第一篇:ICP加速度傳感器調理電路設計本科畢業(yè)設計2
第二章
ICP加速度傳感器簡介
2.1 壓電式加速度傳感器的結構與原理
2.1.1 壓電式加速度傳感器結構
壓電式傳感器是由壓電效應制作,其機構原理圖如圖2.1所示,它是一種機電轉換式與自發(fā)電式的傳感器。它的感應器件是采用壓電材料制成的。當壓電材料受到力作用之后表面會產(chǎn)生一定量的電荷。電荷通過電荷放大器放大、測量電路放大和變換阻抗后就成為與所受外力成正比的電量輸出。它的優(yōu)點是信噪比很高、靈敏度高、頻帶較寬、重量較輕、結構簡單、和工作性能可靠等。缺點則是某些壓電材料需要良好的防水防潮防有害氣體措施,而直流輸出響應比較差,這就需要采用電荷放大器來克服這一條件,在缺少電荷放大器的情況下,也可以采用具有高輸入阻抗的電路來滿足要求。
圖2.1壓電式傳感器結構原理圖
2.1.2 典型的電荷放大系統(tǒng)
除了在上面已經(jīng)提到了壓電式傳感器的特點和優(yōu)點外,它也有自己的缺點,那就是某些壓電材料需要良好的防潮措施,而且輸出的直流響應差,所以一般都需要配套的放大器電路,圖2.2為典型的電荷放大測試系統(tǒng)。
圖2.2 典型電荷放大測試系統(tǒng)
在沖擊與振動測試中應用最為廣泛的就是壓電式加速度傳感器,但由于其壓敏元件具有非常高的阻抗,而且它產(chǎn)生的是微弱的電荷信號,因此需要將傳感器產(chǎn)生的高阻抗的輸出信號通過一個前置放大器轉換成低阻抗的信號。
常用的前置放大器可以分為電荷放大器和電壓放大器兩種。雖然電纜分布電容對電荷放大器的干擾不大,靈敏度不會受到太大影響,但是由于當彎曲或者振動電纜時,屏蔽層與絕緣體會因為存在相對移動造成摩擦,產(chǎn)生靜電荷,從而產(chǎn)生電纜噪聲,同樣的道理,電纜芯線與絕緣體也會因此而對測試產(chǎn)生干擾。結構簡單的電壓放大器盡管,穩(wěn)定性和線性度良好,電纜分布電容的存在會干擾電荷放大器,從而影響到靈敏度。這些情況都會給測試工作帶來較大麻煩,由此ICP傳感器應運而生[21]。
2.1.3 ICP傳感器測試系統(tǒng)
ICP(Integrated Circuits Piezoelectric)傳感器本質就是內置了集成電路電荷放大器的壓電傳感器。與前面所講的外部連接前置放大器的壓電傳感器相對比,它彌補了上述的不足。具有代表性的ICP傳感器測試系統(tǒng)通過恒流源供電,并且信號輸出線路直接與供電電纜相連接,輸出的信號為低阻抗形式的信號。整個測試系統(tǒng)包括ICP加速度傳感器,普通的雙芯電纜和一個能夠為傳感器連續(xù)供電的電源模塊。恒流源模塊為ICP傳感器供電,并從中讀取振動信號,典型的ICP測試系統(tǒng)如圖2.3所示:
圖2.3典型的ICP測試系統(tǒng)
2.2 ICP傳感器的選型
ICP加速度傳感器有很多型號,每種型號都有自己適用的某種特定用途。為了使測試數(shù)據(jù)準確度更高,我們需要基于測試系統(tǒng)的適用要求,選擇最合適的ICP傳感器。一般來講,重量,靈敏度和頻率響應是選擇ICP加速度傳感器最主要的參考因素。
2.2.1 重量
傳感器自身有質量,附加在被測物體上,自然會影響其運動狀態(tài)。而如果ICP傳感器的質量比較大,或者是被測物體的質量比較小,是傳感器接近于被測物體的動態(tài)質量,那么被測物體的振動就會由于受到干擾而有所減弱。對于有些被測物體,可能整體質量非常大,但在安裝ICP加速度傳感器的部位,典型的比如一些薄壁結構,傳感器的質量已經(jīng)與結構的局部質量在一個數(shù)量級或者非常接近,這樣傳感器將會使局部運動狀態(tài)受到干擾和影響。因此,在工程實際中,傳感器的質量ma需要遠小于被測裝置傳感器安裝點的運動質量m。
因為受到傳感器質量的干擾,被測裝置的振動加速度a會有所減小,其減小的加速度△a可以使用下式進行粗略計算: △a =a[1-m/(ma+m)]……………………………………………………(式2.1)
2.2.2 靈敏度
系統(tǒng)的信噪比、分辨率和抗干擾能力是與傳感器的靈敏度成正比的。就特定功能的傳感器來講,靈敏度與傳感器的重量成正比,與諧振頻率和量程成反比。因此靈敏度的選擇主要考慮這三個方面,即重量、量程和頻率響應。此外,在滿足這三方面的要求下,我們還要考慮傳感器的靈敏度,當然越高越好,這樣有利于提高系統(tǒng)的信噪比。2.2.3 頻率響應特性
