四路20秒声光显示计分抢答器Multisim14仿真源文件+设计文档资料摘要数字抢答器由主体电路与扩展电路组成。优先编码电路、锁存器、译码电路将参赛队的输入信号在显示器上输出;用控制电路和主持人开关启动报警电路,以上两部分组成主体电路。通过定时电路和译码电路将秒脉冲产生的信号在显示器上输出实现计时功能,构成扩展电路。经过布线、焊接、调试等工作后数字抢答器成形。关键字:开关阵列电路;触发锁存电路;解锁电路;编码电路;显示电路一,设计目的本设计是利用已学过的数电知识,设计的4人抢答器。(1)重温自己已学过的数电知识;(2)掌握数字集成电路的设计方法和原理;(3)通过完成该设计任务掌握实际问题的逻辑分析,学会对实际问题进行逻辑状态分配、化简;(4)掌握数字电路各部分电路与总体电路的设计、调试、模拟仿真方法。二,整体设计(一)设计任务与要求:1.抢答器同时供4名选手或4个代表队比赛,分别用4个按钮S0 ~ S3表示。2.设置一个系统清除和抢答控制开关S,该开关由主持人控制。3.抢答器具有锁存与显示功能。即选手按动按钮,锁存相应的编号,并在LED数码管上显示,同时扬声器发出报警声响提示。选手抢答实行优先锁存,优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清除为止。4.参赛选手在设定的时间内进行抢答,抢答有效,定时器停止工作,显示器上显示选手的编号和抢答的时间,并保持到主持人将系统清除为止。5.如果定时时间已到,无人抢答,本次抢答无效。(二)设计原理与参考电路抢答器的组成框图抢答器的一般组成框图如下图所示。它主要由开关阵列电路、触发锁存电路、解锁电路、编码电路和显示电路等几部分组成。
上传时间: 2021-11-06
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示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中 的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
标签: 示波器
上传时间: 2021-11-27
上传用户:得之我幸78
数字化电源的特点:1.控制智能化它是以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器及PWM控制器作为控制对象而构成的智能化开关电源系统。传统的由微控制器控制的开关电源,一般只是控制电源的启动和关断,并非真正意义的数字电源。2.数模组件组合优化采用“整合数字电源”(Fusion Digital Power)技术,实现了开关电源中模拟组件与数字组件的优化组合。例如,功率级所用的模拟组件MOSFET驱动器,可以很方便地与数字电源控制器相连并实现各种保护及偏置电源管理,而PWM控制器也属于数控模拟芯片。3.集成度高实现了电源系统单片集成化(Power System on Chip),将大量的分立式元器件整合到一个芯片或一组芯片中。4.控制精度高能充分发挥数字信号处理器及微控制器的优势,使所设计的数字电源达到高技术指标。例如,其脉宽调制(PWM)分辨力可达150ps(10~12s)的水平,这是传统开关电源所望尘莫及的。数字电源还能实现多相位控制、非线性控制、负载均流以及故障预测等功能,为研制绿色节能型开关电源提供了便利条件。5.模块化程度高数字电源模块化程度高,各模块之间可以方便地实现有机融合,便于构成分布式数字电源系统,提高电源系统的可靠性。
标签: 全数字电源
上传时间: 2021-12-13
上传用户:XuVshu
逻辑电路模拟器PRO使您可以设计自己的数字电路。您是否想了解电子产品的工作原理?该应用程序可帮助您学习电子学的基础知识,并提供所有逻辑元件来创建惊人的逻辑电路。本软件适应于Android平台功能:*模拟器通过其直观的界面和许多可供探索的选项,使快速轻松地设计组合逻辑电路成为可能。*具有教育意义的应用程序,为可以使用的元素的提供大量信息。*轻松导入,导出和共享项目。*相互嵌入电路。*如果您遇到困难,这里有很多教程和使用技巧可以帮助您。*出色的平板电脑支持,我们的模拟器旨在最大程度地利用您的平板电脑。*该应用程序可自定义主题,并具有*黑暗模式*(保持眼睛安全)。*有很多可用的元素:大量逻辑门,可编程阵列,锁存器,触发器,发生器,设备传感器等。
标签: 逻辑电路模拟器
上传时间: 2021-12-16
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关于信号完整性的基础介绍,包括数字电路电路的工作原理,传输线理论,直流电源分布系统知识等,简单易懂。
上传时间: 2022-03-20
上传用户:shjgzh
实验教学一直是工科教学中不可或缺的组成部分,对培养学生的动手能力,独立思考能力,创新思维与发散思维具有重要的作用。针对目前电路教学实验中电路仿真实验与实物电路实验各自独立,无法统一问题,提出将仿真电路实验与实物电路实验有机的结合同步操作,并使用Web发布实现远程实验操作。采用Multisim作为电路实验仿真平台,NI Eiviss II作为实物电路实验硬件平台,运用LabVIEW整合Multisim电路仿真实验与实物电路实验,实现仿真与实物实验有机结合,两种实验可同步进行。学生在仿真实验中先可探索实验,然后做实物实验。同时运用LabVIEW开发出实验过程人机交互操作接口界面,使用过程中效果良好。Experimental teaching has always been an indispensable part of engineering education.And it always plays an important role in cultivating students'practical ability,independent thinking ability,innovative thinking and divergent thinking.But simulation experiment and physical experiment cannot be unified in the circuit teaching experiment at present.In order to solve this problem,this paper proposes to combine organically the simulation circuit experiment with physical circuit experiment,and synchronously operate them.This paper uses the WEB publishing to achieve remote experimental operation.Multisim is used as the circuit simulation platform,and NI Eiviss II is used as the physical circuit hardware platform.Multisim circuit simulation experiment and physical circuit experiment are implemented by LabVIEW to realize the combination of simulation experiment and physical experiment.Students do explore experiments in simulation experiment firstly,and then do physical experiment.And this paper uses LabVIEW to develop the experimental man-machine interface.
