Схемотехника телекоммуникационных устройств
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Лабораторная работа 3 Вариант 03
1. Цель работы
Исследовать свойства и характеристики схем интегратора и дифференциатора на основе операционного усилителя (ОУ).
Лабораторные исследования
3.1. Исследование влияния сопротивления обратной связи R2 на амплитудно-частотную характеристику схемы интегратора. Определим рабочую частоту fраб для R2 = 10 кОм и R2 = 100 кОм.
С помощью осциллографа исследуем переходные характеристики схемы интегратора при значениях сопротивления R2=10кОм и 100кОм. Для этого подадим на вход схемы прямоугольные импульсы с частотой 50 Гц и амплитудой 20 мВ.
Исследуем амплитудно-частотные характеристики схемы дифференциатора с выключенным и включенным резистором R2. Определим рабочую частоту fраб обоих случаев.
С помощью осциллографа исследуем переходные характеристики схемы дифференциатора. Для этого подадим на вход схемы прямоугольные импульсы с частотой 50 Гц и амплитудой 20 мВ.
1. Цель работы
Исследовать свойства и характеристики схем интегратора и дифференциатора на основе операционного усилителя (ОУ).
Лабораторные исследования
3.1. Исследование влияния сопротивления обратной связи R2 на амплитудно-частотную характеристику схемы интегратора. Определим рабочую частоту fраб для R2 = 10 кОм и R2 = 100 кОм.
С помощью осциллографа исследуем переходные характеристики схемы интегратора при значениях сопротивления R2=10кОм и 100кОм. Для этого подадим на вход схемы прямоугольные импульсы с частотой 50 Гц и амплитудой 20 мВ.
Исследуем амплитудно-частотные характеристики схемы дифференциатора с выключенным и включенным резистором R2. Определим рабочую частоту fраб обоих случаев.
С помощью осциллографа исследуем переходные характеристики схемы дифференциатора. Для этого подадим на вход схемы прямоугольные импульсы с частотой 50 Гц и амплитудой 20 мВ.
Дополнительная информация
2018г. Зачет без замечаний. Бородихин М.Г.
Похожие материалы
Схемотехника телекоммуникационных устройств
Иннокентий
: 25 февраля 2021
Лабораторная работа №1
По дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств
«Исследование резисторного каскада предварительного усиления на биполярном транзисторе»
1. Цель работы
Исследовать влияние параметров элементов схемы каскада с эмиттерной стабилизацией на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
2. Принципиальная схема исследуемого каскада
Принципиальная схема резисторного каскада приведена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Принципиальная схема ла
540 руб.
Схемотехника телекоммуникационных устройств
kombatowoz
: 15 ноября 2020
Лабораторная работа №3
По дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств
«Исследование интегратора и дифференциатора на основе операционного усилителя»
1. Цель работы
Исследовать свойства и характеристики схем интегратора и дифференциатора на основе операционного усилителя (ОУ).
2. Исследование интегратора на основе операционного усилителя
2.1 Схема исследования
Интегратором называется устройство, выходное напряжение которого пропорционально интегралу входного сигнала (площади под кр
300 руб.
Схемотехника телекоммуникационных устройств
kombatowoz
: 15 ноября 2020
Лабораторная работа №2
По дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств
«Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе»
1. Цель работы
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усиления на полевом транзисторе с общим истоком на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
2. Расчет некорректированного каскада с общим истоком оконечного каскада
Принципиальная схема некорректированного усилительного
300 руб.
Схемотехника телекоммуникационных устройств
kombatowoz
: 23 октября 2020
Лабораторная работа №1
«Исследование резисторного каскада предварительного усиления на биполярном транзисторе»
1. Цель работы
Исследовать влияние параметров элементов схемы каскада с эмиттерной стабилизацией на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
2. Принципиальная схема исследуемого каскада
3. Предварительный расчет
Таблица 1 - Исходные данные для предварительного расчета
Вариант: 2
Тип транзистора: KT 3102А
Параметр h21э: 220
Ск, пФ: 11
fh21э, МГц:
300 руб.
