铜梁县太平镇小学教辅材料使用管理工作自查自纠情况总结
铜梁县太平镇小学
教辅材料使用管理自查自纠情况总结
根据《铜梁县教育委员会关于规范中小学教辅材料使用管理的实施意见》(铜教委发〔201*〕82号)文件要求,太平小学对学校教辅材料的使用管理工作进行了自查自纠,总结如下:
1、成立教辅材料使用管理自查自纠领导小组,由校长张彬、书记姚达任组长,副校长周培章、纪检主任赵勇任副组长,全体班主任任成员。
2、学校高度重视规范教辅材料使用管理工作的重要性,学校分别召开了行政会、教师会、班主任会学习传达了文件精神,并通过校会、家长会、办板报、专栏、校园广播等形式,向家长和社会广泛宣传规范中小学教辅材料使用管理的意义和要求。
通过宣传,让全体师生和家长明确了学校教辅材料使用管理的规定:学生购买教辅材料必须坚持自愿原则,任何单位和个人不得以任何形式强制或变相强制学校或学生购买任何教辅材料,不得进入学校宣传、推荐和推销任何教辅材料;若学生自愿购买本区县按规定办法推荐的教辅材料并申请学校代购,学校可以统一代购,做好服务,不得从中牟利。其他类教辅材料由学生和家长自行在市场购买,学校不提供代购服务;义务教育一、二年级严禁使用教辅材料,三至六年级提倡不使用教辅材料;强制或变相强制学生购买教辅材料、不按规定代购、从代购教辅材料中收取回扣的单位和个人,由上级教育行政部门查处。
3、各部门、各班进行自查自纠。针对文件要求,学校后勤、各教研组、各班认真进行了自查,通过自查,未发现有违反中小学教辅材料使用管理规定的情况存在。
4、继续加强对干部教师的教育管理。
要求干部教师淡泊名利,为人师表。严守师德规范。坚持四项基本原则,服务育人,以为教学服务,为师生服务为目标,严格按照有关规定,全面做好规范教辅材料管理工作。
铜梁县太平镇小学一二年三月二十七日
二
扩展阅读:遥控教辅与自我总结
基于I2C总线遥控彩电原理及故障演示装置的研制
发布:201*-6-3|作者:|来源:chengkaige|查看:456次|用户关注:
摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTAC)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26MHz,阻带抑制率大于35dB,带内波纹小于0.5dB,采用1.8V电源,TSMC0.18μmCMOS工艺库仿真,功耗小于21mW,频响曲线接近理想状态。关键词:Butte
1引言
在电视技术教学时,电路复杂,对于电视机中各种元件产生故障的现象难以显示在屏幕上,教师只能依靠原理分析作出判断,将电路原理和实物相脱离,造成学生难学,教师难教的普遍现象。而在学生实际操作时,信号流程不直观,有相当危险性。针对这些问题,给出了一种基于I2C总线的遥控彩电原理及故障演示装置,将电视机内部电路的元件与电路原理图以放大的形式显示,增强了教学的现场感和真实感。
2总体设计方案2.1电视机机芯的选择
电视机的机型按集成度分有中规模、大规模和超大规模集成电路遥控彩色电视机;按屏幕大小分有中小屏幕、中等屏幕、大屏幕彩色电视机;按平面度方面分有直角平面、超平面、全平面、镜面、纯平面彩色电视机。从教学内容考虑,主要介绍东芝两、四片机大规模集成电路彩色电视机原理与维修技术和超大规模单片机的彩色电视机原理。
根据以上因素的考虑,故选用三洋单片机LA76818A,2l英寸平面直角显像管,以LC863528CP为CPU的遥控系统,设计了2l英寸直角平面遥控彩色电视机原理及故障演示装置。图l为三洋单片机芯整机电路图。
LA76818机芯是三洋公司以单片式集成电路LA76818为大规模小信号处理电路为主的机芯。LA76818内部包括图象/伴音中频处理、亮度/色度信号处理、行/场偏转小信号处理电路等,不需外接lH基带延迟线。当处理SECAM制信号时,只要外接一只免调试SECAM解调电路LA7642即可。机芯功能是由三洋公司微处理器LC863348A经I2C总线来实现的。2.2整机结构设计