高頻響應特性:ICP傳感器使用手冊給出的上限截止頻率為+10%頻響,粗略計算為安裝諧振頻率的1/3。在要求上限截止頻率誤差為+5%的情況下,大概為安裝諧振頻率的1/5。如果設置適當?shù)男U禂?shù),則在更高的頻率范圍內依然能夠獲取非??煽康臋z測數(shù)據(jù)。
低頻響應特性:ICP傳感器使用手冊給出的下限截止頻率為-10%頻響?;鶓?、內置IC放大電路芯片的下限截止頻率和熱釋電效應等環(huán)境特性決定ICP傳感器的低頻響應特性。應變片式ICP傳感器能夠響應靜態(tài)信號。
2.3 ICP傳感器輸出信號的分析
ICP傳感器是由恒流源芯片供電,LM334芯片我們選中12V直流電對其供電,如圖2.4所示:
圖2.4 傳感器接線
圖2.4中,JP1和JP2處就可以接傳感器和引出傳感器的信號(ICP傳感器有兩根引線,它們即是給傳感器供電的線,同時也是傳感器信號的引出線),若還沒接上傳感器根據(jù)前面對于恒流源電路的分析,那么在JP1和JP2處可以用電流表檢測到4mA的電流,如果沒有檢測到,或者是不為4mA,那么這個恒流源的電路就沒有搭建好。對我們搭建好的電路進行檢測,電流表的示數(shù)為4mA,證明我們所搭建的電路是正確的。查閱資料得知,這個時候JP1和JP2之間的電壓應該為11V~12V之間,對我們的電路測一下,為11.5V,這是一個很重要的電壓,對于我們后續(xù)傳感器信號的識別是非常關鍵的。
再接上我們的ICP傳感器,將其接在JP1處,JP2作為我們信號的輸出引線段,接在示波器上觀察,開啟我們的振動試驗平臺,調節(jié)我們的示波器選著交流耦合方式(也就是濾掉直流分量,只檢測交流分量),觀察示波器同樣得到了一個正弦信號,信號的頻率和我們振動實驗平臺的激振頻率一樣。說明我們所設計的恒流源能夠使我們的ICP傳感器正常工作。再調節(jié)示波器選擇直流耦合(既測直流信號又測交流信號)觀察示波器發(fā)現(xiàn),和有一個直流分量存在。查閱資料上面說ICP傳感器輸出的信號不是基于0V的一個信號輸出而是帶有9V左右的直流分量的,用電壓表測JP2兩端的電壓,測得一個9V的電壓。傳感器沒有檢測信號,只要接在了恒流源上面就會產(chǎn)生這樣的一個信號。示波器上觀察到如圖2.5所示:
圖2.5 ICP傳感器傳輸信號
第二篇:熱電偶溫度傳感器信號調理電路設計與仿真介紹
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錄
第1章 緒 論.........................................................................................................1 1.1 課題背景與意義..........................................................................................1 1.2 設計目的與要求..........................................................................................1 1.2.1 設計目的...........................................................................................1 1.2.2 設計要求...........................................................................................1 第2章 設計原理與內容...........................................................................................2
2.1 熱電偶的種類及工作原理.............................................................................3
