数字电路设计——重力加速度测定.doc
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1、数字逻辑电路分析与设计课程项目总结报告题 目(A): 重力加速度的测定 组 号: A7 任课教师: 组 长: 成 员: 成 员: 成 员: 成 员: 联系方式: 二零一四年 二月 十八 日目录一、 实验目的3二、 电路设计方案及工作原理3三、 原理图 4四、 实际电路的测试及结果分析 4五、 测试中遇到的问题及解决方法5六、 使用实验器材原理和使用方法6七、 团队成员感悟实验目的13八、 团队分工和比例14 一、 实验目的1. 设计一个重力加速度的测量、显示装置,能够测量静止状态,电梯运行状态下的重力加速度。2. 测量时间小于10秒。二、电路设计方案及工作原理我们的电路设计方案是落球法测量重力
2、加速度。x=1/2gt2将小球从静止释放,测量小球下落的时间和距离就能测量出重力加速度。G=2*x/ t2工作原理:小球从高处落下,初速度为零。当小球下落时,计时器开始工作。当小球落下距离H时,计时器停止工作。在小球开始下落的位置加上一个光电门,起到复位作用。此时,所用的计数器清零。松开手,小球自由落下,在距小球正下方H的位置放置另外一个光电门,当小球经过时,通过计数器和非门,使所有的计数器停止工作。实验用具:实验用具数量74ls04174ls160474ls4735551电阻如图按键1电容如图数码管3光电门模块2三、原理图注:图中按键A、B为光电门模块图中左上角160计数器的功能是使所有的计
3、数器停止,中间三个160计数器记录时间,左下角555产生1KHz的矩形脉冲信号四、实际电路的测试及结果分析原理:自由落体法测重力加速度所用公式:x=gt2/2参数:x为下落距离,即两光电门相距距离,我们设定为50cm。t为下落时间,即数码管显示的时间 g为待求的重力加速度 测试步骤:开始时,将小球靠近上方的光电门,并遮挡住光电门,这时电路复位,数码管清零,接着释放小球,让其做自由落体运动,下落过程中经过下面的光电门,电路停止工作,同时数码管停止计数并显示下落所用时间,记录时间。由于是初速度为0的自由落体,采用公式:x=gt2/2可计算出重力加速度g。测试数据:时间 次数12345时间t(s)0
4、.300.280.290.310.30重力加速度g(m/s2)11.112.711.910.411.1下落距离x=50cm,公式x=gt2/2.结果误差分析:重力加速度的理论值为g=9.8m/s2,我们测得数据和理论值相比较,绝对误差在0.6(m/s2)2.9(m/s2)之间,相对误差在6.1%29.5%之间。误差产生原因:1.空气阻力。2.555电路由于电阻不精产生的震荡误差。3.计时器开始计数时,小球已有一定速度。4.小球本身具有一定体积,通过上下两个光电门时小球测量位置不同,导致误差。五、测试中遇到的问题及解决方法问题一:计数不准确问题描述:我们组本来设想用单摆测重力加速度,测量小球通过
5、20次光电门的时间,即十个周期。但由于光电门计数时脉冲有毛刺,产生抖动,导致计数器计数不准确。无法得到具有一般规律的数据。解决方法:测量重力加速度原理改为自由落体法,计数器只记一次脉冲信号,当小球遮挡光电门时产生一个高电平脉冲,使得电路开始计时。这样避免由于多次计数不准导致的问题。问题二:数码管亮度不均问题描述:中间数码管有时无法显示,只有用力按这个数码管才能亮。除此之外,最左边数码管有一段亮度与其他段相比较低。问题分析:关于亮度一致性的问题是一个行业内的常见问题。有二个大的因素影响到亮度一致性。一是使用原材料芯片的选取,一是使用数码管时采取的控制方式。 原材料-芯片的VF和亮度和波长是一个正
6、态分布,即使筛选过芯片,VF和亮度和波长已在一个很小的范围了,生产出来的产品还是在一个范围内,结果就是亮度不一致。 要保证数码管亮度一样,在控制方式选取上也有差别解决方法:中间的数码管经过补焊,已经可以正常显示,而另一个数码管的一段显示亮度不够,经过测试发现是数码管工艺问题。由于数码管上已焊引脚过多,不好拆了重焊,因未解决这个问题。六、使用实验器材原理和使用方法I.74LS160 十进制同步计数器(异步清除)简要说明:160 为可预置的十进制同步计数器,共有 54/74160 和 54/74LS160 两种线路结构型式,其主要电特性的典型值如下:160 的清除端是异步的。当清除端/MR 为低电
7、平时,不管时钟端CP 状态如何,即可完成清除功能。 160 的预置是同步的。当置入控制器/PE 为低电平时,在 CP 上升沿作用下,输出端 Q0Q3 与数据输入端 P0P3 一致。对于54/74160, CP 由低至高跳变或跳变前,当如果计数控制端 CEP、CET为高电平,则/PE 应避免由低至高电平的跳变,而 54/74LS160 无此种限制。160 的计数是同步的,靠 CP 同时加在四个触发器上而实现的。当 CEP、CET 均为高电平时,在 CP 上升沿作用下 Q0Q3 同时变化,从而消除了异步计数器中出现的计数尖峰。对于 54/74160,只有当CP 为高电平时,CEP、 才允许由高至低
8、电平的跳变, 54/74LS160CET而的 CEP、CET 跳变与 CP 无关。160 有超前进位功能。当计数溢出时,进位输出端(TC)输出一个高电平脉冲,其宽度为 Q0 的高电平部分。在不外加门电路的情况下,可级联成 N 位同步计数器。 对于 54/74LS160, CP 出现前,在即使 CEP、CET、/MR 发生变化,电路的功能也不受影响。74LS160管脚图引出端符号:TC进位输出端、CEP计数控制端、Q0Q3输出端、CET计数控制端、CP时钟输入端(上升沿有效)、MR异步清除输入端(低电平有效)、PE同步并行置入控制端(低电平有效)。极限值:电源电压-7V输入电压 54/74LS1
9、60-7VCEP 与 CET 间电压 54/74160-5.5V工作环境温度 74ls04-070贮存温度- 65150II.74LS04六反向器极限值电源电压.7V输入电压 54/74LS047V工作环境温度 74XXX. 070存储温度 -65150III.74LS47七段显示、译码驱动器工作电压5V。常用的BCD 对七段显示器译码器/驱动器之IC 包装计有TTL 之7446、7447、7448、7449 与CMOS 之4511 等等。其中7446、7447 必须使用共阳极七段显示器,7448、7449、4511等则使用共阴极七段显示器。在正常操作时,当输入DCBA=0010 则输出abc
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