电路板尺寸尽量要选择大些,以满足讲解彩电原理及故障演示时远距离观看要求。用两块覆铜板拼接成长2.4米、宽1.2米的电路板。正面画出整机电路原理图,并在符号旁安装元件,在背面制作印刷电路图,连接元件。当电视机的机型和电路板的尺寸选定后,就对各部分电路进行布局。边框采用矩形和方形的空腹钢材组成,板的右下角留有安装显像管的位置,用铆钉将两块覆铜板固定在边框上,两块覆铜板之间的合缝用镀锌铁皮锡焊连接。底座设计要保证整个设备平衡,地脚装有4个橡胶轮。
3电路原理图
电路原理图的正确性直接决定整机的性能。根据原理图对印刷电路图中的元件进行布局,正面是一个完整的彩电原理图,在元件符号旁安装元件,便于教学中测试、讲解原理以及故障演示。该装置电路原理图和印刷电路图的设计完全不同于一般电子设备。对于教学装置来说,为了教学方便,原理图和印刷电路都应设计得大一些,便于学生远距离观看。设计2.4m×1.2m的印刷电路板会产生各种干扰。因此,在设计电路原理图时要考虑信号的完整性和电路的抗干扰技术。在电路原理图设计时,信号流程从上到下或从左到右,使用交叉走线应尽量少,信号线应尽量短以减小因线路过长引起的分布电容、漏感。由于利用Protel99SE设计的电路图只能用打印机打印输出,与其他软件不兼容,文件格式也不能替换。如果将SCH文件复制到Photoshop下,放大后图像变虚。因此就需要采用Photoshop软件绘制电路图。
4印刷电路图
根据电流大小,尽量加宽布线。电源线、地线的走向应与信号方向一致。在印制板的电源输入端应接上10~100μF的去耦电容。数字地与模拟地分开。接地线应尽量加粗,至少能通过3倍于印刷电路板上的容许电流,布线线宽一般应达5~8mm。接地线应尽量构成死循环回路,这样减少地线电位差。4.1印刷电路板的抗干扰设计
电视机的整机系统设计时,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去增加抗干扰的补救措施。抗干扰设计的基本原则:抑制干扰源,提高敏感元件的抗干扰性。由于高频干扰噪声与有用信号的频带不同,因此可通过滤波器来滤除高频干扰,也可利用隔离光耦解决。要特别注意抑制。而抑制辐射干扰则通过增加干扰源与敏感元件的距离,用地线将其隔离或在敏感元件上加装屏蔽罩。4.2印刷电路板图设计
需要全面了解所选用元件及各种插座的规格、尺寸面积等。从电磁场兼容性、抗干扰能力等方面考虑来确定元件的布局。4.3覆铜板上印刷电路图印刷电路图是以原理图为基准,采用Protel99SE绘制。每个元件都有相应位置,印刷电路图中元件的安装位置与原理图中的元件位置相对应。Photoshop输出PCB图时一定要镜像,然后将印刷电路图用复写纸复印在覆铜板上,注意线条均匀。复印后经全面检查无误就可钻孔安装元件。
钻孔时首先要精确测量相关特殊元件的引脚距离、孔径大小,特别是集成电路、变压器、延时线等关键元件,然后确定孔位,用手电钻打孔。
覆铜板上应将画好的印刷图全部涂满油漆,形成大面积接地,注意线条边缘要光滑,弯曲部分应涂成圆角,元件过孔周围要保持一定距离,以便于元件焊接。4.4印刷电路板的腐蚀
腐蚀印刷电路通常采用的是三氯化铁水溶液,这里采用双氧水加盐酸的水溶液进行腐蚀,将覆铜板上未涂漆部分的铜皮腐饰掉。用汽油将印刷电路板上的油漆洗掉,洗涤时电路板要竖直放置,防止过多的汽油通过过孔流向正面影响原理图。4.5元件检测
根据三洋LA76818A单片机整机电路图,利用Protel99SE自动生成元件列表,汇总出该装置共用341个元件。按照元件类别归纳元件名称、数量、型号及参数。对于关键元件还要检测其主要性能指标和特性要求。
5整机电路的安装与调试
安装之前要对各种元件的导线、开关、电位器、接插件进行预加工,包括:焊接部位的浸锡,元件引脚浸锡和成形,导线和跨接线的下料、剥皮、浸锡。5.1故障演示元件
