针对全国大学生电子设计竞赛的特点和要求编写的《全国大学生电子设计竞赛常用电路模块制作(第2版)》共有9章,内容包括:微控制器电路模块制作,微控制器外围电路模块制作,放大器电路模块制作,传感器电路模块制作,电机控制电路模块制作,信号发生器电路模块制作,电源电路模块制作,系统设计与制作,以及系统的接地、供电和去耦等。所有电路模块都提供电路图和PCB图,以及元器件布局图。
本书以全国大学生电子设计竞赛应用所需要的常用电路模块为基础,以实际电路模块为模板,突出了电路模块的制作,叙述简洁清晰,工程性强,可作为高等院校电子信息、通信工程、自动化、电气控制等专业学生参加全国大学生电子设计竞赛的培训教材,也可作为各类电子制作、课程设计、毕业设计的教学参考书,还可作为电子工程技术人员进行电子电路设计与制作的参考书。
第1章 微控制器电路模块制作……………………………………………………… 1
1.1 AT89S52单片机PACK板………………………………………………… 1
1.1.1 AT89S52单片机简介…………………………………………………… 1
1.1.2 AT89S52单片机封装形式与引脚端功能……………………………… 1
1.1.3 AT89S52单片机PACK板电路和PCB ……………………………… 5
1.2 ATmega128单片机PACK板……………………………………………… 6
1.2.1 ATmega128单片机简介………………………………………………… 6
1.2.2 ATmega128单片机封装形式与引脚端功能…………………………… 7
1.2.3 ATmega128单片机PACK板电路和PCB ………………………… 10
1.3 ATmega8单片机PACK板………………………………………………… 15
1.3.1 ATmega8单片机简介………………………………………………… 15
1.3.2 ATmega8单片机封装形式与引脚端功能…………………………… 16
1.3.3 ATmega8单片机PACK板电路和PCB …………………………… 19
1.4 C8051F330/1单片机PACK板…………………………………………… 20
1.4.1 C8051F330/1单片机简介…………………………………………… 20
1.4.2 C8051F330/1单片机封装形式与引脚端功能……………………… 21
1.4.3 C8051F330/1单片机PACK板电路和PCB ………………………… 24
1.5 LM3S615ARM Cortex M3微控制器PACK板………………………… 25
1.5.1 LM3S600系列微控制器简介………………………………………… 25
1.5.2 LM3S615微控制器的封装形式与引脚端功能……………………… 27
1.5.3 LM3S615微控制器PACK板电路和PCB ………………………… 32
1.5.4 EasyARM615ARM 开发套件………………………………………… 33
1.6 LPC2103ARM7微控制器PACK板……………………………………… 34
1.6.1 LPC2103系列微控制器简介………………………………………… 34
1.6.2 LPC2103微控制器的封装形式与引脚端功能……………………… 36
1.6.3 LPC2103微控制器PACK板电路和PCB …………………………… 41
1.6.4 EasyARM2103ARM 开发套件……………………………………… 43
第2章 微控制器外围电路模块制作……………………………………………… 44
2.1 键盘及LED数码管显示器模块…………………………………………… 44
2.1.1 ZLG7290B简介………………………………………………………… 44
2.1.2 ZLG7290B封装形式与引脚端功能…………………………………… 44
2.1.3 ZLG7290B键盘及LED数码管显示器模块电路和PCB …………… 45
2.1.4 ZLG7290B4×4矩阵键盘模块电路和PCB ………………………… 49
2.2 RS 485总线通信模块……………………………………………………… 51
2.2.1 MAX485封装形式与引脚端功能…………………………………… 51
2.2.2 MAX485的典型应用………………………………………………… 52
2.2.3 MAX485总线通信模块电路和PCB ………………………………… 52
2.3 CAN 总线接口通信模块…………………………………………………… 56
2.3.1 CAN 总线简介………………………………………………………… 56
2.3.2 CAN 总线接口通信模块结构………………………………………… 57
2.3.3 CAN 总线接口通信模块电路和PCB ………………………………… 64
2.4 基于ADS930的8位30MHz采样速率的ADC模块…………………… 66
2.4.1 ADS930简介…………………………………………………………… 66
