂梁的弯曲变形会导致应变电阻的变化,电桥电路中的电压信号随之改变。
通过引入一个称重传感器和ADC,可以将电压信号转化为数字信号,并进行质量计算。
这种原理是电子秤功能实现的关键。
电子秤称重传感器好坏的判断方法
电子秤称重传感器好坏的判断方法电子秤是一种利用传感器来测量物体重量的设备,而传感器作为电子秤的核心部件,直接影响着称重的准确性和稳定性。
因此,对于电子秤称重传感器的好坏进行准确判断,对于使用者来说至关重要。
下面将介绍几种判断电子秤称重传感器好坏的方法。
首先,通过观察称重结果的稳定性来判断传感器的好坏。
在使用电子秤进行称重时,应该注意观察称重结果的稳定性。
如果称重结果在短时间内波动较大,无法稳定在一个数值上,那么很可能是传感器存在问题。
正常工作的传感器应该能够在短时间内给出稳定的称重结果,因此,通过观察称重结果的稳定性可以初步判断传感器的好坏。
其次,可以通过进行零点校准来判断传感器的好坏。
零点校准是指在没有物体放置在电子秤上时,称重结果应该为零。
如果在没有物体放置的情况下,电子秤给出的称重结果不为零,那么很可能是传感器发生了偏差或故障。
因此,通过进行零点校准可以判断传感器是否正常工作。
另外,可以通过进行负载测试来判断传感器的好坏。
负载测试是指在电子秤上放置一定重量的物体,观察称重结果是否与实际重量相符。
如果称重结果与实际重量存在较大偏差,那么很可能是传感器存在问题。
正常工作的传感器应该能够准确地给出称重结果,因此,通过进行负载测试可以判断传感器的好坏。
最后,可以通过观察电子秤的外观和连接线路来判断传感器的好坏。
如果发现电子秤外观存在明显损坏或连接线路出现松动、断裂等情况,很可能会导致传感器无法正常工作。
因此,通过观察电子秤的外观和连接线路可以初步判断传感器的好坏。
综上所述,通过观察称重结果的稳定性、进行零点校准、负载测试以及观察电子秤的外观和连接线路等方法,可以较为准确地判断电子秤称重传感器的好坏。
在日常使用电子秤时,建议定期进行以上检测,以确保传感器的正常工作,提高称重的准确性和稳定性。
电子秤传感工作原理
电子秤传感工作原理电子秤是一种广泛应用于商业和家庭的物品称重工具。
它使用了先进的传感技术来准确测量不同物体的重量。
本文将介绍电子秤的传感工作原理,并解释其中涉及的关键技术。
I. 传感器的作用电子秤中的传感器起着关键的作用,它们能够将物体的重量转变为电子信号,以便进行准确的测量。
常见的传感器类型包括压力传感器、应变传感器和力传感器等。
这些传感器能够根据物体对其施加的压力或变形量来产生相应的电信号。
II. 压力传感器的工作原理压力传感器是电子秤中应用最广泛的一种传感器。
它通常由薄膜电阻、应变片和弹簧等组成。
当物体放置在电子秤上时,物体的重量会通过弹簧传递给应变片,导致应变片发生微小的弯曲或拉伸。
这个微小的变形会导致薄膜电阻的变化,从而改变了电路的电阻值。
电子秤通过测量电阻值的变化来确定物体的重量。
III. 应变传感器的工作原理应变传感器是另一种常见的电子秤传感器。
它们通常由弹性材料制成,能够根据物体对其施加的力量而产生微小的变形。
这些变形会改变材料的电阻、电容或电感等特性,从而产生与物体重量成比例的电信号。
电子秤通过测量这些电信号来获取物体的准确重量。
IV. 力传感器的工作原理力传感器是一种专门用于测量物体受力的传感器。
在电子秤中,力传感器作为一种重要的组成部分,能够直接测量物体对其施加的压力或重力。
它们通常由弹簧或张力传感器构成,能够将物体的重量转化为相应的电信号,以供电子秤进行准确测量。
V. 电子秤的工作原理电子秤的工作原理可以归结为以下几个步骤:1. 信号采集:当物体放置在电子秤上时,传感器会根据物体施加的压力或重力产生相应的电信号。
2. 信号转换:电子秤通常会通过模数转换器将传感器产生的模拟电信号转换为数字信号,以便后续的处理和计算。
3. 信号处理:电子秤会进行一系列的信号处理操作,如滤波、放大和调零等,以保证测量结果的准确性和稳定性。
4. 数字显示:最后,电子秤会将经过处理的信号转化为数字显示,以便用户能够直观地看到物体的重量。
电子秤称重传感器好坏的判断方法
电子秤称重传感器好坏的判断方法电子秤在日常生活中被广泛应用,它可以精准地称量物体的重量,而电子秤的称重传感器是保证称量精准度的关键部件。
因此,了解电子秤称重传感器的好坏判断方法对于维护电子秤的正常使用至关重要。
