Файл: Курсовая по электротехнике (Марсова) .doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.12.2025

Просмотров: 611

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Министерство образования и науки российской федерации

Оформление отчёта по курсовой работе

Задание 1 Расчёт и построение логарифмической амплитудно-частотной характеристики (лачх) преобразователя сигналов на операционном усилителе

Варианты задания 1 курсовой работы кр7

Задание 2 Синтез комбинационного логического устройства в заданном базисе логических элементов

Задание 3 Разработка последовательностного логического устройства (цифрового автомата), реализующего заданный алгоритм функционирования

Варианты задания 3 курсовой работы кр7

П1. Расчёт передаточной функции преобразователя аналоговых сигналов на операционном усилителе и построение его лачх (см. Задание 1)

П2. Построения лачх преобразователя сигналов на оу (пример выполнения задания 1)

Выводы по заданию 1

П3. Основные теоретические положения анализа и синтеза комбинационных устройств в заданном базисе логических элементов (см. Зад. 2)

П3.2. Получение совершенной дизъюнктивной (cднф) и совершенной конъюнктивной (скнф) нормальных форм записи фал

П4. Синтез комбинационного логического устройства в заданном базисе логических элементов (пример выполнения задания 2)

П5. Основные теоретические положения анализа и синтеза последовательностных цифровых устройств (см. Задание 3)

П6. Синтез последовательностного логического устройства (пример выполнения задания 3)

Из выражения следует, что реальная частотная характеристика на частотеотличается от асимптотической на 3 дБ, что, как и в предыдущем случае, соответствует верхней границе полосы пропускания звена.

При ,и .

Аализ зависимости показывает, что частотная характеристика второго звена линейно увеличивается на 20 дБ при изменении частоты в 10 раз¸ а фазовый сдвиг достигает своего максимального значения, равного/2 при.

Частотные характеристики второго звена устройства представлены на рис. П1.5.

Из проведенного анализа передаточных функций и характеристик звеньев преобразователя сигналов можно сделать несколько практически важных выводов:

1. Если передаточная функция устройства содержит множитель р+ 1, то соответствующая ЛАЧХ включает асимптоту с наклоном +20 дБ/дек, начинающуюся на частоте= 1/, а ЛФЧХ на этой частоте имеет сдвиг, равный/4.

2. Если передаточная функция устройства содержит множитель 1/(р+ 1), то соответствующая ЛАЧХ включает асимптоту с наклоном -20 дБ/дек, начинающуюся на частоте= 1/, а ЛФЧХ на этой частоте имеет сдвиг, равный -/4.

3. Максимальный фазовый сдвиг звена вида р+ 1 или 1/(р+ 1) равен/2.

4. Результирующие ЛАЧХ и ЛФЧХ могут быть построены суммированием соответствующих характеристик отдельных звеньев.

Приложение 2


П2. Построения лачх преобразователя сигналов на оу (пример выполнения задания 1)

Построим ЛАЧХ варианта задания со следующими параметрами: W1,W1, вар. 1.

С этой целью:

1. Вычерчиваем расчетную схему устройства, выбирая из таблицы 7.2 звено с передаточной функцией W1, которое включено как во входную цепь ОУ, так и в цепь ООС ОУ с коэффициентом усиленияК0(рис. П2.1).

Рис.П2.1. Расчетная схема преобразователя

2. Нумеруем элементы полученной схемы слева направо (рис. П2.2).

Рис.П2.2. Схема преобразователя с пронумерованными элементами

3. Из таблиц 7.3 и 7.4 выписываем параметры элементов и тип ОУ:

R1= 3,3 кОм;R2= 15 кОм;С1= 4,7 нФ;С2= 510 пФ;DA– 140УД1Б,К0= 2000.

4. Записываем выражение для передаточной функции преобразователя.

5. Определим передаточную функцию последовательного звена коррекции W1(p), воспользовавшись правилом делителя напряжения при операторных сопротивлениях элементовZ1(p) = !/C1p,Z2(p) =R1:

6. По аналогии, передаточная функция звена цепи ООС ОУ равна:

7. Передаточная функция ОУ с заданной цепью ООС

где

8. Передаточная функция преобразователя

9. Вычислим коэффициенты, входящие в полученную передаточную функцию:


;с;

с;с.