2.4.2 基于ADS930的ADC模块电路和PCB …………………………… 68
2.5 基于MCP3202的12位ADC模块………………………………………… 69
2.5.1 MCP3202简介………………………………………………………… 69
2.5.2 基于MCP3202的ADC模块电路和PCB …………………………… 71
2.6 基于DAC90414位165MSPS的DAC模块…………………………… 74
2.6.1 DAC904简介…………………………………………………………… 74
2.6.2 基于DAC904的DAC模块电路和PCB …………………………… 77
2.7 基于THS566112位100MSPS的DAC模块…………………………… 79
2.7.1 THS5661简介………………………………………………………… 79
2.7.2 基于THS5661的DAC模块电路和PCB …………………………… 81
2.8 基于TLV5618的双12位DAC模块……………………………………… 84
2.8.1 TLV5618简介………………………………………………………… 84
2.8.2 基于TLV5618的DAC模块电路和PCB …………………………… 85
第3章 放大器电路模块制作……………………………………………………… 87
3.1 基于MAX4016+THS3092的放大器模块……………………………… 87
3.1.1 MAX4016简介………………………………………………………… 87
3.1.2 THS3092简介………………………………………………………… 88
3.1.3 基于MAX4016+THS3092的放大器模块电路和PCB …………… 90
3.2 基于AD624的信号调理模块……………………………………………… 93
3.2.1 AD624简介…………………………………………………………… 93
3.2.2 基于AD624的信号调理电路模块和PCB …………………………… 95
3.3 基于AD603的放大器模块………………………………………………… 97
3.3.1 AD603简介…………………………………………………………… 97
3.3.2 基于AD603的放大器模块电路和PCB ……………………………… 98
3.4 基于AD8055的放大器模块……………………………………………… 102
3.4.1 AD8055简介………………………………………………………… 102
3.4.2 基于AD8055的放大器模块电路和PCB …………………………… 103
3.5 基于AD811的放大器模块………………………………………………… 106
3.5.1 AD811简介…………………………………………………………… 106
3.5.2 基于AD811的放大器模块电路和PCB …………………………… 107
3.6 基于ICL7650/53的放大器模块………………………………………… 112
3.6.1 ICL7650/53简介……………………………………………………… 112
3.6.2 基于ICL7650的放大器模块电路和PCB ………………………… 114
3.7 宽带可控增益直流放大器模块…………………………………………… 117
3.7.1 宽带可控增益直流放大器模块电路结构…………………………… 117
3.7.2 宽带可控增益直流放大器模块电路与PCB ………………………… 121
3.8 基于LM386的音频放大器模块………………………………………… 125
3.8.1 LM386简介…………………………………………………………… 125
3.8.2 基于LM386的音频放大器模块电路和PCB ……………………… 126
3.9 基于TEA2025的音频功率放大器模块………………………………… 127
3.9.1 TEA2025简介………………………………………………………… 127
3.9.2 基于TEA2025的音频功率放大器模块电路和PCB ……………… 129
3.10 D类放大器模块…………………………………………………………… 131
3.10.1 D类放大器简介……………………………………………………… 131
3.10.2 D类放大器模块系统结构…………………………………………… 139
3.10.3 三角波产生电路模块和PCB ……………………………………… 139
3.10.4 比较器及驱动电路和PCB ………………………………………… 139
3.10.5 前置放大器电路和PCB …………………………………………… 145
3.10.6 偏置电路和PCB …………………………………………………… 146
3.10.7 功率输出级及低通滤波器电路和PCB …………………………… 147
3.11 菱形功率放大器模块……………………………………………………… 149
3.12 基于BUF634的宽带功率放大器模块………………………………… 149
