Главная страница
Навигация по странице:

  • ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ №1

  • ЗАДАЧА Моделирование цепей переменного тока с источниками напряжения: синусоидального сигнала;

  • Построение дифференцирующей и интегрирующей цепей для источника импульсного прямоугольного сигнала.

  • лаба 1. Отчет по работе 1 Выполнили студенты iiiкурса группы фз301, Шенгоф Яна Александровна


    Скачать 0.55 Mb.
    НазваниеОтчет по работе 1 Выполнили студенты iiiкурса группы фз301, Шенгоф Яна Александровна
    Дата25.05.2018
    Размер0.55 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлалаба 1.docx
    ТипОтчет
    #44899

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    им. М.В. ЛОНОСОВА

    ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

    В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

    Факультет естественных наук

    Радиофизический практикум

    ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ №1

    Выполнили: студенты III-курса

    группы ФЗ-301,

    Шенгоф Яна Александровна,

    Щипицын Всеволод Дмитриевич.

    Руководитель: кандидат технических наук,

    Минкин Сергей Иосифович.

    Севастополь, 2017

    ЗАДАЧА

    • Моделирование цепей переменного тока с источниками напряжения:

    • синусоидального сигнала;

    • периодического пилообразного сигнала;

    • импульсного прямоугольного сигнала.

    • Построение дифференцирующей и интегрирующей цепей для источника импульсного прямоугольного сигнала.




    ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ

    • Для создания цепей переменного тока с заданными источниками напряжения используем:

    1. Настраиваемый источник напряжения (Controlled Voltage Source), к которому подсоединяются специальные блоки из библиотеки Sources:

    • Источник синусоидального сигнала (Sine Wave) – формирует синусоидальный сигнал с заданной частотой, амплитудой, фазой и смещением.

    • Блок периодического сигнала (Repeating Sequence)формирует периодический пилообразный сигнал, заданной амплитуды и периода.

    • Источник импульсного сигнала (Pulse Generator) – формирует прямоугольные импульсы, заданной амплитуды, периода и скважности.

    1. Заземление (Ground), к которому подсоединяется отрицательный полюс источника напряжения.

    2. Осциллограф (Scope) из библиотеки Sinks строит графики исследуемых сигналов как функцию времени и используется для визуализации и записи полученных результатов.

    3. Вольтметр (Voltage Measurement).

    4. Графический интерфейс (Powergui).


    СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ОСЦИЛЛОГРАММЫ

    1. Цепь переменного пока с источником синусоидального сигнала.



    1. Цепь переменного пока с источником периодического пилообразного сигнала.



    1. Цепь переменного пока с источником прямоугольного импульсного сигнала.c:\users\яна\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\прямоугольный импульс цепь.jpg

    Одним из классификационных признаков импульсных систем является коэффициент заполнения (величина, обратная скважности). Коэффициент заполнения определяется как отношение длительности импульса к его периоду следования:

    .

    ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ И ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЙ ЦЕПЕЙ ДЛЯ ИСТОЧНИКА ИМПУЛЬСНОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО СИГНАЛА

    1. Интегрирующая RC-цепь.



    Если входной сигнал подаётся к Vin, а выходной снимается с Vc, то такая цепь называется цепью интегрирующего типа. Интегрирующие цепи пропускают постоянную составляющую сигнала, отсекая высокие частоты, то есть являются фильтрами нижних частот.





    1. Дифференцирующая RC-цепь.



    Дифференцирующая RC-цепь получается, если поменять местами резистор R и конденсатор С в интегрирующей цепи. При этом входной сигнал идёт на конденсатор, а выходной снимается с резистора. Для постоянного напряжения конденсатор представляет собой разрыв цепи, то есть постоянная составляющая сигнала в цепи дифференцирующего типа будет отсечена. Такие цепи являются фильтрами верхних частот.





    написать администратору сайта