电子技术课程设计--β值测量仪内容摘要:
5则接低电平。 设计方案中译码电路由芯片 CD4511完成。 其封装图如下: 其中: A、 B、 C、 D 为数据输入端, LT 、 BL 、 LE 为控制端。 a~ g为输出端,其输出电平可直接驱动共阴数码管进行 0~ 9 的显示。 CD4511 真值表: 根据 CD4511 的真值表,要使译码电路正常工作, LE 接低电平, LT 、 BL 接高电平, D端悬空, C、 B、 A、分别接编码器的三个输出端 Q Q Q0。 而八个输出端则接共阴数码管的输入端。 显示用共阴数码管: 共阴数码管的管脚图如下所示, a~ g 端可直接与 CD4511 的Qa~ Qg 端相连。 LED 数码显示管有两种形式: 第 一种是 8 个发光二极管的阳极连在一起的,为共阳极 LED显 示器,另 一种是 8 个发光二极管的 阴 极连在一起的,为共阴 极 LED 显 示器, 其示意图如下: 在本实验中经过测量,我所用的是共 阴极 LED 显示器,为上图中的下者。 经过测量,八段 LED 显示管上下五个引脚的功能如上图所示,其中, 3 脚和 7 脚为同一脚 —— 共阴脚,只要其中一脚接地即可。 由于 LED 显示器有共阳极和共阴极两种结构,故所对应的显示译码器也不同,使用共阳数码管时,公共阳极接电源电压,七个阴极 a~g由相应的 BCD七段译码器的输出来驱动。 对共阴极数码管来说,则为共阴极接地,相应的 BCD七段译码器的输出驱动 a~g 各阳极。 若数码管为共阴,则选用输出为高电平有效的显示译码器。 若数码管为共阳,则选用输出为低电平有效的显示译码器。 因此 ,八段 LED 显示管与 BCD— 八段 LED 数码显示管的连接方式如下: CD4511 的 13 脚( A)接数码显示管的 7 脚; CD4511 的 12 脚( B)接数码显示管的 6 脚; CD4511 的 11 脚( C)接数码显示管的 4 脚; CD4511 的 10 脚( D)接数码显示管的 2 脚; CD4511 的 9 脚( E)接数码显示管的 1 脚; CD4511 的 15 脚( F)接数码显示管的 9 脚; CD4511 的 14 脚( G)接数码显示管的 10 脚。 综合 5,得出编码译码显示这三部分的总电路如下: 3). 各部分电路具体参数的设定: 图示: 依题意有: 〈 1〉 .T1与 T2 性能匹配 ,为 PNP 三极管 〈 2〉 .IB的选择应在 30μ A~ 40 μ A之间为宜 3.因为参考电流 RI 约为 1mA 左右 ,则,由 RBECC I VVR 11 已知 VBE1= 得: R1=,取 R1= 再把 R1= 代回,得出 RI =,符合要求。 〈 4〉 .再由: 已知: VT=26mV 得 R3=,实际取。 〈 5〉 .R2 是基极取样电阻,由于基极电流 Io= 30uA,所以为了便于测量 , R2 应取大一点,这里取 R2=100K 〈 6〉 .R4 是集电极取样电阻,考虑到 VR4〈 =,VR4=Io* *R4 的范围为 0— 180,即 R4〈 800,为了便于计算,这里取R4=510(计算时可约为 500) 〈 7〉 .为了减少差动放大电路对被测电压的影响, R5— R8应尽量取大一点, R5=R6=R7=R8=100K,这样才能使差动放大电路起到隔离放大的作用。 综合上述转换电路的电阻值为: R1= R2=100K R3= R。电子技术课程设计--β值测量仪
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