КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Прохождение сигналов через пассивные RC-цепи
Tt830
4.После этого в раскрывающемся списке вам необходимо указать название своей специальности (050501.65-18) и предмет, по которому вы проходите тестирование.
5. Работа с тестом возможна в двух режимах. Обучение – время не ограничено и есть пояснения к неправильным ответам, а также функция «показать решение», где поясняется правильный ответ. Выбирайте «базовый» уровень (он посложнее начального). Самоконтроль – ограниченное время тестирования (80 минут). Итоги теста видны после решения всех вопросов. Показываются правильные и неправильные ответы и уровень освоения дидактических единиц.
6. После этого можно кликнуть на неправильный вопрос и решить его заново. Это – тоже вариант обучения.
7. После некоторого числа тестов, когда у вас будут освоены ВСЕ дидактические единицы и достигнут ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ выполненных заданий…
… необходимо сделать ПринтСкрин (такие же фото, как в этой инструкции). Для этого вам необходимо: · Остаться на странице с результатами тестирования · Нажать одновременно Alt + PrtSc (нопка в верхнем ряду клавиатуры) · Открыть Paint (стандартная программа Майкрософта) · Вставить фотографию экрана (Ctrl + C) · Сохранить полученный рисунок в формате.jpg. · Название файла должно содержать вашу фамилию, группу, тестируемый предмет. Например: Иванова_ТГ-522_Экология.jpg
8. Этот рисунок необходимо отправить администрации следующим образом:
Зайти на сайт www.tt.rsvpu.ru Ввести свою фамилию и номер студенческого и прикрепить файл в появившемся окне.
Отправить ПринтСкрины необходимо не позднее 19 октября. Отправку Вами ПринтСкринов я это буду отслеживать на этом же сайте как куратор.
Удачи)) Будут вопросы – пишите или звоните мне.
С уважением, Чебыкина Ирина Витальевна Интегрирующая цепь (рис. 1) предназначена для интегрирования входных сигналов во времени в соответствии с выражением
где u вых(0) – начальное значение выходного сигнала в момент t = 0; k – коэффициент пропорциональности.
| u вых| << | u вх|. (1) Тогда вторым слагаемым можно пренебречь и принять
Из (2) видно, что u вых(t) зависит от постоянной времени цепи τ = RC, увеличение которой наряду с (1) приводит к повышению точности интегрирования. Произведем анализ сигналов при прохождении через интегрирующую цепь прямоугольного импульса, имеющего идеальные фронты и максимальное значение входного напряжения u вх (рис. 2).
При анализе схем, описывающихся уравнениями первого порядка, полезно знать характерные значения экспоненциальных функций
графическое изображение, которых приведено на рисунке 3. График экспоненциальной функции легко изобразить, зная начальную точку экспоненты, асимптотический уровень (то есть тот уровень, к которому стремится экспонента) и постоянную времени, характеризующую экспоненту. Начальную точку экспоненты находят, используя законы коммутации. Асимптотический уровень и постоянную времени определяют в результате анализа схемы.
Рис. 3 Используя разложение функции в ряд Маклорена для
Ограничившись первыми тремя членами, будем иметь
Первый член в (4) отражает u вых (t) при идеальном интегрировании. Второй член соответствует значению ошибки интегрирования δ, которая имеет наибольшее значение при t = t и:
К моменту окончания импульса выходное напряжение достигает значения
а затем убывает по экспоненциальному закону до нуля с постоянной времени τ. Рассмотренная простейшая RC -цепь не эффективна для точного интегрирования входных сигналов. Относительная погрешность интегрирования при t = t и определяется как
Зададимся погрешностью интегрирования γ ≤ 1% при t = t и. Тогда γ = 0,01 и t и/ τ = 0,02, т.е. выбирать необходимо такую RC -цепь, постоянная времени которой в 50 раз больше длительности входного импульса. Простейшие интегрирующие RC -цепи могут быть использованы там, где желательно иметь малые пульсации выходных напряжений. Это прежде всего относится к сглаживающим фильтрам выходных сигналов выпрямителей. В этом случае для расчета RC -цепи обычно выбирают τ = 5 t и. Анализ прохождения сигналов через RC -цепи усложняется, если учитывать величину сопротивления нагрузки z н. Дифференцирующая цепь (рис. 3) применяется тогда, когда необходимо осуществить дифференцирование входных импульсов, т.е осуществить преобразование
где m – коэффициент пропорциональности.
Поэтому
Дифференцирующая RC -цепь будет успешно выполнять свои функции, если будет выполняться условие
При этом можно записать
Кроме того, необходимо уменьшать постоянную времени RC -цепи, что противоположно требованию в случае интегрирующей цепи. Однако в обоих случаях u вых должно быть небольшим. Часто стоит задача передачи импульсов через дифференцирующие цепи с минимальными искажениями, например, в усилителях низкой частоты с межкаскадными RC- связями. Произведем анализ работы такой цепи при прямоугольном входном сигнале (рис. 4). Пусть конденсатор С к моменту прихода прямоугольного импульса был полностью разряжен. Скачек напряжения u вх в цепи в момент времени t = 0 создает скачек тока i = u вх / R. При этом u вых(0) = i R = u вх. Затем u вых уменьшается по экспоненциальному закону
По окончании входного импульса в момент t = t и возникает скачек тока i = – u вх / R, который создает на выходе отрицательный перепад напряжения, равный – u вх. После чего конденсатор С разряжается по экспоненциальному закону (см. рис.4). Параметры RC -цепей при расчете межкаскадных связей в усилителях низкой частоты выбирают исходя из получения необходимой нижней граничной частоты полосы пропускания w н = 1/ RC.
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 804; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |