
- •Моделирование
- •2.2 Анализ схемы источника питания при входном постоянном напряжении 12 в
- •3 Построение и анализ работы rc – фильтра нижних частот
- •3.1 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
- •3.2 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 250 кГц
- •3.3 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 25 кГц
- •3.4 Моделирование импульсного сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
- •3.5 Моделирование импульсного сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 250 кГц
- •4 Построение и анализ работы rc-фильтра верхних частот
- •4.1 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
- •4.2 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 250 кГц
- •4.3 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 25 кГц
- •4.4 Моделирование импульсного сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
- •4.5 Моделирование импульсного сигнала на вход rc-фильтра верхних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 250 кГц
3.1 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
Для моделирования синусоидального сигнала необходимо для элемента VSIN изменить значение частоты, умножив его на коэффициент 0.1. Полученную величину указать в поле FREQ. Изменить другие величины, необходимые для моделирования в соответствии с рисунком 3.5.
Рисунок 3.5 – Параметры источника синусоидального переменного напряжения VSIN с амплитудой 1 B и частотой среза 2,5 кГц
Для выполнения моделирования в окне Transient изменить параметры в соответствии с рисунком 3.6, рассчитанные по формулам (3.3) и (3.4):
|
(3.3) |
|
(3.4) |
где: Final Time – время моделирования;
Step Celling – ширина шага моделирования;
– частота среза.
Рисунок 3.6 – Параметры анализа Transient RC-фильтра нижних частот для моделирования синусоидального сигнала с частотой среза 2,5 кГц
Для запуска моделирования в меню Analysis выбрать команду Simulate. На полученном графике указать точки максимума для обоих графиков. Результат моделирования представлен на рисунке 3.7.
Рисунок 3.7 – Результат моделирования синусоидального сигнала с частотой среза 2,5 кГц
3.2 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 250 кГц
Для моделирования синусоидального сигнала необходимо для элемента VSIN изменить значение частоты, умножив его на коэффициент 10. Полученную величину указать в поле FREQ. Изменить другие величины, необходимые для моделирования в соответствии с рисунком 3.8.
Рисунок 3.8 – Параметры источника синусоидального переменного напряжения VSIN с амплитудой 1 B и частотой среза 250 кГц
Для выполнения моделирования в окне Transient изменить параметры в соответствии с рисунком 3.9.
Рисунок 3.9 – Параметры анализа Transient RC-фильтра нижних частот для моделирования синусоидального сигнала с частотой среза 250 кГц
Для запуска моделирования в меню Analysis выбрать команду Simulate. На полученном графике указать точки максимума для обоих графиков. Результат моделирования представлен на рисунке 3.10.
Рисунок 3.10 – Результат моделирования синусоидального сигнала с частотой среза 250 кГц
3.3 Моделирование синусоидального сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 25 кГц
Для моделирования синусоидального сигнала необходимо для элемента VSIN изменить значение частоты, указав в поле FREQ значение fср. Изменить другие величины, необходимые для моделирования в соответствии с рисунком 3.11.
Рисунок 3.11 – Параметры источника синусоидального переменного напряжения VSIN с амплитудой 1 B и частотой среза 25 кГц
Для выполнения моделирования в окне Transient изменить параметры в соответствии с рисунком 3.12, рассчитанные по формулам (3.3) и (3.4).
Рисунок 3.12 – Параметры анализа Transient RC-фильтра нижних частот для моделирования синусоидального сигнала с частотой среза 25 кГц
Для запуска моделирования в меню Analysis выбрать команду Simulate. На полученном графике указать точки максимума для обоих графиков. Результат моделирования представлен на рисунке 3.13.
Рисунок 3.13 – Результат моделирования синусоидального сигнала с частотой среза 25 кГц
3.4 Моделирование импульсного сигнала на вход rc-фильтра нижних частот с амплитудой 1 в и частотой среза 2,5 кГц
Для того, чтобы подать на вход схемы RC-фильтра последовательность прямоугольных импульсов, необходимо заменить источник VSIN на источник VPULSE (рисунок 3.14)
Рисунок 3.14 – Модель схемы RC-фильтра нижних частот с источником напряжения VPULSE
Для формирования последовательности прямоугольных импульсов с частотой 2,5 кГц необходимо установить для источника VPULSE параметры, представленные на рисунке 3.15.
Рисунок 3.15 – Параметры источника VPULSE для последовательности прямоугольных импульсов с частотой среза 2,5 кГц.
Для моделирования необходимо в меню Analysis выбрать команду Setup выбрать анализ Transient и установить в нём параметры, указанные на рисунке 3.16, рассчитанные по формулам (3.3) и (3.4).
Рисунок 3.16 – Параметры анализа Transient для последовательности прямоугольных импульсов с частотой среза 2,5 кГц.
Для моделирования в меню Analysis выбрать команду Simulate. Результаты моделирования представлены на рисунке 3.17.
Рисунок 3.17 – Временные диаграммы работы RC-фильтра нижних частот при частоте входного сигнала 2,5 кГц.