自激励式提升电路启发器制造技术

技术编号:15725658 阅读:90 留言:0更新日期:2017-06-29 15:37
自激励式提升电路启发器,属于教学仪器演示领域,是以非门作为单元的有源要件,组成多种功能的逻辑关系,能演示抗性元件与频率的联系,由非门式电子开关,非门式脉冲单元,自激式放大单元,分压激励单元,显示级,终结单元,重启单元,语音单元组成,在测试孔中插入被测的元件,由非门式电子开关选择非门式脉冲单元输出有频率与无频率的电压,经过自激式放大单元的放大后,启动分压激励单元,形成显示级与语音单元的三种光显示与声音指示,终结单元的启动让显示级中的发光指示呈现出第二种变换规律,重启单元的作用是在无被测元件时,让显示系统中终结单元结束正反馈,恢复原有状态,为下次演示作准备,本发明专利技术的实施能成为广大学校普及的仪器。

【技术实现步骤摘要】
自激励式提升电路启发器
属于教学仪器演示领域。
技术介绍
创新是民族之魂,青年学生是创新的力量。国家的强盛在于人材,人材的培养在于教育。教育的重点青少年,少年强则国强,少年进步则国进步,要培养少年对科学的热爱,提高教学质量是关键,而实验仪器的精准是提高教学的一个重要因素,实验仪器好,所做的实验更具说服力,从而使学生认识事物,了解自然现象,启发学生的思维,对提高教育水平起到重要作用。因此,教学中的各种实验仪器都在不断的提升,但却还存在着很多不足之处:一是实验仪器的种类不足,特别是针对低年级学生的实验仪器还不全面。二是教学仪器中寓教于乐的精神还不够,三是现在多数教学仪器的成本太高,因而对一些偏远的村庄学校,还不能普及到很多普遍的教学仪器。电学是物理学中最重要的一种门类,充满神奇的电学实验,能激发少年的兴趣,同时对建立电学的基本概念有着重要的作用,如果能研制一种优秀的试验电路,而这种试验电路即能将抽象的将电学部分概念与定律形象化,显然对受教育者有有着积极的帮助。如果这种电路又能成为初学者的自制试验电路,无疑将对提升学生的素质教育有着积极的意义。但是要设计一种具有一种演示仪器的电路同时又能成为初学者的自制试验电路存在着难点,一是从演示效果上,由于电学中的概念很多,是作那方面的演示,二是本仪拟定主要是针对电容、电感等与频率有紧密联系的元件作物理性质的演示,而要作那几方面的演示,才能将其物理性得到充分的展示,三是,特别重要的一点是,尽管一些线路能达到演示目的,但不能成为一种优秀的自制实验电路,因为一种优秀的自制实验电路还迁涉各单元实验主题宜于初学者,同时还迁涉初学者的趣味性,以及是否易安装成功等等系列问题,所以这类优秀线路还必须丰富、创新、发展。但是要设计一种具有一种演示仪器的电路同时又能成为初学者的自制试验电路存在着难点,一是从演示效果上,由于电学中的概念很多,是作那方面的演示,二是本仪拟定主要是针对电容、电感等与频率有紧密联系的元件作物理性质的演示,而要作那几方面的演示,才能将其物理性得到充分的展示,三是,特别重要的一点是,尽管一些线路能达到演示目的,但不能成为一种优秀的自制实验电路,因为一种优秀的自制实验电路还迁涉各单元实验主题宜于初学者,同时还迁涉初学者的趣味性,以及是否易安装成功等等系列问题,所以这类优秀线路还必须丰富、创新、发展。本专利技术就是以一种以非门一种基本有源件,作为单元的有源要件,可以非门成多种功能的逻辑关系,从而拓展学生的思维。
技术实现思路
本专利技术是以非门为基本有源件,作为单元的有源要件,可以非门成多种功能的逻辑关系,成为一种优秀的电路,其目的一是该线路可以成为一种科普仪,通过这种科普仪演示可以着重了解抗性元件结构与与频率的紧密的联系,进而理解容抗与感抗的意义,从而让初学者打下一定的电学基础,这种演示仪可以成为一种在广大学校普及的仪器。二是该仪器因具有光与声的三种色彩的显示,因此具有一定的趣味性,能培养起广大青少年对科学的热爱。三是成为一种优秀的制作实验线路,该电路具有多种特点,因而有利于制着,对提高学生的基本素质有着积极作用。所采用的措施是:1、自激励式提升电路启发器由非门式电子开关,非门式脉冲单元,自激式放大单元,分压激励单元,显示级,终结单元,重启单元,语音单元共同组成。其中:非门式电子开关由按钮开关、开关钳位二极管、四个开关门、两个状态指示、两个引导二极管、两个开关二极管、两个交叉电阻、两个输入电阻组成:开关一门与开关二门的输出与电源之间分别接一个状态指示,开关一门的输入与开关三门的输出之间接引导二极管一,开关二门的输入与开关四门的输出之间接引导二极管二,开关一门的输出与开关二门的输出接交叉电阻一;开关二门的输出与开关一门的输入接交叉电阻二,开关二门的输出与开关三门的输入接输入电阻二,开关三门的输出与开关四门的输入接输入电阻一,两个开关二极管分别接在开关三门的输入、开关四门的输入与按钮开关的一端,控制开关另一端接系统地线,开关二门的输出即是非门式电子开关的输出,接开关钳位二极管的负极。门电路型脉冲单元由脉冲一门、脉冲二门、脉冲隔离非门、脉冲电容;2.6、脉冲电阻一、脉冲电阻二、脉冲隔离电阻组成;脉冲一门的输出接脉冲二门的输入,脉冲二门的输出接脉冲隔离电阻到脉冲隔离非门的输入,脉冲电容接在脉冲二门的输出与脉冲中心点,脉冲电阻一接脉冲一门的输出与脉冲中心点,脉冲电阻二接脉冲一门的输入与脉冲中心点,开关钳位二极管的正极接脉冲隔离非门的输入,脉冲隔离非门的输出接测试孔到自激式放大单元的整流二极管。自激式放大单元由整流二极管、一级提升电容、提升二极管一、二级提升电容、提升二极管二、三级提升电容、提升一门、提升二门、振荡电容、振荡电阻一、振荡电阻二、提升隔离二极管、射随基极电阻一、射随基极电阻二、射随管、射随管接地电阻组成;整流二极管、二个提升二极管串联在测试孔与提升隔离二极管的正极之间,其中间串联点分别接一个提升电容的正极,一级提升电容的负极接地线,二级提升电容的负极接提升一门的输出,三级提升电容的负极接提升二门的输出,提升一门的输出接提升二门的输入,振荡电容接在提升二门的输出与振荡中心点,振荡电阻一接提升一门的输出与振荡中心点,振荡电阻二接提升一门的输入与振荡中心点,隔离二极管的负极接射随基极电阻一,射随基极电阻一串联射随基极电阻二到射随管的基极,射随管接地电阻接在射随管的发射极与系统地线之间,射随管的集电极接电源,射随管的发射极即是自激式放大单元的输出。分压激励单元由多级分压、分压下偏、多个激励门组成;每级分压都由分压稳压管、分压接地电阻组成,每级分压稳压管串联在自激式放大单元的输出与分压下偏之间,分压下偏接到系统地线,每个串联点成为输出点,接一个分压接地电阻到系统地线,每个输出点接一个激励门的输入,每个激励门的输出接对应显示单元的地线。语音单元由多个语音器与语音保护电阻的串联支路组成。显示级由多个显示单元组成:每个显示单元均有三个启动门,三个发光指示,三个输出端电阻,三个隔离二极管,三个交连电容,每个启动门的输入电阻与接地电阻组成:每个启动门的输入与电源接一个输入电阻,与本个显示单元的地线之间接一个接地电阻,每个启动门的输出与交连电容的正极之间接一个隔离二极管,隔离二极管的负极接启动门的输出,正极接交连电容的正极,每个隔离二极管的正极与电源接一个输出端电阻,交连电容的正极与电源接一个充电电阻,第一交连电容的负极接第二启动门的输入,第二交连电容的负极接第三启动门的输入,第三交连电容的负极接第一启动门的输入,每个启动门的输出接一个发光指示中共阳极发光管的一个阴极,所有共阳极发光管的第二阴极相接,每个显示单元的最后一个启动门的输出与电源之间接一个语音器与语音保护电阻的串联支路。终结单元由终结门、锁二极管、保护二极管、补偿电阻、交连电阻、功放门、第一终结钳位二极管、最后一个终结钳位二极管组成。重启单元由重启动门、重启动输入电阻、重启动输出二极管组成。最后一个显示单元的第三启动门的输出与终结门输入之间接保护二极管,终结门的输出接交连电阻到功放门的输入,功放门的输出与每个显示单元的地线之间接钳位二极管,功放门的输出还连接了每个发光指示中共阳极发光管的第二阴极,功放门的输出与射随管的基极连接本文档来自技高网
