Методы математического моделирования схем при помощи ЭВМ (на примере разработки схемы вихревых расходомеров)
История возникновения и развития методов машинного моделирования электронных схем. Контактно-кондуктометрический приемник - преобразователь вихревых колебаний, теоретические основы его работы. Технико-экономический расчет разработки электронных схем.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.11.2017 |
Размер файла | 1,7 M |
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.
С целью овладения персоналом наиболее совершенными методами работы, повышения знаний по устройству и эксплуатации установки рекомендуется организовывать:
а) проведение противоаварийных тренировок на рабочих местах для обучения наилучшим способам и приемам быстрого предупреждения и ликвидации неполадок и аварий;
б) периодический (не менее одного раза в квартал) производственный инструктаж непосредственно на рабочих местах для обучения персонала правильному и безопасному уходу за оборудованием, рациональным методам работы и устранению возможных неполадок [34, 21, 33].
Так как на предприятии отсутствует инструкция по охране труда для операторов ЭВМ, то темой индивидуального задания оп безопасности жизнедеятельности было выбрана разработка этой инструкции. (см. Приложение А)
4.5.2 Применение средств индивидуальной защиты
Обеспечение защиты от возможного проникновения вредных веществ через кожу и органы дыхания производится в соответствии с действующими нормами и выполняемыми операциями. Все работающие знают составы, с которыми им приходится контактировать, а также признаки поражения химическими веществами, правила оказания первой помощи.
Для защиты от случайного поражения током электромонтеры должны быть снабжены диэлектрическими перчатками, ковриками, диэлектрическими калошами или ботами, очками и инструментом с изолированными ручками.
В лаборатории НПКП "Фотон" для защиты от случайного поражения током электромонтер снабжен диэлектрическими перчатками, диэлектрическими калошами, инструментами с изолированными ручками: плоскогубцы, разводные ключи, отвертки и так далее.
Для оператора, который работает за пультом управления, предусмотрены резиновые коврики размером 75х75 см.
В сырых помещениях диэлектрические свойства ковриков резко ухудшаются, поэтому в таких помещениях вместо ковриков рекомендуется применять изолирующие подставки размером не менее 50х50 см без металлических деталей.
Так же рекомендуется хранить защитные диэлектрические средства в закрытых шкафах отдельно от инструмента в помещении с положительной температурой, а так же подвергать защитные диэлектрические средства периодическим испытаниям в следующие сроки:
халат - через двенадцать месяцев;
перчатки - через шесть месяцев;
калоши - через три года [34, 21].
4.5.3 Наличие санитарно-бытовых помещений и устройств
В здании НПКП "Фотон" предусмотрены санитарно-бытовые помещения: гардероб, уборная, комната для курения, устройство питьевого водоснабжения.
Санитарно - бытовые помещения расположены на первом этаже здания НПКП "Фотон", в котором находится лаборатория.
Так как списочная численность работающих не превышает 30 человек, то предусмотрен общий гардероб. Расстояние от рабочего места до уборной, комнаты для курения, до устройства питьевого водоснабжения составляет около 20 м. В здании НПКП "Фотон" расположена одна общая уборная, так как численность работающих не превышает 15 человек.
Все санитарно-бытовые помещения здания НПКП "Фотон" соответствуют нормам [35, 25].
4.5.4 Организация питания, питьевого водоснабжения, режима труда и отдыха
Продолжительность рабочего дня для работников НПКП "Фотон" составляет 8 часов. Время работы: с 8 часов до 17 часов с перерывом на обед. Время на обед составляет один час: с 12 часов и до 13 часов. [36, 37]
Так как численность работающих менее 30 человек, то предусмотрена комната для приема пищи, где находятся столы и стулья для обеда, электрическая плита, на которой можно приготовить или подогреть еду, холодильник и умывальник (который используется в качестве источника питьевого водоснабжения) [25, 37].
4.6 Средства и способы пожаротушения
Пожар в лаборатории возможен при коротком замыкании в электропроводке, при небрежном обращении с огнем, при несоблюдении правил пожарной безопасности на предприятии.
Пожар в лаборатории возможен при коротком замыкании в электропроводке, при несоблюдении правил пожарной безопасности на предприятии.
