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文檔簡介
1、<p><b> 目錄</b></p><p><b> 目錄2</b></p><p> 第一部分 系統(tǒng)設(shè)計(jì)3</p><p> 1.1設(shè)計(jì)題目及要求3</p><p> 1.2設(shè)計(jì)思路分析3</p><p> 1.2.1設(shè)計(jì)思路3</
2、p><p> 1.2.2設(shè)計(jì)方案4</p><p> 1.2.3方案論證與比較6</p><p> 第二部分 單元電路設(shè)計(jì)7</p><p> 2.1被測三極管電路工作原理和功能說明7</p><p> 2.2 β-v轉(zhuǎn)換電路工作原理和功能說明9</p><p> 2.3 LM
3、331電路工作原理和功能說明9</p><p> 2.4 555單穩(wěn)態(tài)電路工作原理和功能說明12</p><p> 2.5 計(jì)數(shù)、譯碼、顯示電路及其原理和功能說明13</p><p> 第三部分 整機(jī)電路圖15</p><p> 3.1 整機(jī)電路圖15</p><p> 3.2 元件清單15<
4、;/p><p> 第四部分 性能調(diào)試16</p><p> 4.1 電路調(diào)試16</p><p> 4.1.1 調(diào)試使用的儀器16</p><p> 4.1.2 指標(biāo)測試步驟及測量數(shù)據(jù)16</p><p> 4.1.3故障分析及處理17</p><p> 4.2 電路實(shí)現(xiàn)的功能
5、和系統(tǒng)使用說明19</p><p> 第五部分 課程設(shè)計(jì)總結(jié)19</p><p> 附件一 整機(jī)電路圖22</p><p> 附件二 IC資料23</p><p><b> 第一部分 系統(tǒng)設(shè)計(jì)</b></p><p> 1.1設(shè)計(jì)題目及要求</p><p>
6、; 設(shè)計(jì)題目:半導(dǎo)體三極管β值測量儀</p><p> 設(shè)計(jì)任務(wù):設(shè)計(jì)一個(gè)可測量NPN型硅三極管的β值的顯示測量電路(β<200)</p><p><b> 任務(wù)要求:</b></p><p> 1用三個(gè)數(shù)碼管顯示β的大小,分別顯示個(gè)位、十位和百位。顯示范圍為0-199。</p><p> 2響應(yīng)時(shí)間不超
7、過2秒,顯示器顯示讀數(shù)清晰,注意避免出現(xiàn)“疊加現(xiàn)象”。</p><p> 3電源采用5V或±5V供電。</p><p><b> 1.2設(shè)計(jì)思路分析</b></p><p><b> 1.2.1設(shè)計(jì)思路</b></p><p> 將變化的β值轉(zhuǎn)化為與之成正比變化的電壓或電流量,再將
8、得到的電壓或者電流量轉(zhuǎn)換為頻率,然后計(jì)數(shù)、譯碼顯示。上述轉(zhuǎn)換過程可由以下方案實(shí)現(xiàn):</p><p> 根據(jù)三極管電流IC=βIB的關(guān)系,當(dāng)IB為固定值時(shí),IC反映了β的變化,電阻RC上的電壓VRC又反映了IC的變化, 這樣,被測三極管就可以通過β-V轉(zhuǎn)換電路把三極管的β值轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的電壓,然后再通過壓控振蕩器把電壓轉(zhuǎn)換成頻率,若計(jì)數(shù)時(shí)間及電路參數(shù)選擇合適,在計(jì)數(shù)時(shí)間內(nèi)通過的脈沖個(gè)數(shù)即為被測三極管的β值。<
9、/p><p> 由于β值范圍為0-199,因此百位數(shù)只有0和1兩種情況,因此百位顯示可以考慮不用譯碼管直接輸出顯示(0時(shí)無顯示,1時(shí)顯示1),總共只用兩個(gè)譯碼管即可示可以 </p><p><b> 1.2.2設(shè)計(jì)方案</b></p><p><b> 方案一</b></p><p><b&
