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文档简介
#引脚功能:AB、C、DBCD码输入端;a、b、c、d、e、f、g译码输出端,输出“1”有效。LT测试输入端,LT="0”时,译码输出全为“1";BI'消隐输入端,BI'="0”时,译码输出全为“0";LE锁定端,LE="1”时译码器处于锁定状态,译码输出保持在LE=“0”的数值,LE="0”为正常译码。寞国震A朝 寞国震A朝 出LEEILTDcBA■bCrBTXX0X工XXL!1I1i1iX0XXXXXDQ0fia00整01t0009l11IlJ0ga1i口0c10:1d00DiDtiQ0]E1G\IQ12QiI001!I1J!a013口t1Q10aD1100114Qt1Q1ciI011311501i011D001ILI16Q110I]II110a0Q7ai!1A0*Ii11111ft口II100II(10a11?上1tA5JFa00c由10d1I1X崎出及显示取决于版界明费需CD-1511引脚功能图及其真值袤4、3?位直流数字电压表的组成线路结构如上图所示。被测直流电压VX经A/D转换后以动态扫描形式输出,数字量输出端Q0Q1Q2Q3上的数字信号(8421码)按照时间先后顺序输出。位选信号DS1DS2,DS3DS4通过位选开关MC141价别控制着千位、百位、十位和个位上的四只LED数码管的公共阴极。数字信号经七段译码器CC4511译码后,驱动四只LED数码管的各段阳极。这样就把A/D转换器按时间顺序输出的数据以扫描形式在四只数码管上依次显示出来,由于选通重复频率较高,工作时从高位到低位以每位每次约300仙S的速率循环显示。即一个4位数的显示周期是,所以人的肉眼就能清晰地看到四位数码管同时显示三位半十进制数字量。当参考电压VR=2V时,满量程显示;VR=200mV寸,满量程为。可以通过选择开关来控制千位和十位数码管的 h笔经限流电阻实现对相应的小数点显示的控制。最高位(千位)显示时只有b、c二根线与LED数码管的b、c脚相接,所以千位只显示1或不显示,用千位的g笔段来显示模拟量的负值(正值不显示),即由CC14433B勺Q2端通过NPNft体管9013来控制g段。精密基准电源MC1403A/D转换需要外接标准电压源作参考电压。标准电压源的精度应当高于A/D转换器的精度。本实验采用MC140赛成精密稳压源作参考电压,MC1403的输出电压为,当输入电压在〜15V范围内变化时,输出电压的变化不超过3mV一般只有左右,卒出最大电流为10mAMC1403I脚排列见下图。实验中使用CMOSBCD段译码/驱动器CC4511七路达林顿晶体管列阵MC1413MC141探用NPNfe林顿复合晶体管的结构,因此有很高的电流增益和很高的输入阻抗,可直接接受MOSECMOS1成电路的输出信号,并把电压信号转换成足够大的电流信号驱动各种负载。该电路内含有7个集电极开路反相器(也称OC门)。MC1413t路结构和引脚排列如下图所示,它采用16引脚的双列直插式封装。每一驱动器输出端均接有一释放电感负载能量的抑制二极管制作并调试测试导线及数码管等分立元器件的性能是否良好,保证导线及分立元器件能正常工作。分块搭接电路,分别测试整波电路、 MC14433A/D转换器及CD4511等接线后是否能正常工作,用示波器观察MC14433A/D专换器的输出波形,并与理论波形比较,调试使其正常输出。将分立电路整体连接,输入电压,观察数码管是否正常显示数值,并与标准数字电压表进行对照,计算误差。调整电路的稳定性,使数码管显示数值尽量在小范围内波动或不波动,使测试数值更精确。总结调试过程中出现的问题以及针对此问题的解决方法,总结调试成果及收获,做好笔记。总结设计电路的特点及方案的优缺点:3位半双积分式A/D转换器MC14433专换精度为读数的±流1字,并能很方便地判断出是否超欠量程,以便于量程的自动切换功能的实现,其中集成了双积分式A/D转换器所有的CMOS(拟电路和数字电路。具有输
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