LED旋转灯
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目录, (2)
前言 (2)
正文, (3)
一 ,设计目的 (3)
二,任务要求 (3)
三 ,设计原理设计原理设计原理设计原理 (4)
四 , 基本器件了解 (4)
( 一)设计原件设计原件设计原件设计原件 (4)
4.1 PCB板设计 (5)
4.1.1 布局 (5)
4.1.2 布线 (5)
4.2 制板 (5)
4.3 焊接的基本常识 (5)
4.4 元器件的安装 (6)
五、电路说明 (7)
六、性能参数 (8)
七 ,电路设计与分析 (8)
总结, (9)
参考文献, (10)
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前言
.每当电源接通时,3只三极管会争先导通,但由于元器件存在差异只会有1
只三极管最先导通。这里依然假设VT1最先导通,则LED1点亮。由于VT1导通,其集电极电压下降使得电容C2的左端下降,接近0V。由于电容两端的电压不能突变,因此这时VT2的基极也被拉到接近似0V, VT2截止,故接在集电极的LED2熄灭。此时VT2的高电压通过电容C3使VT3基极电压升高,VT3也将迅速导通,LED3点亮。因此这段时间里,VT1,VT3的集电极准为低电压,LED1,LED3被点亮,LED3熄灭。但随着电源通过电阻R3对C2的充电,VT2的基极电压逐渐升高,当超过0.7V时VT2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降LED2点亮。
,正文
一,设计目的
1.了解并掌握电子技术课程所学的基础实际知识。
2.通过对实际知识的掌握,学会用其进行基本的电路设计。
3.熟悉常用集成数字芯片,并掌握其结构组成、工作原理及逻辑功能进一步学会使用其进行电路的设计。
4.了解并熟悉数字电子技术设计的基本思想和方法、原理,
5.培养学生在遇到难题时,会用科学分析和解决问题的方法。
6.培养学生的综合设计能力、严谨认真的工作作风和实事求是的工作态度。
二,任务要求
1. 有十只二极管,L0…L3彩灯,用数字集成器件设计一个能控制十路灯的控制器。
2.设计电路的彩灯能产生明暗状态,循环一次后全部点亮。
3. 取合理材料,原件。
4. 对原件的功能参数熟练掌握。
5. 不断调试焊接电路,最终的到实验的正确结果。
6. 认真的完成实验报告,将实验的过程详细的记录。
7. 将焊接电路和实验报告交由老师详细的指导。
8. 深刻体会本次实验的意义。
三,设计原理设计原理设计原理设计原理通过NE555芯片及若干电阻和电容组成的电路,然后将NE555芯片管脚与CD4017芯片正确连接,再通过各引脚的连接及功能实现脉冲分频,最后经过电阻、发光管和二极管器件的连接,将由二极管的输出端与CD4017清零端15管脚相连,从而实现分频器的设计与实现。
四, 基本器件了解
( 一)设计原件设计原件设计原件设计原件
1.CD4017芯片 1个
2.NE555芯片 1个
3.色环电阻 6个 3支10K 3支100k
4.发光二极管 10个
5.电位器 1个 100千欧
6.电容 2个黑色10μF 绿色0.1μF
7.电路板 1个
8.导线若干
4.1 PCB板设计
4.1.1 布局
布局实际上就是如何在一块印制电路板上放置元器件。布局是否合理,直接关系到布线的效果。
布局的基本步骤:
a)设置布局范围
1)设置当前原点
2)确定电路板层的数目
3)确定电路板的尺寸大小
b)加载与浏览PCB元件库
c)手工布局与布局的调整
1)根据原理图放置元件
2)布局的调整
4.1.2 布线
a)布线的一般规则:
◆相邻导线之间有一定的绝缘距离
◆信号线在拐弯处不能走成直角
◆电源线和地线的布线要短、粗且避免形成回路
b)导线的模式
c)手工布线
d)电源和接地线的加宽
e)补泪滴操作
4.2 制板
将PCB图打印出来,选定比电路图大小大一点的铜板,将电路图付在铜板上,用铁粉腐蚀后钻孔。制板就完成。
4.3 焊接的基本常识
使用电烙铁进行手工焊接,掌握起来并不困难,但却有一定技术要领。提高焊接的质量,要从四个方面入手:材料、工具、方法和操作者。
焊接操作时会产生烟雾,应该选择通风效果好的工作台。
为减少焊剂加热时挥发出的化学物质对人体的伤害,减少有害气体的吸入量,一般情况下,烙铁到鼻子的距离不应该少于20cm,通常以30cm 为宜。
注意:焊锡丝中含有对人体有害的铅,因此操作时应该戴手套并在操作后洗手,避免吸入或食入铅尘。
4.4 元器件的安装
依据所制电路板及电路原理图将元器件安装在电路板上。LED旋转灯
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五、电路说明
本套件是一个由3只三极管和3只LED组成的循环灯。电路是这样工作的,当电源一接通,3只三极管就要争先导通,但由于元器件有差异,只有某一只管子最先导通。假如Q1最先导通,那么Q1集电极电压下降,使电容C1的左端接近零电压,由于电容器两端的电压不能突变,所以Q2基极也被拉到近似零电压,使Q2截止。Q2集电极为高电压,那么接在它上面的发光二极管就亮了。此刻Q2集电极上的高电压通过电容器C2使Q3基极电压升高,三极管Q3也将迅速导通。因此在这一段时间内,Q1与Q3的集电极均为低电压,只有接在Q2集电极上的发光二极管亮,而其余两只发光二极管不亮。随着电源通过电阻R3对C1的充电,使三极管Q2基极电压逐渐升高,当超过0.6伏时,Q2