Для того чтобы не возник пожар в лаборатории, каждый работник проходит инструктаж:
вводный инструктаж, который проводит инспектор из пожарной охраны, прикрепленный к данному участку;
на рабочем месте работника знакомят с первичными средствами пожаротушения, правилами их приведения в действие, средствами вызова пожарной помощи.
В здании НПКП "Фотон" предусмотрена система водоснабжения для хозяйственных нужд и противопожарное водоснабжение. На противопожарных водопроводах установлены пожарные краны, расположенные на высоте 1,3м от пола и на расстоянии 5м друг от друга, чтобы их струи вводы могли пересекаться, что соответствует нормативным требованиям [38].
Из числа первичных средств пожаротушения в лаборатории имеются два огнетушителя ОУ-8 (ручные углекислые огнетушители), два огнетушителя ОПС-10 (переносные порошковые огнетушители). Все эти огнетушители предназначены для тушения возгорания в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением. [39]
В каждой комнате здания НПКП "Фотон" на стене вывешен план эвакуации составленный в соответствии со всеми требованиями. [40]
В здании НПКП "Фотон" предусмотрена комната для курения, которая расположена на первом этаже производственных помещений.
В лаборатории есть тепловые датчики пожарной сигнализации, в случае пожара сигнал, от которых поступает на пульт пожарной охраны. В помещении сборки счетчиков есть телефон, по которому можно вызвать пожарную команду [38].
Заключение
В данной работе были рассмотрены основные аспекты моделирования электронных схем на ЭВМ. Первая глава работы посвящена рассмотрению истории развития метода моделирования и положении дел на сегодняшний день. Во второй главе было рассмотрено в качестве примера разработка схемы вихревого расходомера. Были рассмотрены и проверенны в различных режимах работы все основные блоки этой схемы. В частности, нами был смоделирован сигнала поступаемый с КК ППВК на усилитель, детально рассмотрена работа усилителя и амплитудного детектора, приведены графики и характеристики снятые в разных точках схемы. Из проведенного исследования стало видно, что выбранный нами усилитель имеет очень хорошие показатели и лучше всего подходит для использования в схеме вихревого расходомера. Этот усилитель имеет достаточно большой коэффициент усиления, который не сильно зависит от напряжения питающего этот усилитель и температуры окружающей среды, и очень дешев т.к. он очень прост и имеет небольшое количество элементов. Стабильность работы данной схемы при различных внешних воздействиях очень важна, т.к. данный водосчетчик работает от аккумуляторных батарей и предназначен для измерения расхода воды температура которой может колеблется в широких пределах. В экономической части работы приведен сравнительный анализ затрат получаемых при моделировании электронных схем обычным способом, т.е. макетированием, и при моделировании их на компьютере. В разделе безопасности и экологичности работы рассмотрены вопросы, связанные с охраной здоровья и мерами безопасности при работе на компьютере, также была разработана инструкция по охране труда для операторов ЭВМ.
На основании всего вышеизложеного становиться очевидным, что метод моделирования электронных схем рассмотренный в данной работе является очень перспективным, т.к. макетирование схем таким способом происходит намного быстрее и экономические затраты на порядок меньше чем при макетировании обычным способом.
