西电模电大作业终极版

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【2017年整理】西电模电大作业

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模拟电子技术基础综合设计题一、集成运算放大器基本应用选定集成运算放大器型号,例如:选择高速、高精度的差分放大器INA133(也可以选择其它类似器件),如图1所示为INA133内部电路。

要求:1.利用该器件构成多种功能电路,例如图2所示为应用INA133组成反相比例放大器,图3为应用INA133组成相减器。

2.在该器件基础上,引入少量元器件(电阻、电容、晶体管、场效应管、运放),设计实现更多的应用电路,例如仪表放大器、相加器等。

解答:1. 反相比例放大器参数:选用INA133U 作为放大器模块,构成基本放大器,由于内部已有电阻,所以利用内部电阻构成如图电路; 仿真电路如下:图1 图2 图3选用黄色标记输出函数,红色作为输入函数,Au=1;输入输出波形仿真结果如下;2.同相比放大器参数:R1=100K R2=400K。

Uo=(1+R2/R1)=5;仿真电路如下:仿真结果如下:3.反相相减器。

使用反相比例放大器构成相减器,R=R1=R2=R3=300K,R4=100K Rf=300K.U1=1V,U2=2V,U3=3V.Uo=-Rf/R(U1+R2+U3),解得Uo=6V;实验结果如图:4.相减器。

差分放大器的原理是利用反相比例放大器和同相比例放大器合成,这里,令R1=R2=5K,R3=R4=25K,Uo=R3/R1(U2-U1)=5(U2-U1)=5(1-0.5)=2.5v 仿真电路如下:5积分器;Uo=-1/RC∫Udt 令R1=1M C=100n 输入矩形波,参数如图:仿真电路如图:仿真结果如下:6.反相迟滞比较器Uth=R1*Ucc/(R1+R2),Utl=-R1*|Uee|/(R1+R2)令Ucc=12v,Uee=-12V R1=4K,R2=2K ,则Uth=8V Utl=-8V输入参数:仿真电路:仿真结果:7.单运放振荡器用迟滞比较器和RC电路构成单运放弛张振荡器,R1=R2=5K Ucc=|Uee|=12V R=50K C=0.1n仿真结果:8.整流电路;用半波整流电路和反相比列放大器实现全波整流,Uo=-Ui-2Uo1 Ui>0时,Uo1=-Ui Uo=Ui;当Ui<0时,Uo1=1,Uo=-Ui;仿真电路如下:输入信号为:用浅蓝色表示输出,红色表示输入,则仿真结果为:9.对数运算用三极管ic的特性可以得到对数运算电路Uo=-Is*R*exp(Ui/Ut)结果如下:二、设计心电信号放大电路要求:电路总增益60~80dB可调,输入阻抗≥1MΩ,共模抑制比K CMR≥80dB,带宽:0.1Hz~100Hz;电路具有50Hz陷波功能,陷波器中心衰减大于15dB。

西安电子科技大学2020秋-模拟电子技术基础(大作业)答案

西安电子科技大学2020秋-模拟电子技术基础(大作业)答案

学习中心/函授站_姓名学号西安电子科技大学网络与继续教育学院2020 学年下学期《模拟电子技术基础》期末考试试题考试说明:1、大作业试题于2020 年10 月15 日公布:(1)毕业班学生于2020 年10 月15 日至2020 年11 月1 日在线上传大作业答卷;(2)非毕业班学生于2020 年10 月22 日至2020 年11 月8 日在线上传大作业答卷;(3)上传时一张图片对应一张A4 纸答题纸,要求拍照清晰、上传完整;2、考试必须独立完成,如发现抄袭、雷同均按零分计;3、答案须用《西安电子科技大学网络与继续教育学院标准答题纸》手写完成,要求字迹工整、卷面干净。

一、填空题(每空2.5 分,共25 分)1、N 型半导体是本征半导体加入 5 价原子的杂质半导体。

2、稳压二极管利用PN 结的击穿区具有稳定电压的特性工作。

3、多级放大电路各级之间的连接称为耦合。

4、两级放大电路的第一级电压放大倍数为100,即电压增益为40 dB,第二级电压增益为10dB,则两级总电压增益为 50 dB。

5、差动放大器主要是利用电路结构的对称性特性来减少零点漂移的。

6、电压负反馈可使放大器输出电阻减小。

7、在放大电路中为了增加输入电阻应引入串联负反馈。

8、两级放大电路,A u1=-20,A u2=-50,总放大倍数为 1000,若输入电压U i=1mV,则输出电压U o为1V。

二、单项选择题(每小题2 分,共20 分)1、N 型半导体的电子浓度 A 空穴浓度。

A.大于B.小于C.等于D.无法确定2、既有电压增益,又有电流增益的放大器是 C 。

A.共基极B.共集电极C.共发射极D.说不清楚3、工作于放大区的三极管,当I B从10μA 增加到20μA 时,I C从1mA 变成2mA,则它的β 约为 A 。

