Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Октября 2012 в 00:48, курсовая работа
Электроника является универсальным и эффективным средством для решения самых различных проблем в области сбора и обработки информации, автоматического управления и преобразования энергии. Знания в области электроники становятся необходимыми все более широкому кругу специалистов.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 5
1 Стабилизированные источники питания 6
1.1 Обзор стабилизированных источников питания 6
1.1.1 Выпрямители переменного напряжения 6
1.1.2 Мостовая схема 6
1.1.3 Работа выпрямителей на емкостную нагрузку 8
1.2 Расчет и моделирование схемы стабилизированного источника питания 11
2 Активные фильтры 15
2.1 Обзор активных фильтров 15
2.1.1.Пассивный фильтр 15
2.1.2 Активный фильтр 16
2.1.3 Применение 18
2.2 Расчет и моделирование активного ФВЧ Салена-Ки 18
3 Генераторы сигналов 23
3.1 Обзор генераторов 23
3.1.1 Устройство и принцип действия электронного генератора 23
3.1.2 Устройство и принцип действия RC-генератора синусоидальных колебаний на мосте Вина 25
3.2 Расчёт и моделирование генератора синусоидальных колебаний на мосте Вина 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 32
Сопротивление потенциометра П равно Rп ≈ 2R1. Потенциометр используется для установки амплитуды колебаний.
Исходные данные: RC генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина: частота 4кГц; амплитуда 2,5В на нагрузке 1кОм.
Расчеты будут производиться по схеме:
Рисунок 3.3 – Схема генератора синусоидальных колебаний с мостом Вина
Частота генерации определяется выражением:
ƒ0 = 1/2πRС.
Выразим из этой формулы R:
R = 1/2πСƒ0.
Принимаем значение ёмкости С, равным 15 [нФ].
Найдём значения нагрузки R = R3 = R2, задав при этом значения ёмкости С = С2 = С1:
По ряду E12 принимаем номинальное значение сопротивления равным 2,7 [кОм].
Т.
к. коэффициент отрицательной
Если R1 = 1[кОм], тогда R4 ≈ 2 [кОм].
Примем
Учтём, что при малых токах, сопротивление диодов больше:
(Roc + Rд)/R1 > 2
Моделирование генератора синусоидальных колебаний на мосте Вина
Рисунок 3.4 – Схема генератора синусоидальных колебаний с мостом Вина
Рисунок 3.5 – Осциллограмма выходного напряжения
Показания осциллографа: период равен 270 [мкс], что соответствует частоте 3,7 [кГц], напряжение равно 10,440 [В]. Для уменьшения амплитуды колебаний используем резистивный делитель напряжения с нагрузкой 1 [кОм].
Сопротивление делителя напряжения равно:
Примем значение = 3,3 [кОм].
Схема примет вид:
Рисунок 3.6 – Генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина
Рисунок 3.7 – Осциллограмма выходного напряжения генератора синусоидальных колебаний с мостом Вина и делителем напряжения
Показания осциллографа: период равен 265 [мкс], что соответствует 3,9 [кГц], амплитуда колебаний 2,456 [В].
В результате мы получили генератор синусоидальных колебаний с частотой 3,9 [кГц] и амплитудой колебаний 2,456 В, которая отличается от заданной, так как рассчитанное сопротивление было изменено, в соответствии с рядом Е12, на номинальное.
В результате выполнения курсового проекта были получены результаты:
1)
Рассчитана и смоделирована
2) Рассчитана и смоделирована схема активного ФВЧ второго порядка Салена и Кея.
3)
Рассчитана и смоделирована
Параметры всех схем идеально согласуются с заданными параметрами.