Список использованных источников
1. Автоматизация схемотехнического проектирования/В.Н. Ильин, В.Т. Фролкин, А.И. Бутко и др. /Под ред.В.Н. Ильина. - М.: Радио а связь, 1987. - 368 с.;
2. Сквозное автоматизированное проектирование микроэлектронной аппаратуры/3.Ю. Готра, В.В. Григорьев, Л.М. Смеркло, В.М. Эйдельнант. - М - : Радио я связь, 1989. - 280 с.;
3. Проектирование СБИС: Пер. с япон. /Ватамабэ М., Асада К., Канн К., Оцуки.Т. - М.: Мир, 1988. - 304 с.;
4. Влах И., Сингхал К. Машинные методы анализа и проектирования электронных схем: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1988. - 560 с.;
5. Автоматизированное проектирование цифровых устройств/С.С. Барулин, Ю.М. Барнаулов, В.Л. Бердышев и др. - М.: Радио и связь, 1981. - 240 с.;
6. Кулон Ж. - Л., Сабоннадьер Ж. - К. САПР в электротехнике: Пер, с франц. - М.: Мир, 1988. - 208 с.;
7. Баталов Б.В., Егоров Ю.Б., Русаков С.Г. Основы математического моделирования больших интегральных схем на ЭВМ. - М.: Радио и связь. 1982. - 168 с.;
8. Чахмахсазян Е.А., Мозговой Г.П., Силин В.Д. Математическое моделирование и макромоделирование биполярных элементов электронных схем. - М.: Радио и связь, 1985. - 144 с.;
9. Системы автоматизированного проектировании в радиоэлектронике/Е. В, Авдеев, А.Е. Еремин, И.П. Норенков, М.И. Песков. Под ред. И.П. Норенкова. - М.: Радио. и связь, 1986. - 368 с.;
10. Кренкель Т.Э., Коган А.Г., Тараторкин А.М. Персональные ЭВМ в инженерной практике. - . М.: Радио и связь, 1989. - 337 с.;
11. Tuinenga P. W. SPICE: A guide to circuit simulation using PSPICE. - Prentice Hall, 1988. - 200 p.;
12. Чоговадзе Г.Г. Персональные компьютеры, - М,: Финансы и статистика, 1989. - 208 с.;
13. Милн Б. Усовершенствованные САПР электронных схем на базе ПЛИС // Электроника. - 1989, - № 8. - С.61 - 67;
14. Бергхаузер Т., Шлив П. Система автоматизированного проектирования AutoCAD: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1989. - 256 с.;
15. Масалович А.И. P-CAD для любых плат // Интеркомпьютер. - 1990. - № 2. - С.33-36.;
16. Micro-Cap and Micro-Logic // Byte. - 1986. - Vol.11. - № 6. - p.186.;
17. Micro-Cap III. Third-generation interactive circuit analysis // Byte. - 1989. - Vol.14. - № 4. - P.81.;
18. Разевиг В.Д. Моделирование аналоговых электронных устройств на персональных ЭВМ. - М.: Изд-во МЭИ, 1992. - 162 с.;
19. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, - М: Главное управление государственной противопожарной службы МВД России, 1995;
20. Долин П.А. Справочник по охране труда. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 823с.;
21. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, - М: Атомиздат, 1972;
22. ГОСТ 12.1.03.0-83 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. М.; Госстандарт, 1983;
23. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. М.; Госстандарт, 1990;
24. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. М.; Госстандарт, 1988;
25. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания, - М: Госстройкомитет СССР, 1988;
26. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. М.; Госстандарт, 1978;
27. Охрана труда и окружающей среды. Научно-технические достижения и передовой опыт. Вып.1. Охрана труда, - М: ЦБНТИ, 1991;
28. СанПиН 2.2.2.542-96, Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организация работы. - М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996, 55 с.;
29. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение, - М: Минстрой России, 1995;
30. Крамарухин Ю.Е. Приборы для измерения температуры. - М.: Машиностроение, 1990. - 208 с.: ил.;
31. СаНПин 2.2.1/2.1.1.567 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и объектов. - М: Минздрав России, 1997, - 47 с.;
32. Проектирование промышленной вентиляции. - Киев: Будивильник, 1983;
33. Правила устройства электроустановок, - М. - Л: Энергоиздат, 1982;
34. Л.Д. Гинзбург - Шик, М.З. Зарипов. Справочное пособие по технике безопасности, - М: Энергоатомиздат, 1990;
35. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. М.; Госстандарт, 1982;
36. Основы законодательства РФ об охране труда, - М: Госкомитет РФ по высшему образованию, 1993;
37. КЗоТ РФ, - М: Юридическая литература, сост. на 10.04.96;
38. СНиП 2 04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений, - М, 1985;
39. ППБ-01-93 Правила пожарной безопасности в Российской федерации. - М.: Инфра, М, 1994 - 144 с.
40. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, - М: Государственный комитет по жилищной и строительной политике, 1997;
41. ГОСТ 12.0.003-81 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация М.; Госстандарт СССР, 1981;
42. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества.Л., Машиностроение, 1989;
43. А.Л. Ротинян, К.И. Тихонов, И.А. Шошина Теоретическая электрохимия.Л., Химия, 1981;
44. Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия.М., Высшая школа, 1969;
45. Гальванотехника благородных и редких металлов.М. - Л., Машиностроение, 1989;
46. Е.А. Зельдин. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной технике.Л. Энергоатомиздат, 1986;
47. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники (в двух томах): Пер. с англ.М., Мир. 1983.