在安装整机元件之前,要确定故障演示所需更换元件,确定原则:常见故障、易产生的故障元件。应设置各部位多种故障。设置故障元件时需采用插接件进行安装。可根据不同的元件引脚的直径选用不同孔径的插接件。5.2整机印刷线路板的安装
本故障演示设备的所有元件都安装在2.4m×1.2m的线路板上。先依次安装电阻、电容、二极管、三极管、电感、集成电路,然后安装演示故障元件的插接件。调试时安装元件,最后安装联接导线和跨接线,应注意各元件的电源供电线路应断开,防止印刷板短路和焊接不良造成短路,影响整机工作,测量和调试各部分时应重点检测。
6电视机各电路测试与调试6.1电源调整
数字电压表接在电压输出端;调节电位器,使其输出的直流电压为115V±0.2V。只要115V电压正常,其余5V、12V、17V、24V、180V电压也正常,否则,电源电路就有问题,应排除。
6.2集成电路、晶体管的测试
测试电路中集成电路LA76818A、LC863528CP、TDA201*、AN5522的各引脚电压应符合系统要求。特别是在CPU工作时,电源电压、复位电压、时钟振荡电路应保证工作正常。在三极管的静态工作点进行测试参数。6.3中放调整
扫频仪测试中放电路的幅频特性曲线,38MHz中频电视信号电平为60dB,对38.5MHz、30MHz、31.5MHz的中频信号应有不同程度吸收。6.4AGC调整
天线端输入电平为60dB的PAL制射频信号,处于I2C总线模式。调整RFAGC数据使单片集成电路LA76818A的4引脚输出高放AGC电压为2.4V±O.05V。6.5聚焦极、帘栅极与白平衡调整
调试前整机预热5分钟;输入黑白测试卡,信号强度为70~80dB,调节聚焦电位器,使图像聚焦最佳。帘栅极与白平衡调整按照说明调整。
7总线调整7.1维修总线
将音量调到最小,按一次遥控器上的“招回”键,再按音量“减”,按“招回”键,依次进入工厂维修模式。按频道增减键“P+”或“P-”键选择调整项目,选中项目的字符由绿色变为红色。按音量增减键“VOL+”或“VOL一”键,调整选中的项目的数据,调整结束后关机即可退出工厂维修模式。7.2总线调整
进入维修总线调整模式,行中心、场线性、场S校正、场中心及场幅度调整调整,按照相应的步骤调整,以达到要求。用万用表直流档测量总线电压,表针指示总线脉冲电压平均值,通过表针指示位置有助于判断和分析电路故障。本机正常状态下的总线电压约为4.3V。如果总线电压达到5V电源电压,同时出现死机,应检查复位电路V802是否损坏。VD804是否短路。如果总线电压为0V,处于待机状态,可能是晶体振荡器X801损坏或R835开路。如果故障现象为三无,总线电压摆动,应检查N701第15引脚外接的滤波元件是否损坏。8结语
彩电示教系统装置应用现代电视新技术,结合目前市场上常用的彩电典型电路,通过设计将其扩展成大型示教板。这样可直观看到内部电路,通过测试点测试电路参数,极大地方便了现代电子信息教学与培训。无线电遥控以其传输距离远、抗干扰能力强、无方向性等优点,应用于许多领域。但因电器复杂,发送设备庞大,调试困难等原因,所以在民用领域一直受到限制,随着电子技术的发展,这些问题都得到了解决,使之具有强大的生命力。在这里向大家介绍一种无线电遥控发射、接收头的制作方法。电路介绍
无线电遥控发射头是一种微型发射机,其发射频率为315MHz,12V电源供电时,遥控距离为100M,工作电流仅为4mA。无线电接收头是一个象电视机高频头一样的接收、解调器,其典型工作电压为6V,守候工作电流为2mA,接收频率为315MHz。利用它们可以很方便地制作出各种无线电遥控装置,具有微型化,传输距离远、耗电省、抗干扰能力强等优点。能够方便地取代红外线、超声波发射及接收头。
无线电射头电路原理如图所示。电路四发射管V1及外围元件C1、C2、L1、L2等构成频率为315MHz超高频发射电路,通过环形天线L2向空中发射。天线L2采用镀银线或直径为1.5mm的漆包线,天线尺寸为24mm(长)X9mm(高)。三极管V1选用高频发射管BE414或2SC3355。
