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电路设计方法

发布时间: 2020-11-29 01:51:39

❶ 写出电子cad层次电路设计有几种方法

电路设计,是指按照一定规则,使用特定方法设计出符合使用要求的电路系统。根据所处理信号的不同,电子电路可以分为模拟电路和数字电路。

❷ 时序逻辑电路的设计方法是什么

这样做个比方吧,时钟就相当于人的心跳速率。心跳慢了不行,会供血不足;但是心跳快了也不行,会高血压,嘿嘿。你这里所说的时序逻辑电路的时钟是控制时序逻辑电路状态转换的“发动机”,没有它时序逻辑电路就不能正常工作,因为时序逻辑电路主要是利用触发器存储电路的状态,而触发器状态变换需要时钟的上升或下降沿!足见时钟在时序电路中的核心作用!

❸ 怎么样设计电路图呢

方法如下:
首先一定要先把分立元器件学好,学透。比如:电阻、电容、二极管、稳压管、三极管、比较器、运放、MOSFET等。分立元器件在模拟电路中是最基本也是最小的组成部分。这好比人的组织细胞,要想研究人就要先研究组织细胞。
其次,需要懂得利用这些分立器件的工作特性和条件来组成一个小的单元电路,学会让这个单元电路正常工作。这就好比各个组织细胞组成了人体的各个器官,模拟电路的各个单元电路正常高效工作就好比人体器官的正常健康;
再次,学会将各个单元电路有机地协调运转,联调可靠运行,这就好比各个器官的协调运动组成了一个健康充满活力的有生命的人。
最后,学会设计和调试电路,借助示波器等测量仪器让电路的参数调整合理并最优化。这就好比利用仪器对人体进行体检,并根据体检报告进行调理,使人精神饱满,健康充满活力。

❹ 电气控制电路设计有哪些方法各有什么优点

设计的方法主要来有分析设源计法和逻辑设计法两种。
1、分析设计法
分析设计法是根据生产工艺的要求选择适当的基本控制环节(单元电路)或将比较成熟的电路按其联锁条件组合起来,并经补充和修改,将其综合成满足控制要求的完整线路。当没有现成的典型环节时,可根据控制要求边分析边设计。
分析设计法的优点是设计方法简单,无固定的设计程序,它是在熟练掌握各种电气控制电路的基本环节和具备一定的阅读分析电气控制电路能力的基础进行的,容易为初学者所掌握,对于具备一定工作经验的电气技术人员来说,能较快地完成设计任务,因此在电气设计中被普遍采用;其缺点是设计出的方案不一定是最佳方案,当经验不足或考虑不周全时会影响线路工作的可靠性。为此,应反复审核电路工作情况,有条件时还应进行模拟试验,发现问题及时修改,直到电路动作准确无误,满足生产工艺要求为止。
2、逻辑设计法
逻辑设计法是利用逻辑代数来进行电路设计,从生产机械的拖动要求和工艺要求出发,将控制电路中的接触器、继电器线圈的通电与断电,触点的闭合与断开,主令电器的接通与断开看成逻辑变量,根据控制要求将它们之间的关系用逻辑关系式来表达,然后再化简,做出相应的电路图。

❺ 居家电路设计的基本步骤

居家电子电路设计基本步骤

制作一个电子系统时首先必须明确系统的制作任务,根据任务进行方案选择,然后对方案中的各个部分进行单元的制作、参数计算和器件选择,最后将各个部分连接在一起。一般来说要经过以下几个步骤。

⒈明确系统的制作任务任务
对制作任务进行具体分析,了解系统的性能、指标、内容以及要求。

⒉方案选择
将要完成的任务分配给若干个任务单元,并画出一个能表示各个单元功能的整机原理框图。方案选择的重要任务是根据知识和资料,针对任务和要求完成系统的功能制作。

方案选择要合理、可靠、经济、功能齐全。要对任务不断进行可行性分析和优缺点分析,最后实际一个完整的框图。框图要明确反映各个组成部分的功能,清楚表示系统的基本组成和相互关系。

⒊系统单元的制作、参数计算和器件选择
⑴单元电路制作
单元电路是整机中的一部分,只有把各个单元制作好才能提高整机性能。要明确本单元电路的任务,详细拟定单元电路的性能指标以及与前后级之间的关系,分析电路的组成形式。具体制作时,可以模拟成熟的先进电路,也可以进行创新,但都必须保证性能要求。单元电路本身不仅要制作合理,各个单元之间也要互相配合,要注意各个部分的输入信号、输出信号以及控制信号之间的关系。