上传时间: 2022-04-05
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实际可用的高精度adc采集遥控器摇杆,通过串口透传无线数据,控制电机开关等设备,其中涉及到如何进行数字电路和模拟电路的隔离,提高stm32的adc采集精度,减少cpu本身的高速数字信号对模拟电路的影响,也对其他外围电路做了相应防护,可作为大学生学习电路设计的参考,stm32f103c8t6单片机主频72M,性能还可以,作为控制足够,可惜低功耗不够,所以作为电池供电,还需要替换为L0系列的单片机,也可以替换为更便宜的stm32f030cct6,兼容,可降低硬件成本,stm32f030cct6资源更丰富,但是因为是M0内核,会遇到非对齐访问的硬件错误,编程时需要注意对齐访问,否则该问题可秒杀大部分初学者,stm32f030cct6具有256KB的flash,可玩性更高,性价比非常不错。本电路引出了高达12路的开关量采集,也可作为扩展IO进行扩展,实现更多有意思的想法,比如我接了OLED显示屏,就可以显示一些系统参数等。
上传时间: 2022-04-20
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FPGA核心知识详解与开发技巧对初级FPGA工程师而言,必须掌握FPGA相关基础知识、精通硬件描述语言、熟练数字电路设计、加强工程项目的实践。应广大初级FPGA工程师/FPGA爱好者之需,电子发烧友网策划整合并隆重推出FPGA核心知识详解与开发技巧电子书,以后会陆续推出其他章节,敬请广大工程师朋友继续关注和留意。目录1、FPGA核心知识详解(1):FPGA入门必备2、FPGA核心知识详解(2):FPGA入门书籍推荐篇3、FPGA核心知识详解(3):那些让FPGA初学者纠结的仿真4、FPGA开发技巧(1)5、FPGA开发技巧(2)6、FPGA开发技巧(3)7、FPGA开发技巧(4)8、FPGA开发技巧(5)9、FPGA开发技巧(6)你能从这本书中学到什么本书主要讲解FPGA相关基础知识、精通硬件描述语言、熟练数字电路设计、加强工程项目的实践,包括:FPGA入门必备FPGA入门书籍推荐篇那些让FPGA初学者纠结的仿真FPGA开发技巧(6篇)适宜人群本书籍主要介绍FPGA设计技巧,适合电子类专业的学生、初级电子工程师需要学习FPGA设计知识的从业人员希望加强FPGA设计技能的电子爱好者FPGA学习笔记之时序处理技巧时序分析是FPGA设计中永恒的话题,也是FPGA开发人员设计进阶的必由之路。慢慢来,先介绍时序分析中的一些基本概念。应广大初级FPGA工程师/FPGA爱好者之需,电子发烧友网策划整合并隆重推出FPGA学习笔记之时序处理技巧电子书,以后会陆续推出其他章节,敬请广大工程师朋友继续关注和留意。目录1时序分析中的一些基本概念2FPGA进行静态时序分析3Xilinx FPGA编程技巧常用时序约束方法48 忠告 FPGA系统设计时序检查问题5如何有效的管理FPGA设计中的时序问题你能从这本书中学到什么本书主要讲解FPGA时序分析的基本概念及常见问题的解决办法,包括:时序分析中的一些基本概念FPGA进行静态时序分析Xilinx FPGA编程技巧常用时序约束方法8 忠告 FPGA系统设计时序检查问题如何有效的管理FPGA设计中的时序问题适宜人群本书籍主要介绍FPGA设计技巧,适合电子类专业的学生、初级电子工程师需要学习FPGA设计知识的从业人员希望加强FPGA设计技能的电子爱好者
标签: fpga
上传时间: 2022-05-02
上传用户:XuVshu
part1也已上传:https://dl.21ic.com/download/part1-385449.html 本书系统介绍电容器的基础知识及在各种实际应用电路中的工作原理,包括 RC 积分、 RC 微分、滤波电容、旁路电容、去耦电容、耦合电容、谐振电容、自举电容、 PN 结电容、加速电容、密勒电容、安规电容等。本书强调工程应用,包含大量实际工作中的应用电路案例讲解,涉及高速 PCB、高频电子、运算放大器、功率放大、开关电源等多个领域,内容丰富实用,叙述条理清晰,对工程师系统掌握电容器的实际应用有很大的帮助,可作为初学者的辅助学习教材,也可作为工程师进行电路设计、制作与调试的参考书。