354946 работ
представлено на сайте
Использование ЭВМ в исследовании функций узлов и блоков ТКО

Контрольная Использование ЭВМ в исследовании функций узлов и блоков ТКО, номер: 263556

Номер: 263556
Количество страниц: 8
Автор: marvel5
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Использование ЭВМ в исследовании функций узлов и блоков ТКО , ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ:
1.Для диода, выбранного из таблицы 1, определить величину тока, если к нему подключено прямое напряжени...

Автор:

Дата публикации:

Использование ЭВМ в исследовании функций узлов и блоков ТКО
logo
ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ:
1.Для диода, выбранного из таблицы 1, определить величину тока, если к нему подключено прямое напряжени...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ:
    1.Для диода, выбранного из таблицы 1, определить величину тока, если к нему подключено прямое напряжение, выбранное из таблицы 2. Скопировать схему исследования с показанием приборов (рис.1).
    2. Используя команду Analysis/Parameter Sweep построить вольтамперную характеристику (ВАХ) диода из задания 1 в прямом включении. С помощью визирной линии определить точное значение прямого тока для напряжения из таблицы 2. Скопировать график ВАХ с визирной линией в заданной точке
    3. Подключить к входу осциллографа функциональный генератор и получить на экране последовательно все виды вырабатываемых генератором сигналов. Скопировать осциллограммы (рис.3 а, б, в – соответственно для гармонического, треугольного и прямоугольного сигналов).
    4. С помощью источника синусоидального напряжения и осциллографа провести анализ работы однополупериодного выпрямителя (рис.4). Получить в канале А осциллограмму сигнала на входе, а в канале В – осциллограмму сигнала на выходе выпрямителя. Напряжение на входе и сопротивление нагрузки выбрать в соответствии с таблицей 3. Скопировать схему и осциллограммы в расширенном режиме (expand). На рис.4а приведена схема, на рис.4б – осциллограмма (синим – входной сигнал, красным – выходной.)
    5. Собрать схему инвертирующего усилителя на основе идеального операционного усилителя (Рис.5). Резисторы R1 и R2 задать в соответствии с таблицей 4.
    Провести временной анализ схемы с помощью команды Analysis/Transient на частоте, равной 1 КГц.
    Подобрать величину входного сигнала Uin такой, чтобы на выходе не было искажений. Получить на одном графике Uin и Uout (рис.6.а). Увеличить
    входной сигнал так, чтобы на выходе были видны искажения (ограничение) (рис.6.б).
    Определить коэффициент усиления К=Uout/Uin (отношение амплитуд).
    Провести спектральный анализ сигнала на выходе усилителя (командой Fourier). По графику определить амплитуду 2-й гармоники. Скопируйте
    временные диаграммы Uin и Uout без искажений и с искажениями и спектральную характеристику искаженного сигнала на выходе усилителя.
    6. Собрать схему фильтра нижних частот ФНЧ (Рис 3).
    С помощью измерителя частотных характеристик провести анализ АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) фильтра, т.е. зависимости коэффициента передачи от частоты. Значения резисторов R1 и R2 взять из задания 5. Масштаб по вертикали выбрать линейный, а по горизонтали –логарифмический. Определить частоту среза фильтра (частоту, на которой коэффициент передачи составляет 0.707´ Кмакс.), используя визирную линию. Полученную характеристику скопировать (см.рис.10).
    7. Собрать схему, состоящую из генератора слова и логического анализатора. Выход младшего разряда (правый) подключите к любому из
    входов логического анализатора. Заполните ячейки генератора так, чтобы длительность импульса на выходе была равна длительности паузы. Анализ можно проводить в пошаговом режиме. На экране должны быть размещены схема и в развернутом виде генератор слова и логический анализатор. Скопировать экран
    1. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум на базе Electronics Workbench и MATLAB. – М.: Солон – Пресс, 2004. – 800с.).
    2. Короновский А.А., Храмов А.Е. Применение Electronics Workbench для моделирования электронных схем. Учебно-методическое пособие. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2004. – 24 с.
logo

Другие работы