Генератор однополярных прямоугольных импульсов на базе «идеального» ОУ и транзисторного каскада
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Введение………………………………………………………………..…...….2
1. Схема электрическая структурная………………………………3
2. Схема электрическая функциональная……………………….5
3. Схема электрическая принципиальная………………………..6
4. Транзисторный усилитель………………………………………...…8
5. Операционный усилитель ………………………………………….13
6. Погрешность выходного импульса…………………………….18
Заключение………………………………………………………………….19
Список используеиой литературы………………………………....20
Приложения:
1. Перечень элементов П1
2. Схема электрическая принципиальная ФИРЭ.ИИТ.606877.Э1
Неотъемлемой частью почти любого электронного устройства является генератор каких-либо колебаний. Так, например, генераторы колебаний специальной формы используются в цифровых измерительных приборах, осциллографах, радиоприемниках, телевизорах, часах, ЭВМ и множестве других устройств. В зависимости от конкретного применения генератор может использоваться просто как источник регулярных импульсов (например, синхросигналов в цифровой системе); от него может требоваться стабильность и точность (опорный интервал времени в частотомере), регулируемость (гетеродин радиоприемника) или способность генерировать колебания в точности заданной формы (синусоидальной в звукотехнике или пилообразной в развертке осциллографа).
В режиме автоколебаний он не имеет состояния устойчивого равновесия. При работе мультивибратора в этом режиме существуют два чередующихся состояния квазиравновесия. Состояние квазиравновесия характеризуется сравнительно медленным изменением токов и напряжений, приводящих к некоторому критическому состоянию, при котором создаются условия для скачкообразного перехода мультивибратора из одного состояния в другое. Период колебаний при этом зависит от параметров схемы.
Схемотехнически электронный генератор (мультивибратор) представляет собой усилитель, охваченный положительной обратной связью.
В качестве усилителя могут быть использованы схемы на дискретных транзисторах, цифровые ИМС, интегральные таймеры, а также операционные усилители. Использование ОУ позволяет построить стабильные генераторы с хорошим воспроизведением. В автоколебательном режиме генераторы непрерывно формируют импульсные сигналы без внешнего воздействия. Одним из наиболее распространенных импульсных генераторов является мультивибратор. Мультивибраторы не имеют ни одного состояния устойчивого равновесия, поэтому относятся к классу автоколебательных генераторов. Мультивибратор работает без подачи входного сигнала.
Введение………………………………………………………………..…...….2
1. Схема электрическая структурная………………………………3
2. Схема электрическая функциональная……………………….5
3. Схема электрическая принципиальная………………………..6
4. Транзисторный усилитель………………………………………...…8
5. Операционный усилитель ………………………………………….13
6. Погрешность выходного импульса…………………………….18
Заключение………………………………………………………………….19
Список используеиой литературы………………………………....20
Приложения:
1. Перечень элементов П1
2. Схема электрическая принципиальная ФИРЭ.ИИТ.606877.Э1
Неотъемлемой частью почти любого электронного устройства является генератор каких-либо колебаний. Так, например, генераторы колебаний специальной формы используются в цифровых измерительных приборах, осциллографах, радиоприемниках, телевизорах, часах, ЭВМ и множестве других устройств. В зависимости от конкретного применения генератор может использоваться просто как источник регулярных импульсов (например, синхросигналов в цифровой системе); от него может требоваться стабильность и точность (опорный интервал времени в частотомере), регулируемость (гетеродин радиоприемника) или способность генерировать колебания в точности заданной формы (синусоидальной в звукотехнике или пилообразной в развертке осциллографа).
В режиме автоколебаний он не имеет состояния устойчивого равновесия. При работе мультивибратора в этом режиме существуют два чередующихся состояния квазиравновесия. Состояние квазиравновесия характеризуется сравнительно медленным изменением токов и напряжений, приводящих к некоторому критическому состоянию, при котором создаются условия для скачкообразного перехода мультивибратора из одного состояния в другое. Период колебаний при этом зависит от параметров схемы.
Схемотехнически электронный генератор (мультивибратор) представляет собой усилитель, охваченный положительной обратной связью.
В качестве усилителя могут быть использованы схемы на дискретных транзисторах, цифровые ИМС, интегральные таймеры, а также операционные усилители. Использование ОУ позволяет построить стабильные генераторы с хорошим воспроизведением. В автоколебательном режиме генераторы непрерывно формируют импульсные сигналы без внешнего воздействия. Одним из наиболее распространенных импульсных генераторов является мультивибратор. Мультивибраторы не имеют ни одного состояния устойчивого равновесия, поэтому относятся к классу автоколебательных генераторов. Мультивибратор работает без подачи входного сигнала.
Дополнительная информация
2011г.