第 1 章 电容器基础知识第 2 章 电容器标称容值为什么这么怪第 3 章 电容器为什么能够储能第 4 章 介电常数是如何提升电容量的第 5 章 介质材料是如何损耗能量的第 6 章 绝缘电阻与介电常数的关系第 7 章 电容器的失效模式第 8 章 RC 积分电路的复位应用第 9 章 门电路组成的积分型单稳态触发器第 10 章 555 定时芯片应用:单稳态负边沿触发器第 11 章 RC 多谐振荡器电路工作原理第 12 章 这个微分电路是冒牌的吗第 13 章 门电路组成的微分型单稳态触发器第 14 章 555 定时器芯片应用:单稳态正边沿触发器第 15 章 电容器的放电特性及其应用第 16 章 施密特触发器构成的多谐振荡器第 17 章 电容器的串联及其应用第 18 章 电容器的并联及其应用第 19 章 电源滤波电路基本原理第 20 章 从低通滤波器认识电源滤波电路第 21 章 从电容充放电认识低通滤波器第 22 章 降压式开关电源中的电容器第 23 章 电源滤波电容的容量越大越好吗第 24 章 电源滤波电容的容量多大才合适第 25 章 RC 滞后型移相式振荡电路第 26 章 电源滤波电容中的战斗机:铝电解电容第 27 章 旁路电容工作原理(数字电路)第 28 章 旁路电容 0.1μF 的由来(1)第 29 章 旁路电容 0 1μF 的由来(2)第 30 章 旁路电容的 PCB 布局布线第 31 章 PCB 平面层电容可以做旁路电容吗第 32 章 旁路电容工作原理(模拟电路)第 33 章 旁路电容与去耦电容的联系与区别第 34 章 旁路电容中的战斗机:陶瓷电容第 35 章 交流信号是如何通过耦合电容的第 36 章 为什么使用电容进行信号的耦合第 37 章 耦合电容的容量多大才合适
标签: 电容
上传时间: 2022-05-07
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part2也已上传:https://dl.21ic.com/download/part2-385450.html 本书系统介绍电容器的基础知识及在各种实际应用电路中的工作原理,包括 RC 积分、 RC 微分、滤波电容、旁路电容、去耦电容、耦合电容、谐振电容、自举电容、 PN 结电容、加速电容、密勒电容、安规电容等。本书强调工程应用,包含大量实际工作中的应用电路案例讲解,涉及高速 PCB、高频电子、运算放大器、功率放大、开关电源等多个领域,内容丰富实用,叙述条理清晰,对工程师系统掌握电容器的实际应用有很大的帮助,可作为初学者的辅助学习教材,也可作为工程师进行电路设计、制作与调试的参考书。第 1 章 电容器基础知识第 2 章 电容器标称容值为什么这么怪第 3 章 电容器为什么能够储能第 4 章 介电常数是如何提升电容量的第 5 章 介质材料是如何损耗能量的第 6 章 绝缘电阻与介电常数的关系第 7 章 电容器的失效模式第 8 章 RC 积分电路的复位应用第 9 章 门电路组成的积分型单稳态触发器第 10 章 555 定时芯片应用:单稳态负边沿触发器第 11 章 RC 多谐振荡器电路工作原理第 12 章 这个微分电路是冒牌的吗第 13 章 门电路组成的微分型单稳态触发器第 14 章 555 定时器芯片应用:单稳态正边沿触发器第 15 章 电容器的放电特性及其应用第 16 章 施密特触发器构成的多谐振荡器第 17 章 电容器的串联及其应用第 18 章 电容器的并联及其应用第 19 章 电源滤波电路基本原理第 20 章 从低通滤波器认识电源滤波电路第 21 章 从电容充放电认识低通滤波器第 22 章 降压式开关电源中的电容器第 23 章 电源滤波电容的容量越大越好吗第 24 章 电源滤波电容的容量多大才合适第 25 章 RC 滞后型移相式振荡电路第 26 章 电源滤波电容中的战斗机:铝电解电容第 27 章 旁路电容工作原理(数字电路)第 28 章 旁路电容 0.1μF 的由来(1)第 29 章 旁路电容 0 1μF 的由来(2)第 30 章 旁路电容的 PCB 布局布线第 31 章 PCB 平面层电容可以做旁路电容吗第 32 章 旁路电容工作原理(模拟电路)第 33 章 旁路电容与去耦电容的联系与区别第 34 章 旁路电容中的战斗机:陶瓷电容第 35 章 交流信号是如何通过耦合电容的第 36 章 为什么使用电容进行信号的耦合第 37 章 耦合电容的容量多大才合
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