2.1.1熱電偶的種類....................................................................................3
2.1.2 工作原理分析....................................................................................4
2.2 設計內容......................................................................................................4 2.2.1 總體設計...........................................................................................4 2.2.2 原理圖設計.......................................................................................5 2.2.3 可靠性和抗干擾設計.......................................................................7 第3章 器件選型與電路仿真...................................................................................8 3.1 器件選型說明..............................................................................................8 3.2 電路仿真......................................................................................................8 第4章 設計心得與體會...........................................................................................9 參考文獻.....................................................................................................................10 附錄1:電路原理圖...................................................................................................11 附錄2:PCB圖............................................................................................................11 附錄3:PCB效果圖....................................................................................................11
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第1章 緒 論
1.1 課題背景與意義
溫度是一個基本的物理量,在工業(yè)生產(chǎn)和實驗研究中,如機械、食品、化工、電力、石油、等領域,溫度常常是表征對象和過程狀態(tài)的重要參數(shù),溫度傳感器是最早開發(fā)、應用最廣的一類傳感器。本設計中正是關于溫度的測量,采用熱電偶溫度測量具有很多的好處,它具有結構簡單,制作方便,測量范圍廣,精度高,慣性小和輸出信號便于遠傳等許多優(yōu)點。
同時,熱電偶作為有源傳感器,測量時不需外加電源,使用十分方便,所以常在日常生活中被應用,如測量爐子,管道內的氣體或液體溫度及固體的表面溫度。熱電偶作為一種溫度傳感器,通常和顯示儀表,記錄儀表和電子調節(jié)器配套使用。熱電偶可直接測量各種生產(chǎn)中從0℃到1300℃范圍的液體蒸汽和氣體介質以及固體的表面溫度。