VA .50B .100C .200D .20 4、场效应管属于 A 控制型器件。

A .电压 B .电流 C .电感 D .电容 5、两个 β 相同的晶体管组成复合管后,其电流放大系数约为 B 。

2020秋西安电子科技大学《数字逻辑电路》大作业期末试题及答案

2020秋西安电子科技大学《数字逻辑电路》大作业期末试题及答案

学习中心/函授站_姓名学号西安电子科技大学网络与继续教育学院2020 学年下学期《数字逻辑电路》期末考试试题(综合大作业)题号一二三四总分题分30 10 30 30得分考试说明:1、大作业试题于2020 年10 月15 日公布:(1)毕业班学生于2020 年10 月15 日至2020 年11 月1 日在线上传大作业答卷;(2)非毕业班学生于2020 年10 月22 日至2020 年11 月8 日在线上传大作业答卷;(3)上传时一张图片对应一张A4 纸答题纸,要求拍照清晰、上传完整;2、考试必须独立完成,如发现抄袭、雷同均按零分计;3、答案须用《西安电子科技大学网络与继续教育学院标准答题纸》手写完成,要求字迹工整、卷面干净。

一、单项选择题(每小题2 分,共40 分)1、下列各数中与十进制数101 不相等的数是( D )。

A.(0100 0011 0100)余3BCD B.(141)8C.(1100101)2D.(66)162、八进制数(35)8的8421BCD 是( B )。

A.0011 1000B.0010 1001C.0011 0101D.0010 11003、为使与非门输出为1 则输入( A )。

A.只要有0 即可B.必须全为0C.必须全为1D.只要有1 即可4、函数F AC BC AB与其相等的表达式是( B )。

A.BC B.C+AB C.AC AB D.AB5、使函数F AB AC BC 等于 0 的输入 ABC 的组合是( C )。

A .ABC=111 B .ABC=110 C .ABC=100 D .ABC=0116、四变量的最小项ABCD 的逻辑相邻项是( A )。

A .ABCDB .ABCDC .ABCD D .ABCD 7、函数 F ABC B .C (A D )BC 的对偶式是( C )。

A .G (A B C )(B C )(AD B C )B .G A BC (B C )ADB CC .G A B C (B C )(AD B C )D .G A BC (B C )AD B C8、FA B C ADE BDE ABC 的最简式为( A )。

西电电院模电大作业

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模拟电子线路仿真作业1、同相比例放大器〔运放开环增益为A=2,限幅电压|U|=12V〕情况一:信号源为幅值是3V的正弦波情况二:信号源为幅值是5V的正弦波2、反相比例放大器〔运放开环增益为A=-4,限幅电压|U|=12V〕情况一:信号源为幅值是2V的正弦波情况二:信号源为幅值是5V的正弦波3、电压跟随器〔限幅电压|U|=12V〕信号源为幅值是7V的正弦波4、反相相加器〔运放开环增益均为A=-1,限幅电压|U|=12V〕情况一:信号源分别为为幅值是2V、3V、4V的三角波情况二:信号源分别为为幅值5V、6V、7V的三角波5、同相相加器〔限幅电压|U|=12V〕情况一:信号源分别为为幅值3V、5V的正弦波情况二:信号源分别为为幅值6V、8V的正弦波6、相减器〔限幅电压|U|=12V〕情况一:U1=9V,U2=6V情况二:U1=1V,U2=9V7、积分器输入为正弦波时情况一:输入电压U=4V时情况二:输入电压U=13V时输入为三角波时刚开始出现的非稳态情况一:输入电压U=4V时输入为方波时情况一:输入电压U=3V时情况三:输入电压U=10V时8、差动积分器正弦波情况一:输入电压分别为:U1=3V U2=2V情况二:输入电压分别为U1=8V U2=2V三角波情况一:输入电压分别为:U1=3V U2=2V方波情况一:输入电压分别为:U1=3V U2=2V9、微分器正弦波输入电压U=10V三角波输入电压U=12V方波输入电压U=12V10、一阶无源低通滤波器幅频特性:相频特性:1.反相输入一阶有源低通滤波器输入信号是振幅为10v,频率为50Hz的正弦信号C1=1μF,R1=1kΩ,R2=2kΩ,电源电压为12v 幅频特性:相频特性:2.同相输入一阶有源低通滤波器输入信号是振幅为5v,频率为50Hz的正弦信号R1=R2=R3=1kΩ,R4=2kΩ幅频特性:相频特性:3.二阶有源低通滤波器输入信号是振幅为5v,频率为50Hz的正弦信号R1=R2=R3=R4=1kΩ,C1=C2=1μF幅频特性:相频特性:4.二阶有源带通滤波器输入信号是振幅为5v,频率为50Hz的正弦信号,R1=R2=R3=R4=R5=1kΩ,C1=C2=1μF幅频特性:相频特性:5.二阶有源带阻滤波器输入信号是振幅为5v,频率为50Hz的正弦信号R1=R2=R3=R4=1kΩ,R5=0.5kΩ,C1=C2=1μF,C3=2μF 幅频特性:相频特性:6.一阶全通滤波器输入信号是振幅为5v,频率为50Hz的正弦信号R1=R2=1kΩ,R3=2kΩ,C1=1μF幅频特性:相频特性:。