Схемотехника телекоммуникационных устройств
Александр199
: 11 марта 2020
Курсовой проект Вариант №27
Схемотехника телекоммуникационных устройств
Содержание
Задание 3
1. Обоснование выбора типа усилительных элементов 4
1.1 Расчет рабочих частот усилителя 4
1.2 Выбор и обоснование схемы выходного каскада усилителя (ВКУ) 4
1.3 Выбор транзистора 5
1.4 Выбор режима работы транзистора ВКУ 7
1.5 Расчет стабилизации режима работы транзистора ВКУ 9
1.6 Расчет выходного каскада усиления по переменному току 11
1.7 Построение сквозной динамической характеристики и оценка
400 руб.
Схемотехника телекоммуникационных устройств
deanasera84
: 5 ноября 2019
Билет №1
1. Определение триггера. RSтриггер.
2. Синтезировать в базисе ИНЕ мажоритарную схему (функция f равна «1», если из трех аргументов 2 или все 3 равны 1, а в остальных случаях f = 0).
300 руб.
Схемотехника телекоммуникационных устройств
deanasera84
: 5 ноября 2019
Вариант 04
Необходимо выбрать тип усилительных элементов и режим работы, рассчитать принципиальную схему. Принципиальная схема группового усилителя приведена на рисунке 1.
Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели усилителя
Количество каналов, ТЧ 190
Максимальная температура грунта 34
Уровень передачи УП, дБ 11,2
Требуемое затухание нелинейности АГ02, дБ 69
АГ03, дБ 72
Питание усилителя, В 25
Допустимый коэффициент частотных искажений на нижней р
300 руб.
Схемотехника телекоммуникационных устройств
deanasera84
: 4 ноября 2019
Лабораторная работа 1 Вариант 03
Цель работы
Исследовать влияние параметров элементов схемы каскада с эмиттерной стабилизацией на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
Исходные данные: транзистор типа KT 3102А с параметрами: h21э = 200, Ск = 10 пФ, fh21э = 1,5 МГц, rб¢ ¢ б = 120 Ом; напряжение источника питания E0 = 15В, ток покоя транзистора iк0 = 3мА.
200 руб.
Другие работы
Разработка компьютерной диагностической системы «Постановка диагноза» на основе вероятностного характера с разработкой эстакады для проверки стояночной тормозной системы автомобилей категории М1-М3 и N1
Рики-Тики-Та
: 28 мая 2019
АННОТАЦИЯ
САРАПУЛОВ А.В. СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИФФИРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ОЦЕНОК.
Выпускная квалификационная работа (дипломный проект). МФ ВСГТУ, 2006. 167 с., 25 рис.,14 табл.,19 источников, 3 прил., 13 л. чертежей ф. А1.
В данном дипломном проекте была проведена работа по разработке компьютерной диагностической системы «Постановка диагноза» на основе вероятностного характера.
В исследовательской части рассмотрена теория метода постановки диагн
800 руб.
Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 5.12 Вариант а
Z24
: 10 октября 2025
От насосной установки вода подается двум потребителям — А и В — с расходами QA и QB соответственно (рис. 5.12).
У потребителя B вода подается на высоту 12,0 м.
Определить показание манометра М (рман) после насоса и манометра М1 (рман1) на середине второго участка системы. Диаметры и длины участков труб соответственно равны d1, l1 и d2, l2.
Трубы водопроводные нормальные. Местные потери принять равными 5% от потерь напора по длине. В вертикальной плоскости чертежа построить пьезометричес
220 руб.
Проект модернізації одноківшевого екскаватора ЭО-4121
Калян
: 1 марта 2012
Завдання
Вступ
1. Огляд існуючих конструкцій
2. Обгрунтування теми курсового проекту
3. Розрахунково-конструкторський розділ
4. Розрахунок продуктивності одноківшевого екскаватора
5. Охорона праці і навколишнього середовища
6. Література
Рорахунково-пояснювальна записка – 65 ст.
Графічна частина:
1 - Загальний вигляд екскаватора
2 – Деталювання
3 - Ківш
100 руб.
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 14.6 Вариант 2
Z24
: 18 октября 2025
Принципиальная схема нерегулируемого объемного гидропривода поступательного движения приведена на рис. 14.7. Известны: диаметр гидравлического цилиндра Dц = 100 мм; диаметр штока dш = 50 мм; ход поршня S = 450 мм; усилие на штоке при рабочем ходе Р; сила трения в уплотнениях поршня и штока гидроцилиндра Fт; частота рабочих циклов (число циклов в секунду) i; потери давления в распределителе Δрр в фильтре Δрф.
Определить: 1) подачу насоса Qн; 2) скорость движения штока при рабочем υp.x и холост
200 руб.