10、gt; 方案一說明:</b></p><p> 積分器+滯回比較器:理論上能夠使β-v轉(zhuǎn)換模塊的輸出電壓轉(zhuǎn)換為f輸出。</p><p> 555多諧振蕩電路:產(chǎn)生1s的高電平與v-f轉(zhuǎn)換電路的f一起輸入&門后得到f。</p><p><b> 方案二</b></p><p><b> 方案
11、二說明:</b></p><p> LM331:LM331是定時(shí)器型電荷平衡v-f轉(zhuǎn)換器。LM331在輸入電壓的正常變化范圍內(nèi)輸出信號(hào)頻率和輸入電壓之間保持良好的線性關(guān)系,轉(zhuǎn)換誤差可減小到0.01%。輸出信號(hào)頻率的變化范圍約為0~100khz。</p><p><b> 方案三</b></p><p><b> 方案
12、三說明:</b></p><p> 555單穩(wěn)態(tài)電路:輸出脈沖的寬度tw等于暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間,而暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間取決于外接電阻R和電容C的大小。tw=1.1RC</p><p> 1.2.3方案論證與比較</p><p> 方案一:v-f模塊是由積分器+滯回比較器搭建而成,電路走線復(fù)雜,占用面包板空間較多,同時(shí)工作電路難以調(diào)試,不穩(wěn)定。計(jì)時(shí)脈沖模塊
13、由于是多諧振蕩電路,計(jì)數(shù)器會(huì)對f多次計(jì)數(shù),考慮到能夠選用的計(jì)數(shù)芯片CD4518是高電平清零的,這會(huì)占用計(jì)數(shù)時(shí)間,而且搭建電路比較復(fù)雜。</p><p> 方案二:選用了LM331芯片搭接v-f轉(zhuǎn)換電路,電路簡單,穩(wěn)定度高,但由于計(jì)時(shí)模塊還是采用了多諧振蕩電路,所以清零電路搭接麻煩,同時(shí)相比與555單穩(wěn)態(tài)電路來說,電路復(fù)雜。</p><p> 方案三:集合了方案一和方案二的優(yōu)點(diǎn),采用了L
14、M331模塊和555單穩(wěn)態(tài)模塊,由于沒有多次計(jì)數(shù),使得清零信號(hào)可以由手動(dòng)清零,顯示電路采用了CD4511-CMOS BCD—鎖存/7 段譯碼/驅(qū)動(dòng)器,可以維持顯示保持,避免出現(xiàn)疊加現(xiàn)象。</p><p> 綜上所述從電路的復(fù)雜性,穩(wěn)定性,和占用面包板的面積和成本等各個(gè)方面考慮,選擇了方案三來實(shí)現(xiàn)這次課程設(shè)計(jì)。</p><p> 第二部分 單元電路設(shè)計(jì)</p><p&
15、gt; 2.1被測三極管電路工作原理和功能說明</p><p> 為了讓電流IB保持不變,電流源部分采用了微電流源,其電路圖如下</p><p><b> 微電流源</b></p><p> 集成運(yùn)放輸入級(jí)放大管的集電極(發(fā)射極)靜態(tài)電流很小,往往只有幾十微安,甚至更小。為了只采用阻值較小的電阻,而又獲得較小的輸出電流IC2(即T3管的
16、基極電流IB),可以將比例電流源中Re0的阻值減小到零,便得到如上圖所示的微電流源。當(dāng)β>>1時(shí),Q2管集電極電流IC2=IB=(UBE0-UBE1)/R2式中(UBE0-UBE1)只有幾十毫伏,甚至更小,因此只要幾千歐的Re就可以得到幾十微安的IB。</p><p> 圖中的Q1和Q2管子特性完全相同,IC2=(UT/R2)ln(IR/IC2)。式中基準(zhǔn)電流IR=(VCC-UBE0)/R1。VCC
17、=5v,UBE0=0.7v,UT=26mV我們?nèi)1=3k,得到IR=1.43mA,同時(shí)由于IB的選擇應(yīng)在30μA~40μA之間為宜,我們?nèi)B=32μA代入上面的式子得到R2=3.3k。VCE的選擇應(yīng)不小于1V,以使三極管工作在合適的狀態(tài)。VCE=VCC-βIBRC,將各數(shù)值代入,這里我們?chǔ)氯∽畲笾禐?00,算出RC≤625歐,考慮到使用常用電阻,這里選擇RC=390?。</p><p> 2.2 β-v轉(zhuǎn)換