Приложение
НПКП "Фотон"
Инструкция по охране труда для операторов ЭВМ
г. Красноярск 1999 г.
НПКП "Фотон"
Утверждено: Утверждено:
Соответствующий выборныйДиректор НПКП "Фотон"
профсоюзный орган
Волынкин В. Н.
Инструкция по охране труда для операторов ЭВМ
1 Общие требования по охране труда
1.1 К работам оператором ЭВМ допускаются:
- лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный при приеме на работу и ежегодные медицинские освидетельствована на предмет пригодности для работы на ЭВМ, ПЭВМ и ВДТ в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ № 90 и совместно с Госкомсанэпиднадзором РФ № 280/88;
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по программе, утвержденной руководителем предприятия (работодателем), разработанной на основе Типовой программы, и прошедшие проверку знаний, в том числе по электробезопасности с присвоением 1-й квалификационной группы по электробезопасности;
- прошедшие курс обучения принципам работы с вычислимой техникой, специальное обучение по работе на персональном компьютере с использованием конкретного программного обеспечения;
- инструктаж по охране труда на конкретном рабочем месте по данной инструкции;
- На основании требований п.10.3. Санитарных правил и норм "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы" "женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием ПЭВМ. не допускаются" [29];
1.2 Операторы ПЭВМ обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия;
1.3 Операторы ПЭВМ обязаны соблюдать режимы труда и отдыха:
- продолжительность рабочего дня - 8 часов (с 800 до 1700);
- перерыв на обед - 1 час (с 1200 до 1300);
- технический перерыв 15 минут (через каждые пол часа непрерывной работы).
1.4 Работа оператора ПЭВМ относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. В процессе труда на оператора ПЭВМ оказывают действие следующие опасные и вредные производственные факторы:
физические:
- повышенные уровни электромагнитного излучения;
- повышенные уровни рентгеновского излучения;
- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
- повышенный уровень инфракрасного излучения;
- повышенный уровень статического электричества;
- повышенные уровни запыленности воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- пониженная подвижность воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума;
- пониженный уровень освещенности;
- повышенный уровень прямой блесткости;
- повышенный уровень отраженной блесткости;
- неравномерность распределения яркости в поле зрения;
- повышенная яркость светового изображения;
- повышенный уровень пульсации светового потока;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи замыкание которой может произойти через тело человека;
- психофизиологические;
физические перегрузки:
- длительные статические нагрузки;
нервно-психические перегрузки:
- интеллектуальные нагрузки;
- напряжение зрения;
- напряжение внимания;
- эмоциональные нагрузки;
- монотонность труда;
- большой объем информации обрабатываемой в единицу времени;
1.2 Средствами индивидуальной защиты оператора являются; белый х/б халат темного цвета с антистатической пропиткой, экранный защитный фильтр масса "полная защита", специальные спектральные очки;
1.3 ПЭВМ может являться причиной пожара, т.к. при его эксплуатации может возникнуть искра от короткого замыкания, поэтому необходимо соблюдать требования электробезопасности;
1.4 Пострадавший (оператор) или свидетель происшествия обязаны уведомить администрацию о возникшем несчастном случае, неисправности оборудования;
1.5 Оказание первой (доврачебной) помощи имеют право лица обученные оказанию первой помощи;
1.6 Оператор ПЭВМ обязан соблюдать правила личной гигиены, с требованиями которых он был ознакомлен в процессе обучения безопасным приемам труда;
1.7 За нарушение требований инструкции работник привлекается к следующим видам ответственности: дисциплинарной, уголовной, материальной, в соответствии с нормативными актами.
2 Требования безопасности перед началом работы.
