水位指示器的设计与实现 毕业设计.doc
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1、 水位指示器的设计与实现 班级:计算机1208班 姓名:杨学良 学号:20124032目 录 第1章 概述3第2章 课程设计任务及要求4 2.1 设计任务4 2.2 设计要求4第3章 系统设计5 3.1方案论证5 3.2 系统设计5 3.2.1 结构框图及说明5 3.2.2 系统原理图及工作原理8 3.3 单元电路设计10 3.3.1单元电路工作原理10 3.3.2元件参数选择19第4章 软件仿真20 4.1 仿真电路图20 4.2 仿真过程21 4.3 仿真结果29第5章 安装调试30 5.1 安装调试过程30 5.2 故障分析32第6章 结论33第7章 使用仪器设备清单34参考文献35收获
2、、体会和建议36 第1章 概述水位指示器的主要任务是保证日常生活和工业生产用水的稳定,经济的运行,减少对水资源的浪费,减轻工作人员的劳动强度。水位指示器的主要功能是使水箱,太阳能热水器等各种蓄水设备中的水位保持在一定的范围内:当水位达到某个规定的水位刻度时,指示灯即会亮起,提醒工作人员,保证水位在一个合理控制的范围内。从实用性和经济性出发,由555定时器、CD4042锁存器和运算放大器构成的水位指示器,可以用于家用太阳能热水器的水位指示,也可用于各种储水设备及水处理设备的水位指示。这种水位指示器采用脉冲的方式为采样电极供电,不仅能大大减少工作电源的消耗,而且可以采用普通金属电极作为水位探测电极
3、而不被很快腐蚀,因此具有很强的实用价值。本次设计使用的仿真软件为Multisim, Multisim是一种专门用于电子电路仿真和设计的EDA工具软件,属于Electronics workbench(简称EWB)系列软件的高版本。EWB仿真软件是一款很强大的电路设计软件,它为设计者提供各种元件及仪表。Multisim在保留了EWB原有的优点的基础上,大大的扩充了元件库中电路元件的数目,增强了软件仿真测试和分析功能,可实现模拟/数字电路的Spice仿真、VHDL/Verilog设计与仿真、RF电路仿真等。通过Multisim对电路的仿真,可证明此设计能够实现对水位的指示功能。关键词 555 运算放
4、大器 CD4042 水位指示 Multisim 第2章 课程设计任务及要求2.1 设计任务一、设计目的1. 进一步熟悉中、小规模数字集成电路的工作原理及使用方法。2. 掌握水位指示器的设计、组装与调试方法。二、设计内容2.2 设计要求完成原理图设计、模拟仿真,按要求完成设计报告。1.理论设计部分独立完成系统的原理设计。说明系统实现的功能,应达到技术指标,进行方案论证,确定设计方案。画出电路图,说明各部分电路的工作原理,初步选定所使用的各种器件的主要参数及型号,列出元器件明细表。2.模拟仿真根据理论设计用multisim 7在计算机上进行仿真。验证所设计方案的正确性。分析电路的工作原理,写出仿真
5、报告。3.安装调试部分实现给定的数字式抢答器,进行单元测试和系统调试。若系统出现故障,排除系统故障,分析并记录系统产生故障的原因,并将此部分内容写在报告中。4.写出课程设计总结报告 第3章 系统设计3.1 方案论证 本次课程设计是基于我们的数字电子技术理论课来进行操作的,也涉及了一些我们写没有见过的电路元件。 在人们的日常生活或者工业生产用水中,经常会用到水箱里面的水,如果水箱之类的盛水容器能够保持在一定的范围内,并能较为准确的显示出容积。目前,555定时器构成的脉冲振荡器在工业生产和日常日常生活中有着越来越广泛的应用,各种各样的产品层出不穷,555高性能水位指示器作为555脉冲振荡器理论的实
6、际应用的例子,其设计具有一定的代表性。3.2 系统设计3.2.1 结构及框图说明由555构成的水位指示器,可以用于家用太阳能热水器的水位指示,也可用于各种储水设备及水处理设备的水位指示。这种水位指示器采用脉冲的方式为采样电极供电,不仅能大大减少工作电源的消耗,而且可以采用普通金属电极作为水位探测电极而不被很快腐蚀,因此具有很强的实用价值。555高性能水位指示器具体设计思路如图1.1 所示。图 1.1 水位指示器设计图 根据电路设计的思路分析,可以用555构成的多谐振荡器,电压比较器,CD4042锁存器和发光二极管来构成水位指示器的电路。水位指示器的电路如图1.2所示。图1.2水位指示器电路55