下面将介绍几种判断电子秤称重传感器好坏的方法。
首先,通过观察电子秤的称重显示情况来判断称重传感器的好坏。
当电子秤处于正常工作状态时,称重显示应该是稳定的,不会出现跳动或者波动的情况。
如果在称重时发现显示数字不稳定,或者出现明显的波动,很可能是称重传感器出现了问题。
此时可以尝试重新校准电子秤,如果问题仍然存在,那么很可能是传感器出现了故障。
其次,可以通过比对不同重量下的称重情况来判断称重传感器的好坏。
可以选择几个不同重量的物体,分别进行称重,并记录下称重显示的数值。
然后将这些物体放在其他电子秤上进行称重,比对两个电子秤的称重结果。
如果两个电子秤的称重结果相差较大,那么很可能是其中一个电子秤的传感器出现了问题。
这种方法可以比较直观地判断电子秤的称重传感器是否正常。
另外,可以通过观察电子秤在无物体称重时的情况来判断传感器的好坏。
在没有物体放置在电子秤上时,称重显示应该是稳定在零的状态。
如果发现电子秤在无物体称重时显示有一定的数值,那么很可能是传感器出现了故障。
此时可以尝试清洁电子秤的传感器部件,如果问题依然存在,就需要考虑更换传感器了。
最后,可以通过专业维修人员进行检测来判断电子秤的称重传感器好坏。
如果以上方法无法明确判断电子秤传感器的情况,可以寻求专业的维修人员进行检测。
他们可以通过专业的仪器设备来检测电子秤的传感器性能,从而准确判断传感器是否出现了故障。
总的来说,判断电子秤称重传感器好坏的方法有很多种,可以通过观察称重显示情况、比对不同重量下的称重结果、观察无物体称重状态以及请专业人员进行检测等方法来进行判断。
在日常使用电子秤时,可以多加留意这些细节,及时发现问题并进行维护,以保证电子秤的正常使用和称量精准度。
电子秤工作原理
电子秤工作原理引言概述:电子秤是一种常见的测量设备,广泛应用于商业和家庭领域。
它通过电子技术实现对物体分量的准确测量。
本文将详细介绍电子秤的工作原理,包括传感器原理、信号处理、显示和校准等方面。
一、传感器原理1.1 应变片传感器电子秤的核心部件是应变片传感器。
应变片是一种能够感应物体受力变形的传感器。
当物体受到压力或者拉力时,应变片会产生弱小的形变,进而改变其电阻值。
电子秤通过将应变片粘贴在测量台面上,当物体放在台面上时,物体的分量会使得台面发生弱小的弯曲,从而引起应变片电阻值的变化。
1.2 桥式电路应变片传感器通常组成一个桥式电路。
桥式电路由四个应变片组成,分为两个对称的臂,每一个臂上有两个应变片。
当物体放在电子秤上时,两个臂上的应变片会产生不同的电阻变化,从而引起电桥的不平衡。
通过测量电桥的不平衡电压,可以准确计算出物体的分量。
1.3 温度补偿应变片的电阻值受温度影响较大,为了提高测量的准确性,电子秤通常会进行温度补偿。
温度补偿可以通过在电路中加入温度传感器来实现。
温度传感器会感知环境温度的变化,并根据预先设定的温度-电阻曲线来调整应变片的电阻值,以消除温度对测量结果的影响。
二、信号处理2.1 放大器电子秤的信号处理部份主要包括放大器。
放大器用于放大电桥的输出信号,使其能够被后续的电路处理。
放大器通常采用差分放大器的结构,以增强信号的稳定性和抗干扰能力。
2.2 模数转换器电子秤的信号需要转换为数字信号才干被处理和显示。
这一转换过程由模数转换器(ADC)完成。
ADC将摹拟信号转换为数字信号,并以二进制形式表示。
转换后的数字信号可以通过计算机或者显示屏来显示和处理。
2.3 数据处理转换后的数字信号可以通过计算机或者嵌入式系统进行进一步的数据处理。
数据处理可以包括单位转换、分量计算、数据存储等功能。
通过数据处理,可以实现更多的功能,如分量累加、分量比较等。
三、显示3.1 数字显示屏电子秤通常配备数字显示屏,用于直观地显示物体的分量。
电子秤工作原理
电子秤工作原理一、引言电子秤是一种常见的称重设备,广泛应用于商业、工业和家庭等领域。
它通过电子元件和传感器来测量物体的质量,并将结果显示在数字显示屏上。
本文将详细介绍电子秤的工作原理及其相关技术。
二、电子秤的组成部份1. 传感器:电子秤的核心部件之一,用于感知物体的质量。
常见的传感器有应变片式传感器和压力传感器。
应变片式传感器通过应变片的形变来测量物体的质量,而压力传感器则通过测量物体对传感器施加的压力来得出质量值。
2. 电子元件:电子秤中包含了一系列电子元件,如摹拟电路、数字电路和微处理器等。