18、電路工作原理和功能說明</p><p> 根據(jù)三極管電流IC=βIB的關(guān)系,當(dāng)IB為固定值時(shí),IC反映了β的變化,電阻RC上的電壓VRC又反映了IC的變化。同時(shí)為了避免后級(jí)電路對前級(jí)電路的影響,采用跟隨器作為隔離級(jí),其電路圖如下</p><p> 電壓跟隨器的輸出u0=ui??紤]到選用常用阻值的電阻,所以這里R7和R5選用了200k和100k大小的電阻。即u0=βIBRC。所以u(píng)0=0
19、.02496β。</p><p> 2.3 LM331電路工作原理和功能說明</p><p> 為了能夠更清晰的說明LM331的工作原理,下面是引用課本的資料</p><p> 按照圖11.3.17接上外圍的電阻、電容元件,就可以構(gòu)成精度相當(dāng)高的壓控振蕩器。下面具體分析一下它的工作過程。</p><p> 剛接通電源時(shí)CL和CT兩個(gè)電
20、容上沒有電源,若輸入控制電壓vi為大于零的某個(gè)數(shù)值,則比較器C1的輸出為1而比較器C2的輸出為0,鎖存器被置成Q=1狀態(tài)。Q端的高電平使T2導(dǎo)通,vo=0。同時(shí)鏡像電流源輸出端開關(guān)S接到引腳1一邊,電流I0向CL開始充電。而Q、端的低電平使T3截止,所以CT也同時(shí)開始充電。</p><p> 當(dāng)CT上的電壓vCT上上升到2/3VCC時(shí),則鎖存器被置成Q=0,T2截止,v0=1。同時(shí)開光S轉(zhuǎn)接到地,CL開始向RL
21、放電。而Q、變成高電平后使T3導(dǎo)通,CT通T3迅速放電至vCT=0,并使比較器C2的輸出為0。</p><p> 當(dāng)CL放電到vCL≤vi時(shí),比較器C1輸出為1,重新將鎖存器置成Q=1,于是v0又跳變成低電平,CL和CT開始充電,重復(fù)上面的過程。如此反復(fù),便在v0端得到矩形輸出脈沖。</p><p> 在電路處于震蕩狀態(tài)下,當(dāng)CL和RL的數(shù)值足夠大時(shí),vCL必然在vI附近做微小的波動(dòng),
22、可以認(rèn)為vCL=vI。而且在每個(gè)震蕩周期中CL的充電電荷與放電電荷必然相等(假定在此期間vI數(shù)值未變)。據(jù)此就可以計(jì)算震蕩頻率了。</p><p> 首先計(jì)算CL的充電時(shí)間T1。它等于Q=1的持續(xù)時(shí)間,也就是電容CT上的電壓從0充電到2/3VCC的時(shí)間,故得T1=RTCTln3=1.1RTCT</p><p> CL在充電期間獲得的電荷為Q1=(I0-IRL)T1=(I0-vI/RL)
23、T1式中的IRL為流過電阻RL上的電流。</p><p> 若震蕩周期為T,放電時(shí)間為T2,則T2=T-T1。又知CL的放電電流為IRL=vI/RL,因而放電期間CL釋放的電荷為Q2=IRLT2=vI(T-T1)/RL。</p><p> 根據(jù)Q1與Q2相當(dāng)?shù)玫剑↖0-vI/RL)T1= vI(T-T1)/RL。故電路的震蕩周期為f=1/T=vI /I0RLT1</p>
24、<p> 將I0=VREF/RS ,T1=1.1RTCT,代入上式而且知道VREF=1.9v,故得到</p><p> f=RS/2.09RTCTRLvI??梢姡琭與vI成正比關(guān)系。我們將它們之間的比例系數(shù)稱為電壓-頻率變換系數(shù)KV即KV=RS/2.09RTCTRL。</p><p><b> 以下是電路圖</b></p><p&g
25、t; 由于我們需要讓CL和RL的值足夠大,我們讓CL=0.1uF,RL=150K,考慮到前面u0=0.02496β,為了能夠讓β和f之間的比例為1:1,我們選用了RS=510?,RT=3.9k,CT=0.01uF。代入各數(shù)值計(jì)算得到Kv=41.71267Hz/v。代入f的式子得到f=Kv*u0=1.04115β,接近1:1。(CT的取值采用了在網(wǎng)上查閱到的經(jīng)典值0.01uF,而RS的取值,根據(jù)LM331電路結(jié)構(gòu)來看,RS的取值是越小越
