面包板上的电子电路实验制作Word文档下载推荐.docx
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电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:
千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。
换算方法是:
1兆欧=1000千欧=1000000欧。
电阻的参数标注方法有3种,即直标法。
色标法和数标法。
色环标注法使用最多,电阻器的识别有个口诀:
一棕二红三橙,四黄五绿六蓝,七紫八灰白九,五金十银黑零。
。
如五色环电阻100KΩ,前三位为有效数字100.后面加3个0即100KΩ,则前三位色环为棕、黑、黑,第四位色环为橙,第五位色环为误差环棕1,.470Ω前三位有效数字为470,后面加0个0即470Ω,色环为黄紫黑黑棕。
10KΩ前三位有效数字为100,后面加2个0即10KΩ,色环为棕黑黑红棕。
1M电阻为棕黑黑黄棕。
注意10K、100K、1M电阻前三环一样为棕黑黑,第四色环的区别在于加0的个数不同。
二.电容:
电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C1表示编号为1的电容)。
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。
电容的特性主要是隔直流通交流。
识别方法:
电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:
毫法(mF).微法(uF).纳法(nF).皮法(pF)。
其中:
1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法.容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10uF/16V.容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示字母表示法:
1m=1000uF;
1P2=1.2PF;
1n=1000PF.数字表示法:
一般用三位数字表示容
量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:
102表示
10×
102PF=1000PF;
224表示22×
104PF=0.22uF。
瓷片电容0.1μF=104,0.01μF=103,0.001μF=102=1000PF,.电解电容标有灰色直线的引脚为负极。
三.晶体二极管:
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:
D5表示编号为
5的二极管。
作用:
二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;
而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。
普通二极管如1N4148开关二极管,黑圈一头为负。
特殊二极管如发光二极管长脚为正。
测试注意事项:
用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值。
四.晶体三极管:
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:
Q1表示编号为1的三极管。
特点:
晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。
它分NPN型和PNP型两种类型。
常用的PNP型三极管有:
9012等型号;
NPN型三极管有:
9013等型号。
手拿三极管,有字的一面正对自己,从
左至右e(发射极),b(基极),c(集电极)。
.
元件清单(每组)
1.电阻470Ω(黄紫黑黑棕):
4个;
?
2.100K(棕黑黑橙棕):
3.10K(棕黑黑红棕)4个;
4.?
9.1K(白棕黑棕棕):
1个;
5.?
1M(棕黑黑黄棕):
6.100μ电解电容:
3个;
7.10μ电解2个;
8.瓷片电容104(0.1μF):
9.103(0.01μF):
10.102(0.001μF):
11.二极管1N4148:
12.三极管9013:
13.9012:
2个;
14.光敏电阻:
:
按键开关:
18.15.驻极体话筒:
16:
LED发光二极管:
17
运算放大器
LM324:
19.?
小喇叭;
20.555集成电路:
21.面包板:
元件盒:
1块;
22.
23.实习资料:
1份;
注意:
发光二极管不可用5V电源直接去试,否则会烧坏(没有限流电阻),需用万用表测。
仔细识别470Ω.(黄紫黑黑棕)、10K(棕黑黑红棕)、100K(棕黑黑橙棕)、1M(棕黑黑黄棕)、9.1K
(白棕黑棕棕)五种电阻值。
三极管等元器件引脚都要横向插入面包板,不能竖向插(为什么,)
下列J1是同样4脚按键开关。
开关J1接四个引脚的其中两个对角线
两端,开关J1插在板子中央凹槽上下
两边,LED长脚为正,470Ω为黄紫黑
黑棕,按右图接线,把R1分别用470,
