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PAGEPAGE41绕线式小电动机一:电动机模型图1:磁极(电磁铁):为电枢提供一个磁场,2:电枢:产生电磁转矩和感应电动势,3:换向片:将电刷上所通过的直流电流转换为绕组内的交变电流或将绕组内的交变电动势转换为电刷端上的直流电动势,4:电刷把直流电压:直流电流引入或引出二:电动机转动原理1:电流的磁效应。本实验中电磁铁(作为定子)就是用很多匝漆包线绕在铁芯上而成,当线圈同有直流电时,铁芯被通电螺线管的磁场磁化,从而产生更加强的磁性。根据通电螺线管中的安培定则,可以判别出磁极N、S。2:通电线圈在磁场中的受力。实验中的转子是由绕向相同的漆包线绕制而成的,对于每一匝线圈而言,用右手定则可以确定出其受力的方向,从而产生一个力偶。这样,转子就在磁场中转动起来了。3:电刷与换向器。在不换电池极性的情况下,如果转子转过半圈,将会产生相反的转向的力偶,那么要使转子绕同一个方向不断转,就要在转过半圈的情况下马上换极,这就是用到转向器的原因。三:制作和调试过程。线绕式小电动机的制作而言,关键就是要减小转轴和轴承之间的摩擦,这就要求两个支架的高度在一定的误差范围内变动(本实验中误差比较大,但基本不影响转动),为此,在制作支架时要准确地量好同一高度再打孔。同时,线圈的绕制上越均匀就越能体现电机的性能(个人认为,线圈越靠外边所产生的力偶就越大,性能越好)。在调试过程中,碰到了最伤心的问题那就是电机不转动!!!究其原因,发现有如下问题:1,转子上的线圈在绕时在铁芯的两边绕成相反方向了,这造成在通电时两边产生了相反的力偶,从而阻止其转动、2转换器缺口与转子线圈平面方向成的角度接近0°造成了力偶近零的状况。解决1的问题,就是重新绕转子的线圈(两头绕成一个螺纹方向即可)、对于2的问题,在转轴上的换向器拨动一个90°即可。2最简单的晶体管水位控制电路:一:电路图、元件、作用1:二极管,用来续流放电,用来保护三极管。2:电阻。3:继电器,通过此装置的断合实现电路对水位的自动控制。4:电动机M,作为抽水的动力。5:三极管:此处充当继电器电源开关。二:工作原理:按照电路图焊接好点子元件后就是要检测电路的可靠性了。我的刚焊好的电路板接上电源后,当开关打到2时电路运行正常,当开关打到3时,使用遥控器不能控制电路的运行(LED指示灯只亮不灭),于是我先后检查了三极管、二极管的导通状况,发现问题还是存在,综合这些问题,我锁定到了SM0038这个器件上!果然,当换上另外一个SM0038后,电路能够正常工作了。问题就是出在这个元件上了!5流水灯电路一:电路图功能:控制各个LED灯轮流亮灭二:工作原理原理:十进制计数/分频器74LS138,其内部由计数器及译码器两部分组成,由译码输出实现对脉冲信号的分配,10个输出端(O0~O9)和1个进位输出端~O5-9。每输入10个计数脉冲,~O5-9就可得到1个进位正脉冲,该进位输出信号可作为下一级的时钟信号。555时基电路产生的时钟信号,在时钟信号的控制下,输出端,依次输出高电位,当Y输出为高电位时,相应的驱动三极管导通,与之相对应的彩灯点亮;当下一个时钟到来时.输出为低电位,这使灯熄灭,如此循环,从而使整个彩灯产生流水效果。三:调试过程这次实验是本回实习中首次接触到单片机。单片机的各个脚的次序认法是:有凹槽的一端朝前,从左边前面期逆时针数分别为123456…。此次实验零件众多,焊接起来非常麻烦,稍微的疏忽就会使电路板功亏一篑。对于各个脚的接法,要严格按照图上所标记的数字接口接上,交汇点如果没有接上的话要注意用绝缘线过渡。剩下的就只能靠自己的细心和零件的可靠性了。装好这个电路板后发现流水灯闪得太快,而且调不了速度,分析其原因,发现可变电阻全部短路了。重新焊接好可变电阻后电路工作正常,LED灯闪动频率可以由可变电阻来调节。6电压比较器温度控制电路一:电路图功能:当温度超过某一个位置时,LED灯亮,实现报警的作用。二:电路工作原理电压比较器特性,热电阻是具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度时,它的电阻值随着温度的升高急剧减小。电压比较器的基本功能是能对两个输入电压的大小进行比较。电阻具有分压的作用,保护元器件,。当热敏电阻检测到温度发生变化时,自身的电阻随着温度的升高而急剧减小,当小到一定程度时,他的电压根据它本身的电阻大小变化可使灯亮,灭,达到报警的目的。三:制作和调试过程本实验电路简单,元件较少,实验现象明显,比较好做出来。Rt是个热敏电阻,超过一定的温度时,它的电阻值随着温度的升高急剧减小,此次实验的关键在于可变电阻来控制LED灯刚好熄灭。