在本篇关于“自动售票机的电子课程设计”的论文中,作者周志强通过详尽的论述和清晰的仿真电路图,展示了如何利用74系列逻辑芯片构建一个简易但功能完备的自动售票机模型。该设计旨在模拟实际生活中的自动售票机操作,并提供人性化的用户体验。 自动售票机的核心功能包括售卖不同面额的票(1角、2角和1元)和接受不同币值的硬币(1角、5角和1元)作为支付。74LS系列芯片在这个设计中扮演了关键角色,其中包括74LS283(四位二进制加法器)、74LS47(七段显示器驱动器)、74LS85(四组二进制比较器)和74LS175(四位D型触发器),以及各种逻辑门芯片。这些芯片共同协作,实现了售票、计数、找零和异常提示等功能。 选票模块是设计的一部分,通过3个按键对应3种不同的票价,使得用户能够方便地选择所需票种。而投币模块则负责接收和识别硬币,74LS283用于计算投入硬币的总金额,确保支付的准确性。如果投入的金额不足,系统会通过扬声器发出声音提示,提醒用户补足差额。 结果显示模块是售票机的另一重要组成部分,采用了数码管显示票价、总金额、欠款以及找零数额。此外,特定颜色的彩灯指示购票成功,增强了交互体验。若投入的金额超过票价,系统会自动找零,并在数码管上显示找回的金额。电路设计中,器件的对称排列和简洁连接确保了电路的清晰度和可读性。 在论文中,作者详细描述了每个模块的工作原理和电路图,使得读者能够理解每个部分的功能及其相互间的协调。同时,设计方案的阐述和调试过程的介绍,让读者能够全面了解整个设计流程,从而学习到数字电路设计的基本方法和技巧。 这篇“关于自动售票机的电子课程设计”论文不仅提供了实际电路设计的实例,也是一份深入的数字电路教学资料,涵盖了74LS系列芯片的应用、信号处理、人机交互等多个方面的知识,对于学习电子技术和自动化专业的学生具有很高的参考价值。关键词:74ls系列芯片、数码管、自动售票,揭示了本设计的主要研究内容和技术要点。
2025-06-20 16:22:02 459KB 详细的论文
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【晶闸管交流调速系统】是一种电力电子技术在电机控制领域的应用,主要涉及晶闸管调速技术,包括两种常见的方法:绕线式异步电动机晶闸管串级调速和单相交流电阻负载调压。这两种方法都是通过改变电动机的电源电压来调整电动机的转速,以适应不同工作场合的需求。 1. **绕线式异步电动机晶闸管串级调速**: - 这种调速方式在转子回路中串联晶闸管逆变器,通过引入附加可调电势来控制电机转速。 - 转子在不同转速下产生的转差频率电压经过三相不控桥式变流器变为直流电压,再经全控桥式变流器实现有源逆变,将电能馈送回电网,改变逆变角大小,从而改变馈送回电网的电能量,以此调整电机转速。 - 转子回路的电压平衡关系是1.35SE20=1.35U21cos β,其中S是转差率,E20是转子不动时的开路线电势,U21是逆变变压器副边绕组线电压有效值,β是逆变角。改变逆变角直接影响电机转速,角度增大,电机转速降低;角度减小,电机转速升高。 2. **单相交流电阻负载调压**: - 这种方法利用晶闸管进行相位控制,通过调整控制角来调节负载上的电压。 - 在交流电压的正半周,VT1导通,部分交流电压加在负载R上。随着交流电压变负,VT1自然关断,负载电压电流为零。正向过零点时,VT2导通,继续控制负载电压。 - 输出电压有效值U0与控制角α有关,且负载电流与电压波形同相。功率因数与α相关,α越大,输出电压越低,功率因数也越低,同时输出电压呈现有缺口的正弦波,含有高次谐波。 3. **调速机械特性**: - 电磁转矩Tem与定子电压U1的平方成正比,最大转矩Tm同样与U1的平方成正比。 - 转差率S随电压降低而增大,从而达到调速目的。降低电压使得电机转速下降,转差率增加,转子感应电势增大,维持新的平衡状态,电机在较低转速下稳定运行。 这些技术在实际的电力拖动系统中有着广泛的应用,能够根据负载特性灵活调整电动机的运行速度,提高工作效率和系统稳定性。在课程设计中,学生需要掌握晶闸管的工作原理、调速系统的构建和控制策略,同时分析系统的性能,包括机械特性图、效率和功率因数等参数。参考书籍如《电力电子技术》、《电机与拖动基础》和《电力电子习题集》可以提供更深入的学习资源。
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"测量电容电路的模拟电子课程设计" 本设计的主要目的是设计一个用于测量电容的电路,通过桥氏电路接法,结合模电电知识与数电知识,实现电容的测量。该电路采用容抗法测量电容量,基本原理是,首先运用文氏桥振荡器产生一固定频率的正弦信号,然后经过被测电容------交流电压转换器------获得交流电压信号,最后通过交流电压------直流电压转换器得到真有效值电压Vo,并从直流数字电压表上显示出来。 电路组成部分包括:文氏桥振荡器、Cx/ACV 转换器、二阶有源带通滤波器、ACV/DCV 转换器等。 文氏桥振荡器由 IC1a 和 R1,C1,R2,C2 构成,是用来产生一固定频率 fo 正弦波电压信号,其震荡频率由下式确定:fo=1/ R1C1R2C2。 