
- •Белорусский государственный университет
- •Рисунки
- •1 Задание 1
- •1.1 Система моделирования электронных схем Electronics Workbench
- •Структура окна и система меню
- •1.2.1 Меню File:
- •1.2.2 Меню Edit
- •1.2.3 Меню Circuit
- •1.2.4 Меню Analisis
- •1.2.5 Меню Window и Меню Help
- •Технология создания и моделирования схем
- •Основные компоненты ewb
- •1.3.1 Вспомогательные компоненты - группа sources
- •Основные пассивные элементы из группы basic
- •1.3.3 Полупроводниковые проборы – группа diodes
- •1.3.11 Группа Controls
- •1.3.12 Группа Miscellaneous
- •1.3.13 Приборы, группа instruments
- •1.3.13.1 Мультиметр
- •1.3.13.2 Функциональный генератор
- •1.3.13.3 Осциллограф
- •1.3.13.4 Графопостроитель (Боде-плоттер)
- •1.3.13.5 Логический анализатор
- •1.3.13.6 Генератор слов - Word Generator
- •1.3.13.7 Логический преобразователь- Logic Converter
- •Задание 2
- •2.1 Емкость и индуктивность в цепях постоянного тока
- •2.2 Конденсатор в цепях переменного напряжения
- •Задание 3
- •Задание 4
- •4.1 Исследование схемы делителя напряжения
- •Варианты индивидуальных заданий
- •5.1 Варианты задания 2.1
- •5.2 Варианты задания 2.2
- •5.3 Варианты заданий 3 и 5
- •5.4 Варианты задания 4.1
- •5.5 Варианты индивидуальных заданий студентов
- •Приложение а
- •Резисторы
- •Приложение б
- •Конденсаторы
- •Приложение в
- •Индуктивные элементы
- •Приложение г
- •Сокращенные обозначения единиц физических величин
- •Приложение д
- •Основные расчетные формулы для электрических цепей
- •Приложение е
- •Некоторые базовые понятия цифровой электроники
1.3.13.7 Логический преобразователь- Logic Converter
|
|
Рисунок 28 - Логический преобразователь |
На лицевой панели преобразователя показаны: клеммы-индикаторы входов A,B,.....Hи одного выходаOUT, экран для отображения таблицы истинности исследуемой схемы, экран-строка для отображения её булева выражения (в нижней части).
Логический анализ n-входового устройства с одним выходом может осуществлять следующие действия, используя кнопки управления:
|
таблицу истинности исследуемого устройства; |
|
булево выражение, реализуемое устройством; |
|
минимизированное булево выражение; |
|
схему устройства на логических элементах без ограничения их типа; |
|
схему устройства только на логических элементах И-НЕ. |
Задание 2
Исследовать поведение емкости и индуктивности в цепях постоянного и переменного тока. Получить навыки работы с измерительными приборами. Научиться читать и собирать простейшие электронные схемы.
2.1 Емкость и индуктивность в цепях постоянного тока
Электрический ток может протекать только в замкнутой цепи. Если в каком-либо месте цепь разрывается, поступление тока тотчас прерывается. Электрический ток, длительно не изменяющийся по величине и направлению, называется постоянным. Если ток с течением времени периодически изменяется, то он называется переменным.
Интенсивность электрического тока характеризуется силой токаI, электрическое сопротивлениеобозначается буквойR(r),электрическое напряжение– буквойU, аэлектродвижущая сила(ЭДС) источника энергии – буквойE. Величина обратная сопротивлению называется проводимостью (g = 1/r, единицей проводимости является сименс – См. Таким образом, 1 См = 1/Ом).
Для проведения опыта, соберите аналог схемы, заданной на рисунке 29.
|
Рисунок 29 – Схема с конденсатором |
Определите значения падения напряжения и тока на нагрузочном резисторе R1. Исследование провести, изменяя значения емкости конденсатора С1 и напряжения источника питания. Данные опыта занести в таблицу 2.
Таблица 2 - Серия опытов с емкостью в цепях постоянного напряжения
n/n |
E1 источник питания |
C1 емкость |
R1 резистор |
I ток |
U Падение напряжения |
Вывод |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
В схеме на рисунке 29 замените конденсатор C1 катушкой индуктивности и проведите аналогичные исследования с индуктивностью L1. Данные опыта занесите в таблицу вида 2. Сравните результаты серий опытов с емкостью и индуктивностью и сделайте общий вывод.
2.2 Конденсатор в цепях переменного напряжения
Соберите схему, заданную на рисунке 30. Научитесь использовать в электронных схемах более сложные приборы: мультиметр и осциллограф.
|
Рисунок 30 |
Определите значение переменного тока, снимите осциллограммы в контрольных точках электронной схемы, определите сдвиг фаз снятых сигналов (смотри рисунок 30).
Исследование провести, изменяя значения емкости конденсатора С1при фиксированной частоте и частоты источника переменного напряжения при фиксированной емкости конденсатора.
Опытные данные занести в таблицу 3 и сделать выводы о зависимости переменного тока от емкости и частоты, для обоснования ваших выводов привести необходимые формулы (фрагмент опытных данных представлен выше в форме таблицы 3).
Таблица 3
n/n |
Параметры |
Осциллограммы | |
Серия №1. Частота переменного тока фиксирована, меняется емкость конденсатора | |||
1 |
U1 |
12 в |
|
f |
60 Гц | ||
C1 |
0.05 мкф | ||
R1 |
10 ком | ||
IR1 |
225 мка | ||
1-2 |
| ||
| |||
2 |
U1 |
|
|
f |
| ||
C1 |
| ||
R1 |
| ||
IR1 |
| ||
| |||
Серия №2. Емкость конденсатора фиксирована, меняется частота переменного тока | |||
1 |
U1 |
|
|
f |
| ||
C1 |
| ||
R1 |
| ||
IR1 |
| ||
|