Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Физика и энергетика

Генератор пачек импульсов

Тип: курсовая работа
Категория: Физика и энергетика
Скачать
Купить
Методы и этапы проектирования генератора пачки прямоугольных импульсов (ГППИ). Обоснование выбора узлов, элементной базы и конкретных типов интегральных схем. Принцип работы управляемого генератора прямоугольных импульсов и усилителя сигналов запуска.
Краткое сожержание материала:

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Курсовая работа

по предмету «Микросхемотехника»

Генератор пачек импульсов

Выполнил Студент Попов И. О.

Группа А - 01 - 03

Москва 2005 г.

Содержание

  • 1. Постановка задачи
    • 2. Технические требования
    • 3. Состав ГППИ
    • 3.1 Усилитель сигнала запуска
    • 3.2 Формирователь длительности пачки
    • 3.3 Управляемый генератор прямоугольных импульсов
  • 4. Графическая часть
  • Список использованной литературы

1. Постановка задачи

На базе общей структурной схемы спроектировать генератор пачки прямоугольных импульсов (ГППИ), выбрав в соответствии с заданием узлы, а также элементную базу и конкретные типы интегральных схем. Привести описание работы схемы, дополнив его временными диаграммами для ключевых точек схемы.

Для каждого блока, исходя из заданных технических требований и принципа работы узла, рассчитать параметры элементов. Список всех элементов свести в спецификацию.

Для проверки работоспособности и достоверности расчетов смоделировать работу ГППИ (если это возможно) или отдельных (по заданию преподавателя) его блоков, воспользовавшись программами схемотехнического проектирования DesignLab 8.0, OrCad 9.2 или WEWB 5.1.

2. Технические требования

Параметры входного сигнала:

- полярность - «+»;

- минимальная амплитуда - 0.1В;

- минимальная длительность - 1мкс.

Параметры выходного сигнала:

- выходное напряжение в режиме покоя - Н;

- период следования импульсов в пачке - 2 мкс;

- скважность следования импульсов в пачке - 2;

- число импульсов в пачке - 7;

- уровни выходного напряжения соответствуют уровням ТТЛ.

3. Состав ГППИ

ГППИ строится на основе управляемого генератора прямоугольных импульсов. Структурная схема ГППИ представляет набор следующих функциональных узлов (рис. 1):

1. усилитель сигнала запуска,

2. формирователь длительности пачки,

3. управляемый генератор прямоугольных импульсов.

3.1 Усилитель сигнала запуска

Неинвертирующий усилитель сигнала запуска строится на базе интегрального операционного усилителя серии ИС140. Усилитель должен обеспечить необходимую амплитуду и полярность запускающего импульса.

3.2 Формирователь длительности пачки

Блок 2 ГППИ формирует сигнал определенной длительности, в течение которого работает генератор прямоугольных импульсов. Поэтому этот блок строится на базе одновибратора. Схема строится на базе интегрального операционного усилителя серии ИС140. Длительность выходного импульса определяется из технического задания на временные параметры ГППИ и числа импульсов в пачке.

3.3 Управляемый генератор прямоугольных импульсов

Блок 3 ГППИ - это управляемый генератор прямоугольных импульсов. Генератор вырабатывает импульсы только при подаче разрешающего сигнала. Схема строится на ТТЛШ-элементах серии 533.

Для формирования полного последнего импульса в пачке каждая схема должна быть дополнена логической схемой, которая расширяет сигнал разрешения.

В данной схеме между блоками 2 и 3 необходим блок согласования уровней для обеспечения работоспособности блока 3.

Блок-схема генератора пачек прямоугольных импульсов с добавленными блоками синхронизации и согласования уровней.

1. усилитель сигнала запуска,

2. формирователь длительности пачки,

2. согласователь уровней,

4. управляемый генератор прямоугольных импульсов, дополненный логической схемой, которая расширяет сигнал разрешения.

  • 4. Графическая часть
  • Полная уточненная принципиальная схема ГППИ
  • Перечень элементов
  • Обозначение

    Наименование

    Номинал

    Примечание

    Усилитель сигнала запуска

    R0

    Сопротивление

    1 кОм

    R1

    Сопротивление

    100 кОм

    R2

    Сопротивление

    1 кОм

    С0

    Конденсатор

    0.1 мкФ

    DA1

    Операционный усилитель К140УД8А

    -

    Формирователь длительности пачки

    R4

    Сопротивление

    5.1 Ом

    R5

    Сопротивление

    5.1 кОм

    R3

    Сопротивление

    150 Ом

    R

    Сопротивление

    3.3 кОм

    С

    Конденсатор

    6.8 нФ

    С3

    Конденсатор

    1 нФ

    D1

    Диод Д233

    -

    D2

    Диод Д233

    -

    DA2

    Операционный усилитель К140УД8А

    -

    Блок согласования уровней

    R6

    Сопротивление

    300 Ом

    D3

    Диод Д233

    -

    D4

    Диод Д233

    -

    Управляемый генератор прямоугольных импульсов

    R7

    Сопротивление

    470 Ом

    R8

    Сопротивление

    680 Ом

    R9

    Сопротивление

    100 Ом

    С1

    Конденсатор

    1.5 нФ

    D5

    Диод Д233

    -

    D6

    Диод Д233

    -

    D7

    Диод Д233

    -

    D8

    Диод Д233

    -

    DD1

    К533ЛА3

    -

    Другие файлы:

    Проектирование задающего генератора пачек прямоугольных импульсов на микропроцессоре
    Разработка программно управляющего задающего генератора пачек прямоугольных импульсов на микропроцессоре. Составление алгоритма и написание программы...

    Генератор треугольных и прямоугольных импульсов (функциональный генератор), с источником питания от сети переменного тока
    Генератор импульсов треугольной формы. Расчет и выбор элементов параметрического стабилитрона. Повторитель напряжения. Схема, внешний вид и характерис...

    Проектирование генератора пачек сигналов
    Использование генераторов пачек сигналов при настройке или использовании высокоточной аппаратуры. Проект генератора пачек сигналов с заданной формой с...

    Генератор управляющих импульсов
    Разработка генератора прямоугольных импульсов, длительностью 5 мкc, сдвинутых на заданное время относительно перехода через 0 сетевого синусоидального...

    Устройства автоматики на микросхемах структуры КМОП
    Сенсорное выключение паяльника при работе с КМОП-микросхемами. Цифровой термостабилизатор воды в сосуде. Детектор скрытой проводки. Генератор прямоуго...