西电电院数电大作业

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数电大作业学院:电子工程学院选题一:交通灯一、设计要求为了确保十字路口的车辆顺利畅通地行驶,往往都采用自动控制的交通信号灯来进行指挥。

其中红灯亮,表示该条道路禁止通行;黄灯亮表示暂时的停车,等待信号;绿灯亮表示可以通行。

1.设计一个十字路口交通信号灯控制器,其要求如下:设南北方向的红、黄、绿灯分别为r,y,g;东西方向的红、黄、绿灯分别为R,Y,G,满足图1 的工作流程并且可以并行工作:g(R)→r(G),黄灯用于提示绿灯变为红灯或者绿灯变为红灯。

2.满足两个方向的工作时序:其中令东西方向为主干道方向,绿灯亮30秒,红灯亮20秒,黄灯5秒;南北方向为支线,绿灯20秒,红灯30秒,黄灯5秒。

3.十字路口要有数字显示装置(数码管),作为时间提示,以便人们更直观地把握时间。

二、方案1、总体设计方案分析系统的逻辑功能需求后,交通灯控制系统将主要由以下几个部分构成:定时脉冲发生器、状态机、控制器、译码器、延时器、彩灯。

定时脉冲发生器发出以1S为单位的定时脉冲,状态机控制交通灯红、绿、黄状态的变化,而控制器将控制数码管的倒计时,并将对状态机进行反馈。

延时器、译码器与交通彩灯将由状态机的输出信号进行相应的信号灯变化。

总体设计框图如下:为实现倒计时功能,可由555芯片设计一个1S为周期,50%占空比的脉冲电路,以控制控制器的时钟。

3、状态机设计将图一的四个状态分别以00、01、11、10表示,则可用双D触发器构成一个简单的状态机21124、控制器设计控制器主要实现倒计时功能,但普通计数器只有正向计数功能,固在计数输经过分析上表,其中每个状态的初始值都可由状态机的输出状态进行置数。

7610321212D5=Q1与非Q2 。

5、延时、译码、及信号灯设计信号灯同样可由状态机的输出信号控制,其中用“1”表示灯亮,“0”表示由译码器的两个输出脚经过或门得到。

但是,为了实现在29、04、19秒变灯还必须在状态机与译码器之间加上一个延时器,当变灯信号到达后,延时一秒,再经由译码器控制信号灯变化,而这同样也可以由一个双D触发器实现。

西电数电大作业设计(2)

西电数电大作业设计(2)

汽车尾灯控制电路一、mutisim简介1.1 概述Multisim是Interactive Image Technologies (Electronics Workbench)公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。

它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。

Multisim软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,能够快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。

凭借NI Multisim,您可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。

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与NI LabVIEW和SignalExpress软件的集成,完善了具有强大技术的设计流程,从而能够比较具有模拟数据的实现建模测量。

二:设计要求与思路2.1 设计目的与要求设计目的:设计一个汽车尾灯控制器,实现对汽车尾灯状态的控制。

设计要求:在汽车尾部左右两侧各有3个指示灯(假定用发光二极管模拟),根据汽车运行的状况,指示灯需具有四种不同的状态:①汽车正向行驶时,左右两侧的指示灯处于熄灭状态。

②汽车向右转弯行驶时,右侧的三个指示灯按右循环顺序点亮③汽车向左转弯行驶时,左侧的三个指示灯按左循环顺序点亮④汽车临时刹车时,左右两侧指示灯处于同时闪烁状态2.2设计思路与构想总体设计思路与构想:初步确定本次设计实验分为三个步骤进行:第一步设计出秒脉冲电路,第二步设计三进制电路,第三步控制开关的状态组合。

2.2.1汽车尾灯显示状态与汽车运行状态的关系为了区分汽车尾灯的4种不同的显示模式,需设置2个状态控制变量。

假定用开关K1和K0进行显示模式控制,可列出汽车尾灯显示状态与汽车运行状态的关系,如表2.1所示。

表2.1汽车尾灯和汽车运行状态2.2.2汽车尾灯控制器功能描述在汽车左右转弯行驶时由于3个指示灯被循环顺序点亮,所以可用一个三进制计数器的状态控制译码器电路顺序输出高电平,按要求顺序点亮3个指示灯。

西电模电大作业(终极版)

西电模电大作业(终极版)

