Электроника. Задача №3
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
ЗАДАЧА No3
Выбрать серийный контроллер (показать его технические характеристики, описать функционирование).
Решение.
Микроконтроллер ATmega103
Микроконтроллер ATmega103 оснащен внутрисистемно программируемой Flash памятью емкостью 128 Кбайт, 4 Кбайт EEPROM и 4 Кбайт SRAM. В систему команд этого микроконтроллера включена команда ELPM, необходимая для обеспечения непрерывного табличного поиска в старшей половине адресов Flash памяти.
На рис.3.1 представлена схема расположения выводов микроконтроллера ATmega103, а на рис.3.2 блок-схема микроконтроллера ATmega103.
На рис.3.3-3.21 представлены характеристики микроконтроллера ATmega103: зависимость активного тока ICC от частоты микроконтроллера ATmega103 при температуре ТА=25oС (рис. 3.3), зависимость активного тока ICC от напряжения VCC при частоте 4 Мгц микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.4), зависимость холостого тока ICC от частоты микроконтроллера ATmega103 при температуре ТА=25oС (рис. 3.5), зависимость холостого тока ICC от напряжения VCC при частоте 4 Мгц микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.6), зависимость тока выключения от напряжения VCC (сторожевой таймер включен) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.7), зависимость тока энергосбережения от напряжения VCC (сторожевой таймер отключен) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.8), зависимость тока аналогового компаратора от напряжения VCC микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.9), зависимость напряжения смещения аналогового компаратора от напряжения общего режима (при VCC=5 В ) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.10), зависимость напряжения смещения аналогового компаратора от напряжения общего режима (при VCC=2,7 В ) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.11), зависимость входного тока утечки аналогового компаратора от напряжения VIN микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.12), зависимость частоты осциллятора сторожевого таймера от напряжения VСС микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.13), зависимость тока нагрузочного резистора от входного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.14), зависимость тока нагрузочного резистора от входного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.15), зависимость втекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.16), зависимость вытекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.17), зависимость втекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.18), зависимость вытекающего тока на выводе I/Oот выходного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.19), зависимость входного порогового напряжения на выводе I/O от напряжения VCC (при TA=25oC) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.20), зависимость входного гистерезиса на выводе I/O от напряжения VCC (при TA=25oC) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.21).
Рис.3.1. Cхема расположения выводов микроконтроллера ATmega103.
Рис.3.2. Блок-схема микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.3 Зависимость активного тока ICC от частоты микроконтроллера ATmega103 при температуре ТА=25oС.
Рис. 3.4 Зависимость активного тока ICC от напряжения VCC при частоте 4 Мгц микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.5 Зависимость холостого тока ICC от частоты микроконтроллера ATmega103 при температуре ТА=25oС.
Рис. 3.6 Зависимость холостого тока ICC от напряжения VCC при частоте 4 Мгц микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.7 Зависимость тока выключения от напряжения VCC (сторожевой таймер включен) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.8 Зависимость тока энергосбережения от напряжения VCC (сторожевой таймер отключен) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.9 Зависимость тока аналогового компаратора от напряжения VCC микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.10 Зависимость напряжения смещения аналогового компаратора от напряжения общего режима (при VCC=5 В ) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.11 Зависимость напряжения смещения аналогового компаратора от напряжения общего режима (при VCC=2,7 В ) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.12 Зависимость входного тока утечки аналогового компаратора от напряжения VIN микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.13 Зависимость частоты осциллятора сторожевого таймера от напряжения VСС микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.14 Зависимость тока нагрузочного резистора от входного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.15 Зависимость тока нагрузочного резистора от входного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.16 Зависимость втекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.17 Зависимость вытекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.18 Зависимость втекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.19 Зависимость вытекающего тока на выводе I/Oот выходного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.20 Зависимость входного порогового напряжения на выводе I/O от напряжения VCC (при TA=25oC) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.21 Зависимость входного гистерезиса на выводе I/O от напряжения VCC (при TA=25oC) микроконтроллера ATmega103.
Выбрать серийный контроллер (показать его технические характеристики, описать функционирование).
Решение.
Микроконтроллер ATmega103
Микроконтроллер ATmega103 оснащен внутрисистемно программируемой Flash памятью емкостью 128 Кбайт, 4 Кбайт EEPROM и 4 Кбайт SRAM. В систему команд этого микроконтроллера включена команда ELPM, необходимая для обеспечения непрерывного табличного поиска в старшей половине адресов Flash памяти.
На рис.3.1 представлена схема расположения выводов микроконтроллера ATmega103, а на рис.3.2 блок-схема микроконтроллера ATmega103.
