Ждущий мультивибратор

Генераторы прямоугольных импульсов. Формирование импульсов заданной длительности. Допустимый коэффициент нестабильности исходного режима. Входное сопротивление каскада. Выходное сопротивление эмиттерного повторителя. Параметры операционного усилителя.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 24.06.2013
Размер файла 125,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЖДУЩИЙ МУЛЬТИВИБРАТОР

Пояснительная записка курсовой работы по

Электронике и микропроцессорной технике

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Схема электрическая структурная

2. Схема электрическая функциональная

3. Схема электрическая принципиальная

4. Транзисторный усилитель

5. Операционный усилитель

6. Погрешность выходного импульса

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Электронная аппаратура - это совокупность радиокомпонентов, несущих конструкций и монтажных соединений, объединенных в общую конструкцию или комплекс. Компоненты по своему назначению подразделяются на пассивные (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, переключатели э реле) и активные (транзисторы и диоды).

В импульсной технике широко применяются генераторы прямоугольных импульсов, которые относятся к классу релаксационных генераторов. Колебания, в которых медленные изменения чередуются со скачкообразными, называют релаксационными. Такими колебаниями являются, в частности, прямоугольные и пилообразные импульсы.

В генераторе гармонических колебаний LC-типа происходит непрерывный обмен энергией между конденсатором и катушкой контура и за период расходуется обычно небольшая часть энергии, полученной от источника, а в релаксационном генераторе в течение одной части периода энергия запасается в реактивном элементе только одного типа, обычно в конденсаторе, а в другую часть периода выделяется в виде теплоты в резисторах схемы.

Релаксационные генераторы могут работать в автоколебательном и ждущем режимах, а также в режиме синхронизации и деления частоты.

Генератор в автоколебательном режиме генерирует колебания непрерывно. В ждущем режиме генератор “ждет” поступления запускающего сигнала, с приходом которого выдает один импульс.

К релаксационным генераторам, вырабатывающим электрические колебания, близкие по форме к прямоугольным, относятся мультивибраторы и блокинг-генераторы.

Мультивибраторы выпускают в виде монолитных интегральных микросхем, выполняют на операционных усилителях, цифровых интегральных схемах, а также на дискретных компонентах; в последнем случае их активными элементами обычно являются транзисторы.

1. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ

Разработаем электрическую структурную схему исходя из условий задачи.

Рис.1. Схема Э1.

Структурная схема определяет основные крупные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи. Структурные схемы служат основанием для разработки других, в первую очередь функциональных схем; их также используют при эксплуатации для общего ознакомления с изделием.

Времязадающая цепь необходима для формирования импульсов строго заданной длительности. Соберем ее на включенных последовательно конденсаторе и активном сопротивлении. Параллельно конденсатору подключим диод для обеспечения “ждущего” режима.

Компаратор служит для определения момента равенства двух напряжений. Здесь входное напряжение сравнивается с нулевым потенциалом. Операционный усилитель использован с обратной связью. Напряжение на выходе принимает два крайних значения ±Енас, где Енас - напряжение насыщения операционного усилителя.

Выпрямитель необходим чтоб ток поступающий с источника питания Uпит усиливал входной сигнал в транзисторе и не влиял на работу компаратора. Выпрямитель соберем на диоде.

2. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

На основе структурной схемы разработаем электрическую функциональную схему.

Рис.2. Схема Э2.

Функциональная схема разъясняет физические процессы, протекающие в отдельных функциональных частях изделия или в изделии в целом. Функциональные схемы выполняют до разработки принципиальных схем и служат основанием для их разработки. Функциональные схемы также используют для изучения принципа действия изделий, при их наладке. Регулировке, контроле и ремонте.

Функциональные схемы составляют или на все изделие в целом, или, как правило, отдельно для каждой функциональной части изделия; поэтому для изделия составляют несколько функциональных схем. В процессе проектирования функциональные схемы могут уточняться и корректироваться по результатам разработки принципиальных схем.

Цепь положительной обратной связи (ПОС) формирует напряжение положительной обратной связи. Ее соберем на активном сопротивлении.

Усилитель соберем на биполярном транзисторе включенном по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель). В таком случае выходной сигнал на нагрузке будет повторять входной сигнал только усиленный по мощности и току. Параллельно транзистору подключим сопротивление для уменьшения входного сопротивления эмиттерного повторителя.

3. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

На основе электрической функциональной схемы разрабатываем схему электрическую принципиальную (см. приложение ФИРЭ.ИИТ.ЭИМПТ.600295.Э3).

Принципиальная схема определяет полный состав электрических элементов изделия и связей между ними и, как правило, дает детальное представление о принципах работы изделия. На принципиальной схеме изображают все электрические элементы, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все электрических процессов, все электрические связи между ними и электрические элементы, которыми заканчиваются входные и выходные цепи.

Принципиальная схема служит основанием для разработки других конструкторских документов, в первую очередь схем соединений и электромонтажных чертежей. Ею также пользуются при изучении принципов работы изделия, при его изготовлении, наладке, контроле и ремонте.

Приложением к принципиальной схеме является перечень элементов, в котором перечислены все элементы участвующие в работе и отображенные в схеме. Также указаны их номинальные значения.

С приходом положительного запускающего импульса с амплитудой Uвх ,превышающей абсолютное значение отрицательного напряжение на неинвертирующем входе, напряжение на выходе начинает возрастать. С выходом транзисторов ИМС из насыщения это нарастание за счет положительной обратной связи протекает лавинообразно, так что спустя небольшое время Uвых оказывается равным Е+нас. После этого начинается зарядка конденсатора С1 через резистор R1. Когда напряжение на нем окажется чуть больше Uпос, происходит новое переключение схемы к уровню Uвых=Е-нас. После этого конденсатор разряжается и схема возвращается в исходное состояние, в котором пребывает до поступления запускающего импульса.

4. ТРАНЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Усилитель соберем на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель).

В эмиттерном повторителе нагрузка сосредоточена в цепи эмиттера (рис. 3.).

Рис.3. Эмиттерный повторитель.

В каскаде действует 100%-ная отрицательная обратная связь. Разница между входным и выходным напряжениями равна напряжению на открытом эмиттерном переходе, т.е. весьма мала. Поэтому выходное напряжение по значению и фазе достаточно близко совпадает с входным напряжением, что и обусловило название каскада.

Рассчитаем начальный режим работы выходного транзисторного каскада. Каскад соберем на биполярном транзисторе n-p-n типа малой мощности КТ3130А9 имеющем следующие параметры (см. табл. 1.):

Таблица 1

Параметр

Обозначение

Значение

Максимально допустимый постоянный ток коллектора

Ik max, мА

100

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер

Uкэ, В

40

Максимально допустимая рассеиваемая мощность коллектора

Рк max , мВт

100

Коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером

h21э

100…250

Постоянный обратный ток коллектора

Iкбо, мкА

0,1

Граничащая частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером

fгр, МГц

150

Для каскада усиления обычно выбирают исходный режим, рекомендуемый в справочнике.

Принимаем допустимое изменение коллекторного тока в исходной рабочей точке ДIк = 0,001Iк:

ДIк = 0,001•100•10-3 = 0,1мА

Определяем изменение тока ДIко при изменении температуры от 20 до 50 єС:

Находим допустимый коэффициент нестабильности исходного режима:

Sн = ДIк /ДIко = 0,1•10-3/(0,7•10-6) ? 142.

Находим сопротивление делителя R4:

R4 ? RнSн = 0,4•103•142 = 56,8 кОм

Возьмем R4 = 56 кОм

Рассчитаем рабочий (динамический) режим эмиттерного повторителя, используя для анализа упрощенную физическую схему замещения (рис.4.).

Рис. 4. Физическая схема замещения.

Напряжение источника питания определяем, пользуясь выражением

Uп ? (1,1 - 1,2)Uвых,

Uп = 1,2•8 = 9,6 В

Возьмем напряжение источника питания равным Uп = 10 В

Входное сопротивление. Активную составляющую входного сопротивления каскада (без учета делителя R4) можно определить из схемы рис.2. По закону Кирхгофа, напряжение U, приложенное к точкам 1 и 2,

U = Iбrб + Iэ(rэ + Rн)

Iэ = Iб(в + 1) =>

U = Iбrб + Iб(в + 1)(rэ + Rн) =>

Rвх = U/Iб = rб + (в + 1)(rэ + Rн)

Пренебрегая rб и rэ по сравнению с Rн (это обычно всегда можно сделать), получим

Rвх ? Rнв.