1.2 設計目的與要求 1.2.1 設計目的
(1)了解常用電子元器件基本知識(電阻、電容、電感、二極管、三極管、集成電路);(2)了解印刷電路板的設計和制作過程;(3)掌握電子元器件選型的基本原理和方法;
(4)了解電路焊接的基本知識和掌握電路焊接的基本技巧;
(5)掌握熱電偶溫度傳感器信號調理電路的設計,并利用仿真軟件進行電路的調試。
1.2.2 設計要求
選用熱電偶溫度傳感器進行溫度測量,要求測溫范圍100-300℃、精度為0.1℃。設計傳感器的信號調理電路,實現(xiàn)以下要求:
(1)將傳感器輸出4.096-12.209mV的信號轉換為0-5V直流電壓信號;(2)對信號調理電路中采用的具體元器件應有器件選型依據(jù);(3)電路的設計應當考慮可靠性和抗干擾設計內容;(4)電路的基本工作原理應有一定說明;
(5)電路應當在相應的仿真軟件上進行仿真以驗證電路可行性
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第2章 設計原理與內容
2.1 熱電偶的種類及工作原理 2.1.1 熱電偶種類
1、K型熱電偶鎳鉻
K型熱電偶是抗氧化性較強的賤金屬熱電偶,可測量0~1300℃的介質溫度,適宜在氧化性及惰性氣體中連續(xù)使用,短期使用溫度為1200℃,長期使用溫度為1000℃,其熱電勢與溫度的關系近似線性,是目前用量最大的熱電偶。然而,它不適宜在真空、含硫、含碳氣氛及氧化還原交替的氣氛下裸絲使用;當氧分壓較低時,鎳鉻極中的鉻將擇優(yōu)氧化,使熱電勢發(fā)生很大變化,但金屬氣體對其影響較小,因此,多采用金屬制保護管。K型熱電偶缺點:
(1)熱電勢的高溫穩(wěn)定性較N型熱電偶及貴重金屬熱電偶差,在較高溫度下(例如超過1000℃)往往因氧化而損壞;
(2)在250~500℃范圍內短期熱循環(huán)穩(wěn)定性不好,即在同一溫度點,在升溫降溫過程中,其熱電勢示值不一樣,其差值可達2~3℃;
(3)其負極在150~200℃范圍內要發(fā)生磁性轉變,致使在室溫至230℃范圍內分度值往往偏離分度表,尤其是在磁場中使用時往往出現(xiàn)與時間無關的熱電勢干擾;
(4)長期處于高通量中系統(tǒng)輻照環(huán)境下,由于負極中的錳(Mn)、鈷(CO)等元素發(fā)生蛻變,使其穩(wěn)定性欠佳,致使熱電勢發(fā)生較大變化。
2、S型熱電偶
該熱電偶的正極成份為含銠10%的鉑銠合金,負極為純鉑。其特點是:
(1)熱電性能穩(wěn)定、抗氧化性強、宜在氧化性氣氛中連續(xù)使用、長期使用溫度可達1300℃ 超達1400℃時,即使在空氣中、純鉑絲也將會再結晶,使晶粒粗大而斷裂;(2)精度高,在所有熱電偶中準確度等級最高,通常用作標準或測量較高溫度;(3)使用范圍較廣,均勻性及互換性好;
(4)主要缺點有:微分熱電勢較小,因而靈敏度較低;價格較貴,機械強度低,不適宜在原
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性氣氛或有金屬蒸汽的條件下使用。
3、E型熱電偶(鎳鉻-銅鎳[康銅]熱電偶)E型熱電偶為一種較新產(chǎn)品,正極為鎳鉻合金,負極為銅鎳合金(康銅)。其最大特是 在常用的熱電偶中,其熱電勢最大,即靈敏度最高;它的應用范圍雖不及K型偶廣泛但要 求靈敏度高、熱導率低、可容許大電阻的條件下,常常被選用;使用中的限制條件與型相 同,但對于含有較高濕度氣氛的腐蝕不很敏感。
4、N型熱電偶(鎳鉻硅-鎳硅熱電偶)
該熱電偶的主要特點:在1300℃以下調溫抗氧化能力強,長期穩(wěn)定性及短期熱循環(huán)復現(xiàn)性好,耐核輻射及耐低溫性能好,另外,在400~1300℃范圍內,N型熱電偶的熱電特性的線性比K型偶要好;但在低溫范圍內(-200~400℃)的非線性誤差較大,同時,材料較 硬難于加工。
5、J型熱電偶(鐵-康銅熱電偶)
J 型熱電偶:該熱電偶的正極為純鐵,負極為康銅(銅鎳合金),具特點是價格便宜,適 用于真空氧化的還原或惰性氣氛中,溫度范圍從-200~800℃,但常用溫度只在500℃以下,因為超過這個溫度后,鐵熱電極的氧化速率加快,如采用粗線徑的絲材,尚可在高溫中使用且有較長的壽命;該熱電偶能耐氫氣(H2)及一氧化碳(CO)氣體腐蝕,但不能在高溫(例如500℃)含硫(S)的氣氛中使用。