Принял: Калашников В.И
Принял: Калашников В.И
Похожие материалы
Мультифибратор на базе ОУ и транзисторного каскада
Oksanka2009
: 13 марта 2009
Разработать генератор однополярных прямоугольных импульсов на базе ОУ и транзисторного каскада по данным таблицы.
Инвертор медленноменяющегося знакопеременного напряжения на базе ОУ и транзисторного каскада
ilya01071980
: 3 августа 2013
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 4
1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИНВЕРТОРА 5
2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ИНВЕРТОРА 6
3. ВЫХОДНОЙ КАСКАД 7
4. ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 8
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 9
Приложения 1 и 2
375 руб.
Что такое идеальное? Проблема идеального
Slolka
: 16 ноября 2013
Оглавление
1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Идеальное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Вв
10 руб.
Четыре секрета идеальной презентации
alfFRED
: 26 февраля 2014
Следствием является то, что люди или отказались от PowerPoint в целом или смирились со скучными презентациями, которые они используют, чтобы просто занять время потенциального клиента.
Но этого не должно быть, поэтому мы должны признать, что PowerPoint не является проблемой. Обвинять программное обеспечение сравнимо с запретом парацетамола, чтобы предотвратить потребление наркотиков. Нужно пойти другим путем.
Самый короткий путь к успешной презентации можно совершить с помощью четырех основных э
10 руб.
Сознание как идеальное отражение действительности
Qiwir
: 13 октября 2013
Содержание
Введение
Сущность, структура и функции сознания
Психическое и идеальное
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Человек владеет прекрасным даром - разумом с его пытливым полетом, как в отдаленное прошлое, так и в грядущее, миром мечты и фантазии, творческим решением практических и теоретических проблем, наконец, воплощением самых дерзновенных замыслов. Уже с глубокой древности мыслители напряженно искали разгадку тайны феномена сознания. Наука, философия, литература,
Идеальный колебательный контур.Закон Кирхгофа.
sv-ov
: 23 декабря 2010
Экзамен по физике 2 семестр билет №4 СибГУТИ
1. Идеальный колебательный контур. Уравнение колебаний для заряда. Частота колебаний. Энергия электрического и магнитного полей.
2. Соотношения между характеристиками теплового излучения. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело.
Отражение теоретических концепций идеального города в практике
Lokard
: 20 июня 2013
Введение
Теория идеального города
Идеальный город Виченцо Скамоцци
Идеальный город Антонио Филарете
Крепость Пальманова
Город Замосць
Город Пиенца
Город Нёф-Бризах
Город Саарлуис
Город Феррара
Город-сад
Город-спутник
Пригород-сад
Заключение
Иллюстрации
5 руб.
Технология идеального общения Ч. Тойча и Дж. Тойч
alfFRED
: 14 октября 2013
История возникновения психогенетики.
В середине 50-х гг. произошла счастливая встреча инженера-физика Чампиона Тойча, прошедшего войну боевым офицером авиаразведки США, и Джоэл Мари Ноэл, одаренной необычайными экстрасенсорными способностями. В их бесконечных спорах создавалась удивительная наука и практика – психогенетика.
До встречи с Джоэл Чампион Тойч настойчиво искал радикальные средства объяснения поведения человека и его изменения к лучшему. Он не только изучал признанные классические н
Другие работы
Задание №6. Вариант №7.Корпус
vermux1
: 8 февраля 2018
Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения. Готовые чертежи.
Задание 6 вариант 7 корпус
Вычертить изображения контуров деталей и нанести размеры.
Выполнен в компасе 3D V13 чертеж на формате А4
25 руб.
Ступенчатый регулятор гидротормоза буровой лебедки УТГ-1450-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 июня 2016
Ступенчатый регулятор гидротормоза буровой лебедки УТГ-1450-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
200 руб.
Технико-экономические расчеты затрат на получение компонента котельного топлива, из нефтешлама методом дезинтегрирования, производительностью 28 т/сутки
Ассад
: 13 мая 2019
Технико-экономические расчеты затрат на получение компонента котельного топлива, из нефтешлама методом дезинтегрирования, производительностью 28 т/сутки. Специальность 18.02.09 «Переработка нефти и газа»
200 руб.
Лабораторная работа №3 по дисциплине: Компьютерное моделирование: «Универсальный квадратурный модулятор. Формирование QPSK, KAM-16 сигналов.»
dralex
: 18 февраля 2021
Лабораторная работа 3
По дисциплине: Компьютерное моделирование
По теме «Универсальный квадратурный модулятор. Формирование QPSK, KAM-16 сигналов.»
Цель работы: Программная реализация и исследование модуляторов
QPSK, 8-PSK и KAM-16 в среде Mathcad.
Порядок выполнения работы:
Исходные данные:
Длительность единичного элемента τ=0.01;
Частота несущей fnes=100;
Частота дискретизации fd=1000;
Сгенерировать массив со следующими параметрами:
Количество элементов массива L=40;
Вероятность по
200 руб.