
- •Учебно-методическое пособие исследование цифровых схем в лабораторном комплексе на базе настольной рабочей станции ni elvis II
- •1. Введение 1
- •2. Особенности построения и функционирования лабораторного комплекса на базе настольной рабочей станции ni elvis II 14
- •3. Принципы работы и инструкции по взаимодействию с виртуальными и реальными приборами 32
- •4. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Схемотехника» 61
- •5. Методические рекомендации по разработке курсового проекта с использованием среды ni Multisim и рабочей станции ni elvis II 136
- •1.Введение
- •1.1.Лабораторный комплекс для исследования цифровых схем как измерительная система и устройство сбора данных
- •1.2.Структура измерительной системы в методологии компании National Instruments (ni)
- •1.3.О принципах функционирования осциллографов
- •1.4.О частоте дискретизации
- •1.5.Типы источников сигналов и схемы измерений
- •1.4. Плавающий источник сигнала
- •2.Особенности построения и функционирования лабораторного комплекса на базе настольной рабочей станции ni elvis II
- •2.1.Общая характеристика и структура лабораторного комплекса
- •2.2.Аппаратная часть комплекса
- •2.3.Включение рабочей станции
- •3.Принципы работы и инструкции по взаимодействию с виртуальными и реальными приборами
- •3.1.Функциональный генератор (Functional Generator, fGen) – fgen.Exe
- •Порядок использования функционального генератора
- •3.2.Регулируемые источники питания (Variable Power Supplies, vps) – vps.Exe
- •Порядок использования регулируемых источников питания
- •3.3.Цифровой мультиметр (Digital MultiMeter, dmm) – dmm.Exe
- •Порядок использования цифрового мультиметра
- •3.4.Осциллографы, используемые в лаборатории «Схемотехника»
- •3.5.Встроенный цифровой осциллограф рабочей станции (ni scope) – scope.Exe
- •Порядок использования встроенного осциллографа ni scope
- •3.6.Модульный цифровой осциллограф ni pci-5114
- •Порядок использования
- •Курсорные вычисления
- •3.7.Аналоговый осциллограф с1-99
- •Порядок использования осциллографа с1-99
- •3.8.Краткие сведения о платах ni pci-6533 и cb-68lpr
- •3.9.Счетчики/таймеры (Counters/Timers)
- •3.10.Конфликты ресурсов
- •4.Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Схемотехника»
- •4.1.Лабораторная работа 1. Изучение рабочей станции, работы функционального генератора и осциллографов
- •Порядок выполнения работы
- •Варианты заданий
- •4.2.Лабораторная работа 2. Исследование работы формирователя логического сигнала 1-го типа
- •Варианты заданий
- •Порядок выполнения работы
- •1. Получение передаточной характеристики (хвв) для ненагруженной схемы (Рис. 4 .29).
- •4. Измерение динамических параметров сигнала при отсутствии нагрузки на выходе схемы (Рис. 4 .32).
- •5. Получение зависимости динамических параметров сигнала на выходе схемы от величины емкостной нагрузки (Рис. 4 .33).
- •Содержание отчета
- •Задание по уирс
- •4.3.Лабораторная работа 3. Исследование работы формирователя логического сигнала 2-го типа
- •Варианты заданий
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Задание по уирс
- •4.4.Лабораторная работа 4. Исследование работы инвертора ттл
- •Порядок выполнения работы
- •1. Получение передаточной характеристики (хвв) для ненагруженной схемы.
- •Содержание отчета
- •Варианты заданий
- •Задание по уирс
- •4.5.Лабораторная работа 5. Исследование работы инвертора кмоп
- •Краткое описание принципов работы элементов кмоп
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Задание по уирс
- •4.6.Лабораторная работа 6. Изучение виртуального датчика временных последовательностей (виртуального двп)
- •Порядок работы с виртуальным двп
- •4.7.Лабораторная работа 7. Изучение работы синхронных rs- и d-триггеров
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •4.8.Лабораторная работа 8. Изучение работы мультиплексоров
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •4.9.Лабораторная работа 9. Изучение работы регистров (сдвигателей)
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •4.10.Лабораторная работа 10. Изучение работы счетчиков
- •Варианты заданий для к155ие6
- •Варианты заданий для к155ие7
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •5.Методические рекомендации по разработке курсового проекта с использованием среды ni Multisim и рабочей станции ni elvis II
- •Порядок моделирования схем
- •Пример разработки курсового проекта
- •Литература, ссылки на источники информации по рабочей станции, дополнительному оборудованию и программному обеспечению
Порядок выполнения работы
Исследуемые элементы ТТЛ располагаются на специальной приставке, внешний вид передней панели которой представлен на Рис. 4 .36. На приставке расположены базовые элементы ТТЛ различных серий (К131, К155, К158, К531, К555).
Рис. 4.36. Внешний вид передней панели приставки ТТЛ (выбор серий К131, К155, К158, К531, К555)
Ручкой на панели приставки ТТЛ выберите исследуемую серию согласно варианту задания.
