- •1.1. Предмет і мета дисципліни
- •1.Загальні поняття електротехніки
- •1.1. Джерела винекнення електрики
- •1.2. Електричне поле
- •1. Провідники, напівпровідники та діелектрики
- •2. Джерела електричного струму
- •Сила струму і його вимірювання. Електрична напруга і її вимірювання. Електрорушійна сила
- •1. Величина електричного струму
- •2. Електрорушійна сила та напруга джерела струму
- •3. Джерела електричної енергії
- •Поняття електричного ланцюга. Питомі опори провідників
- •1. Поняття електричного ланцюга
- •Основні топологічні поняття і визначення теорії електричних ланцюгів
- •2. Основні топологічні поняття і визначення теорії електричних ланцюгів
- •3. Електричний опір
- •Основні закони електричних ланцюгів
- •1. Закон Ома
- •Розрахунок складних ланцюгів постійного струму (закони Кірхгофа)
- •1. Складні ланцюги постійного струму
- •1.1 Послідовне з'єднання опорів
- •Паралельне з'єднання опорів
- •Змішане з'єднання опорів
- •Закони Кирхгофа
- •1 Перший закон Кирхгофа
- •2 Другий закон Кирхгофа
- •1. Діючі та середні значення синусоїдальних струмів, е р с та напруг.
- •1.1. Основні параметри синусоїдального струму
- •2.1.2. Представлення синусоїдального струму (напруги) радіус - вектором.
- •Послідовне та паралельне з'єднання резистивного, індуктивного та ємкісного елементів. Комплексні опори та провідність елементів електричних ланцюгів Комплексний опір
- •Комплексна провідність
- •Енергетичні характеристики електричних ланцюгів синусоїдального струму Миттєва потужність ланцюга з rl і с елементами
- •Активна, реактивна, повна потужність
- •3. Вираз потужності в комплексній формі
- •Послідовний коливальний контур. Pезонанс струмів
- •Pезонанс струмів
- •Резонанс напруги
- •Алгоритм розрахунку перехідного процесу класичним методом
- •1.1 Порядок проведення роботи для розробки принципової електричної схеми
- •Середовище ewb. Інтерфейс (елементи діалогового середовища користувача). Зовнішній інтерфейс користувача Electronics Workbench
- •Розрахунок електричних ланцюгів з використанням законів Ома і Кирхгофа Питання для підготовки до занять
- •Розрахунок ланцюга з одним джерелом живлення
- •Аналіз і рішення задачі 1
- •Додаткові питання до завдання 1
- •1. Визначимо необхідного числа рівнянь.
- •2. Складемо і вирішимо системи рівнянь.
- •1. Що означає мінус перед чисельним значенням струму i3 ?
- •2. У яких режимах працюють елементи схеми, що містять джерела е р с ?
- •3. Як перевірити правильність рішення задачі ?
- •2. Для розрахунку внутрішнього опору генератора в схемі рис. 2, б «закорачиваются» усі е р с (рис. 2, в) і визначається опір по відношенню до точок «а» і «с»:
- •3. Струм в гілці з резистором r4 (схема рис. 2, а)
- •2. Вибрати величину опору резистора r4 так, щоб в нім виділялася максимально можлива потужність.
- •Установка параметрів елементів схеми
- •Вимірювання параметрів електричних ланцюгів з використанням індикаторів
- •Моделювання роботи цієї схеми
- •Перетворювачі напруги
- •1. Випрямлячі
- •Резистивні підсилювачі низької частоти
- •Принцип роботи каскаду по схемі із загальним емітером
- •Імпульсні пристрої Загальні відомості про імпульсні сигнали
- •Перетворення сигналів та їх спектральні характеристики Загальні відомості про сигнали
- •Електронні цифрові пристрої
- •1. Загальні відомості про цифрові сигнали
- •Запам’ятовуючі пристрої Призначення та визначення запам’ятовуючих пристроїв (зп)
- •Основні параметри зп
- •Класифікація зп
- •Цифро-аналогові перетворювачі
- •Типи цап)
- •Характеристики цап)
- •Аналого-цифрові перетворювачі
- •Типи перетворення
- •Точність
- •Мікропроцесорна система Мікропроцесорна система
- •Класифікація цифрових вимірювальних приладів
- •Типи цифрових вимірювальних приладів Цифрові вольтметри постійного та змінного струму
- •Цифрові мости постійного та змінного струму
- •Комбіновані цифрові прилади
- •Програмовані логічні інтегральні схеми
- •Переваги програмувальних логічних інтегральних схем (пліс):
- •Роль програмованих великих інтегральних схем у створенні сучасної електронної апаратури
- •Програмовані логічні схеми cpld та fpga
- •Загальна структурна схема пліс.
