电工电子实习报告

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1、1 工程软件实训EWB英文全称是Electrinics Workbench即电子工作平台。该软件设计功能完善,操作界面友好、形象,非常易于掌握。EWB软件的开发不仅很好地解决了电子线路设计中即费时、费力又费钱的问题,给电子产品设计人员带来了极大的方便和实惠,还可以利用电脑辅助设计进行电路仿真,有效地节省了开发时间和本钱。EWB软件方便的操作方式,直观的电路图和仿真分析结果显示形式,也非常适合于电子课程的辅助教学,有利于提高学生对理论知识的理解和掌握,有利于培养学生的创新能力。1.1 理论授课 温老师对EMB仿真软件的根本使用以及简单电路的EWB仿真设计的理论知识的详细讲解,使我对此工程软件在理

2、论方面有了一定的理解和掌握。 EMB仿真软件的根本使用 .1 电路原理图的输入方法1、抓取元件单击元件库,在库中选择所需要的元件仪器,按住鼠标左键将其拖到电路工作窗口。2、调整元件位置和方向如果元件的位置不适宜,可以用鼠标指向该元件,当箭头变成手的形状时,按住鼠标左键,就能将元件拖动到电路工作窗口的任何位置;假设要调整方向,选中元件后点击旋转、水平、垂直旋转工具,然后单击其中一项命令,即可调整元件的方向。如果元件已经连接到电路中了,要调整元件的位置和方向时,应该先将连线断开,再根据其上述方法移动元件的位置或调整元件的方向,否那么连线会跟随元件一起移动。3、设置元件属性用鼠标双击元件,在弹出的元

3、件属性对话框中设置元件数值和模型。4、删除元件和插入元件有时由于操作不慎,电路中多接入或少接入了某些元件,这时,就要从电路中将多余元件删除,或者将元件插入电路。删除元件时,先用鼠标单击 要删除的元件,然后选择删除工具,单击即可。5、连接电路两个元件连接:鼠标指向某元件连接点,便出现一黑点,按下鼠标左键,拖动鼠标拉出一条线,当此线接近另一元件的连接处并出现一黑点,放开鼠标,对应的连接点就会即连接在一起。 同一元件两引脚连接:同一元件两引脚连接时,要借助连接器根本器件库中一个黑点,每个引脚分别向连接器连接即可。 移动连线:选定要移动的连线,按住鼠标左键,光标变成上下或左右方向的箭头时,拖动鼠标就可

4、移动连线。 删除连线:选定要删除的连线,点击快键,点击删除命令,连线消失。检查元件是否与连线相连:移动元件,假设连线与元件引脚同时移动,那么证明元件与连线可靠连接。连线规那么:所有的连线都必须起始一个元件的引脚,终止于一条线或元件的引脚或连接器。接地:任何电路都要接地,即使用元件库中电源分库里的“接地元件,否那么得不到正确的仿真结果。元件与仪器的连接:仪器与电路测试点的连接与两个元件之间的连接方法相同。.2 EWB的主要元器件EWB软件系统提供了大量的元器件和仪器仪表,存放在工作界面上的元件库中。按照元件的类别不同,元器件库又分不同的分库。图1.1 元器件库1、信号源库:单击电源库图标,弹出电

5、源库下拉菜单,如下图。库中包含了各种独立电源和受控电源。从左到右分别是:接地直流电压源直流电流源交流电压源。图1. 2 电源库 2、 根本器件库 单击根本器件库图标,弹出根本器件库下拉菜单,如下图。从左到右为:连接器电阻电容、电感、线性变压器、继电器开关延迟开关压控开关、电流控制开关、上拉电阻电位器。 图1. 3 根本器件库3、晶体管库:单击晶体管库图标,弹出晶体管库下拉菜单,如图1.4所示。NPN型晶体三极管默认设置:理想状态。图1. 4 晶体管库.3 EWB的主要仪器数字万用表Multimeter 数字万用表可以用来测量交、直流电压、电流、电阻,也可以用分贝形式显示电压或电流。数字万用表的

6、图标如下图。图1. 5 函数发生器图标函数发生器Function Generator)函数发生器用来产生正弦波、方波、三角波信号的仪器,其图标如下图。输出信号的偏移量指交流信号中直流电平的偏移。有三种情况:0偏移、正偏移、负偏移。示波器Oscilloscope)B通道输入端A通道输入端接地端外触发端图1. 6 示波器的图标示波器用来观察信号波形并可测量信号幅度、频率、周期等参数。示波器的图标如下图。图标上有4个接线端子,分别是A通道输入端、B通道输入端、外触发端、接地端。示波器面板由两局部组成,左侧是示波器的观察窗口、右侧是示波器的控制面板。控制面板又分时间基准、触发局部、通道A、通道B局部。

7、 简单电路的EWB仿真设计EWB仿真技术可以对模拟电路、数字电路和混合电路进行仿真和分析。 EWB对电路进行仿真的过程可以分成四步:1电路原理图输入:输入电路图、编辑元件属性、选择电路分析方法。2参数设置:程序自动检查输入内容,对参数进行设置。3电路分析:分析运算输入数据、形成电路的数值解。4数据输出:运算结果以数据、波形、曲线等形式输出。EWB对电路进行仿真的根本分析方法有6种:直流工作点分析、交流频率分析、暂态分析、傅里叶分析、噪声分析、失真分析。图1. 7 分压式偏置放大电路1.2上机练习 考核的电路如下图,要求:1测量静态工作点,并观察电位器RW的变化对静态参数的影响。2测量电压放大倍

