русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Параметры схем суммирующего и вычитающего усилителей


Дата добавления: 2015-08-14; просмотров: 1017; Нарушение авторских прав


 

Uвх2, В
Uвх3, В
R1, кОм
R2, кОм
R3, кОм

 

3.3.3. Исследование схем интегрирующего и дифференцирующего

усилителя

Для количественной оценки интенсивности биопотенциалов в экспериментальной биологии и медицине широкое применение находят интеграторы аналогового, дискретно-аналогового и цифрового типа, которые как правило, определяют суммарную биоэлектрическую активность соответствующих физиологических параметров за фиксированные промежутки времени. Интеграторы аналогового типа осуществляют непрерывное интегрирование входного сигнала в течение длительного промежутка времени с выдачей результата в виде непрерывной функции. Одна из простейших схем интегратора аналогового типа, изображена на рис. 3.5 а). Для этой схемы, подавая на ее вход напряжение прямоугольной формы со скважностью 50% и параметрами, приведенными в таблице 3.3 добиться появления треугольной формы напряжения на выходе интегратора, путем подбора параметров R1 и C1.Зарисовать осциллограммы напряжений на входе и выходе. Снять логарифмическую амплитудно-частотную характеристику (л.а.х.) и фазочастотную характеристику (ф.ч.х.) интегратора.

 

Таблица 3.3

Параметры напряжения на входе интегратора

Umax, В
f, Гц

                   
   
DA1
     
DA1
 
 
 
   
 
   
R1
 



 

 


Uвх

 

 


а) б)

 

Рис. 3.5. Схемы интегрирующего и дифференцирующего усилителя: а) схема интегрирующего операционного усилителя; б) схема дифференцирующего операционного усилителя

 

 

Подавая на вход дифференцирующего усилителя синусоидального входного напряжения с параметрами, приведенными в табл. 3.4, добиться путем подбора параметров схемы, изображенной на рис. 3.5 б) дифференцирования входного сигнала, т.е. сдвига выходного сигнала относительно входного на четверть периода. Зарисовать осциллограммы на выходе и входе дифференцирующего усилителя. Снять л.а.х. и ф.ч.х дифференцирующего ОУ.

 

Таблица 3.4

Параметры напряжения на входе дифференцирующего усилителя

 

U, В
f, Гц

 

3.3.4. Исследование мультивибратора на операционном усилителе

Нелинейные режимы работы ОУ могут быть использованы при применении этих микросхем в системах отбора и преобразования неэлектрических сигналов с биообъекта. Так схема мультивибратора, изображенная на рисунке 3.6, при замене R3 на терморезистор может служить для измерения температуры тела биотелеметрическим методом. Изменение сопротивления терморезистора в этом случае под влиянием температуры приводит к изменению частоты следования импульсов на выходе мультивибратора.

Для схемы мультивибратора (рис. 3.6) подобрать значения R1, R2, R3 и C1 так, что бы частота напряжения на выходе мультивибратора была бы равна значению, приведенному в табл. 3.3. Зарисовать осциллограмму на выходе мультивибратора.

 
 
R3

 

 

 


С1

 


Рис. 3.6. Схема мультивибратора на ОУ

 

3.3.5. Исследование источника тока на ОУ

Собрать схему, изображенную на рисунке 3.7.

 
 

 


Рис. 3.7. Схема источника тока на ОУ

 

 

Напряжение Uвх1 и Uвх2 и значения сопротивлений R1 и R3 взять из таблицы 3.5. Значение R2 принять равным R1, а R4 равным R3. Изменяя сопротивление нагрузки от 1 до 7 кОм с шагом 0.5 кОм снять зависимость тока нагрузки от сопротивления нагрузки.

 

Таблица 3.5



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Исследование схем умножителей напряжения | Параметры схемы источника тока


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.1 сек.