其中,通道 A 为输入电压 ui=ui1-ui2,通道 B 为输出电压 uo,由图知,仿真放大倍数为
9.998V 99.98 100 100.000mV
即仿真值在误差允许范围内等于理论值,故实验成功。
Auf3=10 时,RG3=2.22MΩ,仿真电路如图 1-2-7 所示:
9
图 1-2-7 用 INA133U 构建的增益可调电路仿真图(Auf3=10)
图 1-2-11 信号源 ui1、ui2 参数(Auf4=1)
仿真结果如图 1-2-12 所示:
13
图 1-2-12 用 INA133U 构建的增益可调电路仿真结果(Auf1=1) 其中,通道 A 为输入电压 ui=ui1-ui2,通道 B 为输出电压 uo,由图知,仿真放大倍数为
3.999V 0.99975 1 4.000V
一、集成运算放大器基本应用
1、仪用放大器(数据放大器)
仪用放大器又称数据放大器,电路如图 1-1-1 所示。该电路由三个运算放大器(A1~A2) 组成,A1、A2 组成同相比例放大器,输入电阻大,且电路完全对称,A3 组成相减电路。
ui2
+ A1 R1
uo2
R2
R3
RG R1
(uo1-uo2)
A3 +
现用高速、高精度的差分放大器 INA133 构建以上电路,其中 A3 为 INA133U,A1、A2 均为 UA741CD。此时,R2=R3=25kΩ,选取 R1=10MΩ,RG=20MΩ。总增量为
Auf

UO 2 10 M 25k (1 )2 ui1 ui 2 25k 20 M
7
图 1-2-4 用 INA133U 构建的增益可调电路仿真图(Auf2=100) 其中 uo1(XFG1)为振幅=105mV、频率=10Hz 的正弦波,uo2(XFG2)为振幅=5mV、频率 =10Hz 的正弦波。 仿真结果如图 1-2-5 所示:

西电数电大作业

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西电数电大作业本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March数电作业设计报告一、八人抢答电路设计要求:1.抢答器编号1到8,相应的抢答器被按下时其编号会在数码管上显示,此时其他抢答器的操作将被封锁;2.具有每次抢答之前的手动清零功能;3.清零后新一轮抢答开始,倒计时30秒,若30内无抢答器被按下,则红灯亮一下示意此次抢答无效;具体结构展示:1)抢答电路如图:初始状态:按下抢答器按键后:按下清零按键后:首先将八个抢答器的状态等效一组状态码,采用74LS148(8线-3线优先编码器)进行编码输出,输入端选取0到7位对应八个抢答器,由于输出范围为000~111,所以输出端加74LS283(超前进位加法器)将输出每项加0001,此时输出范围为0001~1000,输送给数码管以显示组号;为了实现当有抢答器按下是其他抢答器被封锁的功能,采用74LS175(四D触发器)以及一个D触发器以及一个四输入与非门构成锁存器,连接方式如图。

当有抢答器被按下的时候编码器从EO 端端同时产生一个上升脉冲,送入4D触发器的时钟端,为了让时钟捕捉到触发器输入端的序列,使用D触发器对EO端的脉冲进行延时。

最终当信号序列送入数码管后,四个Q输出端通过一个与非门连接编码器的使能端EI,当有信号序列输入时,与非门输出为1,编码器被禁止工作;需要清零时按一下与触发器clear端相连的开关,此时四D触发器Q输出端全部置1,与非门输出为0,编码器工作,等待接收信号;2)计时电路如图:采用两片74LS160(十进制计数器)整体置数法构成模三十计数器,计数范围为000000001 ~ 0011 0000,输出端连接数码管显示。

三十秒计数结束的时若仍没有抢答器被按下,则红灯亮,此次抢答无效。

3)总电路如图:抢答电路与计时电路连接的关键在于:1.四D触发器Q输出端进过与非门后再过一个反相器与两片计数器的一个允许控制端相连,以达到控制计数器是否工作的目的;2.四D触发器清零端与计时器的反馈相与之后送给置数端,以确保每次清零后计数从零开始。

西安电子科技大学数字逻辑电路大作业答案

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西安电子科技大学网络教育考试题(1)课程名称:_数字电路 考试形式: 开 卷学习中心:_________ 考试时间: 90分钟姓 名:_____________ 学 号:一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题意要求的,请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。