⑵参数计算
参数计算时,同一电路的可能有几组数据,要选择一组能完成要求功能、在现实中真正可行的参数。要注意:

①元件的工作电流、电压、频率和功耗等参数应能满足电路指标的要求;
②原器件的极限参数必须留有充裕量,一般应大于额定值的1.5倍;电阻和电容的参数应选择计算值附近的标称值。

⑶器件选择
①阻容元件不同电路对电阻和电容性能的要求不一样,有些对电容的漏电要求很严,有些对电阻和电容性能、容量要求很高。制作时要根据电路要求选择性能和参数合适的阻容元件,并要注意功耗、容量、频率和耐压范围的否满足要求。

②分立元件分立元件包括二极管、晶体三极管、场效应管、光电二(三)极管、晶闸管等。选择器件种类不同,其注意事项特不同,如选择三极管时,就要考虑是PNP还是NPN,是高频管还是低频管,是大功率管还是小功率管,并注意管子的参数PCM、CMBVCEO、ICBO、β、FT和Fβ是否满足制作指标要求。

③集成元件由于集成电路可以实现很多单位电路甚至是整机电路的功能,它可以使系统体积缩小、性能可靠、便于调试。选择集成电路不仅要在功能上和特性上实现制作要求,而且要满足功耗、电压、速度、价格等多方面的要求。

⒋绘制电路图
在系统框图、单元电路设计、参数计算和器件选择均完成的基础上,便可以进行电路图的绘制。应该注意:

①布局合理、排列均匀、图面清晰、便于看图、有利于对图的理解和阅读,单元电路的元件应集中布置在一起;

②注意信号的流向,一般从输入端或信号源起,并按照信号的流向依次画出各个单元电路,而反馈通路的信号则与此相反;

③图形符号要标准,图中应加适当的标注;

④连线应为直线,并且交叉和折线应最少。

⒌组装
①集成电路认清方向,管脚不能弯曲;
②元器件按照信号流向顺序连接,便于调试;
③为检查方便,可选不同颜色的导线表示不同的用途。连接导线不允许跨在集成电路上,尽量做到横平竖直;
④电路之间要共地。

⒍调试
⑴调试前的检
①连线是否正确(根据电路图);
②元器件安装情况(极性、引脚接触等);
③电源与信号源连线是否正确(极性);
④电源端对地是否存在短路。

⑵为使调试顺利,
电路图上应标明各点的电位值,相应的波形及其他主要参数
调试步骤

①通电观察:将测量准确的信号源接入电路,观察有无异常现象,比如冒烟、元件发热等,若有应立即断电,排除故障后再进行测试。
②分块调试

测试━━对电路的参数及工作状态进行测量。
调整━━分块进行,即循着信号的流向,逐渐级调整各个单元电路,使其参数达到指标。再逐步扩大调整范围,最后完成整机调整。

③静态调试在电路输入端接入适当频率和幅值的信号,循着信号流向逐级检测各有关点的波形、参数和指标。
④整机联调检查功能块和整机的各项指标是否达到要求。若分块调试已经调好则可以把全部电路接通,把各种测量仪器及系统本身显示部分提供的信息与设计指标逐一对比。
⑷精度及可靠调试

①抗干扰能力;
②电压及环境温度变化对装置的影响长期运行实验的稳定性;抗机械振动能力。
⑸注意事项

①熟悉各种仪器的使用方法,避免由于仪器使用方法不当或仪器出现故障而作出错误判断;
②正确使用仪器的接地端;
③在信号比较弱的输入端,尽可能有屏蔽连线(外屏蔽层接公共地线);
④测量电压所用仪器的输入阻抗必须远大于被测处的等效阻抗;
⑤测量仪器的带宽必须大于被测电路的带宽;
⑥要正确选择测量点(测量点的不同,仪器内阻引进的误差大小将不一样);
⑦测量方法要方便可行;
⑧调试过程要善于记录(测试条件、观察到的现象、测量的数据、波形和相位关系等),必要时还可以附加说明,尤其是对设计不符合的现象;
⑨调试时出现故障,不要手忙脚乱、马虎从事,要认真查找故障原因,仔细作出判断。