3.12.1 BUF634简介………………………………………………………… 149
3.12.2 BUF634宽带功率放大器模块电路和PCB ……………………… 149
3.13 滤波器模块………………………………………………………………… 156
3.13.1 LTC1068简介……………………………………………………… 156
3.13.2 低通滤波器电路和PCB …………………………………………… 162
3.13.3 高通滤波器电路和PCB …………………………………………… 162
第4章 传感器电路模块制作……………………………………………………… 169
4.1 反射式光电传感器模块…………………………………………………… 169
4.1.1 3路反射式光电传感器模块电路和PCB …………………………… 169
4.1.2 8路反射式光电传感器模块电路和PCB …………………………… 171
4.2 超声波发射与接收模块…………………………………………………… 173
4.2.1 超声波发射与接收电路主要IC简介……………………………… 173
4.2.2 超声波发射与接收模块电路和PCB ………………………………… 174
4.3 温湿度传感器模块………………………………………………………… 177
4.3.1 SHTxx温湿度传感器简介…………………………………………… 177
4.3.2 SHTxx温湿度传感器模块电路和PCB …………………………… 180
4.4 基于AD5933的阻抗测量模块…………………………………………… 180
4.4.1 AD5933简介………………………………………………………… 180
4.4.2 基于AD5933的阻抗测量模块电路和PCB ………………………… 190
4.5 音频信号检测模块………………………………………………………… 194
4.5.1 音频信号检测模块IC简介………………………………………… 194
4.5.2 音频信号检测模块电路和PCB ……………………………………… 195
第5章 电机控制电路模块制作…………………………………………………… 200
5.1 基于L298N 的直流电机驱动模块………………………………………… 200
5.1.1 L298N 双全桥电机驱动器的封装形式和尺寸……………………… 200
5.1.2 L298N 双全桥电机驱动器的典型应用电路………………………… 203
5.1.3 L298N 直流电机驱动模块电路和PCB …………………………… 203
5.2 基于L297+L298N 的步进电机驱动模块……………………………… 207
5.2.1 L297步进电机控制器封装形式与尺寸……………………………… 207
5.2.2 L297步进电机控制器的典型应用电路……………………………… 208
5.2.3 L297+L298N 步进电机驱动模块电路和PCB …………………… 210
5.3 基于TA8435H 的步进电机驱动模块…………………………………… 212
5.3.1 TA8435H 步进电机控制器的封装形式与尺寸…………………… 212
5.3.2 TA8435H 步进电机控制器的典型应用电路……………………… 214
5.3.3 TA8435H 步进电机驱动模块电路和PCB ………………………… 214
第6章 信号发生器电路模块制作………………………………………………… 219
6.1 基于MAX038的函数信号发生器模块…………………………………… 219
6.1.1 MAX038简介………………………………………………………… 219
6.1.2 基于MAX038的函数信号发生器模块电路和PCB ……………… 222
6.2 基于AD9850的信号发生器模块………………………………………… 224
6.2.1 AD9850简介………………………………………………………… 224
6.2.2 基于AD9850的信号发生器模块电路和PCB ……………………… 229
6.3 基于AD652的压频转换模块……………………………………………… 233
6.3.1 AD652简介…………………………………………………………… 233
6.3.2 基于AD652的压频转换模块电路和PCB ………………………… 238
第7章 电源电路模块制作………………………………………………………… 240
7.1 线性稳压电源模块制作…………………………………………………… 240
7.1.1 整流模块制作………………………………………………………… 240
7.1.2 ±12V 和±5V 电源模块制作……………………………………… 242
7.2 基于MAX887的3.3VDC DC电路模块……………………………… 244
7.2.1 MAX887简介………………………………………………………… 244
7.2.2 3.3VDC DC电路和PCB ………………………………………… 245
7.3 基于MAX1771的升压(Boost)电路模块………………………………… 246