未涂、错涂或多涂均无分。

1.下列数中最大的数是A .(1.1)8B .(1.1)16C .(1.1)10D .(1.1)2 2.八进制数(76)8所对应的8421BCD 码是A .(10010010)8421BCDB .(01110110)8421BCDC .(01100010)8421BCD D .(10000100)8421BCD3.某逻辑电路输入A 、B 和输出F 的波形如图1.1所示,由此判断该门电路完成的逻辑功能是A .与非B .异或C .同或D .或非4.图1.2所示电路的输出函数F 的表达式为 A .C B B A F += B .C B B A F += C .C B B A F += D .C B B A F += 5.某函数BD C A B A F ++⋅=反函数为A .)()(DBC A B A F +++= B .)()(D B C A B A F +++= C .)()(D B C A B A F ++++= D .D B C A B A F +++=)( 6.AC C A B A F ++=的最简表达式为A B F图1.1A .B A B .C A C .A B +D .1 7.函数C A B A F +=的最小项标准式为 A .∑=)7,6,2,0()(ABC F B .∑=)5,4,3,1()(ABC F C .∑=)5,3,2,0()(ABC F D .∑=)7,5,3,1()(ABC F8.n 变量的逻辑相邻项有A .2n 个B .2n 个C .n 2个D .n 个 9.逻辑函数D C B A D B C A F ⋅++⋅+=的最简与或式是 A .BC D A + B .D C B A D B C A ⋅++⋅+ C .C B D A ⋅+ D . D B C B + 10.∑=)11,9,4,3,1,0()(ABCD F ,约束条件为0=+BD AB ,其最简与或非式为A .DBC A F +⋅= B .F A CD =⋅+ C .D C D A F += D .D C D A F += 11.函数))((C B A C A F +++=的最简与非式是A .CB AC A F ⋅= B .C A B A AC F ⋅⋅⋅⋅= C .AC AB C A F ⋅⋅⋅=D .BC A C A F ⋅= 12.将一路信号送至多个输出端,应选用A .译码器B .数据选择器C .编码器D .数据分配器 13.为了使D 触发器实现T 触发器功能,则激励端D 应接至A .0=DB . nQ D = C .nQ D = D .1=D14.用555定时器构成的典型施密特电路,其外接电源V U DD 18=则其回差电压为 A .V U T 6=∆ B .V U T 12=∆ C .V U T 16=∆ D .V U T 18=∆ 15.为了将模拟信号转换为数字信号,应选用A .数字/模拟转换电路B . 模拟/数字转换电路C .译码器D .移位寄存器二、填空题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)16.十进制数19的余3代码是 。

西电电院模电大作业

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班 级 021141模电作业设计报告题目模电大作业设计报告学院电子工程学院专业学生姓名导师姓名李先锐教师模拟电子技术基础综合设计题1.反向比例放大器放大器闭环增益:Auf=Uo/Ui=-R2/R1R1=1kΩ,R2=2kΩ,增益为-2仿真电路图为:仿真后输入输出波形图如下:电路功能:将电压反向并放大2.同相较例放大器放大器闭环增益:Auf=Uo/Ui=1+R2/R1 关于R1=R2,增益为2电路功能:实现了电压的放大3.电压跟从器U1INA133U3247651V13 Vrms60 Hz0°V212 VV312 V12XSC1A BExt Trig++__+_34电路功能:起到电压隔离、缓冲的作用4.微分器XSC1A BExt Trig++__+_V212 VV312 VR1100kΩC110uFU1INA133UA32476513XFG11524电路功能:实现了微分运算的功能5.反向输入迟滞比较器U1INA133U3247651V112 VV212 VV38 Vrms60 Hz0°R11kΩ134XSC1A BExt Trig++__+_ 25电路功能:提高了电路的抗干扰能力6.过零比较器电路功能:实现了输入电压与零的比较7集成运放周密半波整流电路U1INA133U3247651D11N4148D21N4148R120kΩR220kΩV13 Vrms 60 Hz 0°V212 VV312 V 2XSC1ABExt Trig++__+_564130电路功能:实现了半波整流。

8.单运放弛张振荡器XSC1A BExt Trig++__+_R120kΩR210kΩC110uFR310kΩV112 VV212 VU1INA133UA324765113245电路功能:实现了单运放电路的弛张震荡,产生近似三角波9.相减器U1INA133U3247651V12 Vrms60 Hz0°XSC1A B C DGT V25 Vrms60 Hz0°2V312 VV412 V5134电路功能:实现信号相减的功能10反向相加器V13 Vrms 60 Hz 0°U1INA133U3247651V21 Vrms60 Hz0°V312 V6V412 V7XSC2A B C DGT3R125kΩR225kΩ415电路功能:实现多路信号相加的功能11移相器U1INA133U 3247651C11uFR12kΩR22kΩR42kΩV16 Vrms 60 Hz 0°13XSC1ABExt Trig++__+_5XBP1INOUT24V212 V V312 V 67电路功能简述:实现了相位的移动 12.方波-三角波发生器U1INA133U3247651U2INA133U3247651D11N4733A D21N4733A R11kΩR210kΩR310kΩR420kΩC150nF V212 V V312 V147A BExt Trig++__+_56328电路功能:实现了方波与三角波同时发生 13.同向迟滞比较器U1INA133U3247651V112 VV212 VV38 Vrms 100 Hz 0°R12kΩR22kΩ12ABExt Trig++__+_4035电路功能:提高了电压比较器的抗干扰功能 14双运放弛张振荡器U1INA133U3247651U2INA133U3247651ABExt Trig++__+_R12kΩR22kΩV112 VV212 V R32kΩC11uFR41kΩKey=A50%3681524电路功能:实现了双运放的弛张震荡。