这些元件负责信号的放大、滤波、数字转换和数据处理等功能。
3. 数字显示屏:用于显示物体的质量值。
常见的数字显示屏有液晶显示屏和LED显示屏。
通过电子元件将测量到的质量值转换为数字信号,并在显示屏上进行显示。
三、电子秤的工作原理1. 传感器测量:当物体放置在电子秤上时,传感器会感知到物体对秤的压力或者应变。
这些感知到的信号将被传输到电子元件中进行处理。
2. 信号处理:电子元件对传感器感知到的信号进行放大、滤波和调整等处理。
这些处理可以消除噪声干扰,并提高测量的准确性。
3. 数字转换:经过信号处理后,电子元件将摹拟信号转换为数字信号。
这一步骤通常使用模数转换器(ADC)来完成。
ADC将连续的摹拟信号转换为离散的数字信号,以便进一步的处理和显示。
4. 数据处理:数字信号被微处理器接收并进行进一步的处理。
微处理器可以根据预设的算法和校准数据,将数字信号转换为物体的真实质量值。
5. 显示结果:最后,微处理器将处理得到的质量值发送到数字显示屏上进行显示。
用户可以直观地看到物体的质量值。
四、电子秤的精确度和校准1. 精确度:电子秤的精确度是指测量结果与实际质量之间的误差。
它受到传感器的灵敏度、电子元件的精度和数据处理算法的影响。
普通情况下,电子秤的精确度可以达到0.1克或者更高。
2. 校准:为了确保电子秤的准确性,定期进行校准是必要的。
电子秤工作原理
电子秤工作原理引言概述:电子秤是一种利用电子技术来测量物体质量的设备。
它与传统的机械秤相比,具有更高的精度和准确性。
本文将详细介绍电子秤的工作原理,包括传感器、信号处理、数字显示、电源和校准等五个方面。
一、传感器1.1 应变传感器:电子秤的核心部件是应变传感器,它能够感知物体的质量变化并将其转化为电信号。
应变传感器通常由金属片或金属箔制成,当物体施加压力时,金属片会发生微小的形变,从而改变电阻值。
1.2 负载传感器:负载传感器是一种特殊的应变传感器,它能够测量物体所受的压力或拉力。
负载传感器常用于电子秤的称重平台上,通过测量平台上的应变变化来计算物体的质量。
1.3 温度传感器:温度传感器用于补偿应变传感器的温度漂移。
由于温度的变化会影响应变传感器的精度,因此温度传感器可以帮助电子秤实现更准确的测量结果。
二、信号处理2.1 增益放大器:应变传感器输出的电信号非常微弱,需要经过增益放大器进行放大。
增益放大器能够将微弱的电信号放大到适合数字处理的范围,以提高测量的准确性。
2.2 模数转换器:模数转换器将模拟信号转换为数字信号。
电子秤的数字处理部分需要数字信号进行计算和处理,因此模数转换器是电子秤中非常重要的一个组成部分。
2.3 滤波器:滤波器用于去除信号中的噪声和干扰。
由于电子秤需要测量非常微小的质量变化,因此滤波器能够有效提高测量结果的稳定性和准确性。
三、数字显示3.1 数字显示器:数字显示器用于显示物体的质量。
它可以将经过信号处理的数字信号转换为可读的数字,以方便用户查看测量结果。
3.2 单位转换:电子秤通常可以进行不同单位之间的转换,如千克、磅等。
数字显示器能够根据用户的选择,将质量值转换为不同的单位进行显示。
3.3 背光控制:为了方便在暗处使用,电子秤通常配备背光控制功能,用户可以根据需要打开或关闭背光。
四、电源4.1 电池供电:电子秤通常使用电池作为电源,以便于携带和移动。
电池能够为电子秤提供稳定的直流电源,以保证其正常工作。
电子秤工作原理
电子秤工作原理
电子秤的工作原理是利用压电效应、应变电阻效应等原理,将物体的重量转化为电信号进行测量。
电子秤通常由称重传感器、模拟信号处理电路和数字显示部分组成。
1. 称重传感器:电子秤的核心部件是称重传感器,它一般由应变片和扩散器构成。
应变片由金属箔、弹性基底和测力片组成,当受到物体压力时,应变片会产生微小的变形。
扩散器通过拉伸或压缩应变片,引起电阻值的微小变化。
2. 模拟信号处理电路:称重传感器产生的微小电阻变化会被模拟信号处理电路放大,并转化为电压信号。
这一过程包括放大、滤波和调节等步骤,使得信号的幅度和波形符合电子秤的要求。
3. 数字显示部分:经过模拟信号处理后,电压信号会被转化为数字信号,并由数字处理芯片进行计算和显示。
数字显示部分一般由LCD液晶显示屏、按键和控制电路等组成,可以显示
被称重物体的重量值。
总结起来,电子秤的工作原理就是通过称重传感器将物体的压力转化为电阻变化,经过模拟信号处理放大、滤波和调节,最后通过数字处理芯片进行计算和显示。
