Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Стас

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2025
Размер:
792.61 Кб
Скачать

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет» 

Кафедра” Автоматизация и робототехника” 

 

 

 

Практическая работа 

Вариант - 27

 

 

 

Выполнил: 

Студент группы АТП-222

Хоменко С.Д. 

Проверил: 

ст. пр. Клыпин Д.Н.

 

Омск 2024

Данные варианта

Таблица 1 - Начальные значения

Fin, kHz

100

VT1

BC847B

Vcc2, V

2.7

Ik ,mA

20

β 

200

Uкэ, B

0.2

Uг,B

1.4

Vin, В

24

VbeSAT, В

0.7

Рисунок 1 – Характеристики BC847B

Первое практическое задание(дискретный вход)

Решение

  1. Рассчитаем резистор: = 1105 Ом ,обратившись к ряду E24, можем заметить, что рассчитанное значение лежит посередине между 1.1 кОм и 1.2 кОм, поэтому берём 1.1 кОм

Рисунок 2 - Ряд Е24

  1. Рассчитаем ток базы:

  2. Рассчитаем резистор: , вновь обратимся к ряду E24 для определения номинала резистора. Полученное значение располагается между 220 кОм и 240 кОм. Берём ближайший, 240 кОм

  3. Коэффициент резистивного делителя с учетом помехоустойчивости – 7, из этого следует, что , вновь обратимся к ряду E24 для определения номинала резистора. Полученное значение располагается между 39 кОм и 43 кОм. Берём ближайший, 39 кОм

  4. Рассчитаем резистор , вновь обратимся к ряду E24 для определения номинала резистора. Полученное значение располагается между 120 Ом и 130 Ом. Берём большее 130 Ом

Рисунок 3 - Собранная схема

Рисунок 4 - Схема с выходом в входом

Рисунок 5 - График transient

Вывод: на заданной частоте сигнал искажается

Второе практическое задание (дискретный выход)

Таблица 2 - Начальные значения

Fin, kHz

100

VT1

BC847B

Vcc2, V

24

,mA

20

β

200

Uкэ, B

0.5

Uг,B

1.4

Vin, В

2.7

VceSAT, В

0.2

Рисунок 6 – Выбранный симистор

Рисунок 7 - Характеристики реле

  1. Рассчитаем резистор Обратившись к ряду E24 полученное значение располагается между 51 Ом и 56 Ом. Берём ближайший, 56 Ом

  2. Рассчитаем ток базы:

  3. Рассчитаем резистор , где – напряжение перехода база-эмиттер кремниевого транзистора, из этого следует, что .

  4. Рассчитаем сопротивление резистора Обратившись к ряду E24 полученное значение располагается между 1.1 кОм и 1.2 кОм. Берём ближайший, 1.2 кОм

  5. Рассчитаем сопротивление резистора Обратившись к ряду E24 полученное значение располагается между 1.1 кОм и 1.2 кОм. Берём ближайший, 1.1 кОм

  6. Тогда

  7. Рассчитаем ток базы

  8. Произведем расчёт резистора . Обратившись к ряду E24 полученное значение располагается между 220 кОм и 240 кОм. Берём ближайший, 240 кОм

Рисунок 8 - Собранная схема с реле

Рисунок 9 - Схема с выходом и входом

Рисунок 10 - График transient

Вывод: на заданной частоте сигнал искажается

Третье практическое задание(аналоговый вход)

Таблица 4 - Исходные данные

Тип ОУ

Vin, В

Оптрон

4…20мА

OP27

0-2.7

HCNR200

Рисунок 11 - Рассчитанная схема

  1. Рассчитаем резистор

  2. Рассчитаем резистор

  3. Необходимо преобразовать напряжение 1…5В (4…20мА) в 0…2.7 В, для этого необходимо: 1) Убавить 1В. Для этого будем использовать соответственно вычитатель.

  4. Для того, чтобы получить В используем резистивный делитель. Рассчитаем резисторы . , , так как напряжение питания усилителя 15В, необходимо поделить его на 15, чтобы получить 1В. Из этого следует, что: . Следовательно: .

Рисунок 12 - График напряжений в Transient Analysis

Вывод: на заданной частоте сигнал не искажается.

Раздел 4 (аналоговый выход)

Таблица 5 - Исходные данные

Тип ОУ

Vin, В

Оптрон

0-10 В

OP27

0-2.7

HCNR200

Рисунок 12 - Рассчитанная схема

  1. Рассчитаем резистор

  2. Рассчитаем резистор

  3. Необходимо преобразовать напряжение 0…2.7 В в 0…10В

Рисунок 13 - Графики токов и напряжений для рассчитанной схемы

Вывод: на заданной частоте сигнал не искажается.

Соседние файлы в предмете Схемотехника в системах управления