26、好,同時(shí)也考慮到電阻阻值的常規(guī)性,所以就采用了510?,然后根據(jù)前面的計(jì)算出來的比例代入式子進(jìn)行不斷的嘗試和修改參數(shù),使得最后確定RT和RS的值)</p><p> 2.4 555單穩(wěn)態(tài)電路工作原理和功能說明</p><p> 圖8.6所示為單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的電路和波形圖。單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器在數(shù)字電路中常用于規(guī)整信號(hào)的脈沖寬度(TW):將脈寬不一致的信號(hào)輸入單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器后,可輸出脈寬一致的脈沖信
27、號(hào)。另外,單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器也常用于定時(shí)器電路中,調(diào)整RC的值可以得到不同的定時(shí)值。</p><p> 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器采用電阻、電容組成RC定時(shí)電路,用于調(diào)節(jié)輸出信號(hào)的脈沖寬度TW。在圖8.6(a)的電路中,Vi接555定時(shí)器的端,其工作原理如下:</p><p> 穩(wěn)態(tài)(觸發(fā)前):Vi為高電平時(shí),VTR=1,輸出VO為低電平,放電管T導(dǎo)通,定時(shí)電容器C上的電壓(6、7腳電壓)VC = VTH
28、 = 0 ,555定時(shí)器工作在“保持”態(tài)。</p><p> 觸發(fā):在Vi端輸入低電平信號(hào),555定時(shí)器的端為低電平,電路被“低觸發(fā)”,Q端輸出高電平信號(hào),同時(shí),放電管T截止,定時(shí)電容器C經(jīng)(R+RW)充電,VC逐漸升高。電路進(jìn)入暫穩(wěn)態(tài)。在暫穩(wěn)態(tài)中,如果Vi恢復(fù)為高電平(VTR=1),但VC充電尚未達(dá)到VCC時(shí)(VTH=0),555定時(shí)器工作在保持狀態(tài),VO為高電平,T截止,電容器繼續(xù)充電。</p>
29、<p> 恢復(fù)穩(wěn)態(tài):經(jīng)過一定時(shí)間后,電容器充電至VC略大于VCC ,因VTH>VCC使555定時(shí)器“高觸發(fā)”,VO跳轉(zhuǎn)為低電平,放電管T導(dǎo)通,電容器經(jīng)T放電,VC迅速降為0V,這時(shí),VTR=1,VTH=0,555定時(shí)器恢復(fù)“保持”態(tài)。</p><p> 高電平脈沖的脈寬TW:當(dāng)VO輸出高電平時(shí),放電管T截止,電容器開始充電,在電容器上的電壓<VCC這段時(shí)間,VO一直是高電平。因此,脈
30、沖寬度即是由電容器C開始充電至VC=VCC的這段暫穩(wěn)態(tài)時(shí)間。</p><p> 脈沖寬度計(jì)算公式:Tw≈1.1(R+RW)C。</p><p><b> 其電路圖如下</b></p><p> 當(dāng)tw的寬度為1s時(shí),555的輸出和LM331的輸出經(jīng)過與門后得到的頻率就為f。這里我們選用了R13=91k,C2=10uF。</p>
31、<p> 2.5 計(jì)數(shù)、譯碼、顯示電路及其原理和功能說明</p><p> 結(jié)合這次試驗(yàn)室提供的原件和電路的需要,我們選用了CD4518和CD4511來完成計(jì)數(shù)和譯碼模塊的電路。其電路圖如下</p><p> 由于CD4518本身并不能進(jìn)位輸出,結(jié)合8421碼本身特點(diǎn),所以電路中我們采用了與門連接了Q1Q4使得在1001的時(shí)候,能夠通過與門輸出高電平到下一個(gè)計(jì)數(shù)器的使能