⒎故障检查方法
⑴直观观察法
①不通电检查

检查仪器的使用是否正确,电源电压的数值和极性,电解电容的极性、二(三)极管管脚,集成电路引脚有无错接、漏接、互碰,布线是否合理,印刷板有无断线,电阻电容有无烧焦、炸裂。
②通电检查元器件有无发烫、冒烟,变压器有无焦味,示波管灯丝是否亮,有无高压打火等。

❻ 电路设计中的接地方法

地线也是有阻抗的,电流流过地线时,会产生电压,此为噪声电压,而噪声电压则是影响系统稳定的干扰源之一,不可取。所以,要降低地线噪声的前提是降低地线的阻抗。
众所周知,地线是电流返回源的通路。随着大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法:
单点接地
单点接地,顾名思义,就是把电路中所有回路都接到一个单一的,相同的参考电位点上。如下图所示。

单点接地可以分为“串联接地”和“并联接地”两种方式。串联单点接地的方式简单,但是存在共同地线的原因,导致存在公共地线阻抗,如果此时串联在一起的是功率相差很大的电路,那么互相干扰就非常严重。并联单点接地的方式可以避免公共地线耦合的因素,但是每部分电路都需要引地线到接地点上,需要的地线就过多,不实用。
所以,在实际应用时,可以采用串联和并联混合的单点接地方式。在画PCB板时,把互相不易干扰的电路放一层,把互相容易发生干扰的电路放不同层,再把不同层的地并联接地。如下图所示。

单点接地在高频电路里面,因为地线长,地线的阻抗是永远避免不了的因素,所以并不适用,那怎么办呢?下面再介绍“多点接地”。
多点接地
当电路工作频率较高时,想象一下高频信号在沿着地线传播时,所到之处影响周边电路会有多么严重,因此所有电路就要就近接到地上,地线要求最短,多点接地就产生了。
多点接地,其目的是为了降低地线的阻抗,在高频(f 一定的条件下)电路中,要降低阻抗,主要从两个方面去考虑,一是减小地线电阻,二是减小地线感抗。
1,减小地线导体电阻,从电阻与横截面的关系公式中我们知道,要增加地线导通的横截面积。但是在高频环境中,存在一种高频电流的趋肤效应(也叫集肤效应),高频电流会在导体表面通过,所以单纯增大地线导体的横截面积往往作用不大。可以考虑在导体表面镀银,因为银的导电性较其他导电物质,故而会降低导体电阻。
2,减小地线的感抗,的方法就是增大地线的面积。
在实际应用时,地线短,地面积大,抗干扰的效果就会更好。
写到这里时,可能有人会问,如何才算是高频电路?参考杨继深教授的书籍《电磁兼容EMC技术》有提到“通常1MHZ以下算低频电路,可以采用单点接地,10MHZ以上算高频电路,可以采用多点接地的方式”,1MHZ和10MHZ时

❼ 初三物理设计电路方法

电路图其实就是看看串联还是并联。
第1步:所有电压表以及它左右两边直至节点的导线遮去不看。
第2步:寻找有没有其他节点,如果有再看两两节点之间的东西,比如电流表测什么电流(与之串联)之类的。(电源到节点的电阻或者电流表是在干路上的,这点要明白,先用铅笔描干路)
第3步:复查,重新走一遍电路,还是电压表遮掉。
第4步:看电压表两端导线“抱”着哪(几)个用电器或者电阻,就是测哪个的电压。

