Проектирование оптимальных структур активных RC-фильтров

Цена:
5 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-206200.doc
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Важным классом современных устройств автоматики, технической диагностики и техники специальных измерений являются нестационарные блоки и подсистемы, обеспечивающие обработку сигналов в реальном масштабе времени. Такие наблюдатели, оцениватели и фильтры достаточно часто строятся на базе сигнальных процессоров и воспроизводят непосредственно систему дифференциальных уравнений, вытекающую из основных процессов. Внедрение в инженерную практику объектов микросистемной техники, создание новых версий систем управления, обеспечивающих работоспособность объектов в критических ситуациях, связано с разработкой нового поколения высокоточных и экономичных нестационарных устройств.

Результаты показывают, что перестраиваемые ARC-фильтры с собственной компенсацией обеспечивают существенное повышение точности преобразования сигнала при невысоких требованиях к частоте единичного усиления активных элементов и, следовательно, низкой потребляемой мощности. Таким образом, объединение в единую систему экономичного микроконтроллера с развитой архитектурой портов ввода/вывода и ARC-фильтра с цифроуправляемыми параметрами теоретически позволяет решить сформулированную задачу (рис. 1). В приведенной структуре микроконтроллер вырабатывает управляющие воздействия на ARC-схему с цифроуправляемыми параметрами и контролирует процесс оценки координат объекта. В частном случае, когда управляющие слова могут быть определены заранее, многоканальный АЦП может отсутствовать, и микроконтроллер работает в режиме логического управления под действием внутреннего таймера.

С точки зрения принципа обработки входных аналоговых сигналов такую систему уместно назвать гибридной.

