开关电路和按键信号抖动实验
时间:2023-10-07 14:37:01
开关电路和按键信号抖动实验
一.实验目的
1) 了解开关电路,掌握开关电路中的逻辑电平测量、逻辑值和逻辑函数电路。
2) 掌握简单的按键信号抖动处理方法。
3) 按键计数电路。
二.实验资源
按钮开关(4端),自锁按钮开关(6端,单刀双掷),74LS160芯片
三.实验过程
1)了解开关电路,掌握开关电路中的逻辑电平测量、逻辑值和逻辑函数电路。(任务:D)
判断万用表蜂鸣档的按键开关,将万用表蜂鸣档连接到开关上,按下按钮,万用表产生蜂鸣。
连接下图中的开关电路,不按开关时电压为5V.
2) 掌握简单的按键信号抖动处理方法。(任务:C)
连接以下电路,按下按钮,在示波器上观察抖动。
接入电容器,按下按钮松开,消除示波器上的电压抖动。
3) 按键计数电路。(任务:C)
按电路连接按钮计数电路:
根据74LS160的功能是计数按钮的次数。连续按下按钮时,灯连续输出数字。当不接入电容器时,开关抖动,数字不会连续增加。
接入电容(4.7μF)按下按钮计数时,灯输出的数字有时可以连续增加,电容可以缓解抖动.
四.分析与总结
1.通过实验了解按键开关的抖动现象,并连接按键计数电路。
2.学习了消除按钮开关抖动的方法,用电容部分消除抖动。
电子开关与信号隔离试验报告
一.实验目的
1) 了解三极管和MOS管道构成三端电子开关电路; 了解信号隔离的继电器和光电隔离方法。
2) 了解施密特触发器,掌握波形变换方法。
3) 脉冲波形发生器的实现。
二.实验资源
HBE硬件基础电路实验箱、示波器、万用表
光耦隔离的MOS管开关模块,NE555芯片
三.实验过程
连接以下电路,电源负载为发光二极管,输入信号为连续脉冲源,分别连接信号源和二极管,调整信号频率,观察二极管何时熄灭,信号频率超过开关可工作频率。
此时信号频率为13.4KHZ,超过开关工作频率
四.分析与总结
1.学习了电子开关电路的工作原理和电路连接。
2.测量电子开关电路的工作频率。