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时间:2020-09-02
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1、心得体会在我组四个成员的努力下,历时将近一个月的数字钟的制作终于落下了帷幕。在这个实验之前,学校曾组织我们焊接过收音机,当视觉得相当有难度,但等现在做完了数字钟之后,才感觉焊接收音机真只是基础。比如说,焊收音机时设计原理、电路图以及电路板都已经是现成的,只需要把元件在相应的部位焊接上去就行,而数字却是从头到尾都是自己设计,包阔原理图的设计,PCB板的布线以及电路板的制作和最后的焊接和调试,过程中每一步走来都不容易。第一步是原理图的设计,我们根据已学过的数字电路知识,先画出了初步的原理图,但是拿回来看
2、了之后发现好多的错误,于是我刚开始的工作就是检查原理图中的错误,现在图纸上把能察觉到的错误改正之后,为了能检查出逻辑错误,就开始用multisim仿真。可是multisim对我来说是个完全陌生的软件,我花了好几个晚上的时间去摸索,过程中走了不少弯路。先是找元器件,multisim不同于DXP,在DXP中,你只要把需要的元件名称输入搜索栏中即可,而multisim把各种不同性质的元件分别放在不同的栏目中,比如电阻、数码管、芯片就在不同的栏里,所以找元件就需要一个栏目一个栏目查看,或者百度一下,反正就是
3、找齐元件计划了不少时间。基础工作做好后,就开始按原理图连线,由于整个图太大了,我就分成了好几个部分,先是看报小时的那两个数码管能否预期工作,结果发现电路连接正确以后数码管怎么都没显示,查资料了以后才知道数码管和BCD译码器必须要同时共阴或共阳,改正了以后发现果然亮了,而且每满24就会跳到零。然后就是分钟的部分,也同样遇到了问题,就是用两个74LS160芯片串联,一个是模十,另一片设置成满六就通过与非门接到清零端清零,预期是想让它满59就跳成00,但模拟是发现预期功能不稳定,有几次到59了先变成60再
4、跳到00,如过脉冲频率高的话,就会正常。等计时部分模拟好了之后,再检验555构成的多谐振荡器这部分电路,我找到一种说是能检测到频率的叫做频率计的元件,但是推敲了半天都不能正常工作,所以就没能检验出是否能得到1000HZ的频率。而在实验室用示波器检验时,发现由555构成的多谐振荡器产生的频率不准确也不稳定,以至于我认为我们的实物数字钟最后只是数码管能显示零但不能计数,很可能就是没有脉冲的产生,或者是接脉冲的那部分电路断开了。为了保险起见,有的同学就用晶振来产生脉冲,但是也没有实现预期功能,着实令人费解
5、。当各部分电路都能正常工作以后,我再把它们都接在一起,最后发现也能正常工作,当看着那六个数码管有序的闪烁跳转时,真的很欣慰,这应该算是成功的第一步吧!在这个过程中,我学会了熟练的使用multisim,这对我以后的学习都是很有帮助的。模拟完电路以后,就开始用DXP绘制原理图,这个部分没什么特别的技术含量,就是要把握好整个图面的排版,只有在先熟悉原理图的基础上,细心耐心,才能绘制出一张紧凑整齐的原理图来。画完了原理图,就要把它转换成PCB图了,再布线,这一部分是由我的队友完成的,因为他比较擅长使用这个软
6、件,而且布线很难,我没有把握做好。当我看到PCB图上那些密密麻麻的根头发一样乱的线后,我就知道这是一个庞大的工程量。据这位队友透露说,他先是用自动布线,但发现有好多线重叠在了一起,而这是不被允许的,于是他还是得手动布线,那些天他一直在布线,每天回去都想着怎么做才能使电路看起来最清晰,飞线最少,但是最后还是不可避免有21根飞线,已经很好了,真的很感谢他。布完线,再列出元件清单以后,我们就去实验室加焊盘,然后就是制版了。制版前面过程进行的挺顺利的,就是腐蚀的时候,为了加快速度,我们用了开水和过量的氯化铁
7、,结果导致腐蚀过度,板上的铜线都被腐蚀了,很薄很薄的一层,有的地方看上去就跟断了一样,只有在焊接的时候用锡补一下,这就直接增加了焊接的难度,这都归咎于我们没有经验。打完孔,之后的主要焊接的工作也是由我完成的。虽然前面已经焊过收音机,但是这隔壁那个难度更大。首先,这个板子大,元器件多得多,其次,收音机的每一个元件都有标号,根据标号就可以对号入座,而数字钟还要对着原理图去一个个地找,然后是我们的这个数字钟要用21根飞线,先不说飞线多,飞线的具体位置也没有在板上标出来,还是得对着PCB图一根根地找,而且飞
8、线的好多接头是和元件的管脚焊在在一起,焊接的时候一个不小心就焊成了短路。这个过程的工作量也很大,我前前后后焊了好几天。焊好以后我就和队友一起去插电源,这一刻我们都很紧张,因为毕竟付出了这么多的汗水,但事实却很残酷,我们的这个钟只是有5个数码管亮了零,不能计数也不能校时,当时心都凉了一截啊,回想当初我们是多么地热心,多么的努力,我们经常聚在一起讨论,或是一个人的时候默默做着属于自己的那部分工作,错过了多少休息的时间……可是我们也知道,这个实验过程中有好多不确定因素,我们
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