西电数电大作业

西电数电大作业

五、心得体会
本实验的秒计数器用的是改良后的模 60 计数器, 分计数器用的是改良前的模 60 计数器, 但最终的数字钟计数状态却正常,一直没弄懂是什么原因。对于图 7 中的电路,为何会出现 从 00:59:59 到 00:00:00 的跳变,与同学讨论许久也没弄清楚原因。要弄清楚这些问题,有 待于进一步学习。 单独对时计数器、 分计数器、 秒计数器进行测试时, 各计数器计数均正常, 但进行级联组建数字时钟电路时, 往往会因为考虑不周到而得不到理想结果。 仅靠理论分析 是很难一下子发现这些问题的,这正说明了实践的重要性。
图 8 数字时钟改良后的仿真电路 经测试,时计数器的 23 计数状态一闪而过,并未保持 1 小时的时间,经请教同学后, 同学给出意见:如图 8 所示,时计数器的黑色线路接法有问题,采用该接法时,23:00:00 后 即跳转到 00:00:00,时计数器并未等到下一个秒计数器和分计数器送来的计数信号才置 0, 而是下一个秒脉冲来临时就置 0,应将线路改良如图 9 所示(改良线路为绿色) 。
信号的作用下计数器才能正常计数。当 Cr LD 1 ,而 P 、T 中有一个为低时,计数器处 于保持状态。 P 和 T 的区别是 T 影响进位输出 OC ,而 P 不影响进位输出 OC 。 74LS160 的功能表如表 1 所示。 表1 74LS160 的功能表




CP
× ↑ ↑ × ×
7
图 9 数字时钟(最终仿真电路) 经测试,该数字时钟计数状态从 00:00:00 到 23:59:59 循环正常。
四、结果分析
该电路仅在高频脉冲信号测试下计数正常, 因未接入秒信号脉冲进行测试, 故实际电路 可能还存在一些本实验未发现的问题。 图 9 中的数字时钟电路不具备校时功能, 除计时功能 外也没有其它扩展功能,功能单一。

西安电子科技大学电力工程作业答案

西安电子科技大学电力工程作业答案

+一填空1 降低减少23 电谐波频率输出4 5电压偏差.)频率偏差二简答1 电力系统静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生自发振荡或周期性失步,自动恢复到初始运行状态的能力;这里的小扰动如个别电动机接入和切除或加负荷和减负荷等。

2就是设法使涡轮机(turbine)转动,以带动发电机切割磁场,将机械能转变为产生电能。

其中主要的不同点在於推动涡轮机所用的动力来源。

水力电厂以大量的急速流动水(例如由水坝或瀑布引出)直接推动涡轮机,而核能电厂与火力电厂则利用大量高温、高压之水蒸气推动涡轮机,其中核能电厂是靠核分裂所释放出的能量、火力电厂则是靠燃烧煤炭、石油或天然气等化石燃料以产生蒸汽。

3由于中性点不接地,若A项发生单相短路,则B C两项相应升高为正常电压的1.732倍,会超过负荷设备额定电压,持续时间长的话有可能造成负荷设备绝缘击穿,造成事故。

所以这种方式对设备绝缘性要求相对较高。

41 直流输电的优点(1)直流输电不存在两端交流系统之间同步运行的稳定性问题,其输送能量与距离不受同步运行稳定性的限制;(2)用直流输电联网,便于分区调度管理,有利于在故障时交流系统间的快速紧急支援和限制事故扩大;(3)直流输电控制系统响应快速、调节精确、操作方便、能实现多目标控制;(4)直流输电线路沿线电压分布平稳,没有电容电流,不需并联电抗补偿;(5)两端直流输电便于分级分期建设及增容扩建,有利于及早发挥效益。

2 直流输电的缺点(1)换流器在工作时需要消耗较多的无功功率;(2)可控硅元件的过载能量较低;(3)直流输电在以大地或海水作回流电路时,对沿途地面地下或海水中的金属设施造成腐蚀,同时还会对通信和航海带来干扰;(4)直流电流不像交流电流那样有电流波形的过零点,因此灭弧比较困难。

