- •2. Описание рэс по этапам проектирования
- •3. Состав системы сапр
- •4. Структурные звенья сапр
- •6. Техническое обеспечение сапр
- •8. Программное обеспечение сапр
- •9. Информационное обеспечение сапр
- •10. Математические модели рэс
- •11.Математические модели рэс: компонентные уравнения резистора, конденсатора, индуктивности, источника напряжения, источника тока.
- •13.Электрические модели пленочного и диффузного конденсатора.
- •14.Электрическая модель дискретного и интегрального биполярного транзистора.
- •15.Электрическая модель дискретного и интегрального полупроводникового диода
- •16.Электрическая модель мдп-транзистора
- •17.Электрическая модель операционного усилителя.
- •19.Пакеты программ автоматизированного проектирования рэс.
- •21. Фнч Баттерворта
- •22. Фнч Чебышева
- •23. Характеристики фнч Бесселя
- •24. Инверсный фнч Чебышева
- •25. Сравнение различных аппроксимаций
- •26. Частотные преобразования фильтров
- •27. Параметры ачх различных типов фильтров
- •28. Построение фильтров
- •29. Схемная реализация активных фильтров
- •30. Схема Рауха (с мос)
- •41. Индукционные преобразователи: свойства, характеристики. Способ моделирования в Micro-Cap выходного сигнала электромагнитного датчика расхода.
- •42. Измерительные усилители (иу)
- •43. Дифференциальный усилитель (ду) на оу. Требования к резисторам и операционному усилителю. Моделирование в Micro-Cap параметров оу ucm и ΔiBx с учетом температурного дрейфа.
- •44. Схема ду с повторителями на входах. Схема ду с регулировкой коэффициента усиления на дополнительном оу.
- •45. Иу на одном оу с регулировкой коэффициента усиления. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •46.Иу на двух оу без синфазного сигнала на входах оу – достоинства и недостатки схемы. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •47.Иу на двух оу с высоким входным сопротивлением – достоинства и недостатки схемы. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •48. Иу на основе трех оу (классическая схема инструментального усилителя) – достоинства схемы. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •49.Интегральные инструментальные усилители.
- •50.Схемы источников опорного напряжения на основе оу. Порядок их расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •51.Основные виды погрешностей источников опорного напряжения, методы их снижения.
- •52.Простейшие генераторы стабильного тока, работающие на незаземленную нагрузку. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •53.Схема источника тока с сопротивлением нагрузки в выходной цепи оу. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •54.Схема источника тока, управляемого током. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •55.Однополярный источник тока с нагрузкой, которая может быть запитана от силового источника напряжения. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •56.Неинвертирующий пнт Хауленда. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •57.Инвертирующий пнт Хауленда. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •58.Дифференциальный пнт Хауленда. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •59.Пнт с использованием повторителя напряжения. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •60.Инвертирующий пнт на основе инвертирующих оу. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •61.Неинвертирующий пнт на основе инвертирующих оу. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •62.Инвертирующий пнт с синфазным напряжением оу на нагрузке. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •63.Неинвертирующий пнт с cинфазным напряжением оу на нагрузке. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
- •64.Дифференциальный пнт с синфазным напряжением оу на нагрузке. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
62.Инвертирующий пнт с синфазным напряжением оу на нагрузке. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
Источник
тока получается при выполнении равенства:
При
выполнении этого условия получим:
Порядок расчета инвертирующего ПНТ с синфазным ОУ на нагрузке.
Задано: , , .
Найти:
,
выбрать ОУ.
Выбираем ОУ.
Рассчитываем :
.Определяется соотношение
.
.
Выбираем
.
Рассчитываем
.Выбираем того же порядка, что и .
Находим
.Проверяем нагрузочную способность ОУ:
,
,
Если
это условие не выполняется даже при
,
на выходе ПНТ устанавливается усилитель
тока (транзистор).
63.Неинвертирующий пнт с cинфазным напряжением оу на нагрузке. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
Источник
тока получается при условии:
При
этом
Определим выходное напряжение ОУ:
Порядок расчета неинвертирующего ПНТ с синфазным напряжением ОУ на нагрузке.
Задано: , , .
Найти: , выбрать ОУ.
П. п. 1, 2, 4-6 совпадают с расчетом инвертирующего ПНТ с синфазным напряжением ОУ на нагрузке.
3) Расчет соотношения .
Из
(
)
получаем:
.
Отсюда
.
Выбираем .
7)
В формуле для
величина
определяется из (
).
64.Дифференциальный пнт с синфазным напряжением оу на нагрузке. Порядок расчета и моделирования в системе Micro-Cap.
В случае одновременной подачи на входы схемы двух напряжений и , при соблюдении соотношения, методом наложения получим:
Из (1’) и (2’) методом наложения найдем выходное напряжение ОУ:
Порядок расчета дифференциального ПНТ с синфазным напряжением ОУ на нагрузке.
Задано: , , , .
Найти: , выбрать ОУ.
П. п. 1, 4-6 совпадают с расчетом инвертирующего ПНТ с синфазным напряжением ОУ на нагрузке.
2)
Расчет
:
.
3) Расчет соотношения .
Из
(
)
получаем:
.
Отсюда
.
Выбираем .
7)
В формуле для
определяется из (
).
Достоинством
схем ПНТ с синфазным напряжением ОУ на
нагрузке является простота, а недостатком
– то, что уровень синфазного напряжения
ОУ зависит от сопротивления нагрузки.
Это обстоятельство нужно учитывать при
выборе ОУ (необходимо выбирать ОУ,
имеющий выский КОСС и
).