в = h21э = 100 =>

Rвх = 0,4•100 = 40 кОм

Входное сопротивление каскада уменьшается за счет того, что со стороны входа параллельно транзистору включен резистор R4, сопротивление которого для надлежащей стабилизации режима не должно быть большим. С учетом делителя входное сопротивление каскада

R'вх = Rвх||R4 = RвхR4 /(Rвх + R4)

R'вх = 40•56/96 = 23 кОм

Коэффициент передачи по напряжению. Значение Uвых всегда меньше Uвх и не может быть даже равно ему, так как при этом напряжение

Uбэ = Uвх - Uвых обратилось бы в нуль и изменение коллекторного тока прекратилось.

Поэтому повторитель имеет смысл характеризовать не коэффициентом усиления, а коэффициентом передачи напряжения, понимая под этим

К = (Uвых/Uвх)<1, К = IэRн /(IбRвх).

Так как

Iэ = Iб + Iк = Iб + вIб = Iб(в + 1);

Rвх = rб + (Rн + rэ)(в +1),

То

Так как в>>1, то К ? Rн / (rэ + Rн).

rэ ? 10 Ом

К ? 400/(400 + 10) = 0,97

Uвх = Uвых /К = 8/0,97 = 8,25В

Коэффициент усиления по току. Его значение много больше единицы:

Кi = Iвых /Iвх = Iэ /Iвх.

С учетом того, что сопротивление R4 включено параллельно входному сопротивлению Rвх транзистора, ток базы

Iб = Iвх R4 /(R4 + Rвх),

Откуда

Поэтому

Кi = (100 + 1)•56•/96 = 58

Iб = Iэ / (в + 1),

Iб = 20/100 = 0,2 мА

Iвх = 0,2•(56 + 40)/56 = 0,343 мА

Iд = Uвх/R4 = 8,25В/56кОм = 0,147мА

Если бы выполнялось неравенство R4 >> Rвх (практически весь ток Iвх проходил бы в цепь базы), то коэффициент усиления по току достигал бы максимального значения Кi = в + 1.

Коэффициент усиления по мощности. Его значение много больше единицы:

Кр = 0,97•58 = 56

Из приведенных выражений следует, что эмиттерный повторитель является усилителем тока и мощности. Последнее следует понимать в обычном смысле: мощность выходного сигнала превосходит мощность входного сигнала за счет энергии источника питания Uпит .

Выходное сопротивление. Выходное сопротивление Rвых дает представление о нагрузке, которую можно подключить к выходу каскада, не перегружая его. Выходное сопротивление - сопротивление со стороны выходных зажимов (3, 4 на рис. 2.) при отключенной нагрузке Rн и Uвх = 0

Из схемы следует, что Rвых составляется параллельно включенными Rн и частью схемы, содержащей rэ, rб и R4. Для определения влияния каждого из трех последних сопротивлений отключим резистор Rн и мысленно присоединим к зажимам 3, 4 генератор с напряжением U. Тогда, по закону Кирхгофа,

U = Iэrэ + Iб(rб + R4).

Имея в виду, что Iб = Iэ /(в + 1), получаем

U = Iэ [rэ + (rб + R4)/(в + 1)].

Отсюда значение второй составляющей Rвых

U/Iэ = rэ + (rб + R4)/(в + 1).

Таким образом, выходное сопротивление эмиттерного повторителя

Rвых = Rн || [rэ + (rб + R4)/(в +1)].

Обычно вторая составляющая Rвых значительно меньше первой и R4>>rб, так что

Rвых ? rэ + R4 /(в +1).

Rвых = 56/101 = 0,55кОм

Обычно R4 не превышает нескольких килом. Малое выходное сопротивление эмиттерного повторителя позволяет использовать его при работе на низкоомную нагрузку, а сочетание большого входного и малого выходного сопротивлений дает возможность применять повторитель как согласующий каскад.

5. ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Свое название операционный усилитель (ОУ) получил вследствие того, что он может использоваться для выполнения различных математических операций над сигналами. В настоящее время операционным называется усилитель с большим коэффициентом усиления, который охватывают цепью обратной связи, определяющей основные качественные показатели и характер выполняемых усилителем операций.