电子秤称重传感器好坏的判断方法
电子秤称重传感器好坏的判断方法电子秤是一种通过传感器来感知物体重量的设备,而传感器的好坏直接影响着电子秤的称重准确性。
因此,对于电子秤的传感器好坏的判断方法,我们需要进行一定的了解和检测。
下面将介绍一些简单有效的方法来判断电子秤称重传感器的好坏。
首先,我们可以通过观察电子秤的显示情况来初步判断传感器的好坏。
当我们将物体放在电子秤上时,如果显示的数字能够稳定在一个数值上,并且不会出现明显的抖动和波动,那么说明传感器的工作状态良好。
反之,如果显示的数字一直在波动或者出现跳跃变化,那么很可能是传感器出现了问题,需要进行进一步的检测和维修。
其次,我们可以通过比对不同重量的物体来测试传感器的准确性。
选取一些已知重量的物体,比如一公斤的米或者一斤的面粉等,依次放在电子秤上进行称重。
如果电子秤显示的重量与实际重量基本吻合,那么说明传感器的准确性较高;反之,如果出现明显的误差,那么就需要考虑传感器的问题了。
另外,我们还可以通过检查传感器的外部情况来初步判断传感器的好坏。
检查传感器的连接线是否完好无损,传感器本身是否有明显的损坏或者老化迹象,这些都是判断传感器是否正常工作的重要因素。
如果发现传感器的连接线破损或者传感器本身有明显的损坏,那么就需要及时更换或者修复传感器。
最后,我们可以借助专业的仪器设备来对传感器进行更加精准的检测。
比如使用万用表来测试传感器的电阻值和导通情况,或者使用示波器来观察传感器输出信号的波形和频率等。
这些高级的检测方法能够更加准确地判断传感器的好坏,为电子秤的维护和维修提供更加科学的依据。
综上所述,通过观察显示情况、比对不同重量物体、检查外部情况和借助专业仪器设备等方法,我们可以相对准确地判断电子秤称重传感器的好坏。
在日常使用中,及时发现并处理传感器问题,能够保证电子秤的称重准确性,提高工作效率,保障生产质量。
因此,对于电子秤传感器的好坏判断方法,我们应该重视并且经常进行检测和维护。
电子秤称重传感器好坏的判断方法
电子秤称重传感器好坏的判断方法电子秤作为一种现代化的称重工具,其精准度和稳定性对于各行各业的生产和贸易都至关重要。
而电子秤的称重传感器作为其核心部件,直接影响着电子秤的称重准确度。
因此,判断电子秤称重传感器的好坏显得尤为重要。
下面,我们将介绍一些判断电子秤称重传感器好坏的方法。
首先,通过外观检查来判断电子秤称重传感器的好坏。
外观检查主要包括外壳、连接线路、传感器表面等方面。
首先,检查外壳是否有明显的损坏或者变形,如果外壳存在明显的损坏,很可能会导致传感器内部元件受损,影响称重准确度。
其次,检查连接线路是否完好,连接是否牢固,如果连接线路存在断裂或者松动,也会导致传感器工作异常。
最后,观察传感器表面是否有明显的划痕或者污渍,这些表面问题也可能影响传感器的工作状态。
其次,通过称重准确度来判断电子秤称重传感器的好坏。
称重准确度是衡量电子秤性能的重要指标,通过称重标准物体进行称重测试,可以初步判断电子秤称重传感器的好坏。
在进行测试时,应选择不同重量的标准物体进行称重,观察称重结果是否与标准物体的重量相符合。
如果称重结果存在较大偏差,很可能是传感器工作异常,需要及时进行维修或更换。
另外,通过稳定性测试来判断电子秤称重传感器的好坏。
稳定性是电子秤的另一个重要性能指标,通过称重物体的稳定性来测试传感器的工作状态。
在测试时,应选择不同重量的物体进行称重,并观察称重结果的稳定性。
如果在称重过程中,称重结果出现明显的波动或者不稳定现象,很可能是传感器存在问题,需要进行进一步检查和维修。
最后,通过专业设备进行精密测试来判断电子秤称重传感器的好坏。
如果以上方法无法准确判断传感器的工作状态,可以借助专业的测试设备进行精密测试。
通过测试设备可以对传感器的灵敏度、响应速度、线性度等性能指标进行全面测试,从而准确判断传感器的好坏。
总之,判断电子秤称重传感器的好坏需要综合考虑外观检查、称重准确度、稳定性测试以及专业设备精密测试等多个方面的因素。
电子手提秤的原理
电子手提秤的原理
电子手提称的原理是通过电子传感器和电路将物体的重量转化为电子信号并进行处理。
下面将详细介绍其工作原理。
电子手提称的核心部分是称重传感器。
传感器通常采用应变式传感器,由金属或半导体材料制成。