2.1 Перед началом работы оператор обязан:
- вымыть лицо и руки с мылом и одеть белый х/б халат;
- осмотреть и привести в порядок рабочее место;
- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности освещенности, отсутствии отражений на экране, отсутствии встречного светового потока;
- проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
- убедиться в наличии защитного заземления и подключения экранного проводника к корпусу процессора;
- протереть специальной салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра;
- убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального компьютера;
- проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, положения оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры и, при необходимости, произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
2.2 При включении компьютера оператор обязан соблюдать следующую последовательность включения оборудования:
- включить блок питания;
- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.);
- включить системный блок (процессор);
2.3 Оператор приступает к работе при:
- наличии на ВДТ гигиенического сертификата, включающего оценку визуальных параметров;
- наличии информации с результатах аттестации условии труда на данном рабочем месте или при наличии информации о несоответствии параметров данного оборудования требованиям санитарных норм;
- наличии защитного экранного фильтра класса "полная защита";
- включенном заземляющее проводнике защитного фильтра;
- отсутствии неисправности оборудования;
- наличии защитного заземления устройств ПЭВМ и ВДТ;
- наличии углекислотного или порошкового огнетушителя и аптечки первой помощи;
- соблюдении гигиенических норм размещения ВДТ (при однорядном расположении менее 1м от стен, при расположении рабочих мест в колонну на расстоянии менее 1,5м, при размещении на площади менее 6 кв. м на одно рабочее место, при рядном размещении дисплеев экранами друг к другу).
3 Требования безопасности во время работы.
3.1 Оператор во время работы обязан:
- выполнять только ту работу, которая ему была поручена и по которой он был проинструктирован;
- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;
- внешнее устройство "мышь" - применять только при наличии специального коврика;
- при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные задачи;
- отключать питание только в том случае, если оператор во время перерыва в работе на компьютере вынужден находиться в непосредственной близости от видеотерминала (менее 2 метров), в противном случае питание разрешается не отключать;
- выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;
- соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкциями по эксплуатации;
- при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;
- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе и выполнять в физкультпаузах и физкультминутках рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног;
- соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60-80 см.
3.2 Для оператора во время работы является опасным: касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры; прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании; переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании; загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли; производить отключение питания во время выполнения активной задачи; производить частые переключения питания; допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование; производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; превышать величину количества обрабатываемых символов свыше 30 тыс. за 4 часа работы.
4 Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1 Оператор обязан:
- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю и дежурному электрику;
- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь;
- при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или программного обеспечения немедленно вызвав представителя инженерно - технической службы эксплуатации вычислительной техники;
- в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости - невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить происшедшем руководителю работ и обратиться к врачу;
- при возгорании оборудования, отключить питание и принять меры к тушению очага пожара при помощи угле кислотного или порошкового огнетушителя, вызвать пожарную команду и сообщить о происшествии руководителю работ.
4.2 При возникновении экстремальных ситуаций (наводнение, землетрясение и т.п.) обратится в соответствующие органы и действовать на основании инструкций описывающих поведение в этих ситуациях.
5 Требования безопасности после окончания работы.
5.1 По окончании работ оператор обязан соблюдать следующую последовательность выключения вычислительной техники:
- произвести закрытие всех активных задач;
- выполнить парковку считывающей головки жесткого диска (если не предусмотрена автоматическая парковка головки);
- убедиться, что в дисководах нет дискет;
- выключить питание системного блока (процессора);
- выключить питание всех периферийных устройств;
- отключить блок питания.
5.2 По окончании работ оператор обязан осмотреть и привести в порядок рабочее место, повесить халат в шкаф и вымыть с мылом руки и лиц.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Разработка и унификация аналоговых и импульсных интегральных схем. Сущность экспериментального моделирования. Описание математического моделирования. Программа моделирования работы схемы содержит ряд типовых подпрограмм. Оптимизация схемы (модели).
реферат [1006,5 K], добавлен 12.01.2009Характеристика основных задач электронных схем. Характеристика схемы усилительного каскада, назначение топологии электрических схем и усилительного каскада с общим эмиттером Особенности составления матрицы узловых проводимостей. Применение ППП "MicroCap".
контрольная работа [1,8 M], добавлен 27.04.2012Основные методы проектирования и разработки электронных устройств. Расчет их статических и динамических параметров. Практическое применение пакета схемотехнического моделирования MicroCap 8 для моделирования усилителя в частотной и временной областях.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 23.07.2013Классификация типов электрических моделей и моделирования интегральных схем. Основной задачей моделирования интегральной схемы является оптимальный синтез ее принципиальной электрической схемы (модели). Дискретные логические схемы. Параметры и типы схем.
