Генератор прямоугольных импульсов
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Задание на расчет
1. Описание работы схемы
2. Расчет схемы
3. Принципиальная схема
4. Выбор элементов схемы
4.1 Расчет соответствия предельных параметров эксплуатации ОУ выбранному режиму работы схемы
5. Составление схем замещения
Заключение
Список использованных источников
Задание на расчет
Построить генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) с видом характеристики типа "меандр". Амплитуда сигнала стандартная для транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ). Установленная частота ступенями: 100 Гц; 1 000 Гц; 10 000 Гц. Ток нагрузки 10мА.
1. Функциональная схема устройства
При построении ГПИ за основу взята схема симметричного мультивибратора реализованная на интегральном операционном усилителе (ОУ) [1]. Функциональная схема ГПИ приведена на рисунке 1.1
Принципиальная схема мультивибратора приведена на рисунке 1.2
Задание на расчет
1. Описание работы схемы
2. Расчет схемы
3. Принципиальная схема
4. Выбор элементов схемы
4.1 Расчет соответствия предельных параметров эксплуатации ОУ выбранному режиму работы схемы
5. Составление схем замещения
Заключение
Список использованных источников
Задание на расчет
Построить генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) с видом характеристики типа "меандр". Амплитуда сигнала стандартная для транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ). Установленная частота ступенями: 100 Гц; 1 000 Гц; 10 000 Гц. Ток нагрузки 10мА.
1. Функциональная схема устройства
При построении ГПИ за основу взята схема симметричного мультивибратора реализованная на интегральном операционном усилителе (ОУ) [1]. Функциональная схема ГПИ приведена на рисунке 1.1
Принципиальная схема мультивибратора приведена на рисунке 1.2
Похожие материалы
Генератор прямоугольных импульсов
ilya01071980
: 23 августа 2017
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 2
1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА 3
2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА 4
3. ВЫХОДНОЙ КАСКАД 5
4. ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 10
5. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА 12
6. ПОГРЕШНОСТЬ ВЫХОДНОГО ИМПУЛЬСА. ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ 18
500 руб.
Генератор прямоугольных импульсов
kostak
: 19 ноября 2009
СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТ
1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СХЕМЫ
2. РАСЧЕТ СХЕМЫ
3. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
4. ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ
4.1 РАСЧЕТ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОУ ВЫБРАННОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ СХЕМЫ
5. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТ
Построить генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) с видом характеристики типа "меандр". Амплитуда сигнала стандартная для транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ). Установленная частота ступеням
Генератор прямоугольных импульсов АМ-ДЦ-ЖМ
Aronitue9
: 2 мая 2012
Содержание
Задание 3
Введение 4
Краткие теоретические сведения 6
Электрический расчет схемы 8
Расчет автоколебательного мультивибратора 9
Расчет дифференцирующей цепочки. 11
Расчет ждущего мультивибратора. 12
Заключение 16
Список используемой литературы 17
Приложение А Структурная схема.....................................................18
Приложение Б Перечень элементов....................................................19
Приложение В Эпюры напряжений..........................................
20 руб.
Проектирование программно-управляемого генератора пачек прямоугольных импульсов на микроконтроллере
alfFRED
: 16 сентября 2013
Цель работы – Проектирование программно-управляемого генератора пачек прямоугольных импульсов на микроконтроллере.
Метод исследования – моделирование работы устройства с помощью программного пакета Visual Micro Lab.
Генератор пачек прямоугольных импульсов реализован на микроконтроллере АТ90S2313. В память микроконтроллера записана специальная программа, по которой происходит работа устройства.
Результаты работы могут использоваться для разработки аппаратуры и реальных устройств.
МИКРОКОНТРОЛ
10 руб.
Генератор однополярных прямоугольных импульсов на базе «идеального» ОУ и транзисторного каскада
Viktorrr1984
: 14 января 2012
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 принципиал
Другие работы
Расчет дисковой зуборезной модульной фрезы
evelin
: 15 ноября 2012
Профилирование зубьев фрезы
Так как дисковая зуборезная модульная фреза имеет нулевой передний угол и при нарезании цилиндрического прямозубого колеса работает методом копирования, то профилирование ее режущих кромок сводится к определению формы впадин зубьев обрабатываемого изделия. Согласно ГОСТ 10996-64 профиль зуба фрезы состоит из эвольвентного, неэвольвентного участков и прямой.
Определение профиля эвольвентного участка
Радиус основной окружности
rb = 0.5 * m * z * cos ab = 0.5*16*36*cos 1
19 руб.
Тягово-экономический расчет трактора и автомобиля
DocentMark
: 17 июня 2015
Тяговый расчет трактора:
- тип движителя: колесный 4х4;
- номинальное тяговое усилие - 45 кН;
- диапазон рабочих скоростей движения – 7… 20 км/ч;
- номинальная частота вращения к.в. двигателя -2000 мин-1;
- почвенный фон – целина.
Тяговый расчет автомобиля:
- тип автомобиля - повышенной проходимости;
- номинальная грузоподъемность 4 т;
- скорость движения на прямой передаче 100 км/ч;
- коэффициент суммарного сопротивления дороги – 0,018;
- номинальная частота вращения к.в. двигателя - 2800 м
242 руб.
Усеченная призма. Вариант 9 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 17 марта 2026
Усеченная призма. Вариант 9 ЧЕРТЕЖ
Задание 36
Выполнить чертеж усеченной призмы. Найти действительную величину контура сечения. Построить аксонометрическую проекцию и развертку поверхности усеченной призмы.
d = 60 мм
h = 70 мм
a = 35 мм
а° = 45 град
Чертеж выполнен на формате А3 + 3d модель + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КО
200 руб.
Вычертить изображения контуров деталей. Задание 6. Вариант 21 - Крышка Коромысло
.Инженер.
: 30 ноября 2025
С.К. Боголюбов. Индивидуальные задания по курсу черчения. Вычертить изображения контуров деталей и нанести размеры. Задание 6. Вариант 21 - Крышка Коромысло
В состав работы входит:
Чертежи;
3D модели.
Выполнено в программе Компас + чертежи в PDF.
100 руб.