Cx/ACV 转换器由电容 Cx 与交流电压转换器 ACV 由 Cx,IC2a 和 R7 构成,同时它们也构成一级反相输入电压放大器。当频率为 f0 的正弦电压信号 V1b 经过 Cx 时,Cx 的容抗为 Xc=Xc=1/2∏foCx。 二阶有源带通滤波器由 IC2b 与 R8—R10,C3,C4 组成,该滤波器的作用是仅允许频率为fo 的信号电压 Vo2a 通过,其它频率被滤除,对信号起净化作用,减少测量误差。 ACV/DCV 转换器由 C6—C10,R11,R12 和 IC3 构成,它的作用是对来自滤波器信号 Vo2a 进行线性整流,整流后的信号直接送入 DC 数字电压表进行显示。 通过该电路的设计,可以实现电容的测量,并且满足设计要求:测量范围:10pF~1μF,测量精度:1%。 在设计中,我们还需要考虑到电容传感器的基本形式,即一对相邻的极板。在这些相邻的极板之间存在着固有电容,电容值与极板的厚度成正比,与极板之间的距离成反比。在理想情况下,这是传感器唯一可测到的电容。 本设计的电路可以满足测量电容的需求,并且具有良好的可读性和可靠性。
2025-04-23 23:33:21 70KB
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本文将详细介绍模拟电子课程设计中的几个核心项目,包括电流/电压转换器、电压/电流转换器、声控式音乐彩灯控制器、方波发生器、不规则变速循环彩灯和声控延时夜灯的制作与调试,这些都是模电学习中的重要实践环节。 首先,我们来看电流/电压(I/V)和电压/电流(V/I)转换器。这两个转换器是电子系统中常见的信号处理单元。电流/电压转换器要求将0~10毫安的电流信号转换为0~10伏的电压信号,通过分析电路的工作过程,我们可以理解电流如何通过电阻转化为电压。而电压/电流转换器则是相反的过程,将0~10伏电压转换为0~10毫安电流,关键在于理解电压如何驱动电流流动。在制作与调试过程中,需要对电路参数进行精确调整,并记录测试数据。 接着是声控式音乐彩灯控制器,它利用压电陶瓷片拾取环境声音信号,通过三极管和可控硅控制彩灯的亮灭。电路中,电位器W用于调整声控灵敏度。调试时,应确保LED正常发光,然后找到使彩灯刚好熄灭的W值,以实现最佳声控效果。 方波发生器是电路设计中的基础模块,通过改变电容C1、C2的值可以调整输出频率。制作与调试时,需要观察方波的形状和频率,确保其稳定且可调。 不规则变速循环彩灯利用不规则周期脉冲发生器和计数分配器CD4017,通过调整两路脉冲信号发生器的频率,使得彩灯的亮灭速度不均匀,增加视觉效果。在实际操作中,要确保每个阶段的电路状态正确,彩灯按照预期顺序和速度变化。 最后是声控延时夜灯,它利用驻极话筒感应声音,通过555定时器实现延时开关功能。当有声音输入时,夜灯点亮,一段时间后自动熄灭。元件选择和调试时,需要注意电源电压、电容充电时间以及延时时间的调整。 这些项目涵盖了模拟电子技术中的基本概念,如信号转换、放大、控制逻辑和延时电路,是学习模电不可或缺的实践环节。通过动手制作与调试,学生可以深入理解电子元器件的工作原理和电路设计思路,提升实际操作技能。
2024-06-27 16:41:24 2.01MB
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我们设计的函数发生器,有仿真图。由比较器和积分器组成方波—三角波产生电路,比较器输出的方波经积分器得到三角波,三角波到正弦波的变换电路主要由差分放大器来完成。差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。
2023-04-22 17:01:14 360KB 方波 三角波 正弦波 函数发生器
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基于555定时器声光报警器电子课程设计,模拟声光报警
2023-03-02 08:28:38 92KB 声光报警器
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模拟电子课程设计 声光控延时控制电路 画框图 日用电器技术知识手册 电子线路设计应用手册 设计的光控延时温馨壁灯电路考虑到了这个问题,主要能够起到关灯后弱照明的作用,不需要我们去点亮,能够自动点亮,约一到两分钟后壁灯自动关断,给卧室带来一片温馨。从另一方面来说,这样也起到了节能的作用。
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对pwm进行了全面的分析 工作原理应用 对内部构造进行了全面的讲解 对做课程设计非常有帮助帮助
2023-02-22 16:39:45 371KB PWM控制技术 课程设计
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本资源为电子课程实训数控电源参考代码,和博文其数控电源匹配
2023-01-29 16:02:32 7.45MB stm32
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电力电子课程设计小功率晶闸管整流电路.pdf
2022-12-16 15:19:05 422KB 资料