Включите рабочую станцию.
Включите питание макетной платы.
Общий вывод приставки соедините с гнездом GROUND (53).
На вывод приставки «+ЕП» подайте +5 В, для этого соедините вывод с гнездом +5V (54).
Один из входов («ВХ») используйте для подачи входного сигнала при снятии характеристик, на остальные подайте уровни, не изменяющие работу схемы.
Совместно всей бригадой выполняются следующие пункты лабораторной работы:
1. Получение передаточной характеристики (хвв) для ненагруженной схемы.
Запустите приложение VPS.exe.
Запустите приложение DMM.exe.
Расположите окна VPS и DMM рядом на экране.
В части окна «питание+» приложения VPS установите первоначальное значение UВХ = 0 В. Соедините вывод приставки «ВХ» с гнездом SUPPLY+ (48).
В части окна «параметры измерения» приложения DMM выберите «постоянное напряжение» (режим вольтметра). Подключите черный щуп к разъему COM, красный щуп – к разъему V рабочей станции (разъемы находятся слева на корпусе).
При снятии ХВВ один студент черным щупом касается общего вывода приставки и красным щупом – вывода «ВЫХ» приставки.
Другой студент изменяет значение SUPPLY+ («ВХ») поворотом ручки «Variable Power Supply 0V…+12V», снимает показания VPS и DMM и фиксирует значения UВХ и UВЫХ в таблице.
Целесообразно при увеличении UВХ до U1 и далее (но не больше +4,5В) особо отметить точку резкого уменьшения UВЫХ, а затем при уменьшении UВХ отметить точку резкого увеличения UВЫХ. Это позволит точнее определить граничные параметры U0ГР, U1ГР.
По результатам измерений строится график ХВВ и определяются экспериментальные параметры U0ГР, U1ГР.
Рис. 4.37. Схема эксперимента по снятию передаточной характеристики для ненагруженной схемы
2. Получение входной характеристики IВХ = f(UВХ).
Запустите приложение VPS.exe.
Запустите приложение DMM.exe.
Расположите окна VPS и DMM рядом на экране.
В части окна «питание+» приложения VPS установите первоначальное значение UВХ = 0 В.
В части окна «параметры измерения» приложения DMM выберите «постоянный ток» (режим амперметра). Подключите черный щуп к разъему COM, красный щуп – к разъему A рабочей станции (разъемы находятся слева на корпусе).
При получении входной характеристики один студент красным щупом касается гнезда SUPPLY+ (48) и черным щупом – выбранного вывода «ВХ» приставки.
Другой студент изменяет значение SUPPLY+ (UВХ) поворотом ручки «Variable Power Supply 0V…+12V», снимает показания VPS и DMM и фиксирует значения UВХ и IВХ.
По результатам измерений строится график IВХ = f(UВХ).
3. Получение выходной (нагрузочной) характеристики U0ВЫХ = f(IНАГР).
В части окна «питание+» приложения VPS установите значение UВХ=U1. Соедините соответствующий вывод приставки с гнездом SUPPLY+ (48).
В части окна «параметры измерения» приложения DMM выберите «постоянный ток» (режим амперметра). Подключите черный щуп к разъему COM, красный щуп – к разъему A рабочей станции (находятся слева на корпусе).
Убедитесь в наличии на выходе схемы напряжения логического нуля, UВЫХ≤U0.
В качестве нагрузки используйте переменный резистор R0 приставки ФЛС. Один из выводов резистора подсоедините к выходу элемента ТТЛ, другой соедините с общим выводом приставки (нагрузка на землю). Установите максимальное сопротивление R0 на приставке ФЛС.
При получении нагрузочной характеристики один студент красным щупом касается точки UВЫХ и черным щупом – верхнего вывода сопротивления R0 на приставке. Другими словами, амперметр включен в выходную цепь.
Подключите UВЫХ к AI0+, вывод GROUND (53) – к AI0-. Запустите SCOPE.exe, выберите AI0 в качестве источника сигнала, нажмите «пуск» и наблюдайте выходное напряжение схемы на экране осциллографа.
Значение SUPPLY+ (UВХ) в этом эксперименте остается неизменным и равным U1.
Постепенно уменьшая нагрузочное сопротивление, зафиксируйте нагрузочный ток, при котором напряжение на выходе станет равно заданному значению U0МАКС.
По результатам измерений постройте график.
4. Снять осциллограммы импульсных сигналов на входе и выходе исследуемой схемы. Измерить динамические параметры t01, t10, tp, tзр01, tзр10 для ненагруженной схемы.
5. Получить зависимости динамических параметров схемы в зависимости от величины емкостной нагрузки.
6. Снять совмещенные осциллограммы напряжения на сопротивлении в цепи питания и импульсного сигнала на выходе элемента.
После выполнения бригадного задания каждый студент индивидуально выполняет УИРС.