Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Коммуникации и связь

Підсилювач вертикального відхилення осцилографа

Тип: курсовая работа
Категория: Коммуникации и связь
Скачать
Купить
Міністерство освіти і науки УкраїниВінницький національний технічний університетІнститут автоматики електроніки та комп’ютерних систем управлінняФакультет автоматики електроніки та комп’ютерних систем управлінняКафедра метрології і промислової автоматикиПідсилювач вертикального відхиленняПояснювальна записка до курсового проектуз дисципліни «Основи електроніки»08-03.КП.011.00.000 ПЗКерівник: к.т.н. доц. Дрючин О.О.Студент гр. 2АВ-06 Кирста О.ГВінниця 2009ЗмістВступ1. Розробка технічного завдання2. Розробка структурної схеми2.1 Вибір загальної структури ВП2.2 Попередній розрахунок блоків вимірювального підсилювача2.3 Попередній розрахунок кінцевого каскаду2.4 Розробка підсилювача напруги. Вибір типу ОП3. Електричні розрахунки3.1 Розрахунок вхідного дільника3.2 Розрахунок підсилювача напруги3.3 Розрахунок кінцевого каскаду4. Моделювання КК ВисновкиЛітература1. Розробка технічного завданняРозробці підлягає підсилювач вертикального відхилення осцилографа, який має діапазон частот від 1 кГц до 10 МГц. Амплітуда сигналу може змінюватись від 100мВ до 200 В. Згідно ДСТУ 2681-94 „Метрологія. Терміни та визначення” та ДСТУ 2682-94 „Метрологія. Метрологічне забезпечення” розроблений даний підсилювач для підсилення слабких сигналів.ВступЕлектроніка – галузь науки і техніки, яка вивчає електронні та іонні процеси у вакуумі, твердому тілі, рідині, газі, плазмі та їх поверхневих шарах.За останні роки вона зазнала значних змін. Перш за все це пов’язано з стрімким розвитком мікроелектроніки. Поява нових схемних рішень як окремих підсилювачів, так і мікропроцесорних комплектів тощо, привело до оновлення елементної бази.Електронні пристрої дозволяють проводити різноманітні досліди і вимірювання, які безпосередньо не пов’язані з електронікою. Електронні підсилювачі, генератори, осцилографи та інші вимірювальні прибори стали потужним засобом для наукових досліджень, автоматизації та контролю промислових процесів. Методи електроніки значно покращили вивчення властивостей ряду елементів, що існують в природі, дозволили глибше пізнати будову матерії. Електроніку поділяють на фізичну і технічну. Фізична електроніка являє собою теоретичне і експериментальне дослідження електричного явища та принципи побудови електронних приладів. Завдяки розвитку фізичної електроніки були відкриті вакуумні, іонні, напівпровідникові фото-, опто- та квантоелектронні пристрої.Технічна електроніка вивчає теорію та практику виробництва і використання електричних пристроїв. ЇЇ розвиток відбувається за такими напрямами:
  • інформаційний;
  • енергетичний;
  • технологічний.
  • Інформаційний напрям електроніки розглядає електронні схеми та пристрої для генерування, підсилення, перетворення, зберігання, прийому, передачі, обробки і використання електричних сигналів різної форми, потужності і частоти, які несуть корисну інформацію.Цей напрям є основою радіотехніки, радіозв’язку, телебачення, інформаційно-вимірювальної техніки, електрично-обчислювальної техніки, електронної автоматики, приладобудування та інших галузей техніки.Енергетичний напрям електроніки розглядає пристрої та системи перетворення електричної енергії середньої і великої потужності (випрямляючі, інвертори, потужні перетворювачі частоти і т. д.).Технологічний напрям розглядає методи та пристрої, що використовують для технологічних цілей потужні електронні поля, електронні, іонні пучки та інші.Широке використання в інформаційно вимірювальній техніці електронних приладів зумовлено такими їхніми перевагами, як:
  • висока чутливість;
  • висока швидкодія;
  • універсальність;
  • В електричну енергію порівняно легко перетворювати інші види енергії (механічну, теплову, акустичну), що дає можливість, за допомогою електронних пристроїв вимірювати різні фізичні величини.Важливим напрямком є оптоелектроніка, яка використовує одночасно і електричні і оптичні сигнали. При вирішенні багатьох задач, таких, як вимірювання електричних і неелектричних величин, виникає необхідність підсилення електричних сигналів. Для цього використовуються підсилювачі. Процес підсилення здійснюється за допомогою підсилювальних елементів ( транзисторів, інтегральних мікросхем і т. д.).Схема підсилювального каскаду по якій визначається його характеристики має вигляд:Рисунок 1.1 Підсилювальний каскадДжерело вхідного сигналу з миттєвим значенням Eвх і внутрішнім опором Rвн, являє собою вхідне коло підсилювача.Наявність у вихідному колі підсиленого сигналу показано еквівалентними джерелами напруги евих з внутрішнім опором Rвих. Джерело живлення це джерело керуючої енергії, що перетворюється підсилювальним елементом в енергію підсилених сигналів. В схемі зроблено припущення, що всі опори є активними, хоча реально вони несуть комплексний характер.Підси...
    Другие файлы:

    Випробування осцилографа типу GDS-840С
    Основні види і параметри цифрових осцилографів. Вимірювання за допомогою цифрового осцилографа GDS-840С. Архітектура послідовної обробки вхідних сигна...

    Дослідження електронно-променевого осцилографа
    Ознайомлення із структурою та функціонуванням електронно-променевого осцилографа. Вимірювання випрямленої напруги, користуючись зовнішнім ділителем. В...

    Усилитель вертикального отклонения
    Расчет усилителя вертикального отклонения осциллографа, нагрузкой которого являются пластины вертикального отклонения электронно-лучевых трубок. Опред...

    Типові вхідні сигнали
    Прикладом випадкового процесу може служити флуктуаційна напруга, що спостерігається на екрані осцилографа, підключеного до виходу ненастроєного чутлив...

    Поняття моральної норми та причини відхилення від них
    Поняття соціальної норми, її функції. Регулюючий вплив норм в суспільстві. Спільність та відмінність моралі і права. Девіація як відхилення від норми....