无线电遥控接收头T631电路原理如图所示。接收电路主要由V1、IC等组成,V1与C7、C9、L2等元件组成超高频接收电路,微调C9改变其接收频率,使之严格对准265MHz发射频率。当天线L2收到调制波时,经V1调谐放大出低频成分,再经V2前置放大后送入ICLM358,进一步放大整形后由LM358第7脚输出,该印刷电路板实际尺寸为31mmX23CC,天线尺寸为27mm(长)X9mm(高)。OUT为信号输出端,三极管V1选用BE415或2SC3355。电容C9可选用小型可调电容。IC选用LM358。
在发射及接收电路中为减小体积,所有电阻均选用1/8W或1/16W的金属膜电阻;电解电容亦用超小型电容,其它电容全部采用高频陶瓷电容。在焊接时元件引脚尽量剪短,使其紧贴电路板,电路板材料应选用高频电路板。
以下是两载采用声表面的收发装置,相对于前面的介绍的电路,具有更远的传输距离、更强的抗干扰能力和更易制作、调试,价格为发射部分:
接收部分:
随着社会的不断发展,智能设备的不断出现,遥控器的运用越来越广泛。无线遥控器由于控制距离远,抗干扰性强,已越来越多的出现在生活的各个方面。本文介绍了一款通用的无线遥控器,采用AT89C5l作为控制核心并采用专用编码解码电路,由于其体积小、价格低廉因此可非常方便的移植到遥控机器人、遥控小车上等,实现远距离控制。
1工作原理
当无线遥控器的某个按键按下时,由单片机判断是否有按键发生并检测出键值。单片机根据检测到的键值发出相应的码值,无线发射器负责将按键信号以编码的形式在315MHz的频率上发射出去。无线接收器接收并放大发射信号同时解调出TTL电平信号送至单片机进行处理,单片机通过比较和识别接收来的无线遥控编码便可执行相应的遥控功能。2设计方案
无线遥控工作原理图如图l所示。
本系统的设计思想没有考虑信号编码方式,因为这些是由专门的芯片完成的。本设计仅利用单片机AT89C52对4*4的矩阵键盘进行监控,当有按键发生时便将其相应的键值经单片机送与发射芯片,通过发射芯片将控制信号发射出去,由接收芯片完成信号的解调和放大。
该设计中无线发射接受芯片采用的是SZSAW系列的0733编码发射芯片和CZS-7接收解码芯片,它的工作方式为频移键控FSK,因此发射信号比较稳定。0733发射芯片有四位数据端,CZS-7接收芯片除了四位数据端外还有一端为判断位VT端,当VT为l时表明没接受到信号,反之则接收到信号。芯片数据端的默认状态均为低电平。2.1硬件设计方案
根据无线芯片编码解码的的特点,结合A189C52优秀的处理器功能,设计了以AT89C5l为控制核心的实现无线遥控技术的硬件电路图,在最小电路图的基础上添加了矩阵键盘和专用IC,其电路示意图如图2所示。
遥控器由专用发射芯片0733发射信号,当CZS7接收到信号后其VT端由低电平变为高电平,AT89C52的P2.4端检测到VT的电平变化后,单片机开始查询P2口的低四位。
2.2软件设计方案
无线遥控器的设计中软件的主要功能是查询按键发生时的键值,并将其送与0733数据端。而接收端软件的作用是读取接收解码后的信号并与储存在单片机里的数据进行匹配,控制单片机发出相应的控制信号。其设计流程如图3、图4所示。
3结论
本文介绍了一种用单片机进行无线遥控的方案,利用较少的外设实现了基本的功能。其较强的抗干扰性使得该遥控器具有很好的通用性。经作者试验在空旷地带遥控距离可达上百米。此外,由于充分利用了单片机的内部资源,使整个应用系统结构更为紧凑,从而降低了系统的设计和实施的成本。专用编码解码芯片的使用也使该控制器具有较强的可靠性和稳定性。
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本遥控开关仅用了5只三极管,整个电路可装在尺寸仅40mm×50mm的电路板上,能对各种电器进行遥控开/关操作,电路见附图。所使用的遥控发射器是普通家电遥控器,接收控制电路只要按图正确焊接,无须调试即可成功。
