Файл: Цель работы Изучить возможности и особенности работы с программой multisim. Приобрести навыки создания моделей электрических схем..docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 34
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1)Постоянная цепи заряда зависит от R и C. При С = const постоянная цепи заряда прямо пропорционально зависит от R. Если R = const, постоянная цепи заряда прямо пропорционально зависит от С. Или если τц= const и величины R и С различны, то значения R и C могут меняться местами.
2) Постоянная цепи заряда вычисляется как произведение R на C. На осциллограмме на участке заряжания конденсатора значение постоянной цепи соответствует 63% от амплитуды сигнала, так как скорость зарядки конденсатора замедляется; на участке разряжения – 37%, так как скорость разрядки конденсатора увеличивается.
4. Исследование прохождения сигнала через RC-цепи
4.1 Схема исследований
Схема А | Схема Б |
| |
Рисунок 6 – Схемы исследований
4.2 Результаты моделирования
Таблица 4 – Параметры генератора входных сигналов
Наименование | Исходные данные | Вычисления |
а) режим работы | Прямоугольные импульсы | – |
б) период повторения | Тп = 5 мс | Частота Fп = 200 Гц |
в) длительность импульса | τи = 1 мс | Заполнение 20 % |
г) амплитуда импульсов | Vp = 2 В | – |
Исследовать прохождение импульсов через RC цепь при условиях, указанных в таблице 5. Произвести расчет параметров цепи для трех значений постоянной цепи заряда.
Таблица 5 – Параметры RC-цепи
№ | Условия | τi, мс | R, Ом | C, нФ |
1 | τц << τи | τ1 = τи = 0,02 | R1 = 100 | С1 = 200 |
2 | τц ≈ τи | τ2 = τи = 1 | R2 = 5000 | C2 = C1 = 200 |
3 | τц >> τи | τ4 = 50 τи = 50 | R3 = R2 = 5000 | C3 = 10000 |
Схема А. Дифференцирующего типа
1) Постоянная цепи намного меньше длительности импульса τ1 = 0,02 τи.
Рисунок 7 – Осциллограмма при τ1 = 0,02 τи
При длительности импульса, намного превосходящего постоянную цепи, форма сигнала сильно искажается.
2) Постоянная цепи соизмерима с длительностью импульса τ2 ≈ τи.
Рисунок 8 – Осциллограмма при τ2 = τи
При длительности импульса, соизмеримого с постоянной цепи, форма сигнала искажается меньше.
3) Постоянная цепи намного больше длительности импульса τц >> τи.
Рисунок 9 – Осциллограмма при τ3 = 50 τи
При длительности импульса, намного меньше постоянной цепи, форма сигнала практически не искажается.
Схема Б. Интегрирующего типа
1) Постоянная цепи намного меньше длительности импульса τ1 = 0,02 τи.
Рисунок 10 – Осциллограмма при τ1 = 0,02 τи
При длительности импульса, намного превосходящего постоянную цепи, форма сигнала практически не изменяется.
2) Постоянная цепи соизмерима с длительностью импульса τ2 ≈ τи.
Рисунок 11 – Осциллограмма при τ2 = τи
При длительности импульса, соизмеримого с постоянной цепи, форма сигнала начинает сглаживаться.
3) Постоянная цепи намного больше длительности импульса τц >> τи.
Рисунок 12 – Осциллограмма при τ3 = 50 τи
При длительности импульса, намного меньше постоянной цепи, форма сигнала сглаживается почти полностью.
Общие выводы по работе
При увеличении постоянной цепи при использовании дифференцирующего типа RC цепи сигнал стремится принять свою первоначальную форму, а при использовании интегрирующего типа сигнал сглаживается.
Написать всё-всё-всё что мы делали