7、5高性能水位指示器电路由脉冲振荡器、电压比较器和水位指示电路组成。与 , 、及 、组成一个窄脉冲振荡器。根据脉冲振荡器输出脉冲周期的计算公式:它的脉冲占空比约等于0.027/1.386=1/51,可见采用这种脉冲供电方式,电源的利用率是很高的。运算放大器A1A4 组成4 级电压比较器,它的作用是通过检测水位电极与水位接触与否输出信号。将检测信号电压与基准设定电压进行比较,输出水位探测信号。555高性能水位指示器电路中,、将工作电源分压后,取得约1v 的参考电压,加至4 个电压比较器的反相输入端,作为与水位探测信号电压的比较参考。4 个水位探测电极B1 B4分别接到4个电压比较器的同相输人端。当
8、探测电极未与水接触时,由脉冲电源提供的电压通过 分别向C6C9充电,当充电电压升高到1v以上时,电压比较器输出高电平。当某一探测电极与水接触后,该电极的电压立即降低,当降到低于1v 时,该电压比较器输出低电平。如果将水位探测电极B1B4由低到高依次安装,并规定电压比较器输出高电平时称为1 ,输出低电平时称为0 ,则当无水时, 4 个电压比较器A1A4 的输出组合为1 、1 、1 、1 。当向水箱注水时,首先由B1 与水接触, Al 输出低电平。这时电压比较器的输出组合变为0 、1 、1 、1 当水满时, 4 个水位探测电极B1 B4全部与水接触,电压比较器A1A4 全部输出低电平,它们的输出组
9、合为0 、0 、0 、0。555高性能水位指示电路由CD4042 与LED1LED4 组成。CD4042B 是一只4D锁存触发器,其内部封装有4 个D 触发器,每个触发器均能在时钟脉冲的作用下,将输入的数据进行锁定并传送到输出端。即当时钟脉冲的上升沿到来时,将数据锁存;当时钟脉冲的下降沿到来时,将数据输出。为了能够控制时钟脉冲的极性,CD4042B 还设有一个极性控制端CP 。当CP 接低电平时,时钟脉冲的上升沿起锁存作用,下降沿起传输作用;当CP 接高电平时,作用正好相反。由水位比较器A1A4 输出的信号按照11110111001100010000 这样的顺序排列并依次输入到CD4042B
10、的数据输入端D1D4 ,在由CP 端输入的时钟脉冲的控制下,它的输出端Q1Q4 依次输出低电平, LED1LED4 依次发光,指示水位的高低。3.2.2 系统原理图及工作原理 555定时器电路结构 555定时器引脚图 2.1.1 555定时器的功能表清零端高触发端TH(6)低触发端(2)Qn+1放电管功能00导通直接清零10导通置0 11截止置11Qn不变保持 窗口比较器电路及传输特性 锁存器是一种在单片微型计算机系统中应用非常广泛的逻辑电路元件。它的作用是锁存数据,即当锁存信号起锁存作用时,数据就被锁住,此后的待输入数据将无法输入;当锁存信号不起作用时,它相当于一个数据缓冲,此时输出数据将随
11、着输入数据的变化而变化。图2.3.1为钟控D触发器电路图。当CP=0时,=1,=1,由基本触发器的功能可知,触发器的状态Q维持不变。当CP=1时,D触发器的下一状态始终和D输入一致,起锁存功能。 表2.3.1 D触发器状态转移真值表D0101图2.3.1 钟控D触发器电路图 本次设计采用的是四D锁存器CD4042,它是由芯片内部的4个D触发器构成的元件。CD4042的引脚如图2.3.2所示。图2.3.2 CD4042的引脚图表2.3.2 四D锁存器CD4042的功能表输 入输 出 锁存 锁存3.3 单元电路设计3.3.1 单元电路工作原理一,555定时器图2.1.2时器的引脚图,各引脚功能如下
12、所述:1脚:GND电源负端或接地,一般情况下接地。2脚:为低电平触发端,也称为触发端输入端,由此输入触发脉冲。当2端的输入电压高于时,的输出为1;当2端的输入电压低于时,的输出为0,使基本RS触发器置1,即;。这时定时器输出。图 2.1.1 555定时器电路结构 图2.1.2 555定时器引脚图3脚:为输出端,输出电流可达200mA,因此可直接驱动继电器、发光二极管、扬声器、指示灯等。输出高电压低于电源电压约13V。4脚:为是复位端,端接低电平时,不论、TH处于何电平,基本RS触发器直接置“0”,该端不用时应接高电平。5脚:为CO为控制电压端。若此端另接外接电压,则可改变内部两个比较器、的参考
13、电压。工作中不使用CO端时,一般都通过一个0.01F电容接地,以防旁电路高频干扰。6脚:为TH高电平触发端,又叫做阈值输入端,由此输入触发脉冲。当输入电压低于时,的输出为1;当输入电压高于时,的输出为0,使基本RS触发器置0,即、。这时定输时器出。7脚:D为放电端。当基本RS触发器的时,放电晶体管导通,外接电容元件通过放电。555定时器在使用中大多与电容器的充放电有关,为了使充放电能够反复进行,电路特别设计了一个放电端D。8脚:为外接电源,双极型时基电路的范围是4.516V,若为CMOS电路,时基电路的范围为318V;两个比较器、基准电压分别为,555时基电路的功能表如表2.1.1: 2.1.
14、1 555定时器的功能表清零端高触发端TH(6)低触发端(2)Qn+1放电管功能00导通直接清零10导通置0 11截止置11Qn不变保持 二、电压比较器电压比较器通常由集成运放构成,与普通运放电路不同的是,比较器中的集成运放大多处于开环或正反馈的状态。只要在两个输入端加上一个很小的信号,运放就会进入非线性区,属于集成运放的非线性应用范围。在分析电压比较器时,虚断路原则仍成立,虚短及虚地等概念仅在判断临界情况的时候才适应。电压比较器是将一个模拟输入信号与一个固定的参考电压进行比较。 参考电压为零的比较器称为零电平比较器。按输入方式的不同可分为反相输入和同相输入两种零电位比较器,如图2.2.1(a
15、)、(b)所示:图2.2.1 过零比较器(a)反相输入;(b)同相输入通常用阈值电压和传输特性来描述比较器的工作特性。 阈值电压(又称门槛电平)是使比较器输出电压发生跳变时的输入电压值,简称为阈值,用符号表示。 估算阈值主要应抓住输入信号使输出电压发生跳变时的临界条件。这个临界条件是集成运放两个输入端的电位相等(两个输入端的电流也视为零),即。对于图2.2.1(a)电路,。传输特性是比较器的输出电压与输入电压在平面直角坐标上的关系。画传输特性的一般步骤是:先求阈值,再根据电压比较器的具体电路,分析在输入电压由最低变到最高(正向过程)和输入电压由最高到最低(负向过程)两种情况下,输出电压的 变化
16、规律,然后画出传输特性。 将零电平比较器中的接地端改接为一个参考电压(设为直流电压),由于的大小和极性均可调整,电路成为任意电平比较器或称俘零比较器。图2.2.2 任意电平比较器及传输特性(a) 任意电平比较器;(b)传输特性电平电压比较器结构简单,灵敏度高,但它的抗干扰能力差。也就是说,如果输入信号因干扰在阈值附近 变化时,输出电压将在高、低两个电平之间反复地跳变,可能使输出状态产生误动作。为了提高电压比较器的抗干扰能力,下面介绍有两个不同阈值的滞回电压比较器。 图2.2.3 电平检测比较器信传输特性 (a)电平检测比较器;(b)传输特性 滞回比较器又称施密特触发器,迟滞比较器。这种比较器的
17、特点是当输入信号逐渐增大或逐渐减小时,它有两个阈值,且不相等,其传输特性具有“滞回”曲线的形状。滞回比较器也有反相输入和同相输入两种方式。是某一固定电压,改变的值能改变阈值及回差大小。电子 以图2.2.4(a)所示的反相滞回比较器为例,计算阈值并画出传输特性。 图2.2.4 滞回比较器及其传输特性(a) 反相输入;(b)同相输入、正向过程正向过程的阈值为 形成电压传输特性的abcd段。、负向过程负向过程的阈值为形成电压传输特性的defa段。由于它与磁滞回线形状相似,故称之为滞回电压比较器。利用求阈值的临界条件和叠加原理方法,不难计算出图2.24(b)所示的同相滞回比较器的两个阈值: 两个阈值的
18、差值称为回差.由上分析可知,改变值可改变回差大小,调整可改变和,但不影响回差大小。即滞回比较器的传输特性将平行右移或左移,滞回曲线宽度不变。 图2.2.5 比较器的波形变换 (a)输入波形;(b)输出波形例如,滞回比较器的传输特性和输入电压的波形如图2.2.6(a)、(b)所示。根据传输特性和两个阈值(2V, =2V),可画出输出电压的波形,如图2.2.6(c)所示。从图(c)可见,在与之间变化,不会引起的跳变。但回差也导致了输出电压的滞后现象,使电平鉴别产生误差。图2.2.6 说明滞回比较器抗干扰能力强的图 (a)已知传输特性;(b)已知波形; (c)根据传输特性和波形画出的波形电平比较器和
19、滞回比较器有一个共同特点,即单方向变化(正向过程或负向过程)时,只跳变一次。只能检测一个输入信号的电平,这种比较器称为单限比较器。 双限比较器又称窗口比较器,它的特点是输入信号单方向变化(例如从足够低单调升高到足够高),可使输出电压跳变两次,其传输特性如图2.2.7(b)所示,它形似窗口,称为窗口比较器。窗口比较器提供了两个阈值和两种输出稳定状态可用来判断是否在某两个电平之间。图2.2.7 窗口比较器电路及传输特性 (a)窗口比较器;(b)传输特性三 CD4042锁存器图2.3.1为钟控D触发器电路图。当CP=0时,=1,=1,由基本触发器的功能可知,触发器的状态Q维持不变。当CP=1时,D触
20、发器的下一状态始终和D输入一致,起锁存功能。 表2.3.1 D触发器状态转移真值表D0101图2.3.1 钟控D触发器电路图 本次设计采用的是四D锁存器CD4042,它是由芯片内部的4个D触发器构成的元件。CD4042的引脚如图2.3.2所示。图2.3.2 CD4042的引脚图表2.3.2 四D锁存器CD4042的功能表输 入输 出 锁存 锁存四 水位指示LED发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳
21、化硅二极管发黄光。它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到
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