6、T型熱電偶(銅-銅鎳熱電偶)
T型熱電電偶:該熱電偶的正極為純銅,負極為銅鎳合金(也稱康銅),其主要特點是: 在賤金屬熱電偶中,它的準確度最高、熱電極的均勻性好;它的使用溫度是-200~350℃,因銅熱電極易氧化,并且氧化膜易脫落,故在氧化性氣氛中使用時,一般不能超過300℃,在-200~300℃范圍內,它們靈敏度比較高,銅-康銅熱電偶還有一個特點是價格便宜,是 常用幾種定型產(chǎn)品中最便宜的一種。
7、R型熱電偶(鉑銠13-鉑熱電偶)該熱電偶的正極為含13%的鉑銠合金,負極為純鉑,同S 型相比,它的電勢率大15% 左右,其它性能幾乎相同,該種熱電偶在日本產(chǎn)業(yè)界,作為高溫熱電偶用得最多,而在中國,則用得較少。
熱電偶通常分為標準化熱電偶和非標準化熱電偶兩類。標準化熱電偶是指制造工藝比
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較成熟,應用廣泛,能成批生產(chǎn),性能優(yōu)良而穩(wěn)定,并以利用工業(yè)標準化元件中的那些熱電偶。標準化熱電偶具有統(tǒng)一的分度表,常見的七種標準熱電偶是R型、S型、B型、K型、E型、J型、T型。N型熱電偶為廉金屬熱電偶,是一種最新國際標準化的熱電偶。
2.1.2 工作原理分析
熱電溫度計是由熱電偶、補償導線及測量儀表構成的。其中熱電偶是敏感元件, 它由兩種不同的導體A 和B 連接在一起, 構成一個閉合回路, 當兩個連接點1 與2 的溫度不同時, 由于熱電效應,回路中就會產(chǎn)生零點幾到幾十毫伏的熱電動勢, 記為EAB。接點1 在測量時被置于測場所, 故稱為測量端或工作端。接點2 則要求恒定在某一溫度下,稱為參考端或自由端, 如圖1 所示。
實驗證明, 當電極材料選定后, 熱電偶的熱電動勢僅與兩個接點的溫度有關, 即.比例系數(shù)SAB 稱為熱電動勢率, 它是熱電偶最重要的特征量。當兩接點的溫度分別為t1 , t2 時, 回路總的熱電動勢為 , 式中eAB(t1)、eAB(t2)分別為接點的分熱電動勢。
對于已選定材料的熱電偶, 當其自由端溫度恒定時, eAB(t2)為常數(shù), 這樣回路總的熱電動勢僅為工作溫度t1 的單值函數(shù)。所以, 通過測量熱電動勢的方法就可以測量工作點的實際溫度
圖 1 熱電偶原理圖
2.2 設計內容 2.2.1 總體設計
本設計需要測量溫度為100到300度,選用K型熱電偶,在將測量所得電壓進行放大
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處理。
K型熱電偶作為一種溫度傳感器,K型熱電偶通常和顯示儀表,記錄儀表和電子調節(jié)器配套使用。K型熱電偶可以直接測量各種生產(chǎn)中從0℃到1300℃范圍的液體蒸汽和氣體介質以及固體的表面溫度。
K型熱電偶通常由感溫元件、安裝固定裝置和接線盒等主要部件組成。K型熱電偶是目前用量最大的廉金屬熱電偶,其用量為其他熱電偶的總和。K型熱電偶絲直徑一般為1.2~4.0mm。正極(KP)的名義化學成分為:Ni:Cr=92:12,負極(KN)的名義化學成分為:Ni:Si=99:3,其使用溫度為-200~1300℃。K型熱電偶具有線性度好,熱電動勢較大,靈敏度高,穩(wěn)定性和均勻性較好,抗氧化性能強,價格便宜等優(yōu)點,能用于氧化性惰性氣氛中廣泛為用戶所采用。K型熱電偶不能直接在高溫下用于硫,還原性或還原,氧化交替的氣氛中和真空中,也不推薦用于弱氧化氣氛.,熱電偶測量輸出的信號為4.096-12.209mV,我們用信號調理電路將其轉換為0-5V直流電壓信號
此信號調理電路由一個減法放大器和一個同相比例放大器組成,減法放大器一端電壓接4.096 mV,這樣在經(jīng)過減法器的時候電壓變化范圍就會變成4.096-8.113mV,再由比例放大器輸出,就會得到0-5V直流電壓信號.2.2.2 原理圖設計
同相輸入放大電路如圖2所示,信號電壓通過電阻RS加到運放的同相輸入端,輸出電壓vo通過電阻R1和Rf反饋到運放的反相輸入端,構成電壓串聯(lián)負反饋放大電路。
根據(jù)虛短、虛斷的概念有vN= vP= vS,i1=if
