Создание ФНЧ РАУХА

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Октября 2012 в 00:48, курсовая работа

Краткое описание

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

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

Вложенные файлы: 1 файл

Курсач каспер.docx

— 1.69 Мб (Скачать файл)

Сопротивление  потенциометра П равно Rп ≈ 2R1. Потенциометр используется для установки амплитуды колебаний.

3.2 Расчёт и моделирование генератора синусоидальных колебаний на мосте Вина

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 обратной связи усилителя β = 1/3 из выражения  β∙K0 = 1 следует, что Roc/R1 ≈ 2 и Roc = R4.

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.

 

 

заключение

В результате выполнения курсового проекта были получены результаты:

1) Рассчитана и смоделирована схема стабилизированного источника питания.

2) Рассчитана и смоделирована схема активного ФВЧ второго порядка Салена и Кея.

3) Рассчитана и смоделирована схема генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина.

Параметры всех схем идеально согласуются с  заданными параметрами.

 

Список  используемых источников

 

    1. Пейтон  А. Дж., Волш В. «Аналоговая электроника  на ОУ», 1994г.
    2. Затекян. «Источники вторичного электропитания», (справочник).
    3. Г.Д. Фрумкин «Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры», изд. «Высшая школа», Москва, 1977г.
    4. Фолкенберии Л. «Применение операционных усилитилей и линейных ИС», 1985г.
    5. Гусев В.Г. «Электроника и микропроцессорная техника. учебник для вузов», 2004г.
    6. Кучумов А.И. «Электроника и схемотехника», 2005г.
    7. Прянишников В.А. «Электроника. Курс лекций», 2004г.
    8. Пейтон А. Дж., Волш В. «Аналоговая электроника на ОУ», 1994г.
    9. Справочное пособие по электротехнике и основам электроники под редакцией проф. А. В. Нетушила.

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Создание ФНЧ РАУХА