32、端。同時(shí)也為了避免個(gè)位的計(jì)數(shù)器在1001跳變到0000的時(shí)候和十位的計(jì)數(shù)器也同時(shí)跳變,所以我們讓個(gè)位的計(jì)數(shù)器的clk端接高電平,十位的計(jì)數(shù)器clk端接地,使得個(gè)位的計(jì)數(shù)器在時(shí)鐘信號(hào)的上升沿觸發(fā),十位的計(jì)數(shù)器在時(shí)鐘信號(hào)的下降沿觸發(fā),這樣就可以有效的避免前面說到的現(xiàn)象,使得計(jì)數(shù)器能夠真正的以十進(jìn)制計(jì)數(shù),同樣的道理百位的計(jì)數(shù)器的clk端也接地。關(guān)于更多計(jì)數(shù)和譯碼顯示模塊的內(nèi)容見后面的附件。</p><p> 第三部分
33、 整機(jī)電路圖</p><p><b> 3.1 整機(jī)電路圖</b></p><p><b> 見附件一</b></p><p><b> 3.2 元件清單</b></p><p><b> 第四部分 性能調(diào)試</b></p><
34、p><b> 4.1 電路調(diào)試</b></p><p> 4.1.1 調(diào)試使用的儀器</p><p> 萬用表、直流穩(wěn)壓電源、示波器</p><p> 4.1.2 指標(biāo)測試步驟及測量數(shù)據(jù)</p><p><b> 調(diào)試步驟</b></p><p> 整個(gè)電路
35、分為以下幾個(gè)模塊調(diào)試:電源模塊-LM324(電壓跟隨器)-LM331(β-f轉(zhuǎn)換模塊)-555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器-計(jì)數(shù)譯碼顯示模塊</p><p><b> 調(diào)試技巧</b></p><p> 1 考慮到555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器工作時(shí)只輸出一個(gè)1s的高電平,所以調(diào)試的時(shí)候,為了能夠容易判斷555是否正確的工作,在555的輸出端接了個(gè)LED燈串聯(lián)個(gè)470?的電阻到地,通過觀察L
36、ED就能夠迅速的判斷555模塊能否正常的工作。</p><p> 2 LM331的輸出頻率最多不會(huì)超過200hz,考慮到實(shí)驗(yàn)室示波器的工作頻率,所以沒有采用示波器來觀察波形,而是通過萬用表來檢測LM331的輸出管腳有無輸出。</p><p> 3 整個(gè)電路功能模塊還是分的比較清楚的,所以一開始搭接電路的時(shí)候,可以搭接完一個(gè)模塊就測試一個(gè)模塊,這樣集中檢查容易找出錯(cuò)誤,也可以避免前面的錯(cuò)
37、誤累積到后面,造成意料之外的現(xiàn)象。</p><p> 4 為了看出是否超量程(200),在接百位數(shù)碼管的CD4518的Q2管腳接上了LED。</p><p><b> 測量數(shù)據(jù)</b></p><p> 本次測量總共測量了4個(gè)模塊:電源模塊、LM324模塊、LM331模塊、譯碼輸出模塊。</p><p><b
38、> 電源模塊</b></p><p> 注:基極取樣電阻R3為10k?,集電極取樣電阻R4為390?。電源VCC為4.99V</p><p><b> LM324模塊</b></p><p><b> LM331模塊</b></p><p><b> 譯碼輸出模
39、塊</b></p><p> 4.1.3故障分析及處理</p><p> 1) LM324的輸出為0</p><p> 分析:考慮到LM324模塊的電路本身比較簡單,就先往前級(jí)檢查,看問題是出現(xiàn)在電源的模塊還是在電壓跟隨器的模塊。仔細(xì)檢查的過程中測了RC電阻兩端為5v,考慮到故障可能是電源沒有接好,仔細(xì)檢查電源模塊發(fā)現(xiàn)Q1b,c這2個(gè)管腳沒有按照
40、電路圖中連接上。連接上b,c2個(gè)管腳后測了RC電阻兩端的電壓為2.09v,再測LM324的輸出,結(jié)果發(fā)現(xiàn)輸出為2.88v這個(gè)跟理論上相差了很多,按照計(jì)算得出的結(jié)果,LM324應(yīng)該輸出4.18v左右的電壓。使用再次仔細(xì)的檢查了LM324模塊,仔細(xì)對照電路圖后并沒有接錯(cuò)的地方,于是猜測是不是管腳的順序給自己記反了,對照LM324的管腳圖后發(fā)現(xiàn),原來在電路圖中因?yàn)槭÷粤水嬰娫吹墓苣_,所以在接電路圖的時(shí)候也沒有考慮到要給LM324供電,所以導(dǎo)致
41、了LM324未能正常的工作。接上電源和地的管腳后,測試得到4.01v的電壓,與理論相差比較小。</p><p> 2) 555輸出為0</p><p> 單獨(dú)測試555模塊的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)接在輸出的LED燈都沒有亮過,仔細(xì)檢查管腳和電源,沒有發(fā)現(xiàn)接錯(cuò)的地方,考慮到555有些是重復(fù)使用過的,有可能是被燒壞過的,所以重新拿了一個(gè)新的555,換上后LED還是未能正常工作,考慮會(huì)不會(huì)管腳記錯(cuò)之類
42、的,重新看了課本,校對后沒有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,但是在課本上的波形圖上發(fā)現(xiàn),555的低電平觸發(fā)的,而我在555的輸入端并沒有接任何東西,于是重新接了一個(gè)470?的上拉電阻到電源,再次低電平觸發(fā),LED正常工作,555能夠正常的輸出大概1s的高電平。</p><p> 3) 個(gè)位的數(shù)碼管完全不亮</p><p> 整機(jī)電路連接完畢,接上電源后發(fā)現(xiàn)百位和十位的數(shù)碼管顯示亂碼,但是個(gè)位的數(shù)碼管完全是
43、暗的,因?yàn)樵诖罱与娐分坝邢扔萌f用表測試了數(shù)碼管的好壞,所以就考慮可能是有開路的地方,用萬用表的電壓檔去測接個(gè)位的CD4511的QAQBQCQDQEQFQG,測試后發(fā)現(xiàn)所有的管腳都是低電平,于是用萬用表的電壓檔測試了CD4518的Q1Q2Q3Q4和CD4511的ABCD發(fā)現(xiàn)有高電平的管腳,所以推斷可能是接個(gè)位的CD4511壞了,換上新的CD4511后,個(gè)位的數(shù)碼管出現(xiàn)亂碼,即故障排除。</p><p> 4)
44、 數(shù)碼管出現(xiàn)亂碼</p><p> 電路整機(jī)調(diào)試過程中,數(shù)碼管有時(shí)候顯示的是亂碼,考慮可能是譯碼出現(xiàn)問題,根據(jù)電路圖仔細(xì)校對,沒有發(fā)現(xiàn)接錯(cuò)的地方,同時(shí)也仔細(xì)的校對芯片的管腳有沒有接錯(cuò)的,發(fā)現(xiàn)還是沒有錯(cuò)誤,最后在一個(gè)同學(xué)的幫助下才找出問題的所在,原來在我的原理圖上,CD4511的ABCD與CD4518的Q1Q2Q3Q4連接順序給我寫相反了,所以數(shù)碼管才會(huì)有時(shí)候出現(xiàn)亂碼。</p><p>
45、 5) 接百位數(shù)碼管的CD4518的Q2管腳接上的LED亮了(超量程)</p><p> 考慮到有可能出現(xiàn)超量程的就只有2種可能性,一個(gè)是555的高電平脈沖時(shí)間過長,一個(gè)是前面的β-f的比例過大,由于555比較簡單,所以先檢查555,發(fā)現(xiàn)RC回路的電阻R和電容C并沒有用錯(cuò),也沒有接錯(cuò)電路的地方,所以可能性最大是前面的β-f轉(zhuǎn)換部分電容和電阻有用錯(cuò)的地方。先檢查了LM324模塊后,發(fā)現(xiàn)其中有2個(gè)100k電阻被我
46、用10k的電阻代替了。重新?lián)Q上后發(fā)現(xiàn)LED沒有亮,同時(shí)也用萬用表測了CD4518的Q2Q3Q4,沒有發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)高電平。</p><p> 4.2 電路實(shí)現(xiàn)的功能和系統(tǒng)使用說明</p><p> 整機(jī)電路圖里有2個(gè)開關(guān),SW1和SW2。SW1是555低電平觸發(fā)開關(guān),按下SW1后555觸發(fā)器產(chǎn)生一個(gè)1s的高電平與LM331的輸出經(jīng)過與門后得到f,同時(shí)CD4518開始計(jì)數(shù),CD4511譯碼輸出
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