于是求得所以該電路實現(xiàn)同相比例運算。同相比例運算電路的特點如下 1.輸入電阻很高,輸出電阻很低。
2.由于vN= vP= vS,電路不存在虛地,且運放存在共模輸入信號,因此要求運放有較高的共模抑制比。
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圖 2 同相比例放大電路
差分式減法運算電路
電路原理:差分式減法運算電路是利用一級運放實現(xiàn)的電路,圖1所示。要進行運算的兩路信號分別由運放的同相和反相輸入端送入,這是一種差分輸入方式。由于存在著負反饋,電路屬于線性電路,因此,可以利用疊加定理分析求解電路輸出電壓與輸入電壓之間關系。
圖3 減法電路圖
當令ui1單獨作用時,ui2=0,電路實質是一個反相輸入比例電路,如圖所示,輸出端電壓
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uo1=-R3*ui1/R2(2-2-1)電阻R2//R3,只起平衡作用,不影響電路輸入輸出關系。當u2單獨作用時,令ui1=0,此時電路實質是所分析的同相輸入比例電路。分析結果得:
uo2=(1+R3/R2)*Rf*ui2/(R+Ri)(2-2-2)最后,利用疊加定理就可以求出輸入信號ui1和ui2共同作用時,輸出電壓為 uo=uo1+uo2=-R3*ui1/R2+R3*ui2/R2=R3(ui2-ui1)/R2(2-2-3)若取R3=R2,則有 uo=ui2-ui1從而實現(xiàn)對輸入信號的減法運算。減法運算也可以看成是對兩個輸入信號的差進行放大,所以此電路也廣泛應用于自動檢測儀器中,實現(xiàn)對輸入信號的檢測。
2.2.3 可靠性和抗干擾設計
抗干擾的應用包括避免強磁場,補償導線加屏蔽動力電纜,與信號線、分開布線、保持距離。系統(tǒng)產(chǎn)生干擾的原因有很多,在工業(yè)生產(chǎn)過程中實現(xiàn)監(jiān)視和控制需要用到各種自動化儀表、控制系統(tǒng)和執(zhí)行機構,它們之間的信號傳輸既有微弱到毫伏級、微安級的小信號,又有幾十伏,甚至數(shù)千伏、數(shù)百安培的大信號;既有低頻直流信號,也有高頻脈沖信號等等,構成系統(tǒng)后往往發(fā)現(xiàn)在儀表和設備之間信號傳輸互相干擾,造成系統(tǒng)不穩(wěn)定甚至誤操作。出現(xiàn)這種情況除了每個儀表、設備本身的性能原因如抗電磁干擾影響外,還有一個十分重要的因素就是由于儀表和設備之間的信號參考點之間存在電勢差,因而形成“接地環(huán)路”造成信號傳輸過程中失真。因此,要保證系統(tǒng)穩(wěn)定和可靠的運行,“接地環(huán)路”問題是在系統(tǒng)信號處理過程中必須解決的問題。解決“接地環(huán)路”的方法 根據(jù)理論和實踐分析,有三種解決方案: 第一種方案:所有現(xiàn)場設備不接地,使所有過程環(huán)路只有一個接地點,不能形成回路,這種方法看似簡單,但在實際應用中往往很難實現(xiàn),因為某些設備要求必須接地才能保證測量精度或確保人生安全,某些設備可能因為長期遭到腐蝕和磨損后或氣候影響而形成新的接地點。第二種方案:使兩接地點的電勢相同,但由于接地點的電阻受地質條件及氣候變化等眾多因素的影響,這種方案其實在實際中無法完全能做到。第三種方案:在各個過程環(huán)路中使用信號隔離方法,斷開過程環(huán)路,同時又不影響過程信號的正常傳輸,從而徹底解決接地環(huán)路問題
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第3章 器件選型與電路仿真
3.1 器件選型說明
在熱電偶測溫傳感器信號調理電路中,用到了電阻、集成運算放大器等。具體如下表所示:
表1所用元器件清單表
器件類型 K型熱電偶 電阻 放大器
數(shù)量 1 6 2
單價 128.00 0.02 2.60
合計 128.00 0.12 5.20 3.2 電路仿真