8、数、输入电阻、输出电阻。3测量幅频特性,求BW。4用示波器观察输入、输出电压波形,比拟相位关系。5用示波器观察饱和失真和截止失真。图1.8 单级放大电路解:晶体管型号及参数的设置方法:双击晶体管,出现如下图的模型标签页,从中选择2n3xxx,在odel项中选中2N3904。设定信号源频率为1KHz,幅值为10mV。图1.9单级放大电路静态工作点的测试电路及测量结果1、静态工作点测试翻开仿真开关,各电压、电流的静态值便显示出来,这时集电极电位约为6.983V,静态值比拟适宜。改变电位器的阻值,观察静态工作点随RW的变化。图1.10 RW为0时,静态工作点的测试结果A 当RW为0时,各电压、电流的

9、静态值如下图。结论:根据显示的值判断。发射结正偏,集电结正偏。晶体管处于饱和工作状态。B 当RW为100K时,各电压、电流的静态值如上图所示。图1.11 RW为100K时,静态工作点的测量结果图1.5 RW为0时,静态工作点的测试结果结论:根据显示的值判断,静态工作点下移。2、动态测试电压放大倍数的测量图1.12 电压放大倍数测量电路A、电压表电压表选择交流档直接接到放大电路的输出端,翻开仿真电源开关,即可测得输出电压值Vo=209.2mV,测试结果如下图。B、合上开关,测量VOL ,测得VOL 105.0mV。结论:未接入负载电阻时的电压放大倍数20.92,接入负载电阻时的电压放大倍数10.

10、5。接入负载电阻后,放大器的电压放大倍数变小。说明放大倍数与负载电阻有关。输入电阻的测量图1.13 输入电阻的测量电路输入电阻=输入电压/输入电流,那么Ri=10mV/1.155mA=8.658 输出电阻测量因为输出电阻=空载电压-负载电压/负载电流,所以要测出空载电压、负载电压、负载电流就可求得输出电阻。测量电路如下图。图1.14 输出电阻的测量电路采用切换开关S来分别测量空载电压和有载电压。此时电压表、电流表全部选用交流档。测量结果为Ro=(209.2105)/ 87.49=1.19幅频特性的测量 测试电路如下图。图1.15 频率特性测量电路双击波特图仪,在波特图仪的控制面板上,设定垂直轴

11、的终值F为60db,初值I为-60db,水平轴的终值F为100GHZ,初值I为1HZ,且垂直轴和水平轴的坐标全设为对数方式。用控制面板上的右移箭头将游标移到中频段,测得电压放大倍数为19.14 db,然后再用左移、右移箭头移动游标找出电压放大倍数下降3 db时所对应的两处频率,即下限频率fL 和上限频率fH,这里测得下限频率fL 为129.2 HZ和上限频率为fH为54.03MHZ,所以通频带约为54.03MHZ可见电路的通频带很宽。观察输入、输出波形 将示波器的A通道接放大器的输入端,B通道接放大器的输出端,如下图。图1.16 输入输出波形测量电路图1.17 输出波形双击示波器,调整时间基准

12、,使屏幕上出现清晰的波形,再分别调节A通道和B通道的水平位置,使两路波形上下错开,然后两通道分别选择适宜的V/div档,即可观察到清晰的输入输出电压波形,开关,显示出波形。输出波形与输入波形反相位。示波器面板参数的选择如下图。结论:1单级放大电路的输出电压与输入电压反相位。用示波器观察饱和失真和截止失真1.18 单级放大电路的截止失真波形改变电位器RW的阻值,可以观察到截止失真和饱和失真。将RW增大到100%最大值时,可观察到截止失真。当RW减小到0时,可观察到饱和失真,饱和失真波形。假设观察不到截止失真和饱和失真波形时可适当地加大输入信号的幅值,即可以观察到失真的波形。1.19 单级放大电路

13、的饱和失真波形1.3总结体会 在做工程软件实训前,我以为不会难做,就像以前做物理实验一样,两下子就会把实验做完。软件实训后,才知道其并不容易做,但学到的知识与难度成正比,使我受益匪浅。在做实验前,一定要预习,因为这是做实验的根底,否那么,老师讲解时就会听不懂,这将使你在做实验时的难度加大,浪费做实验的珍贵时间。比方做单级放大器仿真实训的实验,你要先清楚什么是静态工作点、截止失真波形等知识,如果你不清楚,在做实验时才去摸索,这将使你极大地浪费时间,使你事倍功半。做实验时,一定要亲力亲为,务必要将每个步骤,每个细节弄清楚,弄明白,实验后,还要复习,思考,这样,你的印象才深刻,记得才牢固,否那么,过

14、后不久你就会忘得一干二净,这还不如不做。做实验时,老师还会根据自己的亲身体会,将一些课本上没有的知识教给我们,拓宽我们的眼界,使我们认识到这门课程在生活中的应用是那么的广泛。通过这次工程软件实训,学到了不少实用的知识,更重要的是,做实训的过程,思考问题的方法,这与做其他的实验是通用的,真正使我们受益匪浅。2手工锡焊及电子电路焊接目前电子元器件的焊接主要采用焊锡技术。焊锡技术采用以锡为主的锡合金材料作焊料,在一定温度下焊锡熔化,金属焊件与锡原子之间相互吸引、扩散、结合,形成浸润的结合层。外表看来印刷板铜铂及元器件引线都是很光滑的,实际上它们的外表都有很多微小的凹凸间隙,熔流态的锡焊料借助于毛细管吸力沿焊件外表扩散,形成焊料与焊件的浸润,把元器件与印刷板牢固地黏合在一起,而且具有良好的导电性能。2.1

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