
- •«Основы электроники, микроэлектронике и схематической технике»
- •Содержание
- •Лабораторная работа №1
- •Теоретические сведения
- •Ход работы
- •Лабораторная работа №2
- •Теоретические сведения
- •Ход работы
- •2 Светодиоды
- •3 Примеры применения диода
- •Лабораторная работа №3
- •Теоретические сведения
- •Ход работы
- •Лабораторная работа №4
- •Теоретические сведения
- •1 Выбор источника питания (е):
- •2 Выбор величины rн:
- •3 Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора:
- •Ход работы
- •Лабораторная работа №5
- •Теоретические сведения
- •Ход работы
- •И нвертирующий усилитель
- •2 . Неинвертирующий усилитель
- •3 . Суммирующие схемы
- •4. Дифференциальный усилитель
- •Лабораторная работа №6
- •Теоретические сведения
- •Законы алгебры логики
- •Реализация логических функций
- •Ход работы
- •Лабораторная работа №7
- •Теоретические сведения
- •Ход работы
- •Лабораторная работа №8
- •Теоретические сведения
- •1 Однофазный однополупериодный выпрямитель
- •2 Однофазный однотактный двухполупериодный выпрямитель
- •3 Мостовой выпрямитель
- •4 Каскадная схема умножения напряжения
- •5 Трехфазный нулевой выпрямитель
- •6 Трехфазный мостовой выпрямитель (схема Ларионова)
- •Ход работы
- •Рекомендуемая литература
И нвертирующий усилитель
R1, кОм |
Roc, кОм |
Вычислить Кoc |
20 |
400 |
|
R1, кОм |
Кoc |
Вычислить Roc, кОм |
10 |
– 15 |
|
Roc, МОм |
Кoc |
Вычислить R1, кОм |
1 |
– 50 |
|
2 . Неинвертирующий усилитель
R1, кОм |
Кoc |
Вычислить Roc, кОм |
10 |
20 |
|
Roc, МОм |
Кoc |
Вычислить R1, кОм |
90 |
10 |
|
3 . Суммирующие схемы
R1, кОм |
R2, кОм |
Roc, кОм |
Uвх1, В |
Uвх2, В |
Вычислить Uвых, В |
100 |
100 |
100 |
4 |
– 1 |
|
R1, кОм |
R2, кОм |
R3, кОм |
Roc, кОм |
Uвх1, В |
Uвх2, В |
Uвх3, В |
Вычислить Uвых, В |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Дифференциальный усилитель
R1, кОм |
R2, кОм |
Roc, кОм |
R, кОм |
Uвх1, В |
Uвх2, В |
Вычислить Uвых, В |
|||
10 |
10 |
200 |
200 |
0,4 |
– 0,2 |
|
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
Roc |
R5 |
Uвх1 |
Uвх2 |
Uвх3 |
Uвх4 |
Вычислить Uвых |
20 кОм |
20 кОм |
40 кОм |
40 кОм |
40 кОм |
40 кОм |
1 В |
1 В |
1 В |
1 В |
|
Вывод: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лабораторная работа №6
Тема: Исследование логических элементов в ЕWB
Цель: Теоретическое изучение логических элементов, реализующих элементарные функции алгебры логики; экспериментальное исследование логических элементов с помощью моделирования. Освоение приемов работы с элементами цифровой логики и получение практических навыков работы с цифровыми схемами в пакете в ЕWB.
Теоретические сведения
Математической основой цифровой электроники и вычислительной техники является алгебра логики или булева алгебра.
В
булевой алгебре независимые переменные
или аргументы (X)
принимают только два значения: 0 или 1.
Зависимые переменные или функции (Y)
также могут принимать только одно из
двух значений: 0 или 1. Функция алгебры
логики (ФАЛ) представляется в алгебраическом
виде:
О
сновные
логические функции:
-
логическое отрицание (инверсия):
-
логическое сложение (дизъюнкция):
-
логическое умножение (конъюнкция):
-
функция равнозначности
(эквивалентности):
-
функция неравнозначности (сложение по
модулю два):
-
функция стрелка Пирса:
- функция штрих Шеффера: