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课程设计个人总结精品多篇【导语】课程设计个人总结精品多篇为的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。课程设计总结篇一一、课程设计名称金属探测器的设计二、课程设计目的1.进一步了解什么是自激振荡、产生正弦波自激振荡的条件、正弦波振荡电路的组成和判断电路能否产生正弦波振荡的方法和步骤;2.了解正弦波电路所产生的自激振荡和负反馈放大电路中产生的自激振荡的区别;3.掌握正弦波振荡电路中为什么必须要有选频网络;4.重点掌握电感反馈式振荡电路的工作原理;5.掌握进行模拟电子电路功能原理设计的技术;6.掌握实用工程电子电路的完整设计过程;7.认识相关电子元件,器件,掌握电子元件,器件的电气性能;8.初步掌握现代电子设计自动化(EDA)工具软件protel99原理图绘制和PCB板绘制;9.了解所用器件特性及性能的运用,掌握经典焊接技术,基本元器件制作技术及电子线路板的综合调试技术。三、课程设计要求:1.根据相关的教材内容及教师推荐的有关参考资料,设计出金属探测器的原理图,要求能测出某区域是否有金属,如有给出相应的`声光提示;2.用protel99绘制直流电机驱动器电路原理图;3.用protel99绘制印刷电路板(PCB);4.用PCB组装焊接实体电路;5.调试电路并分析存在的问题,提出解决的方法。四、课程设计内容:在此电路中,LC正弦波振荡电路工作在临界状态,产生一定频率正弦波,当无金属靠近电感时,LC正弦波振荡电路正常工作,T3管截止,无声光提示;当有金属靠近电感时,破坏LC正弦波振荡电路振荡条件,无正弦波输出,T3管导通,发出声光提示。分析以下问题:1.产生正弦波振荡的条件是什么?2.电路中T2管的作用是什么?3.为什么无金属靠近电感时,T3管截止,无声光提示;4.为什么有金属靠近电感时,T3管截止,无声光提示。五、课程设计步骤:1、查阅和学习相关科技文献,熟悉电感反馈式振荡电路工作原理及其应用场合;2、运用模拟电子技术课程中学习的波形的发生的知识,并且依据产品的设计思想,设计出可靠性高,性价比高的金属探测器;3、查元器件手册,设计金属探测器电路原理图;4.用protel99原理图绘制原理图和PCB板图;5、焊接电路板,进行电路调试。6.课程设计总结,完成课程设计报告。课程设计个人总结篇二此次课程设计最后结束了,在这次的课程设计中我的任务是设计一个小学生数学考试系统,通过这次课程设计不仅仅检验了我所学习的知识,也培养了我如何去把握一件事情,如何去做一件事情,又如何完成一件事情。在设计过程中,与同学分享学习心得,和同学们相互探讨,相互学习,相互监督。让我学会了合作,学会了运筹帷幄,学会了宽容,学会了理解,也学会了做人与处世。课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练,是我们迈向社会,从事职业工作前一个必不少的过程.”千里之行始于足下”,通过这次课程设计,我深深体会到这句千古名言的真正含义.我这天认真的进行课程设计,学会脚踏实地迈开这一步,就是为明天能稳健地在社会大潮中奔跑打下坚实的'基础。通过这次数据结构的课程设计,我在多方面都有所提高。在这次设计过程中,让我对利用栈求表达式的值有了更深层次的学习和运用,通过查阅超多的资料,发掘出自己单独设计的潜力以及综合运用知识的潜力,体会了学以致用、突出自己劳动成果的喜悦情绪,从中发现自己平时学习的不足和薄弱环节,从而加以弥补。在此感谢我们的数据结构老师。老师严谨细致、一丝不苟的作风一向是我工作、学习中的榜样;老师循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪;这次课程设计的每个实验细节和每个数据,都离不开老师您的细心指导。而您开朗的个性和宽容的态度,帮忙我能够很顺利的完成了这次课程设计。同时感谢对我帮忙过的同学们,谢谢你们对我的帮忙和支持,让我感受到同学的友谊。由于我的设计潜力有限,在设计过程中难免出现错误,恳请老师和同学多多指教,我十分乐意理解你们的批评与指正,我将万分感谢。课程设计个人总结篇三这次机械原理课程设计,我拿到的题目是蜂窝煤成型机的设计。本次设计旨在培养我们进行机械系统运动方案创新设计能力和应用现代先进设计手段解决工程实际问题的能力。机械原理课程设计是我们机械类各专业学生在学习了机械原理课程后进行的一个重要的实践性教学环节,是为提高我们本科生机械系统运动方案设计、创新设计和解决工程实际问题能力服务的。其实就是要求我们运用机械原理课上所学过的各种机械机构的运动学和动力学原理,分析和解决实际生活中遇到的各种问题。拿到设计题目后,我就开始认真研读设计任务书,明确设计内容和要求,分析原始数据及工作条件;然后通过借阅(图书馆)、搜集(网络)查找有关信息、资料及手册;由于《机械原理》是上学期课程,我先复习了机械原理课程有关内容,其中包括:机构的组成和结构(自由度),连杆机构(急回,压力角,死