❽ 电路图如何设计如何画

画电路图题型大约可分为以下几种:
1、看实物画出电路图。2、看图连元件作图。3、根据要求设计电路。4、识别错误电路,并画出正确的图。一般考试就以上四种作图,下面就它们的作图方法详细说明。
(一)看实物画电路图,关键是在看图,图看不明白,就无法作好图,中考有个内部规定,混联作图是不要求的,那么你心里应该明白实物图实际上只有两种电路,一种串联,另一种是并联,串联电路非常容易识别,先找电源正极,用铅笔尖沿电流方向顺序前进直到电源负极为止。明确每个元件的位置,然后作图。顺序是:先画电池组,按元件排列顺序规范作图,横平竖直,转弯处不得有元件若有电压表要准确判断它测的是哪能一段电路的电压,在检查电路无误的情况下,将电压表并在被测电路两端。对并联电路,判断方法如下,从电源正极出发,沿电流方向找到分叉点,并标出中文“分”字,(遇到电压表不理它,当断开没有处理)用两支铅笔从分点开始沿电流方向前进,直至两支笔尖汇合,这个点就是汇合点。并标出中文“合”字。首先要清楚有几条支路,每条支路中有几个元件,分别是什么。特别要注意分点到电源正极之间为干路,分点到电源负极之间也是干路,看一看干路中分别有哪些元件,在都明确的基础上开始作电路图,具体步骤如下:先画电池组,分别画出两段干路,干路中有什么画什么。在分点和合点之间分别画支路,有几条画几条(多数情况下只有两条支路),并准确将每条支路中的元件按顺序画规范,作图要求横平竖直,铅笔作图检查无误后,将电压表画到被测电路的两端。
(二)看电路图连元件作图
方法:先看图识电路:混联不让考,只有串,并联两种,串联容易识别重点是并联。若是并联电路,在电路较长上找出分点和合点并标出。并明确每个元件所处位置。(首先弄清楚干路中有无开并和电流表)连实物图,先连好电池组,找出电源正极,从正极出发,连干路元件,找到分点后,分支路连线,千万不能乱画,顺序作图。直到合点,然后再画另一条支路[注意导线不得交叉,导线必须画到接线柱上(开关,电流表,电压表等)接电流表,电压表的要注意正负接线柱]遇到滑动变阻器,必须一上,一下作图,检查电路无误后,最后将电压表接在被测电路两端。
(三)设计电路方法如下:
首先读题、审题、明电路,(混联不要求)一般只有两种电路,串联和并联,串联比较容易,关键在并联要注意干路中的开关和电流表管全部电路,支路中的电流表和开关只管本支路的用电器,明确后分支路作图,最后电压表并在被测用电器两端。完毕检查电路,电路作图必须用铅笔,横平竖直,转弯处不得画元件,作图应规范。
(四)识别错误电路一般错误发生有下列几种情况:
1、是否产生电源短路,也就是电流不经过用电器直接回到电源负极;
2、是否产生局部短接,被局部短路的用电器不能工作;
3、是否电压表、电流表和正负接线柱错接了,或者量程选的不合适(过大或过小了);
4、滑动变阻器错接了(全上或全下了)。

❾ 如何设计电路

能够利用学习过物理知识解释问题只是掌握知识的第一步,更高的阶段就是利用学过的物理知识解决问题或创造,电路设计题就是锻炼我们同学们的智慧了。当然,有法可寻。 首先,要会识别电路是串联、并联、还是局短(短接),当然只限2个用电器的情况。 闭合所有开关,用电器都工作,电路一定是串联或并联;只有一个用电器工作,电路一定是局部短路,因为不工作的用电器被闭合的开关短路了。 串联和并联的识别可以用以下方法: (1)定义法:分析电路中用电器的连接方法,如果电路中各用电器是逐个顺次连接起来的,且用电器互相影响的电路就是串联电路;如果用电器并列连接起来接在电路两点之间(首相连,尾相连),且各自能独立工作,互不影响的电路就是并联电路. (2)电流法:让电流从电源正极流出,电流只有一条路径通过各用电器回到电源负极,途中不分流,这个电路一定是串联;若电流在某处分成几条支路,且每条支路上只有一个用电器,再在某点处汇成一股电流,则这几个用电器就是并联. (3)拆除法:拆除法是识别较复杂的电路的一种重要方法.因为在串联电路中各用电器互相影响,并联电路中各用电器互不影响,因此在串联电路中,拆除任何一个用电器,其他用电器就没有电流通过无法工作;在并联电路中,拆除任何一个用电器,其他用电器中仍有电流通过可正常工作.拆除法就是根据这两点,逐个拆除电路中的用电器,根据电路中其他用电器中有无电流通过来识别电路的连接方式. (4)短路法:用导线将某一用电器短路,若其他用电器仍能工作,这几个用电器是串联;若其他用电器都不能工作,则这几个用电器是并联.(5)节点法:在识别不规范的电路时,不论导线有多长,只要这两点间没有电流、用电器,导线两端点就可以看成同一点,从而找出各用电器两端的公共点.

❿ 电子电路设计

电子电路设计是2005年中国计量出版社出版的图书, 该书共分五篇十四章,有电子电路的设计方法,常用元器件及选择,基本电子电路和功能电路设计,电路的抗温度和抗电磁干扰设计,电路参数测量及印刷电路板的自动化设计。

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