调试过程中,发现了以前遇到的同一个现象就是不管怎么跳动可变电阻的阻值,灯永远是灭的!检查电路的焊接,没问题,再检查电阻的阻值,发现R3的阻值是20k的,所以电阻过大,灯当然不亮。检查问题后换好电阻电路工作正常了。7晶体管多谐振荡器一:电路图功能:LED灯不停地有节奏的闪动,可以用于比如说汽车转向灯和警示灯二:电路工作原理电容的充放电:若电容与直流电源相接,电路中有电流流通。两块板会分别获得数量相等的相反电荷,此时电容正在充电,其两端的电位差逐渐增大。一旦电容两端电压增大至与电源电压相等时,电容充电完毕,电路中再没有电流流动,而电容的充电过程完成。由于电容充电过程完成后,就没有电流流过电容器,所以在直流电路中,电容可等效为开路或R=∞,电容上的电压不能突变。当切断电容和电源的连接后,电容通过电阻RD进行放电,两块板之间的电压将会逐渐下降为零。电阻值R和电容值C的乘积被称为时间常数τ,这个常数描述电容的充电和放电速度。多谐振荡电路从电路组成上看,它是将单稳态电路中的一个电阻分压耦合,改成了了电容耦合,因为俩个电容的充放电过程,使电路的翻转都处于暂稳状态,没有一个稳定状态,VT1导通,VT2截止,或者VT1截止,VT2导通,这俩个暂稳状态周期性的自动翻转,俩管交替的导通与截止,从而产生振荡,输出连续的方波信号,电路中三极管俩次导通或俩次截止的时间间隔是多谐振荡器的一个周期,它是电容的先后放电,使得截止管的基极点位下降到0而从新导通所需要的时间,VT1截止,VT2导通这一暂态的时间主要取决于C1通过Rb1的放电时间。三:制作及调试过程此实验元件及电路都比较简单,出错的几率不大。主要出错在Rb2和Rb1之间的交叉线处没有注意好,把两线焊接在一起了。改正后电路恢复正常。根据T=0.7(C1Rb1+C2b2),把相关电阻电容改变,使得括号里的数值变小,发现LED灯的闪动明显加快了。改大时LED灯闪动慢了起来。8MP3调频无线转发电路一:电路图功能:将电路与播放器连接起来,通上电源,通过旁边的收音机,调频接收可收到播放器的信号。二:电路工作原理无线接收是把交变磁场,经过耳机感应线圈把磁能转化成电能,即音频信号,经过放大,由扬声器转换成声能,发出声音。载波及调频:无线电广播发射机的用途是将待传送的音频信号通过一定的方式调制到载波上,并放大到额定的功率,然后利用天线以电磁波的方式发射出去,覆盖所需的范围。无线电发射及接收。正反馈:可以形成振荡,适合振荡电路和波形发生电路。反馈信号代替输入信号,由于正反馈信号在相位和幅度上与输入信号完全一样,放大电路仍然有输出信号存在,放大电路变成了振荡电。使用连接线的一端插入MP3播放器的耳机插孔,另一端插入本转发器的音频输入端,受从MP3耳机插口端输出的音频信号变化的影响,使晶体振荡频率在中心频率上下摆动,即产生调频信号.FM调频发射器是一种在短距离使用FM广播进行调频发射,让所有在有效距离内的FM接收设备能够在指定频段内,接受到发射器所发射的信号。三:制作过程和调试过程本实验的难点在于“用直径为0.6mm的漆包线在直径为3.5mm圆珠笔芯上绕5匝和制作出发射电路后用收音机去收那个发射出来的频率。首先,这个电感的形状直径影响到发射电路的频率,因此,控制好其形状和匝数。由于频率的不同,上一个同学调好的位置可能不是我所想要的,这就要自己再调一遍。接上电源后,用收音机调频时,第一次没有找到这个频率,分析原因,发现收音机收音档拨到了调幅,显然此频率没有到调幅的频率范围。把收音机设为调后,成功地找到了这个频率。9心得体会此次电子实习给我最深的体会就是:细心+理论才能在实际生产中体现所学知识的价值。在电子行业发展如此快速完善的今天,细心和理论与实际的完美结合才能让自己在专业领域占有一席之地。在实习中,我初步了解了三级管的工作原理、加深了对二极管的认识;也见识了以前在《单片机》课上学到的关于单片机的一些工作方式;要说学得最熟的那要数电烙铁的使用了,怎样才能焊得牢、焊得美观、焊接的基本要求是没有虚焊等等,这些都是在书本上学习不到的东西。说道细心,这是这么多实验中感受最深的一点之一。比如说流水灯的焊接,小小的一个单片机16个脚都要准确地焊接好,没有一定的细心和耐力是不可能焊好的。虽然说现在的电路板都是规模化规格化生产,但是,最起码它生产的模板是要人去设计的,所以,细心很重要,稍不留神,一个电子元件、一块电路板就报废了。理论是实践的基础,没有理论,就无从谈起实践。这一点体现在我对电路故障的分析排除上。就拿《红外遥控器和按钮控制的双稳态电路》这个电路来说,所有的电路都
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