当物体放在手提称上时,物体的重量会使传感器发生微小变形,从而改变金属或半导体材料的电阻或电容特性。
当物体施加在传感器上时,传感器的电阻或电容发生变化后,通过电路将此变化转化为电信号。
这些电信号经过放大、滤波和调整等处理之后,会被转换为数字信号并显示在手提称的液晶屏上。
在电路中,还内置了一个AD转换器(模数转换器),该转换器的功能是将模拟电信号转换为数字信号。
转换后的数字信号可以被处理器或计算机读取和分析,用于计算物体的重量并在显示屏上显示出来。
同时,电子手提称还会配置一个微控制器或计算机芯片来处理和控制电子信号的转换和显示。
这些芯片通常具有数据存储和处理能力,可以实现单位转换、显示重量累计等功能。
总的来说,电子手提称通过将物体施加在传感器上的重量转化为电信号,然后经过处理和转换后显示在液晶屏上,实现了准确测量物体重量的功能。
电子秤测量原理
电子秤测量原理电子秤是一种利用电子技术进行重量测量的设备。
它在日常生活中广泛应用于各行各业,包括家庭、商店、工厂等场所。
本文将介绍电子秤的测量原理,揭示其工作机制和常见的工作方式。
一、电子秤的工作原理电子秤的工作原理基于牛顿第二定律——物体受到的重力与其质量成正比。
当物体放置在电子秤上时,重力作用在物体上,同时电子秤会在重力的作用下产生对应的反作用力,使得物体保持平衡。
电子秤通过测量这个反作用力的大小,从而确定物体的重量。
二、电子秤的工作机制电子秤主要由感应传感器、称重传感器、数据处理器和显示屏等组成。
其工作机制基于以下几个步骤:1. 感应传感器接收重力信号:当物体放置在电子秤上时,感应传感器会接收到重力信号,并将其转化为电信号。
2. 称重传感器负责测量电信号:称重传感器会测量感应传感器所产生的电信号的大小,进而得到物体产生的反作用力的值。
3. 数据处理器分析计算:数据处理器会接收到来自称重传感器的信号,并进行数据分析和计算,从而确定物体的重量。
4. 显示屏显示结果:最后,数据处理器将结果传输到显示屏上,使用户能够清晰地看到物体的重量数值。
三、电子秤的工作方式电子秤有多种工作方式,常见的包括以下几种:1. 电阻应变方式:这种方式是最常见的。
在称重传感器内部会有一些电阻应变片,当物体施加在电子秤上时,电阻应变片发生形变,从而改变电阻值,进而改变电信号,最终通过数据处理器计算得到物体的重量。
2. 压力传感器方式:该方式适合测量液体和气体等无法直接放置在电子秤上的物体。
电子秤通过压力传感器来测量物体的压力大小,并转化为相应的重量数值。
3. 电磁感应方式:这种方式多用于大型电子秤,通过物体对磁感线的遮挡程度来测量物体的重量。
四、总结电子秤是一种便捷、准确的重量测量工具,其工作原理基于牛顿第二定律。
电子秤利用感应传感器和称重传感器接收重力信号,并通过数据处理器计算得到物体的重量,最终通过显示屏反馈给用户。
电子秤的准确测量原理
电子秤的准确测量原理在日常生活中,电子秤是我们经常使用的一种测量工具。
它的准确性对于我们的生活和工作有着重要的影响。
那么,电子秤是如何实现准确测量的呢?本文将从电子秤的组成和工作原理两个方面进行探讨。
一、电子秤的组成电子秤通常由以下几个主要组成部分组成:1. 外壳:电子秤的外壳,一般由坚固的塑料或金属材料制成,用于保护内部的电子元件和传感器。
2. 传感器:传感器是电子秤最关键的组成部分之一。
传感器通过感受物体的重量变化,并将其转化为电信号,从而实现对物体重量的测量。
3. 处理器:电子秤中的处理器负责处理传感器传输的电信号,并进行数据处理和计算。
处理器通常由微控制器或集成电路芯片构成。
4. 显示屏:电子秤的显示屏用于显示被称量物体的重量。
常见的显示屏类型包括数码显示屏和液晶显示屏。
5. 电源:电子秤一般使用电池或外部电源供电,用以提供工作所需的电能。
二、电子秤的工作原理电子秤的工作原理基于力传感器的作用。
具体而言,电子秤测量物体的重量是通过测量物体所产生的压力来实现的。
当物体放置在电子秤平台上时,物体对平台施加一个垂直向下的力,这个力即为物体的重力。
该力会传递给传感器。
传感器中的应变片、压阻片等元件可以将物体的重力转化为电信号。
接下来,传感器将上述转化后的电信号传输给处理器进行处理和计算。
处理器会根据预先设定的算法,将电信号转化为可读的数字信号,并将其显示在显示屏上。
用户可以直观地看到被称量物体的重量。
在整个过程中,为了确保测量的准确性,还需要注意以下几个因素:1. 环境因素:电子秤的精确度受到环境温度、湿度、震动等因素的影响。