Условное обозначение ИМС ОУ приведено на рис.5.

Рис.5. УГО ИМС ОУ.

генератор импульс сопротивление усилитель

ИМС ОУ имеет два входных вывода: инвертирующий, обозначенный на рисунке кружком, и неинвертирующий. Сигнал на выходе ОУ инвертирован по отношению к сигналу, поданному на инвертирующий вход, и не инвертирован по отношению к сигналу, поданному на неинвертирующий вход.

Параметры операционного усилителя.

Коэффициент усиления постоянного напряжения К - отношение выходного напряжения ИМС к дифференциальному входному напряжению, т.е. к разности потенциалов между входными выводами.

Входное сопротивление для дифференциального сигнала Rвх дииф - сопротивление между входами ИМС. Значение Rвх дииф лежит в широких пределах от килом до сотен мегаом. Входное сопротивление синфазному сигналу Rвх сф - сопротивление между одним из входов и “землей” при разомкнутом втором входе. Значение Rвх сф обычно превышает 100 Мом.

Коэффициент ослабления синфазного сигнала Кос.сф - отношение коэффициента усиления К дифференциального сигнала к коэффициенту усиления Ксф синфазного сигнала. Обычно значения Кос.сф = 60ч80 дБ.

Входное напряжение смещения нуля Uсм - дифференциальное напряжение, которое нужно приложить между входами ИМС, чтобы ее выходное напряжение в отсутствие входных сигналов стало равным нулю. Необходимость Uсм обусловлена в основном разными напряжениями на эмиттерно-базовых переходах входных транзисторов. Значение Uсм зависит от температуры и напряжения питания.

Выходное сопротивление Rвых определяется выходным каскадом и обычно составляет 100 - 500 Ом.

Скорость нарастания выходного напряжения х = ДUвых /Дt измеряется при подаче ступенчатого напряжения на вход ИМС ОУ и коротком замыкании выхода на инвертирующий вход.

Выбираем операционный усилитель К544УД2: Uип(±8 … ±16)В,

Iвых m = 5мА, хUвых = 50 В/мкс, Rвх = 10 Мом, Кос.сф = 96 дБ.

Времязадающая цепь.

г << 1 = 0,2; г = R3 / (R2 + R3);

R3 = 20кОм, R2 = R3(1 - г)/ г = 20•0,8/0,2 = 80 кОм

IR1 = Iвых m. - Iпос - Iн, где

IR1 - ток времязадающей цепи,

Iпос - ток положительной обратной связи,

Iпос = Uвых.о.у../(R2 + R3) = 8,25/100 = 0,083 мА

Iн - ток поступающий в эмиттерный повторитель, Iн = 0,343 мА

Iвых m. - максимальный ток выхода операционного усилителя согласно справочным данным, Iвых m. = 5 мА

IR1 = 5 - 0,083 - 0,343 = 4,5 мА

Рассчитаем минимальное сопротивление резистора R1:

R1min = Uвых.о.у.•(г + 1)/IR1 = 8,25•1,2/4,5 = 2,2 кОм

Возьмем R1 = 2,5 кОм,

Рассчитаем емкость конденсатора С1:

где Uc(?) = Eнас = 8,25 В

Uc(0) = 0

Uпос = UR3 = Uвых•R3/(R2 + R3) = 8,25•20/100 = 1,65 В

tи = ф ln[8,25/(8,25 - 1,65)] = ф ln 1,25 = 0,2R1C1 =>

C1 = tи/0,2R1 = 5•10-3/0,2•2,5•103 = 10•10-6 Ф = 10 мкФ

Рассчитаем емкость конденсатора С2:

tи вх = Енас /х, где

х = 50 в/мкс - предельная скорость нарастания выходного напряжения используемого операционного усилителя.

tи вх = 8,25/50 = 0,165 мкс

C2 = 0,165•10-6•100/3•80•20 = 34•10-9Ф = 34 нФ

Диод - это полупроводниковый прибор с одним выпрямляющим электрическим переходом и двумя внешними выводами, в котором используется о или иное свойство выпрямляющего перехода.