На рис.3.3-3.21 представлены характеристики микроконтроллера ATmega103: зависимость активного тока ICC от частоты микроконтроллера ATmega103 при температуре ТА=25oС (рис. 3.3), зависимость активного тока ICC от напряжения VCC при частоте 4 Мгц микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.4), зависимость холостого тока ICC от частоты микроконтроллера ATmega103 при температуре ТА=25oС (рис. 3.5), зависимость холостого тока ICC от напряжения VCC при частоте 4 Мгц микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.6), зависимость тока выключения от напряжения VCC (сторожевой таймер включен) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.7), зависимость тока энергосбережения от напряжения VCC (сторожевой таймер отключен) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.8), зависимость тока аналогового компаратора от напряжения VCC микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.9), зависимость напряжения смещения аналогового компаратора от напряжения общего режима (при VCC=5 В ) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.10), зависимость напряжения смещения аналогового компаратора от напряжения общего режима (при VCC=2,7 В ) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.11), зависимость входного тока утечки аналогового компаратора от напряжения VIN микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.12), зависимость частоты осциллятора сторожевого таймера от напряжения VСС микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.13), зависимость тока нагрузочного резистора от входного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.14), зависимость тока нагрузочного резистора от входного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.15), зависимость втекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.16), зависимость вытекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.17), зависимость втекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.18), зависимость вытекающего тока на выводе I/Oот выходного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.19), зависимость входного порогового напряжения на выводе I/O от напряжения VCC (при TA=25oC) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.20), зависимость входного гистерезиса на выводе I/O от напряжения VCC (при TA=25oC) микроконтроллера ATmega103 (рис. 3.21).
Рис.3.1. Cхема расположения выводов микроконтроллера ATmega103.
Рис.3.2. Блок-схема микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.3 Зависимость активного тока ICC от частоты микроконтроллера ATmega103 при температуре ТА=25oС.
Рис. 3.4 Зависимость активного тока ICC от напряжения VCC при частоте 4 Мгц микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.5 Зависимость холостого тока ICC от частоты микроконтроллера ATmega103 при температуре ТА=25oС.
Рис. 3.6 Зависимость холостого тока ICC от напряжения VCC при частоте 4 Мгц микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.7 Зависимость тока выключения от напряжения VCC (сторожевой таймер включен) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.8 Зависимость тока энергосбережения от напряжения VCC (сторожевой таймер отключен) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.9 Зависимость тока аналогового компаратора от напряжения VCC микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.10 Зависимость напряжения смещения аналогового компаратора от напряжения общего режима (при VCC=5 В ) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.11 Зависимость напряжения смещения аналогового компаратора от напряжения общего режима (при VCC=2,7 В ) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.12 Зависимость входного тока утечки аналогового компаратора от напряжения VIN микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.13 Зависимость частоты осциллятора сторожевого таймера от напряжения VСС микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.14 Зависимость тока нагрузочного резистора от входного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.15 Зависимость тока нагрузочного резистора от входного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.16 Зависимость втекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.17 Зависимость вытекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=5 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.18 Зависимость втекающего тока на выводе I/O от выходного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.19 Зависимость вытекающего тока на выводе I/Oот выходного напряжения (VCC=2,7 В) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.20 Зависимость входного порогового напряжения на выводе I/O от напряжения VCC (при TA=25oC) микроконтроллера ATmega103.
Рис. 3.21 Зависимость входного гистерезиса на выводе I/O от напряжения VCC (при TA=25oC) микроконтроллера ATmega103.
Похожие материалы
Задача №3 по электронике
ilya01071980
: 11 августа 2017
Задача 3
Характеристика транзистора описывается уравнением
На нелинейный элемент подается напряжение вида
Найти коэффициент модуляции коллекторного тока. Сформулировать требования к выбору частоты настройки и полосы пропускания фильтра, выделяющего модулированное колебание.
Решение.
Рис.3.1.
Из рис.3.1. находим и .
Коэффициент модуляции коллекторного тока равен
Рис.3.2.
Пользуясь рис.3.2 находим частоту модулированного колебания:
Частота настройки фильтра, выделяюще
50 руб.
Задача №3 по электронике
ilya01071980
: 10 июня 2016
Задача №3
Вариант №2
На одном операционном усилителе (ОУ) реализовать функцию
Uвых= а I1•UI1+aI2•UI2+aN1•UN1+aN2•UN2.
Значения коэффициентов выбрать из таблицы №2 в соответствии со своим вариантом. Принять Rmin= 10 кОм.
Требуется выбрать схему включения ОУ и рассчитать номиналы резисторов обрамления.
25 руб.
Электроника. Задача №3 (вариант №9)
ilya01071980
: 24 августа 2017
Задача №3
Вариант №9
Используя h-параметры (задача 2), определить частотные параметры транзистора и построить зависимости относительного коэффициента передачи тока от частоты H21/h21=F(f) для различных схем включения транзисторов.
50 руб.