因此,在使用电子秤时应尽量保持恒定的环境条件。
2. 校准:长时间使用后,电子秤可能会出现测量不准确的情况。
为了获得准确的测量结果,定期对电子秤进行校准十分重要。
3. 使用方法:正确使用电子秤也是获得准确测量结果的关键。
在使用时,应确保被称量物体完全放置在平台上,避免晃动或不当放置。
电子体重秤原理
电子体重秤原理
电子体重秤原理是通过应用压力传感器技术来测量人体重量。
该体重秤内置有压电传感器,当人体站在秤上时,传感器会受到人体重力的作用产生应力。
传感器将这种应力转化为电信号,并通过电子电路进行放大和处理。
压电传感器通常由陶瓷和金属材料组成,这些材料具有压电效应,即受到外力作用时产生电荷。
在电子体重秤中,当传感器受到人体重量的压力时,陶瓷会发生微小的形变,从而产生电荷。
这些电荷被转换为电压信号,通过电路放大并进行数字转换,然后显示在液晶显示屏上,以显示人体重量。
为了提高测量精度,电子体重秤通常采用了一些辅助技术。
例如,一些体重秤配备了自动调零功能,它会在人体上站立之前进行自动校准,确保测量值准确无误。
此外,还有一些体重秤具有防滑设计,以确保人体站立时不会滑动,从而影响测量结果。
电子体重秤的原理基于物理学中的压电效应和电信号处理技术。
通过应用这些原理,我们能够准确测量人体的重量,从而帮助人们监控和管理自己的体重。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
XX学院课程设计书专业(年级、班)设计人指导教师辅导教师2009 年 01 月 01 日(设计结束日)课程设计任务书班级(专业)设计人一、课程设计题目:电子秤本设计要求:1.秤重最大50kg。
2.电子显示,显示4位。
3.设计电源电压5V,误差5%。
4.误差0.1kg。
二、要求课程设计自 2008 年 12 月 29 日至 2009 年 01 月 01 日专业教研室主任年月日系、系主任签章年月日指导教师评语:指导教师:年月日前言电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的“快速、准确、连续、自动”称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
本课程设计的电子秤是利用全桥测量原理,通过对电路输出电压和标准重量的线性关系,建立具体的数学模型,将电压量纲V改为重量纲g即成为一台原始电子秤。
其中测量电路中最主要的元器件就是电阻应变式传感器。
电阻应变式传感器是传感器中应用最多的一种,本设计采用全桥测量电路,使系统产生的误差更小,输出的数据更精确。
而三运放大电路的作用就是把传感器输出的微弱的模拟信号进行一定倍数的放大,以满足A/D转换器对输入信号电平的要求。
A/D转换的作用是把模拟信号转变成数字信号,进行模数转换,然后把数字信号输送到显示电路中去,最后由显示电路显示出测量结果。
目录1.数字电子秤的基本原理 (1)2.数字电子秤的构成 (1)2.1传感器 (1)2.2三运放大电路 (2)2.3间接比较型模式转换器ADC (3)2.4 CT74LS290计数器介绍 (5)2.5 集成二进制—七段译码驱动器介绍 (6)3.设计总结 (8)4.附录 (9)5.参考文献 (11)数字电子秤简介电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的“快速、准确、连续、自动”称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
1. 数字电子秤的基本原理数字电子秤一般由以下5部分组成:传感器、信号放大系统、模数转换系统、显示器、和量程切换系统。
其原理图如图(1)所示。
图(1)电子秤的测量过程实际是通过传感器将被测物体的重量转换成电压信号输出,放大系统把来自传感器的微弱信号放大,放大后的电压信号经过模数转换把模拟信号转换成数字量,数字量通过显示器显示重量。
2. 数字电子秤的构成2.1 传感器电子秤传感器的测量电路通常使用桥式测量电路,它将应变电阻值的变化转换为电压或电流的变化,这就是传感器输出的电信号。
电桥电路有四个电阻,其中任何一个都可以是电阻应变片电阻,电桥的一个对角线接入工作电压U,另一个对角线为输出电压Uo。
