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
Зачетная работа по дисциплине: Физика (спец.главы). Билет №13
Учеба "Под ключ"
: 9 февраля 2017
Билет No13
1. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
2. Вычислите силу тока, протекающего по вольфрамовой проволоке диаметром 0,8 мм, температура которой в вакууме поддерживается равной 2800 °C. Поверхность проволоки считать серой с коэффициентом поглощения 0,343. Удельное сопротивление проволоки при данной температуре 9,2∙10-5 Ом∙см. Температура окружающей проволоку среды 17°C.
250 руб.
Приморье: первооткрыватели и первооснователи
DocentMark
: 27 сентября 2013
Что за люди стремились тогда сюда на далекую окраину России, что за богатыри былинные? На какой земле они родились, чьим молоком вспоены, какой силой немереной наливались их мускулы, в каком горниле закаливалась их воля ? Не мудрено, что понадобилось им от похода Ермака чуть больше полувека, чтобы пройти огромную Сибирь и Дальний Восток, причем не только сушей, но и морем, и эти неуютные, чужие и холодные пространства сделать своей родной землей, которую ныне мы, потомки, называем Родиной. Немно
Теоретическая механика СамГУПС Самара 2020 Задача С2 Рисунок 5 Вариант 3
Z24
: 7 ноября 2025
Определение реакций опор твёрдого тела (пространственная система сил)
Определить значение силы Р и реакции опор твёрдого тела, изображённого на рис. С2.0 – С2.9. Исходные данные для расчёта представлены в таблице С2.
150 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 15 Вариант 04
Z24
: 1 марта 2026
Определить поверхность охлаждения конденсатора паровой турбины мощностью NT с удельным расходом пара d0, если давление пара в конденсаторе рк, температура охлаждающей воды на входе t′2 равна 10 ºC, а на выходе – на 3 ºC ниже температуры насыщенного пара при давлении рк, кратность охлаждения m; коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к охлаждающей воде K.
150 руб.