Iпр VD1 = Eнас/R1 = 8,25/3 = 2,75 мА < Iпр доп (из справочника)

Uобр VD1 = 8,25 В < Uобр доп (из справочника)

Iпр VD2 = Iвх эп = 0,343 мА < Iпр VD доп (из справочника)

Uобр VD2 = Енас = 8,25 В < Uобр доп (из справочника)

Возьмем диод Д2Д имеющий следующие параметры:

Таблица 2.

Параметры

Обозначение

Значение

Прямой ток

Iпр , А

0,016

Постоянный обратный ток

Iобр, А мкА

250

Постоянное обратное напряжение

Uобр, В

50

Постоянное прямое напряжение

Uпр, В

1

Рабочая температура

Т, єС

-60 … +70

Емкость собственная

Cд, пФ

0,2

Отобразим работу мультивибратора на графике (рис. 6.):

Рис. 6. Принцип работы мультивибратора.

6. ПОГРЕШНОСТЬ ВЫХОДНОГО ИМПУЛЬСА

Рассчитаем основную и дополнительную погрешность длительности выходного импульса.

Основная погрешность - это погрешность R и C элементов, находящихся в нормальных условиях эксплуатации. Она возникает из-за неидеальности собственных свойств элементов. Нормальные условия это условия при которых значения влияющих величин находятся в пределах рабочих областей.

Т = tи + tп = 2tи = 0,4R1C1

д T = 0,4v д2R1 + д2C1, где

дR1 = 0,1 - класс точности резистора

дC1 = 0,2 - класс точности конденсатора

д T = 0,4•0,224 = 0,0896

Для конденсатора нормируют дополнительную погрешность на отклонение температуры окружающего воздуха от нормальной.

д T = 0,4v(ТКС•Дtє)2 + (ТКС•Дtє)2, где

ТКС = 10-5 - температурный коэффициент

Дtє - рабочий диапазон элемента R и C

д T = 0,4v(10-5•80)2 + (10-5•50)2 = 0,4•30•10-3 = 12•10-3 = 0,012

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Браммер Ю.А. Импульсные и цифровые устройства: Учеб. Для сред. проф.учеб.заведений - М.: Высш. шк., 2006. - 351 с.:ил.

2. Калашников В.И., Нефедов С.В., Путилин А.Б., Раннев Г.Г., Тарасенко А.П., Сурогина В.А. Информационно-измерительная техника и технологии - ФГУП.: Высш. шк., 2002.

3. Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Высш. шк., 1981. -431 с., ил.

4. Цыкина А.В. Проектирование транзисторных уилителей: Учеб. пособ. для техникумов, М., - 1968.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Блок нормирования импульса запуска. Цифровой программируемый ждущий мультивибратор. Блоки настройки и индикации. Формирование последовательности импульсов заданной частоты. Подача стартового импульса. Схема устранения влияния вибрации контактов.

    курсовая работа [986,4 K], добавлен 09.02.2013

  • Разработка структурной схемы передатчика с базовой модуляцией, числа каскадов усиления мощности, оконечного каскада, входной цепи транзистора, кварцевого автогенератора, эмиттерного повторителя. Эквивалентное входное сопротивление и емкость транзистора.

    курсовая работа [691,9 K], добавлен 17.07.2010

  • Мультивибратор с ёмкостными коллекторно-базовыми связями (релаксационный генератор колебаний). Ждущий, быстродействующий вибраторы, блокинг-генераторы. Автоколебательный, ждущий режим работы. Пуск в ход двигателей постоянного тока, регулирование частоты.

    лекция [329,3 K], добавлен 20.01.2010

  • Основные технические показатели электронного усилителя: коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления, диапазон усиливаемых частот, динамический диапазон, нелинейные, частотные и фазовые искажения. Разработка гибридной интегральной микросхемы.

    курсовая работа [772,0 K], добавлен 08.04.2014

  • Т-образный реактивный полосовой фильтр, его основные параметры. Анализ прохождения периодической последовательности импульсов через электрический фильтр с заданными параметрами реальных элементов. Входное сопротивление нагруженного четырехполюсника.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 07.08.2013

  • Расчет схемы резисторного каскада предварительного усиления на биполярном транзисторе, включенном с общим эмиттером. Расчет схемы усилителя: определение сопротивления резистора защиты, амплитудная характеристика, входное и выходное сопротивление.