10K,100K代替,观察LED发光情况。
2.认识二极管
按图接线,观察LED发光情况。
说明二极管1N4148具有单向导电性。
3.延时灯。
开关闭合时,三极管基极逐步加上正向电压后,三极管CE间导通,LED被逐渐点亮。
实验原理:
当三极管基极有电流时,集电极才会有放大的电流。
4.反相器
这是一个由三极管、电阻构成的简单的反相器电路。
电源连接后,LED亮(表示输出为1),此时开关J1未按下(表示输入为0),当开关J1按下(表示输入为1)LED不亮(表示输出为0),这就是反相器的原理,输出与输入正好相反。
5.三极管多谐振荡器
照图接好电路,LED将闪烁发光,这种形式的输出信号被称为方波
6.多谐振荡器实验
按图接线,接通电源,就会看到LED1、LED2交替闪光。
7.3只LED循环灯
本电路是由3只三极管组成的循环驱动电路。
每当电源接通时,3只三极管会争先导通,但由于元器件存在差异,只会有1只三极管最先导通,3只发光二极管被轮流点亮,改变C1、C2、C3的容量可以改变循环速度。
8.声控闪光电路
如图所示为一种简单的声控闪光电路。
电路主要由拾音器(驻极体话筒)、晶体管放大器和发光二极管等构成。
无声波信号时,Q1处于临界饱和,Q2处于截止状态,LED中无电流流过而不发光。
当MIC拾取声波信号后,就有音频信号注入Q1的基极,其信号的负半周将使Q1退出饱和,Q1的集电极即Q2的基极电位升高,Q2导通,LED点亮发光。
9.断线防盗报警器
两只NPN和PNP型三极管直接耦合,利用电容器C1构成正反馈回路,组成一个自激振荡器。
当警械线AB接通时,C1被AB短接,迫使Q1、Q2停振,喇叭无声,一旦AB碰断(断开),Q1、Q2恢复振荡,喇叭发出振荡电流产生的报警声。
10.延时电子门铃
当按下K时,电路立即开始工作,喇叭发出声响,松开按钮K后,电容C1通过R1放电,维持Q1、Q2导通,喇叭发声由大到小,经过一段时间后,电路停止工
作。
11.电子蜡烛
下面是集成运算放大器LM324的非线性应用实例。
仔细调节可调电阻值,使无光照在光敏电阻上时,LED发光二极管灭,有光照时亮。
LM324引脚图(管脚图)12.延时灯
此电路工作于比较器状态,反相输入端电压用R1、R2电阻分压于4.5V,正相输入端电压的上升受控于电容C1的端电压,开机时C1充电,且充电时间受控于可调电阻和R4,电容充满电后,正相输入端电压上升,输出端为高电平,LED1点
亮。
555时基集成电路的工作原理与应用
555时基电路是一种将模拟功能与逻辑功能巧妙结合在同一硅片上的组合集成电路。
它设计新颖,构思奇巧,用途广泛,备受电子专业设计人员和电子爱好者的青睐。
555电路的应用,主要有多谐振荡器的应用方式、单稳态电路的应用方式、施密特电路的应用方式等。
左面是555时基集成电路引脚功能图:
6脚是阈值输入端TH,2脚是触发输人端,5脚是控制端VC,4脚是主复位端,8脚是电源正极Vcc或VDD。
3脚是输出端VO,7脚是放电端DIS,1脚是公共地
端GND或VSS。
下面通过实例来学习555电路的应用。
1.双色闪光灯(多谐振荡器)
本电路可以实现红、绿两只发光二极管交替闪烁。
改变R1(100KΩ)和C1(100μF)可以改变LED的闪烁频率。
C2:
0.01μF(103)
R1:
10KΩ(棕黑黑红棕)
R2:
100KΩ(棕黑
黑橙棕)
R3,R4:
470Ω(黄紫
黑黑棕)
C1:
10μF
f=1.44,
(R1+2R2)C1
请计算振荡频率并
与实际结果相比
较。
2.光敏百灵鸟
本电路可以在不同光照下,发出忽高忽低的鸣叫声。
电路中,555和R1、C1等组成多谐振荡器,和其他无稳态多谐振荡器的区别是,在充放电的回路中接入了一只光敏电阻,来改变振荡器的充放电的时间常数,从而改变多谐振荡器的频率。
接好电路后,,如果手拿实验板移动或用手挡住光敏电阻,小喇叭就会随光照强度的变化,发出多变的鸣叫。
3.延时电子门铃
本电路是一个简易的电子门铃,制作比较容易,且具有延时发音的功能,只需按一下开关SB,就能连续报响。
4.防盗报警器
本电路用555构成一款简易防盗报警器。
正常情况下,导线将555的第4脚接地使其处于强制复位状态,一旦断开导线,,555集成电路立即解除复位进入振荡工作状态,振荡过程即C1的充电、放电过程,振荡频率在音频区,所以扬声器发出报警声。
A、B为导线,可插入面包板或断开。
5.按键式延迟熄灯开关
下面4个电路是555集成电路作为单稳态触发器的应用实例。
按下开关KB,灯亮一段时间后再熄灭。
根据电路参数计算延迟世间T.。
定时时长为:
T=1.1RC
6.声控灯
本声控延迟照明开关具有较高的声控灵敏度,一般的脚步声或人的谈话声都能使照明灯点亮,延迟数秒后自动熄灭。
7.智力竞赛抢答定时音响器
本电路可用于智力竞赛时的计时之用。
U1、U2接成单稳态触发器,U3和RC等组成多谐音频振荡器。
平时U1、U2均处于稳态,U3被复位,振荡器停振。
当主持人按一下SB,U1翻转为暂稳态,定时开始,U1的3脚输出正脉冲,它不会影响U2的状态变化,当定时时间一到,U1的3脚输出负脉冲,使U2触发翻转,U3起振,喇叭发声,U2暂稳态时间一到,喇叭声停止。
8.发光显示逻辑笔电路
555施密特触发器应用。
探针(导线)接正负电源,绿发光显示测点高电平;
红发光显示测点低电平