7.3.1 MAX1771简介……………………………………………………… 246
7.3.2 24~36VDC DC升压电路和PCB ……………………………… 247
7.4 基于UC3843的Boost升压模块………………………………………… 249
7.4.1 UC3843简介………………………………………………………… 249
7.4.2 DC DC升压电路和PCB …………………………………………… 250
7.5 DC AC DC升压电源模块……………………………………………… 252
7.5.1 系统组成……………………………………………………………… 252
7.5.2 DC AC电路………………………………………………………… 252
7.5.3 倍压整流电路………………………………………………………… 253
7.5.4 PWM 调制电路……………………………………………………… 253
7.5.5 DC AC DC升压电源模块电路和PCB ………………………… 255
第8章 系统设计与制作…………………………………………………………… 257
第9章 系统的接地、供电和去耦………………………………………………… 363
参考文献…………………………………………………………………………… 429
这本书的编排和逻辑结构给我留下了深刻的印象。它并非简单地将各个电路模块罗列出来,而是通过一种循序渐进、由浅入深的方式进行组织。从最基础的电源模块、信号调理模块,到更复杂的通信模块、控制模块,每一部分都建立在前一部分的基础上,形成一个有机的整体。这种结构化的讲解方式,使得读者在学习的过程中,能够逐步建立起对整个电子系统设计的宏观认知。我尤其喜欢书中在介绍每个模块时,都会先给出该模块在竞赛中可能遇到的实际问题和应用场景,然后再详细讲解其原理和实现方法。这种“问题导向”的学习模式,能够极大地激发读者的学习兴趣,让他们明白所学知识的价值和意义。例如,在介绍“传感器接口电路”时,作者首先列举了在竞赛中常见的几种传感器(如温度传感器、光敏传感器、霍尔传感器等),并分析了它们在信号输出上可能存在的非线性、噪声大、灵敏度低等问题,然后才引出对应的调理电路设计。这种接地气的讲解方式,让我在阅读时感觉仿佛在和一位经验丰富的工程师交流。书中的代码示例也十分丰富,并且都经过了仔细的注释,对于理解程序逻辑和调试非常友好。很多代码片段都是可以直接复制粘贴到开发环境中进行测试的,这大大节省了我的时间。而且,书后还提供了一些进阶的参考资料和相关的在线资源链接,这为我进一步深入学习提供了更多可能性。
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评分说实话,拿到这本书的时候,我并没有抱太高的期望,因为市面上关于电子设计竞赛的书籍很多,质量参差不齐。但这本书的出现,彻底颠覆了我的看法。它的内容深度和广度都达到了一个令人惊喜的水平。在深度上,对于每一个电路模块,作者都进行了非常细致的分析,不仅讲解了基本的工作原理,还深入探讨了影响电路性能的关键因素,例如元件参数的选取、寄生参数的影响、噪声的来源与抑制等等。这使得读者不仅能够“知其然”,更能“知其所以然”。在广度上,本书涵盖的电路模块非常全面,从模拟信号处理到数字信号处理,从基础的电源管理到复杂的通信协议实现,几乎囊括了电子设计竞赛中可能遇到的所有核心技术点。我特别欣赏书中关于“射频电路基础”的章节,这部分内容在很多同类书籍中往往是被一带而过的,但这本书却给予了充分的重视,详细介绍了阻抗匹配、驻波比、增益等关键概念,并给出了一些简单的射频模块的实现方案。这对于那些需要在竞赛中涉及无线通信模块的学生来说,无疑是极其宝贵的。此外,书中还穿插了一些关于PCB设计和布局的经验性建议,以及在实际制作中可能遇到的常见问题和解决方案,这些都体现了作者丰富的实践经验。
评分这本书的语言风格非常亲切,没有过于学术化的生硬表达,读起来像是和一位经验丰富的老师在交流。作者善于用通俗易懂的语言解释复杂的概念,并且会穿插一些生动的比喻,使得抽象的电路原理变得更加具体和形象。例如,在讲解“差分信号传输”时,作者就将其比作两个人一起抬东西,共同的力量可以克服很多阻碍,生动地解释了差分信号抗干扰的优势。这种平实的语言风格,极大地降低了技术门槛,让即使是初学者也能够轻松上手。同时,书中对每一个细节的处理都非常到位。例如,在介绍元件的选型时,作者会详细说明为什么选择某个型号的元件,它有什么特点,在什么情况下更适合使用。这远比仅仅给出元件列表要有价值得多。在调试部分,作者也提供了非常详尽的指导,包括如何使用示波器、万用表等常用仪器,如何根据实验现象来判断电路故障,以及如何一步步进行排除。这对于在竞赛现场遇到问题束手无策的学生来说,无疑是救命稻草。我尤其欣赏的是,书中对于每一个模块的讲解,都会有一个“应用拓展”的部分,鼓励读者在掌握基础模块的基础上,去思考如何将其与其他模块结合,实现更复杂的功能。这极大地拓宽了我的思路。