10. Частоты сопряжения ЛАЧХ для полученной функции и значение исходного коэффициента передачи:

рад/c;рад/c;

рад/c;

11. Изменение коэффициента передачи утройства Кв диапазоне действия отдельных звеньев можно определить из заданного наклона ЛАЧХ каждого звена, т. е.

дБ/дек.

Откуда

.

Знак перед логарифмом определяется расположением соответствующего сомножи­теля iр+ 1 в выражении передаточной функции преобразователя : если он находится в числителе, то берётся знак (+), если расположен в знаменателе, то ставится (). Значенияlg(вер) иlg(ниж) находят в диапазоне каждого наклона (отрезка) ЛАЧХ.

Так, в диапазоне частот 1…2действует звено с постоянной времени1, расположенное в знаменателе передаточной функции преобразователя. Для этого диапазона

дБ.

В диапазоне частот 2….3действует звено с постоянной времени1, расположенное в знаменателе передаточной функции устройства, и звено с постоянной времени2, расположенное в числителе. Первое звено создает асимптоту с наклоном -20 дБ/дек, а второе – с наклоном +20 дБ/дек. Поэтому суммарный наклон ЛАЧХ равен нулю.

После частоты 3действуют два звена, расположенные в знаменателе и одно звено, расположенное в числителе передаточной функции. Поэтому после3суммарный наклон ЛАЧХ равен –20 дБ/дек.


12. На рис. П2.3 представлена ЛАЧХ исследуемого устройства.

13. Полоса пропускания преобразователя составляет 0…1, в котором коэффициент передачиКпер= 1.

Выводы по заданию 1

Исследуемый преобразователь аналоговых сигналов фактически является фильтром нижних частот, обеспечивающий передачу сигналов в диапазоне частот 0…1, и ослабление сигналов на уровне -5,57 дБ в диапазоне частот2…3.После частоты3ЛАЧХ имеет постоянный наклон -20 дБ/дек.

Приложение 3

П3. Основные теоретические положения анализа и синтеза комбинационных устройств в заданном базисе логических элементов (см. Зад. 2)

П3.1. Основные теоретические положения

Комбинационными устройствами или автоматами без памяти называют логические устройства, выходной сигнал которых однозначно определяется только действующей в настоящий момент комбинацией входных переменных и не зависит от значений переменных, действовавших на входе в предыдущие моменты времени.

Наиболее часто для описания алгоритма функционирования комбинационных логических устройств используют таблицы истинности или функции алгебры логики.

Таблица, содержащая все возможные комбинации входных переменных и соответствующие им значения выходных переменных, называется таблицей истинностииликомбинационной таблицей. Для устройства, имеющегопвходов иmвыходов, таблица истинности содержит 2nстрок иn + mстолбцов.

Зависимость выходных переменных F(X), выраженная через совокупность входных переменныхХn1….Х0с помощью операций алгебры логики, носит названиефункции алгебры логики(ФАЛ).

Произведение входных переменных строки таблицы истинности, для которой ФАЛ равна единице, называют конституента единицы. Так как выходной сигнал комбинационного логического устройства может принимать только два значения («лог. 0» или «лог. 1»), то задать алгоритм устройства можно перечислением конституент единицы.

Рассмотрим составление таблицы истинности на при­мере полностью определенной ФАЛ трех переменных, при­нимающей значения «лог. 1» в случае, если хотя бы две входные переменные равны «лог. 1». Данная таблица со­держит 8 (+1 для обо­значения переменных) строк и 4 стол­бца, в трех из кото­рых записаны все возможные ком­бина­ции входных ко­дов X2X1X0, а в четвертомзна­чения вы­ходного сигналаF(Х).

Данная полностью определенная функция опреде­ля­ется четырьмя конституентами единицы. Эти консти­ту­енты можно перечислить в любом коде, например в дво­ич­ном (011, 101, 110, 111), либо в десятичном (3, 5, 6, 7).

П

Комбинационная таблица

X2

X1

X0

F(Х)

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

ри этом заданный список конституент единицы фак­тически определяет алгоритм работы устройства. Можно также задать полностью определенную ФАЛ перечис­лением строк, в которых произведение входных кодов равно нулю (перечислением конституент нуля).


Рассмотрим использование таблицы истинности для получения ФАЛ логического устройства.