其特点是:当四个桥臂电阻达到相应的关系时,电桥输出为零,或则就有电压输出,可利用灵敏检流计来测量,所以电桥能够精确地测量微小的电阻变化。
测量电路是电子秤设计电路中是一个重要的环节,在制作的过程中应尽量选择好元件,调整好测量的范围的精确度,以避免减小测量数据的误差。
图(2)全桥测量电桥图(其中V0输出为0~2mv)激励电压: 9VDC~12VDC ;灵敏度: 2±0.1mV/V输入阻抗: 405±10Ω;输出阻抗: 350±3Ω极限过载范围: 150% ;安全过载范围: 120%使用温度范围: -20℃~+60℃2.2 三运放大电路本次课程设计中,需要一个放大电路,我们将采用三运放大电路,主要的元件就是三运放大器。
在许多需要用A/D转换和数字采集系统中,多数情况下,传感器输出的模拟信号都很微弱,必须通过一个模拟放大器对其进行一定倍数的放大,才能满足A/D转换器对输入信号电平的要求,在此情况下,就必须选择一种符合要求的放大器。
图(3)三运放大电路结构图为使系统产生的误差更小,传统上,设计秤重、测力、转矩及压力测量系统时,输出的数据更精确广泛采用全桥接电阻传感器的方法。
本设计采用全桥测量电路。
大多数桥接传感器都要求较高的激励电压(通常为10 V),同时输出较低的满量程差动电压,约为2 mV/V。
传感器的输出通常由仪表放大器加以放大。
2.3 间接比较型模式转换器ADC(1)双积分ADC简介间接比较型A/D转换器是先将模拟信号电压变换为相应的某种形式的中间信号,然后再将这个中间信号变换为二进制代码输出。
双积分式ADC就是一种首先将输入的模拟信号变换成与其成正比的时间间隔,然后再在这段时间间隔内对固定频率的时钟脉冲信号进行计数的A/D转换器,所获得的计数值就是正比于输入模拟信号的数字量。
双积分ADC电路由积分器、比较器、计数器、参考电压源、电子切换开关、逻辑控制及CP信号几部分组成,原理框图和积分波形如图(4)示。
图4-1原理图图(4-2)积分波形图图(5)所示为双积分ADC原理图,图中S0,S1为模拟开关,控制逻辑包括一个n为计数器,附加触发器Fc,模拟开关驱动电路L0,L1及门G1,G2等。
转换开始前,令转换控制信号Vs=0计数器和附加触发器均置0,S0闭合,电容器充分放电,V01=0。
当Vs=1以后,S0断开,A/D转换开始。
分下面两个阶段:1) 通过2次积分将Vi转换成相应的时间间隔。
转换开始时t=0,S1与Vi接通,2) Vi通过R对C充电,积分器输出电压负向线性变化,积分器对Vi在0~t1时间积分。
当t=t1时,式中,Vi为0~t1时的输入模拟电压的值。
3) 量化编码阶段。
利用计数器对已知的时钟脉冲计数至t2,完成A/D转换。
从t=t1开始,S1与参考电压—VREF接通,通过R对C反向充电,V01逐渐上升,经t2—t1时间间隔,V0=0。
所以因为VREF和t1为定值,所以T2与Vi成正比,即将Vi变换为与它成正比的时间间隔。
在T2阶段,将CP(周期为Tc)送入计数器计数,则图(5)双积分A/D装换器原理图由此可见,计数器计数所获得的数字量正比于输入模拟电压。
双积分A/D转换器工作波形如图(6)所示。
它具有工作性能稳定的优点,输出数字量与积分器时间常数无关,对干扰(如工频干扰等)有很强的抑制作用,但该电路转换速度低。
图(6)双积分A/D装换器工作波形图2.4 CT74LS290计数器介绍由双积分A/D装换器转换出的数字脉冲进入CT74LS290计数器中进行计数进位计算其工作原理如下当输入第 1 ~9 个脉冲时,百分位片计数;十分位片、个位片、十位片的 CP0 未出现脉冲下降沿,因而保持计数“0”状态不变;当输入第 10 个脉冲时,百分位片返回计数“0”状态,其 Q3 输出一个下降沿使十位片计数“1”,因此输出读数为 Q3?Q2?Q1?Q0? Q3 Q2 Q1 Q0 = 00010000,即计数“0.10”。
当输入第 11 ~ 19 个脉冲时,仍由百分位片计数,而十分位片保持“1”不变,即计数为“11 ~ 19”;当输入第 20 个脉冲时,个位片返回计数“0”状态,其 Q3 输出一个下降沿使十位片计数“2”,即计数为“0.20”。
以后以次类推。