    практическая работа [352,3 K], добавлен 19.03.2012

  • Частота усиливаемых сигналов, дифференциальные параметры транзисторов, их равенство низкочастотным значениям. Определение сквозного коэффициента усиления по напряжению. Режимы короткого замыкания и холостого хода, входное и выходное сопротивление.

    курсовая работа [944,5 K], добавлен 25.08.2012

  • Расчет и проектирование управляемого формирователя импульсов, используя заданные входные и выходные параметры. Структурная схема управляемого формирователя импульса и расчет его конструктивных частей: усилителя, мультивибратора, цифрового устройства.

    контрольная работа [157,3 K], добавлен 20.10.2011

  • Параметры элементов усилителя на биполярном транзисторе. Принципиальная схема усилительного каскада. Величина сопротивления в цепи термостабилизации. Элементы делителя напряжения в цепи. Входное сопротивление переменному току транзистора в точке покоя.

    контрольная работа [6,0 M], добавлен 02.08.2009

  • Максимальное (номинальное) выходное напряжение. Диапазон регулирования. Допустимая относительная нестабильность. Временной (температурный) дрейф. Коэффициент стабилизации. Выходное сопротивление. Параметрические, последовательные стабилизаторы.

    реферат [529,5 K], добавлен 14.12.2008

  • Оцифровка приборов для измерения температуры. Структурная схема цифрового термометра. Преобразователь температура-частота. Генератор прямоугольных и секундных импульсов. Электронный счетчик импульсов. Использование операционного усилителя К574УД1Б.

    курсовая работа [343,9 K], добавлен 07.01.2015

  • Выбор и расчет блока питания всей схемы. Назначение усилительного устройства и его структура. Выбор и расчет параметров усилителя напряжения, параметров активного фильтра и усилителя мощности. Входное сопротивление усилителя. Параметры активного фильтра.

    контрольная работа [125,9 K], добавлен 05.08.2011

  • Коллекторные характеристики БПТ. Дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода в активном режиме. Коэффициент внутренней обратной связи по напряжению. Малосигнальные Т-образные модели БПТ. Параметры основной П-образной модели. Системы параметров.

    реферат [330,5 K], добавлен 14.12.2008

  • Разработка функциональной и принципиальной схем генераторов прямоугольных импульсов, синусоидальных колебаний, шума и линейно-изменяющегося напряжения. Расчет трансформатора, усилителя мощности, конденсатора, резистора и надежности радиоэлементов.

    курсовая работа [333,2 K], добавлен 13.12.2015

  • Определение параметров электрических сигналов. Мгновенное значение напряжения для гармонического сигнала. Параметры импульсного напряжения. Мультивибратор – релаксационный генератор прямоугольных импульсов с самовозбуждением. Методика эксперимента.

    лабораторная работа [2,2 M], добавлен 11.03.2012

  • Преобразование энергии источника постоянного тока в энергию электрических колебаний при помощи релаксационных генераторов. Устройство автоколебательного мультивибратора на дискретных компонентах. Выбор структурной схемы генератора прямоугольных импульсов.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.06.2011

  • Построение генератора прямоугольных импульсов с видом характеристики типа "меандр". Амплитуда сигнала стандартная для транзисторно-транзисторной логики. Функциональная схема устройства: описание ее работы, выбор элементов и расчет их параметров.

    курсовая работа [72,8 K], добавлен 12.07.2009

  • Изучение схемотехники и функционирования биквадратурного генератора прямоугольных импульсов. Вычисление значения частот на выходах микросхемы. Определение назначения резисторов. Применение генератора при создании синхронных фильтров частотных сигналов.

    лабораторная работа [310,0 K], добавлен 18.06.2015

  • Принципиальная схема генератора пачек импульсов и перечень его элементов, разработка алгоритма и программы функционирования. Обзор архитектуры AT90S2313 и система его команд. Моделирование работы генератора пачек импульсов с помощью Visual Micro Lab.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.06.2011

  • Строение, типы, классификация и основные параметры коаксиального кабеля. Его электрические показатели: полоса частот и потери передачи, волновое сопротивление, показатель возвратных потерь, сопротивление по постоянному току, коэффициент экранирования.

    курсовая работа [738,0 K], добавлен 16.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.