IR为红外线遥控接收头,未接收到红外线信号时,1脚输出高电平,接收到红外线信号时,1脚输出一连串低电平脉冲。R4、C2与R7、C3组成两个电路,Q4、Q5、J组成继电器控制电路,C5、D5-D8组成交流降压整流电路。平时待机或上电后的初始状态是:Q1导通,Q2截止,Q5截止,继电器J不工作。遥控开机过程,短按遥控器按钮(小于0.5秒),在这较短的时间内,因C3容量远大于C2,故B点电位很快升到高电位(约1V左右),而A点电位上升不到0.6V,因此Q3不能导通,只有Q2导通,这样,C点为高电位,Q5导通,继电器J动作,其接点J-1、J-2同时吸合,J-2接通电器电源。这时即使IR不再收到信号,因电源经R11向Q5提供偏置,故Q5保持导通,J仍继续吸合,达到短按遥控钮实现开机的目的。
遥控关机过程:长按遥控器按钮(3秒以上)时,IR输出低电平脉冲使Q1输出高电平脉冲,经D1整流后送至A点、B点进行积分处理,最终使A点电位大于1V(实测为1.3V左右),Q3导通,D点为高电平,Q4导通,C点为低电平,致使Q5截止,J释放,J-1、J-2断开,达到长按遥控钮实现关机的目的。松开遥控钮后,IR不再收到红外线信号,C2、C3放电,Q2、Q3截止,电路又进入等待状态。只有再次短按遥控器按钮,电路才会重新动作,重复遥控开机过程.见图
简易红外遥控电路原理图详解
在不需要多路控制的应用场合,可以使用由常规集成电路组成的单通道红外遥控电路。这种遥控电路不需要使用较贵的专用编译码器,因此成本较低。
单通道红外遥控发射电路如图1所示。在发射电路中使用了一片高速CMOS型四重二输入“与非”门74HC00。其中“与非”门3、4组成载波振荡器,振荡频率f0调在38kHz左右;“与非”门1、2组成低频振荡器,振荡频率f1不必精确调整。f1对f0进行调制,所以从“与非”门4输出的波形是断续的载波,这也是经红外发光二极管传送的波形。几个关键点的波形如图2所示,图中B′波形是A点不加调制波形而直接接高电平时B点输出的波形。由图2可以看出,当A点波形为高电平时,红外发光二极管发射载波;当A点波形为低电平时,红外发光二极管不发射载波。这一停一发的频率就是低频振荡器频率f1。在红外发射电路中为什么不采用价格低廉的低速CMOS四重二输入“与非”门CD4011,而采用价格较高的74HC00呢?主要是由于电源电压的限制。红外发射器的外壳有多种多样,但电源一般都设计成3V,使用两节5号或7号电池作电源。虽然CD4011的标称工作电压为3~18V,但却是对处理数字信号而言的。因为这里CMOS“与非”门是用作振荡产生方波信号的,即模拟应用,所以它的工作电压至少要4.5V才行,否则不易
起振,
影响使用。而74HC系列的CMOS数字集成电路最低工作电压为2V,所以使用3V电源便“得心应手”了。74HC00的引脚功能如图3所示。
图4为红外接收解调控制电路。图中,IC1是LM567。LM567是一片锁相环电路,采用8脚双列直插塑封。其⑤、⑥脚外接的电阻和电容决定了内部压控振荡器的中心频率f2,f2≈1/1.1RC。其①、②脚通常分别通过一电容器接地,形成输出滤波网络和环路单级低通滤波网络。②脚所接电容决定锁相环路的捕捉带宽:电容值越大,环路带宽越窄。①脚所接电容的容量应至少是②脚电容的2倍。③脚是输入端,要求输入信号≥25mV。⑧脚是逻辑输出端,其内部是一个集电极开路的三极管,允许最大灌电流为100mA。LM567的工作电压为4.75~9V,工作频率从直流到500kHz,静态工作电流约8mA。LM567的内部电路及详细工作过程非常复杂,这里仅将其基本功能概述如下:当LM567的③脚输入幅度≥25mV、频率在其带宽内的信号时,⑧脚由高电平变成低电平,②脚输出经频率/电压变换的调制信号;如果在器件的②脚输入音频信号,则在⑤脚输出受②脚输入调制信号调制的调频方波信号。在图4的电路中我们仅利用了LM567接收到相同频率的载波信号后⑧脚电压由高变低这一特性,来形成对控制对象的控制。
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