当输入第101~109个脉冲时,十分位片计数;个位片的 CP0 未出现脉冲下降沿,因而保持计数“0”状态不变;当第110个脉冲时,十分位片返回计数“0”状态输出一个下降沿使个位片计数“1”,因此输出读数为=000100000000,即计数“1.00”当输入第111~119个脉冲时,仍由十分位片计数,而个位片保持“1”不变,即计数为“111 ~ 119”;当输入第120 个脉冲时,十分片返回计数“0”状态输出一个下降沿使十位片计数“2”,即计数为“2.00”。
以后以次类推。
由个位向十位进位时步骤和上面一样。
综上所述,该电路构成 10000 进制四位异步加法计数器。
图(7)计数器工作原理图2.5 集成二进制—七段译码驱动器介绍输出的信号分别进入集成二进制—七段译码驱动器中,集成二进制—七段译码驱动器的使用端BI/RBO、LT和RB的功能如下所述:消隐(灭灯):输入BI在低电平时有效。
当BI为低电平时,不论其余输入状态如何,所有输出无效,数码管七段全暗,无显示。
可用来使显示的数码闪烁,或与某一信号同时显示。
在译码时,BI应接高电平或悬空(TTL)。
灯测试(试灯):输入LT在低电平时有效。
在BI/RBO为高电平的情况下,只要LT为低电平,无论其输入时什么状态,所有输出全有效,数码管七段全亮。
可用来检验数码管、译码器和有关电路有无故障。
在译码时,LT应接高电平或悬空(TTL)。
脉冲消隐(动态灭灯):输入RBI高电平或悬空(TTL)时,对译码器无影响。
在BI和LT全为高电平的情况下,当RBI为低电平时,若输入的数码是十进制的零,即0000,则七段全暗,不加以显示;若输入的数码不是十进制的零,则照常显示。
显示数码时,有些零可不显示。
例如,003.80中百位的零可不显示,则十位的零也可不显示。
小数点后第二位的零,如不考虑有效数字的零称为冗余零。
脉冲消隐输入RBI为低电平,就可使冗余零消隐。
脉冲消隐(动态灭灯):输出RBO和消隐输入BI共用一个管脚,当它用作输出端时,与RBI配合,共同使冗余零消隐。
以3位的十进制的零是否要显示,取决于百位是否为零,有否显示。
这就将要用图(8)电路中的RBO进行判断。
在RBI和A3、A2、A1、A0全为低电平时,RBO输出低电平;否则,输出高电平。
百位为零(及百位的A3、A2、A1、A0全为低电平),而且被消隐(及百位的RBI也为低电平),则百位的RBO和十位的RBI全为低(因为二者连在一起),其余数码照常显示。
若百位不是零,或是未使零消隐,则百位的RBO和十位的RBI 全为高电平,使十位数的零不具备消隐条件,而好其他数码一起照常显示。
我们在实验中采用的是用74LS48驱动共阴极数码管见图(8)图(8) 74LS48驱动共阴极数码管原理图74ls48引脚功能表—七段译码驱动器功能几设计总图见附录3. 设计总结4. 附录74ls48引脚功能表—七段译码驱动器功能表十进数或功能输入BI/RBO输出备注</TD< TR> LTRBID C B A abcdefg0HH0 0 0 0H111111011Hx0 0 0 1H01100002Hx0 0 1 0H11011013Hx0 0 1 1H11110014Hx0 1 0 0H01100115Hx0 1 0 1H10110116Hx0 1 1 0H00111117Hx0 1 1 1H11100008Hx1 0 0 0H11111119Hx1 0 0 1H111001110Hx1 0 1 0H000110111Hx1 0 1 1H001100112Hx1 1 0 0H010001113Hx1 1 0 1H100101114Hx1 1 1 0H000111115Hx1 1 1 1H0000000BIxxx x x xL00000002RBIHL0 0 0 0L00000003LTLxx x x xH111111145.参考文献1. 吉祥等.《电子技术基础试验与课程设计》.北京.电子工业出版社2002.22. 瑞祥等.《数字电路识读》.浙江.浙江科学技术出版社.2005.83. 杨帮文.《新编传感器实用宝典》.北京.机械工业出版社.2005.44. 余孟尝.《数字电子技术基础简明教程(第二版)》.北京.高等教育出版社.2006.125. 科林等.《TTL高速CMOS手册》.北京.电子工业出版社.2004.56. 孙余凯等.《常用集成电路实用手册》.北京. 电子工业出版社.2006.17. 孙余凯等.《常用集成电路实用手册(续集)》.北京. 电子工业出版社.2008.18. 邱寄帆等.《数字电子技术实验与综合实训》.北京.人们邮电出版社.2005.913课程设计说明书。