评分这本书给我最大的感受就是“专业”和“接地气”的完美结合。在专业性上,作者对电子电路的理解非常深入,对每个模块的原理讲解都鞭辟入里,对各种参数的分析都非常到位。例如,在讲解“模拟滤波器设计”时,作者不仅介绍了巴特沃斯、切比雪夫等经典滤波器类型,还分析了它们的幅频响应和相频响应特点,以及在不同应用场景下的选择原则。这让我对模拟滤波有了更深刻的认识。同时,本书又非常“接地气”,它紧密结合了全国大学生电子设计竞赛的实际需求,精选的电路模块都是竞赛中高频出现的,而且给出的制作方法和调试技巧都是经过实践检验的,非常实用。例如,书中关于“电机驱动控制模块”的讲解,就详细介绍了各种常用电机(直流电机、步进电机、伺服电机)的驱动方式,以及如何通过PWM控制来实现速度和方向的调节,并给出了完整的电路设计和驱动程序。这对于很多需要用到电机控制的竞赛项目来说,都是非常宝贵的参考。而且,书中的元器件选择也充分考虑到了成本和易获取性,非常适合学生在竞赛中进行制作。
评分这本书的“全面性”和“系统性”让我印象深刻。它不仅仅是零散的电路模块介绍,而是在一个完整的体系框架下进行组织。作者似乎对电子设计竞赛的整个流程和技术要求都有着深刻的理解,并将这些理解贯穿于全书的讲解之中。从基础的电源模块,到核心的信号处理模块,再到通信与控制模块,每一个部分都衔接得非常自然,形成了一个有机的整体。在讲解某个模块时,作者会考虑到它与其他模块的兼容性和接口问题,并给出相应的建议。例如,在讲解“通信接口模块”时,作者会同时介绍UART、SPI、I2C等接口的原理和应用,并给出如何与微控制器进行连接的示例。这对于构建一个完整的系统非常有帮助。我特别喜欢书中关于“FPGA基础在电子设计竞赛中的应用”的章节,这部分内容在很多基础教材中往往被忽略,但这本书却给予了充分的重视,详细介绍了FPGA的开发流程、基本逻辑单元以及在数字信号处理、状态机设计等方面的应用。这为我打开了新的技术视野。书中的代码示例都经过了反复的验证,并且都配有详细的注释,这对于理解程序逻辑和进行二次开发非常有帮助。
评分我最看重的是一本技术书籍的实用性和前瞻性,而《全国大学生电子设计竞赛常用电路模块制作(第2版)》在这两方面都做得相当出色。在实用性上,这本书紧密围绕电子设计竞赛的特点,精选了大量在竞赛中高度相关的电路模块,而不是泛泛而谈。例如,书中关于“高性能运放电路设计”的章节,不仅仅介绍了基本原理,还深入剖析了如何选择合适的运放型号,如何进行偏置设计,如何优化带宽和噪声,甚至还给出了如何在实际电路中解决输入失调和温漂问题的具体策略。这对于在竞赛中需要设计精密测量电路的学生来说,简直是雪中送炭。书中的例题和实例都非常有代表性,很多都是经过实际验证和优化的,可以直接拿来参考甚至借鉴。在另一层面,本书在“数字信号处理基础模块”的讲解上,也充分考虑到了当前竞赛的发展趋势,引入了FPGA和DSP在信号处理中的应用,并提供了相应的硬件实现思路。这让我觉得作者并非只是陈述过时的知识,而是积极地将最新的技术理念融入到教材中,让读者能够站在巨人的肩膀上,更快速地掌握前沿技术。例如,书中关于“基于STM32的ADC数据采集与预处理”的章节,不仅讲解了ADC的工作原理,还结合了实际的STM32开发板,给出了详细的程序框架和调试技巧,这对于初学者快速上手嵌入式开发非常有帮助。此外,书中对一些复杂电路的讲解,也做到了化繁为简,通过清晰的逻辑梳理和直观的图示,让读者能够理解其核心思想。
评分从内容上看,这本书的价值远远超出了我的预期。它不仅仅是一本“制作手册”,更是一本“设计指南”。作者在讲解每一个电路模块时,都不仅仅停留在“怎么做”,而是深入探讨了“为什么这么做”,以及“这样做有什么优缺点”。例如,在讲解“基于ADC的数据采集模块”时,作者不仅给出了常见的ADC芯片和接口电路,还详细分析了采样精度、采样速率、量化误差等关键参数对采集结果的影响,并提出了优化方案。这对于理解数据采集的本质非常有帮助。书中还对一些“常见陷阱”进行了预警,比如在高速信号传输时,PCB走线的长度和阻抗匹配的重要性,以及如何避免信号反射和串扰。这对于避免在竞赛中因为一些细节问题而导致项目失败非常有指导意义。我特别喜欢书中关于“微控制器接口电路”的讲解,详细介绍了各种常用外设(如GPIO、UART、SPI、I2C)的配置方法和注意事项,并提供了与各种传感器和执行器连接的实例。这对于整合整个项目至关重要。书中的图例清晰明了,很多电路的布局和走线都进行了优化设计,可以作为PCB设计的参考。
评分可以的,感觉挺好,后两个月准备一下
评分不错不错不错不错
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评分学习电子设计的好东西,一定要看,好好看
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评分活动时够买的书籍,挺划算的
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评分。
评分书还没看就被图书馆没收
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