Proteus電路仿真軟件功能非常強大,在電路設計中,能夠直觀有效的觀察電路的運行狀態(tài),工作點和電路參數(shù),利用仿真來調整電路參數(shù)達到設計目的,有事半功倍的效果,尤其在單片機程序調試過程中,無需搭建實驗電路板,能夠跟Keil C單片機程序開發(fā)軟件直接聯(lián)調,方便快捷的調試單片機的程序,進行單片機系統(tǒng)的設計開發(fā),在儀器的開發(fā)設計中,能夠有效地提高效率,減少試驗成本,縮短開發(fā)周期。根據(jù)電路原理,將信號放大電路、溫度采集電路、模擬開關,統(tǒng)一設計在一個電路原理圖中。使用proteus軟件的仿真功能,得到如圖4-1所示:
4-1總體電路圖
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第4章 設計心得與體會
本次課程設計我們的選題是熱電偶溫度傳感器信號調理電路設計與仿真,通過本周的課程設計。我對電子元器件基本知識(電阻、電容、電感、二極管、三極管、集成電路)有了更多的了解,增長了知識也對自己所學的知識有了新的認識,同時也可以真的切實的將所學的知識應用到實踐當中,這讓我對所學的課程知識和軟件的認知更加深刻,了解了如何利用仿真軟件進行簡單的電路的調試,通過本次課設,我深刻意識到紙上談兵對知識的認知終究只能停留在表面,只有通過實驗才能對知識有更好更深刻的理解與感悟。很高興我能有這個機會和大家共同交流學習,從中學到了很多。同時也發(fā)現(xiàn)自己對于軟件使用方面仍有不足,在今后應該加強.-10-
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參考文獻
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附錄1:電路原理圖
附錄2:PCB圖
附錄3:PCB效果圖
第三篇:機械學院關于2014屆本科畢業(yè)生畢業(yè)設計的相關規(guī)定 2
機械學院關于2014屆本科畢業(yè)生畢業(yè)設計的相關規(guī)定
一、2014屆本科畢業(yè)生畢業(yè)設計按以下四種方式進行:
1、與企業(yè)簽訂三方協(xié)議,且企業(yè)同意到崗的,由企業(yè)出具提前到
崗證明材料,簽訂離校協(xié)議后,可在企業(yè)進行畢業(yè)綜合實踐;
2、與企業(yè)簽訂三方協(xié)議,企業(yè)要求學生畢業(yè)后報道的,必須在校
內進行畢業(yè)設計,不能到學院指定的企業(yè)進行畢業(yè)設計;
3、愿意在校內進行畢業(yè)設計的畢業(yè)生,與指導教師雙向選擇后,按學校要求執(zhí)行;
4、按自愿報名、雙向遴選原則到我院指定的定點企業(yè)進行畢業(yè)設
計或進行畢業(yè)綜合實踐;
二、畢業(yè)設計調整規(guī)定:
1、與企業(yè)簽訂三方協(xié)議,且在企業(yè)進行畢業(yè)綜合實踐的,不得中途更換企業(yè),答辯時遞交畢業(yè)綜合實踐報告和企業(yè)鑒定材料(證明畢業(yè)實踐報告是在該公司完成,并就個人綜合表現(xiàn)進行評價);
2、上學期期末進行校內選題的同學,若在2014年2月28日前找到工作,在遞交三方協(xié)議書和企業(yè)同意提前到崗的證明材料、簽訂離校協(xié)議后,可到企業(yè)進行畢業(yè)綜合實踐,答辯時遞交畢業(yè)實踐綜合報告和企業(yè)鑒定材料(證明畢業(yè)實踐報告是在該公司完成,并就個人綜合表現(xiàn)進行評價);
3、在我院指定的定點企業(yè)進行畢業(yè)設計或畢業(yè)綜合實踐的同學,未經(jīng)允許不得更換企業(yè),答辯時遞交畢業(yè)設計綜合報告和企業(yè)鑒定材料(證明畢業(yè)實踐報告是在該公司完成,并就個人綜合表現(xiàn)進行評價);
三、畢業(yè)設計紀律
1、除符合第一條第一款的同學外,所有同學必須于2014年2月23日前返校,否則取消畢業(yè)答辯資格;
2、凡在校內進行畢業(yè)設計的同學,要嚴格履行請假手續(xù),經(jīng)指導教師同意后,到輔導員老師處請假,私自外出者將取消畢業(yè)答辯資格;
3、凡在外進行畢業(yè)綜合實踐的,由學院指定指導教師,負責學生的日常聯(lián)系和畢業(yè)綜合實踐的指導與審閱,畢業(yè)生也應主動和指導教師聯(lián)系和溝通;
4、未經(jīng)指導老師允許,同學之間不得私自更換畢業(yè)設計課題。
機械與汽車工程學院
2014年2月18日