直流输电与交流输电的经济比较三画图题四.50分。

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班级 0210xx模电作业设计报告题目模电大作业设计报告学院电子工程学院专业xxxxxxxxxx学生姓名兰童玲(021030xx)史庆超(021030xx)张笠(021030xx)导师姓名朱xx老师模拟电子技术基础综合设计题1、反相比例放大器放大器闭环增益:Auf=Uo/Ui=-R2/R1对于R1=R2=1kΩ,增益为-1仿真电路图为:仿真后输入输出波形图如下:分析信号源频率:100Hz,振幅:1V得到输出和输入反相频率不变且无偏移,符合设计要求2、同相比例放大器放大器闭环增益:Auf=Uo/Ui=1+R2/R1对于R1=R2,增益为2仿真电路图为:仿真输出的波形图为:分析信号源频率:100Hz ,振幅:1V输出振幅为2 V ,频率不变且无偏移,符合设计要求3、 微分器微分器传输函数:A (jw )=-jwRc 微分公式为:dtdU C R U i110-=仿真电路图为:仿真输出为:分析:信号源输入方波频率:100Hz,振幅:1V仿真输出的为三角波,频率:100Hz,无偏移,符合设计要求4、理想积分器积分器的传输函数为:A(jw)==-积分公式为:⎰-=dt U RC U i 1微分器仿真电路图:仿真输出为:分析:信号源输入方波频率:100Hz,振幅:1V输出:由方波经过积分后为三角波,波频率不变,无偏移符合理想积分器5、差分积分器将相减器的两个电阻换成两个相等的电容,则构成差动积分器输出电压公式为:dtUURCtUii⎰-=)(1)(21微分器仿真电路图:仿真输出为:分析:输入信号发生器 频率为100hz ,1i U ,2i U 分别为3V 和2V 的Ω===k R R R 221,nF C C C 20021===输出结果:如上图符合等差积分器6、 同相相加器由同相相加器的性质可得,输出与输入的关系为:210U U U +=仿真电路图为:仿真输出结果为:分析:输入:频率为100hz tV U sin 11=,tV U sin 22= 输出:tV U sin 30= 频率不变 符合正相相加器7、 反相相加器由反相相加器的性质可得,输出与输入的关系为:)(32100U U U R R U ++-=仿真电路图为:仿真输出结果为:分析:取信号源分别输入频率为100hz ,tV U sin 31=,tV U sin 42=,R 都取1k 欧仿真输出为: tV U sin 70-=且频率不变,不发生偏移 符合反相相加器8、 相减器由相减器的性质可得,输出与输入的关系为:)(2130U U R R U -=仿真电路图为:仿真输出结果为:分析取频率为100hz tV U sin 51=,tV U sin 32= 仿真结果为:tV U sin 20= 符合相减器9、 电压跟随器电压跟随器为增益为1的放大器按照同相比例放大器的思路来设计。

通常电压跟随器通常用在两个相互基连的电路中,可以消除两个电路两级的影响,起着隔离缓冲的作用仿真电路图为:仿真输出结果为:分析:输入频率为100hz 方波输出不变符合电压跟随器10、同相输入迟滞比较器同相迟滞比较器信号与反馈都加到同相,而反相端的2和5并联之后接地,上门限电压||12EETHURRU=,下门限电压为CCTLURRU21-=。

仿真电路图为:仿真输出结果为:分析:信号源输出为正弦波,频率:100Hz ,振幅:5V分析:仿真得,输出信号有一定失真,基本符合要求,可以得出同相输入迟滞比较器11、 反相输入迟滞比较器反相迟滞比较器是信号的输入在反相端输入的,同时在反相端接入电阻。

在同相端作为反馈回路。

当加在反相端的时候,输入为正的时候,输出一定为负。

在比较器中,OHTH U R R R U 211+=,这个称为上门限电压,相对应的下门线电压为OHTH U R R R U 211+-=。

上下门限电压之差叫做回差,用U 表述,可以表示为:U=TH U -TH U =OHU R R R 2112+。

仿真电路图为:仿真输出结果为:分析:信号源输出为正弦波,频率:100Hz ,振幅:5V 输出为方形,频率不变 ,符合反相迟滞比较器12、 单运放驰张振荡器振荡频率为:)21ln(2121110R R C R f +=仿真电路图为:仿真输出结果为:分析:取Ω==1021R R ,Ω=k R 103,uF C 11= 仿真输出符合单运放弛张振荡器13、 双运放弛张振荡器第一个构成了同相输入的迟滞比较器,第二个为理想积分器,输出的为方波,该电路通过电阻R 给电容C 恒流的充放电,形成三角波,反过来三角波又去控制迟滞比较器的状态转换,周而复始形成振荡仿真电路图为:仿真输出结果为:分析:输出正弦波和三角波符合双运放弛张振荡器14、反相输入一阶有源低通滤波器信号的输入是由反相端输入的,在反相端接电阻R1,输出端接一个电阻和一个电容并联构成反馈回路,构成反相低通滤波器仿真电路图为:仿真输出为:分析:仿真输入频率增大时,输出符合低通滤波器15、同相输入一阶有源低通滤波器电容的特性是隔直通交,所以对于一些输入的低频信号,电路中的电容就相当于开路,信号可以正常的输入正相端,然而随着频率增大,输入的信号有一些通过电容流向了大地,所加的频率越高,电容就相当于短路,由于大部分高频信号流入了大地,所以只有低频信号才通过正相端。

由此这时候滤波器会呈现出通低频阻高频。

由公式可以得到低通滤波器的截止频率为:11021C R f π=仿真电路图为:仿真输出为:仿真示波器输出为:分析:仿真输入正弦信号频率频率为100hz Ω==kRR121,Ω==kRR1043,uF C11=仿真输出截止频率为105.3hz,符合计算要求,符合一阶同相低通滤波器16、二阶有源低通滤波器仿真电路图为:仿真输出为:仿真示波器输出为:分析:仿真输入正弦信号频率频率为100hz Ω==kRR1621,Ω==kRR1043,uFCC01.021==仿真输出为截止频率905.8hz,接近理论值1khz,仿真符合二阶低通滤波器17、 高通滤波器高通滤波器能够让中、高频信号通过而不让低频信号通过的电路,其作用是滤去音频信号中的低音成分,增强中音和高音成分以驱动扬声器的中音和高音单元。