Задача №3 по электронике (вариант 05)
ilya01071980
: 11 апреля 2017
Задача 3
Характеристика транзистора описывается уравнением
На нелинейный элемент подается напряжение вида
Найти коэффициент модуляции коллекторного тока. Сформулировать требования к выбору частоты настройки и полосы пропускания фильтра, выделяющего модулированное колебание.
50 руб.
Контрольная работа по дисциплине: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ. Задача №3
gena68
: 8 июня 2013
Укажите на схеме полярность источника питания, соответствующую вашему варианту. Укажите, какую логическую функцию выполняет элемент. Поясните назначение каждого транзистора. Приведите таблицу истинности. Приведите вид передаточной характеристики рассматриваемого Вами логического элемента. Используя данные задания Вашего варианта, приведите на передаточных характеристиках эпюру входного напряжения и определите, в каком логическом состоянии находится цепь, рассматриваемого вами элемента.
50 руб.
Электротехника и электроника. Контрольная работа №3. Задачи 3.1 и 3.2
alexxxxxxxela
: 21 января 2014
Задача 3.1
Задача посвящена анализу переходного процесса в цепи первого порядка, содержащей резисторы, конденсатор или индуктивность. В момент времени t = 0 происходит переключение ключа К, в результате чего в цепи возникает переходной процесс.
1. Перерисуйте схему цепи.
2. Выпишите числовые данные.
3. Рассчитайте все токи, и напряжение на С в три момента времени t: , , ¥.
4. Рассчитайте классическим методом переходный процесс в виде , , . Проверьте правильность расчетов, выполненных в п. 4
230 руб.
Электроника
Юрий14
: 23 ноября 2021
1. Структурная схема операционного усилителя (схема, назначение всех узлов, которые входят в состав структурной схемы).
2. Логический элемент комплементарной МДП логики (КМДП) «операция НЕ, И-НЕ»
150 руб.
Электроника
tatacava1982
: 18 сентября 2020
экзаменационный билет №8, экзаменационная работа № 8
Экзаменационная работа
По дисциплине: Электроника
Билет: №8
Экзаменационные вопросы по курсу «Электроника».
1. Структурные схемы и поколения ОУ.
2. Изобразите принципиальную схему базового элемента 2ИЛИ-НЕ на МДП транзисторах с индуцированным каналом p-типа. Составьте таблицу истинности. Приведите вид передаточной характеристики. Объясните, какие параметры ЦИМС можно определить с использованием передаточной характеристики.
3. Изобразите
70 руб.
Другие работы
Коробка. вариант 14
coolns
: 3 февраля 2023
КОРОБКА. ВАРИАНТ 14
По приведенным изображениям детали построить вид слева и выполнить необходимые разрезы.
Чертеж и 3d модель (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) сделано и открываются в компасе v13, компас v14, компас v15, компас v16, компас v17, компас v18, компас v19, компас v20, компас v21, компас v22 и выше версиях компаса.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По другим вариантам и вс
120 руб.
Характеристика відносин банку з клієнтами. Розрахунки за акредитивами
alfFRED
: 7 сентября 2013
1. Тести
1. За умовами договору під час сплати процентів методом «за період» на дату залучення коштів здійснюється таке бухгалтерське проведення:
а) Д-т поточного рахунка, кореспондентського рахунка, каси
К-т рахунка «Депозити»;
б) Д-т рахунка «Процентні витрати»
К-т поточного рахунка клієнта;
в) Д-т рахунка «Процентні витрати»
К-т рахунка «Витрати майбутніх періодів».
За умовами договору під час сплати процентів методом «за період» на дату залучення коштів здійснюється таке бухгалтерськ
5 руб.
Общие условия государственной службы. 15 вариант.
studypro3
: 24 июня 2019
Практическое задание No 1
Общие условия государственной службы
Тема 1. Правовые основы государственной службы в Российской Федерации Лекция 1.1. Правовые основы государственной службы в Российской Федерации
Цель – получение практических навыков построения процедуры прохождения государственной службы.
Нормативные документы
1. Федеральный закон No 58-ФЗ от 27.05.2003 г. «О системе государственной службы Российской Федерации».
Задание: процедура прохождения государственной службы.
Алгоритм выполнен
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Электротехника и электроника. Вариант 07
Roma967
: 18 октября 2015
Задача 1.
По выходным характеристикам полевого транзистора построить передаточную характеристику при указанном напряжении стока. Определить дифференциальные параметры S, Ri, μ полевого транзистора и построить их зависимости от напряжения на затворе.
Сделать выводы о зависимости параметров транзистора от режима работы.
Исходные данные представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 − Исходные данные.
No варианта: 7
Тип ПТ: КП307Ж
UСИ0=5В
UЗИ0=-4В
Задача 2.
Используя характеристики заданного биполярного
1000 руб.