- •Архітектура пліс фірми Xilinx
- •Відмітними системними особливостями є:
- •Процес конфігурації
- •Позиційна система числення
- •Переклад чисел з однієї системи числення в іншу (переклад систем числення)
- •Переклад цілого числа a в систему числення з підставою n.
- •Переклад з недесяткової позиційної системи числення в десяткову
- •Логічні завдання в алгебрі Буля Завдання для самостійної роботи.
- •Використання алгебри логіки до релейно-контактних схем Завдання для самостійної роботи.
- •Лабораторна робота № 3 (Приклад моделювання) Моделювання інтегруючого rc – ланцюга
- •Лабораторна робота № 4 (Приклад моделювання) Моделювання rc – ланцюга, що диференціює
Установка параметрів елементів схеми
Нам необхідно установити
R1 - 2,7 кОм
R2 – 5 кОм
Rz – 10 кОм
U джерела струму - 15 В
1. Кликнемо правою кнопкою миші по резистору R1
Рис.
9
Вкладка Value => Resistance (R): 2.7
Вкладка Label => Label: R1
Резистор R1 з введеними параметрами
Рис.
10
Аналогічно поступаємо зі всіма елементами схеми (необхідна схема отримана).
Рис.
11
Вимірювання параметрів електричних ланцюгів з використанням індикаторів
Спочатку визначимо струм джерела V1, а також напругу на резисторах R2 і Rz. Щоб зміряти струм і напругу, використовуватимемо індикатори струму і напруги.
Клацнемо на кнопці Indicators (Індикатор):
Рис.
12
Зверніть увагу на те, що напруга вимірюється між двома вузлами схеми:
Обираємо індикатор напруги V, «перетягуємо» його в схему і вводимо необхідні початкові параметри для індикатора напруги.
Для початкового настроювання індикатора напруги, клацнемо правою кнопкою мишки по його піктограмі та обираємо потрібну опцію:
Рис.
13
У вкладці Value можна встановити значення опору. Це паралельний опір індикатора. За умовчанням опір рівний 1 Мом.
Рис.
14
У вкладці Label встановлюємо «ім’я», яким індикатор напруги буде позначений на схемі.
Рис.
15
Отримуємо
Рис.
16
Аналогічно поступаємо з другим індикатором напруги
Індикатор струму повинен бути включений послідовно з компонентом, через який вимірюватиметься струм. Виберемо вимірника струму і включимо: його в схему так, як показано:
Рис.
17
У даній схемі індикатор струму вимірюватиме струм джерела V1 або струм, що проходить через резистор R1 (що те ж саме).
Вибираємо для послідовного опору невелике значення, яке не впливає на роботу схеми. За умовчанням використовується значення1 нОм (1e-009 Ohm). Такий опір дуже малий порівнянні із загальним опором схеми, отже, опір індикатора струму практично не впливатиме на схему. Ми не збираємося порівнювати нашу схему із справжньою, тому збережемо значення за умовчанням в 1 нОм.
При роботі з індикатороми струму та напруги, можна налаштувати прилад на вимірювання напруги змінного або постійного струму. Ми збережемо для параметра Mode значення DС (постійний струм).
Інший важливий параметр - це паралельний опір індикатора напруги. Реальні вольтметри підключаються паралельно елементам, напругу на яких вони повинні виміряти. Щоб виміряти напругу, вимірник повинен пропустити невеликий струм від вузлів. до яких він підключений. Цей додатковий струм моделюється підключенням внутрішнього опору вимірника. Оскільки індикатор напруги підключений між двома вузлами, опір індикатора зменшуватиме струм в гілках схеми, підключених до цих вузлів, і тим самим впливати на схему. Щоб понизити цей вплив, необхідно використовувати вольтметри з великим внутрішнім опором.
За замовчуванням використовується значення 1 МОм. Якщо струм, що йде на вимірювач, малий по відношенню до струмів інших елементів схеми, його вплив буде незначним. Якщо опір вимірювача сравнимо з опром інших елементів схеми, він може суттево вліяти на процеси в схемі, і результати вимірів будуть неточними. Припустимо, что значення 1 МОм є оптимальним, і не будемо його змінювати.
У нашій схемі відображені параметри Mode (DС) і опір Resistance (1MOhm).