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自激励式提升电路启发器

【技术保护点】
自激励式提升电路启发器,其特征是:由非门式电子开关,非门式脉冲单元,自激式放大单元,分压激励单元,显示级,终结单元,重启单元,语音单元共同组成;其中:非门式电子开关由按钮开关、开关钳位二极管、四个开关门、两个状态指示、两个引导二极管、两个开关二极管、两个交叉电阻、两个输入电阻组成:开关一门与开关二门的输出与电源之间分别接一个状态指示,开关一门的输入与开关三门的输出之间接引导二极管一,开关二门的输入与开关四门的输出之间接引导二极管二,开关一门的输出与开关二门的输出接交叉电阻一;开关二门的输出与开关一门的输入接交叉电阻二,开关二门的输出与开关三门的输入接输入电阻二,开关三门的输出与开关四门的输入接输入电阻一,两个开关二极管分别接在开关三门的输入、开关四门的输入与按钮开关的一端,控制开关另一端接系统地线,开关二门的输出即是非门式电子开关的输出,接开关钳位二极管的负极;门电路型脉冲单元由脉冲一门、脉冲二门、脉冲隔离非门、脉冲电容;2.6、脉冲电阻一、脉冲电阻二、脉冲隔离电阻组成;脉冲一门的输出接脉冲二门的输入,脉冲二门的输出接脉冲隔离电阻到脉冲隔离非门的输入,脉冲电容接在脉冲二门的输出与脉冲中心点,脉冲电阻一接脉冲一门的输出与脉冲中心点,脉冲电阻二接脉冲一门的输入与脉冲中心点,开关钳位二极管的正极接脉冲隔离非门的输入,脉冲隔离非门的输出接测试孔到自激式放大单元的整流二极管;自激式放大单元由整流二极管、一级提升电容、提升二极管一、二级提升电容、提升二极管二、三级提升电容、提升一门、提升二门、振荡电容、振荡电阻一、振荡电阻二、提升隔离二极管、射随基极电阻一、射随基极电阻二、射随管、射随管接地电阻组成;整流二极管、二个提升二极管串联在测试孔与提升隔离二极管的正极之间,其中间串联点分别接一个提升电容的正极,一级提升电容的负极接地线,二级提升电容的负极接提升一门的输出,三级提升电容的负极接提升二门的输出,提升一门的输出接提升二门的输入,振荡电容接在提升二门的输出与振荡中心点,振荡电阻一接提升一门的输出与振荡中心点,振荡电阻二接提升一门的输入与振荡中心点,隔离二极管的负极接射随基极电阻一,射随基极电阻一串联射随基极电阻二到射随管的基极,射随管接地电阻接在射随管的发射极与系统地线之间,射随管的集电极接电源,射随管的发射极即是自激式放大单元的输出;分压激励单元由多级分压、分压下偏、多个激励门组成;每级分压都由分压稳压管、分压接地电阻组成,每级分压稳压管串联在自激式放大单元的输出与分压下偏之间,分压下偏接到系统地线,每个串联点成为输出点,接一个分压接地电阻到系统地线,每个输出点接一个激励门的输入,每个激励门的输出接对应显示单元的地线;语音单元由多个语音器与语音保护电阻的串联支路组成;显示级由多个显示单元组成:每个显示单元均有三个启动门,三个发光指示,三个输出端电阻,三个隔离二极管,三个交连电容,每个启动门的输入电阻与接地电阻组成:每个启动门的输入与电源接一个输入电阻,与本个显示单元的地线之间接一个接地电阻,每个启动门的输出与交连电容的正极之间接一个隔离二极管,隔离二极管的负极接启动门的输出,正极接交连电容的正极,每个隔离二极管的正极与电源接一个输出端电阻,交连电容的正极与电源接一个充电电阻,第一交连电容的负极接第二启动门的输入,第二交连电容的负极接第三启动门的输入,第三交连电容的负极接第一启动门的输入,每个启动门的输出接一个发光指示中共阳极发光管的一个阴极,所有共阳极发光管的第二阴极相接,每个显示单元的最后一个启动门的输出与电源之间接一个语音器与语音保护电阻的串联支路;终结单元由终结门、锁二极管、保护二极管、补偿电阻、交连电阻、功放门、第一终结钳位二极管、最后一个终结钳位二极管组成;重启单元由重启动门、重启动输入电阻、重启动输出二极管组成;最后一个显示单元的第三启动门的输出与终结门输入之间接保护二极管,终结门的输出接交连电阻到功放门的输入,功放门的输出与每个显示单元的地线之间接钳位二极管,功放门的输出还连接了每个发光指示中共阳极发光管的第二阴极,功放门的输出与射随管的基极连接了锁二极管,补偿电阻接在终结门的输入与功放门的输出之间;射随基极电阻一与射随基极电阻二的串联点接重启动输入电阻到重启动门的输入,重启动门的输出接重启动输出二极管到终结门的输入。...

【技术特征摘要】
1.自激励式提升电路启发器,其特征是:由非门式电子开关,非门式脉冲单元,自激式放大单元,分压激励单元,显示级,终结单元,重启单元,语音单元共同组成;其中:非门式电子开关由按钮开关、开关钳位二极管、四个开关门、两个状态指示、两个引导二极管、两个开关二极管、两个交叉电阻、两个输入电阻组成:开关一门与开关二门的输出与电源之间分别接一个状态指示,开关一门的输入与开关三门的输出之间接引导二极管一,开关二门的输入与开关四门的输出之间接引导二极管二,开关一门的输出与开关二门的输出接交叉电阻一;开关二门的输出与开关一门的输入接交叉电阻二,开关二门的输出与开关三门的输入接输入电阻二,开关三门的输出与开关四门的输入接输入电阻一,两个开关二极管分别接在开关三门的输入、开关四门的输入与按钮开关的一端,控制开关另一端接系统地线,开关二门的输出即是非门式电子开关的输出,接开关钳位二极管的负极;门电路型脉冲单元由脉冲一门、脉冲二门、脉冲隔离非门、脉冲电容;2.6、脉冲电阻一、脉冲电阻二、脉冲隔离电阻组成;脉冲一门的输出接脉冲二门的输入,脉冲二门的输出接脉冲隔离电阻到脉冲隔离非门的输入,脉冲电容接在脉冲二门的输出与脉冲中心点,脉冲电阻一接脉冲一门的输出与脉冲中心点,脉冲电阻二接脉冲一门的输入与脉冲中心点,开关钳位二极管的正极接脉冲隔离非门的输入,脉冲隔离非门的输出接测试孔到自激式放大单元的整流二极管;自激式放大单元由整流二极管、一级提升电容、提升二极管一、二级提升电容、提升二极管二、三级提升电容、提升一门、提升二门、振荡电容、振荡电阻一、振荡电阻二、提升隔离二极管、射随基极电阻一、射随基极电阻二、射随管、射随管接地电阻组成;整流二极管、二个提升二极管串联在测试孔与提升隔离二极管的正极之间,其中间串联点分别接一个提升电容的正极,一级提升电容的负极接地线,二级提升电容的负极接提升一门的输出,三级提升电容的负极接提升二门的输出,提升一门的输出接提升二门的输入,振荡电容接在提升二门的输出与振荡中心点,振荡电阻一接提升一门的输出与振荡中心点,振荡电阻二接提升一门的输入与振荡中心点,隔离二极管的负极接射随基极电阻一,射随基极电阻一串联射随基极电阻二到射随管的基极,射随管接地电阻接在射随管的发射极与系统地线之间,射随管的集电极接电源,射随管的发射极即是...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋丹杨远静
申请(专利权)人:重庆尊来科技有限责任公司
类型:发明
国别省市:重庆,50

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