电路中接入的电容可以通过交流而隔断直流,可以让高频率的信号通过。

当信号的频率大于0f 时,可以认为所有大于这个频率的信号全通过,当小于0f 时,信号无法通过,就会隔断,这样就实现了通高频阻低频的功能。

由公式计算可得到,其截止频率计算公式为:11021C R f π=。

仿真电路图为:仿真示波器输出为:分析:仿真输入正弦信号频率频率为100hz ΩRRR16==k=,123 =nFC2001仿真输出为截止频率282.321hz,接近理论值290.34hz仿真符合高通滤波器18、带通滤波器带通滤波器只允许某个频率范围内的输入信号通过。

因此当输入信号的频率低于所规定的下截止频率或者高于上截止频率时,滤波器的输出信号就会下降的很快,这时认为输入的信号无法通过此滤波器,只有当频率处于上截止频率和下截止频率之间时,其信号幅度保持不变或者略有下降,此时认为这时候的输入信号可以通过带通滤波器仿真电路图为:仿真示波器输出为:分析:仿真输入正弦信号频率频率为100hz Ω====kRRRR15431,Ω=k R102,uFCC1.021==仿真输出为截止频率275.69hz,接近理论值290.45hz仿真符合带通滤波器19、有源带阻滤波器带阻滤波器与带通滤波器特性刚好是相反的,当同相端输入的信号频率处于某一频率范围时,输出信号会出现急剧下降的情况,此时认为带阻滤波器无法让此信号通过,当输入信号为此范围之外的其他信号时,其输出信号幅度保持不变或略有下降,此时认为此输入信号能通过此带阻滤波器。

仿真电路图为:仿真示波器输出为:分析:仿真输入正弦信号频率频率为100hz Ω==kRR1021,Ω=kR53,Ω==kRR154uFCC01.021==,uFC02.03=仿真输出为符合带通滤波器20、全通滤波器—移相器全通滤波器,幅频特性是平行于频率轴的直线,对频率没有选择性。

常利用其相位频率特性,作为相位校正电路或相位的均衡电路。

仿真电路图为:仿真示波器输出为:分析:输出只是幅频特性发生变化,符合移位器21、脉宽调制器仿真电路图为:仿真示波器输出为:22、过零比较器过零比较器是将输入信号的电压与参考电压零进行比较。

在设计时将同相端并联,同时接入电阻后将信号输入,反相端并联之后接地。

同时再加两个晶体管。

对于高质量的集成运放而言,其开环电压放大倍数很大,输入偏置电流、失调电压都很小。

若按理想情况考虑,则集成运放开环工作时Ui0 时,Uo为低电平>Ui0 时,Uo为高电平<集成运放输出的高低电平值一般为最大输出正负电压值Uom仿真电路图为:仿真示波器输出为:分析:仿真输入正弦信号频率频率为100hz,振幅为5V 仿真输出振幅为9.5v的方波,符合过零比较器心电信号放大电路设计1、背景心电信号十分微弱,频率一般在0.5HZ-100HZ之间,能量主要集中在17Hz附近,幅度大约在10uV-5mV之间,所需放大倍数大约为500-1000倍。

而50hz工频信号,极化电压,高频电子仪器信号等等干扰要求心电信号在放大的过程中始终要做好噪声滤除的工作。

1.信号输入导联线又称输入电缆线。

其作用是将电极板上获得的心电信号送到放大器的输入端。

心脏电兴奋传导系统所产生的电压是幅值及空间方向随时间变化的向量。

放在体表的电极所测出的ECG信号将随不同位置而异。

心周期中某段ECG描迹在这一电极位置不明显,而在另一位置上却很清楚。

为了完整描述心脏的活动状况,应采用多电极导联方式测量心电信号,基于现在的实验条件及要求,选择3导联方式:左臂(LA),右臂(RA)以及右腿(RL)。

2.前置放大器采用三运放输入电路,在这个电路中,采用了三个 LM741放大器。

仿真电路图为:仿真输出为:3.低通滤波器其截止频率为100Hz时,到频率为200Hz时其衰减幅度为9%。

它的作用是滤除频率为100Hz以上的信号分量。

仿真电路图为:仿真输出为:分析:仿真输入正弦信号,R=10KΩ,电容实际取值分别为C1=0.15μF,C2=0.22Μf,C3=0.47μF,C4=0.68μF结果:滤除频率为100Hz以上的信号分量4.陷波器采用50HZ陷波器电路采用RC双T网络二阶带阻滤波器,可以比较好的滤除工频的干扰截止频率的计算公式为:仿真电路图为:fC Rπ21 =仿真输出为:分析:仿真输入为R1=R2=30K,R3=15K,C1=C2=0.11μF,C3=0.22μF 结果:滤除了频率较高的干扰波5.末级放大器末级放大器采用的是一般的反相放大器,其增益为:K= -(R2+Rp)/R1 Rp为电位器接入部分阻值。

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