реферат [1,1 M], добавлен 12.01.2009Алгоритмические методы широко используются для измерения и расчёта параметров математических моделей радиокомпонентов в системах автоматизированного проектирования электронных схем. Для их проектирования используются электронно-вычислительные машины.
диссертация [376,4 K], добавлен 15.12.2008Управляющая оболочка Schematics. Графический редактор: конфигурация; установка параметров изображения; подключение библиотек. Создание принципиальных схем. AC Sweep-расчёт частотных характеристик. Конфигурирование и запуск программы моделирования PSpice.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.03.2011Динамический режим работы усилителя. Расчет аналоговых электронных устройств. Импульсные и широкополосные усилители. Схемы на биполярных и полевых транзисторах. Правила построения моделей электронных схем. Настройка аналоговых радиотехнических устройств.
презентация [1,6 M], добавлен 12.11.2014Логическая схема как совокупность логических электронных элементов, соединенных между собой. Разработка схемы управляющего автомата. Выбор аналоговых элементов. Разработка управляющего автомата и проектирование его. Элементы цифровых электронных схем.
курсовая работа [507,2 K], добавлен 29.01.2015Выбор и описание принципиальной и функциональной схем трансформатора. Особенности моделирования преобразователя напряжения в частоту с повышенной линейностью передаточной характеристики в составе частотно-импульсного модулятора в среде MicroCAP-9.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 08.06.2012Характеристика основных компонентов для исследования цифровых схем. Порядок работы с системой моделирования. Особенности структуры компонентов моделирования цифровых схем, исследование платы на безопасность, разработка интерфейсной части и алгоритмов.
курсовая работа [238,9 K], добавлен 12.07.2013Понятие электронного усилителя, принцип работы. Типы электронных усилителей, их характеристики. Типы обратных связей в усилителях и результаты их воздействия на работу электронных схем. Анализ электронных усилителей на основе биполярных транзисторов.
курсовая работа [540,7 K], добавлен 03.07.2011Описание структурной и функциональной схем электронных часов, выбор элементной базы. Разработка счетчика времени с системой управления на базе микроконтроллера. Экономический расчет затрат на проектирование, разработку и сборку макета электронных часов.
дипломная работа [223,5 K], добавлен 26.07.2015Описание возможных вариантов построения принципиальных и структурных схем радиовещательных переносных бытовых приемников первой группы сложности. Электрический расчет структурных схем. Обоснование принципиальных схем отдельных каскадов или блоков.
курсовая работа [550,1 K], добавлен 23.08.2012Автоматизация конструирования. Разработка схем цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции. Требования, методы и средства разработки печатных плат. Редактор АСП DipTrace. Требования нормативно-технической документации.
отчет по практике [2,9 M], добавлен 25.05.2014Расчет усилителя на биполярном транзисторе. Проектирование генератора гармонических колебаний на основе операционного усилителя с использованием моста Вина. Расчет параметров каскада по полезному сигналу. Подбор элементов схемы для источника питания.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 29.04.2014Разработка структурной схемы устройства и принципиальных электрических схем отдельных его узлов. Обоснованный выбор элементной базы и величин питающих напряжений. Расчет величин основных параметров отдельных элементов схем и допусков на эти величины.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 17.05.2014Анализ компьютерного моделирования электрических схем и электродинамических характеристик привода. Разработка заказных интегральных схем драйвера электродвигателя. Описания устройства контроля положения привода в пространстве, расчет основных узлов.
курсовая работа [3,6 M], добавлен 26.12.2011Правила использования структурных схем для моделирования САР. Правила преобразования структурных схем. Статический регулятор прямого действия. Построение динамических моделей типовых регуляторов оборотов. Оценка устойчивости разомкнутых и замкнутых САР.
контрольная работа [395,5 K], добавлен 29.01.2015Создание интегральных схем и развитие микроэлектроники по всему миру. Производство дешевых элементов электронной аппаратуры. Основные группы интегральных схем. Создание первой интегральной схемы Килби. Первые полупроводниковые интегральные схемы в СССР.
реферат [28,0 K], добавлен 22.01.2013Расчет усилителя на биполярном транзисторе, параметров каскада по полезному сигналу. Моделирование усилительного каскада. Расчет генератора синусоидальных колебаний с мостом Вина и цепью автоматической регулировки усиления. Расчет источника питания.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 13.05.2014