Методики, разработанные для исследований и анализа процессов, протекающих в нестационарных цепях, как известно, достаточно сложные. В общем случае для анализа применяют двухмерные преобразования Лапласа, теорию уравнений Хилла, а также различные спектральные методы. Достаточно важными результатами в области анализа линейных нестационарных систем, получившими распространение в радиотехнических цепях, являются работы Л.А. Заде. Необходимо отметить, что в радиотехнике большое развитие получили в основном методы анализа нестационарных цепей с периодически изменяющимися коэффициентами. В случае анализа нестационарных систем с непериодическими параметрами обычно пользуются приближенными методами и оценками. По аналогии с линейными стационарными системами в нестационарных определяющими являются понятия сопряженной импульсной переходной характеристики и параметрической передаточной функции. Первая показывает реакцию предварительно невозбужденной («пустой») нестационарной системы в момент времени приложения единичного импульса и является функцией двух переменных – . Вторая является изображением по Лапласу отношения выходной реакции системы к ее входу в момент времени t и также является функцией двух переменных –
Фильтр
Фильтр + спецификация Стакан Крышка Ось Тарелка Фильтрующая сетка
User GAGARIN : 14 мая 2015
50 руб.
Фильтр
Фильтр 01.18.00.00
Фильтр чертеж общего вида Фильтр деталировка Фильтр деталирование Фильтр скачать Фильтр 3д модель Фильтр чертежи Фильтр устанавливают в воздушных системах летательных аппаратов для очистки воздуха от взвешенных частиц. Воздух поступает через отверстие в крышке 8 и проходит через три слоя войлочных прокладок 3. Медные сетки 4 предотвращают расслоение войлочных прокладок под действием воздушного потока. Через выходные отверстия в корпусе воздух поступает к потребителю. Фильтр 01.18.00.00 сборочн
User bublegum : 1 декабря 2020
600 руб.
Фильтр 01.18.00.00 promo
01.18.00.00 Фильтр
Фильтр чертеж общего вида Фильтр деталировка Фильтр деталирование Фильтр скачать Фильтр 3д модель Фильтр чертежи Фильтр устанавливают в воздушных системах летательных аппаратов для очистки воздуха от взвешенных частиц. Воздух поступает через отверстие в крышке 8 и проходит через три слоя войлочных прокладок 3. Медные сетки 4 предотвращают расслоение войлочных прокладок под действием воздушного потока. Через выходные отверстия в корпусе воздух поступает к потребителю. 01.18.00.00 сб Фильтр сбор
User coolns : 30 июня 2019
600 руб.
01.18.00.00 Фильтр promo
Фильтр влагоотделитель
Фильтр служит для очистки воздуха от механических примесей и влаги. Сжатый воздух поступает через небольшое отверстие А (см. схему) в полость Б корпуса 6, где расширяется (при расширении температура воздуха понижается). Часть влаги, содержащейся в воздухе, конденсируется и оседает на отражателе и стенках корпуса, стекает на его дно. Далее воздух проходит через медную сетку фильтрующего элемента, после чего очищен ный воздух поступает в сеть. Воздушный фильтр состоит из корпуса б, к которому креп
User vermux1 : 15 ноября 2017
170 руб.
Фильтр влагоотделитель
Фильтр отстойник
Фильтр предназначен для тонкой очистки смазочного материала. Последний через впускное отверстие A и стяжной болт 4 поступает в отстойник, где крупные частицы механических примесей выпадают. Пройдя через фильтрующий элемент, смазочный материал поступает в выходное отверстие Б. При помощи запорной иглы 9 отстой с механическими примесями сливают из корпуса фильтра. 30.000 СБ_Фильтр отстойник 30.000 СП_Фильтр отстойник 30.002_Фильтрующий элемент 30.003_Шайба 30.004_Болт стяжной 30.005_Крышка 30.00
User vermux1 : 15 ноября 2017
170 руб.
Фильтр отстойник
Фильтр воздушный
Воздушный фильтр компрессора тормозной системы служит для очистки воздуха, поступающего в компрессор, от пыли. При ходе поршня компрессора вниз атмосферный воздух поступает под крышку 1 воздушного фильтра. У поверхности масла в ванне корпуса 3 воздух изменяет направление; при этом тяжелые частицы пыли попадают в масло. Далее воздух проходит через фильтрующую сетку 2, центральное отверстие корпуса и через канал основания фильтра 7 поступает в воздушную полость компрессора. 08.000 СБ_Фильтр возду
User vermux1 : 12 ноября 2017
170 руб.
Фильтр воздушный
Фильтр Чебышева
Исследование амплитудных характеристик фильтров Чебышева. Проверка правильности применения методов их математического описания. Приобретение навыков эксперементальных исследований характеристик фильтров. Схема измерения фильтров Теоритические расчеты
User falling666 : 3 ноября 2016
40 руб.
Фильтр Чебышева
Расчет фильтров
Вариант 89 Исходные данные Tн=20 мкс – период несущей частоты; tи = 80 мкс – длительность импульсов; Tи = 235 мкс – период следования; A= 3 дБ – ослабление в полосе пропускания; Aпол = 42 дБ; Um.н = 15 В – амплитуда несущего колебания. Rг = 1 кОм – сопротивление генератора радиоимпульсов; Rн = 1 кОм – сопротивление нагрузки.
User ilya01071980 : 12 апреля 2016
350 руб.
Экзаменационная работа по дисциплине: Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей. Билет № 6
Экзаменационная работа по дисциплине: Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей Билет № 6 Билет № 6 1. Связность графов. Множества сочленения и разделяющие множества. 2. Планарность.
User pta1987 : 31 марта 2014
130 руб.
Лабораторные работы №1-3 По дисциплине: Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации. Вариант 5
* Каждая из лабораторных работ включает в себя отчет (docx) и файл программы на языке Python (py) * Лабораторная работа №1 «Решения систем линейных уравнений методом Жордана-Гаусса» Задание на лабораторную работу Написать программу, находящую решение системы линейных уравнений методом Жордана-Гаусса с выбором главного элемента в столбце. {-6x1-5x2-x3+9x4-10x5=28 {-11x1+x2+4x3+6x4-11x5=24 {-7x1+7x2+9x3+9x4+4x5=52 {-6x1-x2-10x3+14x4-6x5=161 {-2x1-15x2+6x3+4x4+5x5=-42 Листинг программы на языке
User xtrail : 22 июля 2024
1200 руб.
Лабораторные работы №1-3 По дисциплине: Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации. Вариант 5 promo
Математическая логика и теория алгоритмов. Зачет. Вариант №13
Задание № 1. А — день даты (от 1 до 31) отправки зачетного задания, В — месяц даты (от 1 до 12) отправки зачетного задания. Функция g(x,y) получена операцией суперпозиции функций f(x,y,z), f_1 (x,y), f_2 (x,y), f_3 (x,y). Вычислить g(A,B), если f(x,y,z)=x+y+z, f_1 (x,y)=3y, f_2 (x,y)=x+y, f_3 (x,y)=y+15.
User gnv1979 : 15 июня 2016
50 руб.
Структуры и алгоритмы обработки данных (1-я часть) экзамен
Задание: Назовите предельную сложность для задачи сортировки массивов Коментарии: сдача в 2014 году Вопрос отвечен развернуто существенных замечаний нет есть все работы 4-го варианта,
User tpogih : 25 декабря 2014
10 руб.
up Наверх