Артикул: 1088146

Раздел:Технические дисциплины (61025 шт.) >
  Электроника (в т.ч. микроэлектроника и схемотехника) (1387 шт.) >
  Схемотехника (221 шт.)

Название или условие:
Создание комплекса лабораторных работ на ЭВМ по дисциплине «Электропреобразовательные устройства РЭС» (Дипломная работа)

Описание:
Темой данного дипломной работы является создание комплекса лабораторных работ на ЭВМ по дисциплине «Электропреобразовательные устройства РЭС». Он основан на моделировании радиоэлектронных схем в программе NI Multisim 12 и расчёте трёх блоков питания в программе Mathcad 15.
Комплекс состоит из 5 лабораторных работ:
1. Исследование диодов и стабилитронов.
2. Исследование биполярных транзисторов.
3. Исследование схемы блока питания с помощью программы Multisim.
4. Исследование схемы бестрансформаторного блока питания на гасящем конденсаторе с помощью программы Multisim.
5. Исследование схемы блока питания на биполярных транзисторах с помощью программы Multisim.

ВВЕДЕНИЕ 6
1. ОБЗОР АНАЛОГИЧНЫХ УСТРОЙСТВ. 8
2. ОПИСАНИЕ И РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ. 14
2.1. Лабораторная работа №1. Исследование диодов и стабилитронов. 14
2.1.1. Теоретические сведения и расчетные формулы. 14
2.1.1.1. Полупроводниковые диоды. 14
2.1.1.2. Стабилитроны. 15
2.1.2. Порядок выполнения работы. 16
2.2. Лабораторная работа №2. Исследование биполярных транзисторов. 20
2.2.1. Теоретические сведения и расчетные формулы. 20
2.2.2. Вольтамперные характеристики биполярных транзисторов. 23
2.2.3. Порядок выполнения работы. 24
2.3. Лабораторная работа №3. Исследование схемы блока питания с помощью программы Multisim. 26
2.3.1. Расчёт стабилизатора. 26
2.3.2. Расчёт выпрямителя. 30
2.3.3. Расчёт фильтра. 34
2.3.4. Расчёт трансформатора. 36
2.3.5. Порядок выполнения работы. 45
2.4. Лабораторная работа №4. Исследование схемы бестрансформаторного блока питания с гасящем конденсатором с помощью программы Multisim. 47
2.4.1. Расчёт стабилизатора. 47
2.4.2. Расчёт выпрямителя. 49
2.4.3. Расчёт гасящего конденсатора. 52
2.4.4. Порядок выполнения работы. 54
2.5. Лабораторная работа №5. Исследование схемы блока питания на биполярных транзисторах с помощью программы Multisim. 56
2.5.1. Расчёт стабилизатора. 56
2.5.2. Расчёт выпрямителя. 59
2.5.3. Расчёт фильтра. 63
2.5.4. Расчёт трансформатора. 66
2.5.5. Порядок выполнения работы. 74
2.6. Алгоритм программы управления. Описание работы. 76
2.6.1. Алгоритм программы управления. 76
2.6.2. Описание работы. 77
2.7. Вывод 79
3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 80
3.1. Технико-экономическое обоснование объекта проектирования. 80
3.2. Состав конструкторской группы и их должностные оклады. 80
3.3. Перечень этапов опытно-конструкторских работ при разработке комплекса лабораторных работ. 82
3.4. Расчёт сметы затрат на ОКР при разработке комплекса лабораторных работ. 84
3.5. Вывод 89
4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. 90
4.1. Цель и решаемые задачи. 90
4.2. Опасные и вредные факторы при работе с ПЭВМ. 90
4.3. Характеристика объекта исследования. 93
4.4. Мероприятия по безопасности труда и сохранению работоспособности. 94
4.4.1. Обеспечение требований эргономики и технической эстетики. 94
4.4.1.1. Планировка помещения и размещение оборудования. 94
4.4.1.2. Эргономические решения по организации рабочего места пользователей ПК. 95
4.4.1.3. Цветовое оформление помещения. 97
4.4.2. Обеспечение оптимальных параметров воздуха рабочих зон. 97
4.4.2.1. Нормирование параметров микроклимата. 97
4.4.2.2. Нормирование уровней вредных химических веществ. 98
4.4.2.3. Нормирование уровней аэроионизации. 99
4.4.3. Создание рационального освещения. 100
4.4.4. Защита от шума. 102
4.4.5. Обеспечение режима труда и отдыха. 103
4.4.6. Обеспечение электробезопасности. 105
4.4.7. Обеспечение допустимых уровней электромагнитных полей. 106
4.4.8. Обеспечение пожарной безопасности. 107
4.4.8.1. Обеспечение безопасной эвакуации персонала. 108
4.4.8.2. Средства извещения и сигнализации о пожаре. 109
4.4.8.3. Способы и средства тушения пожара. 109
4.4.9. Мероприятия и средства по защите окружающей среды. 110
4.5. Расчёт искусственного освещения. 111
4.6. Расчёт естественного освещения. 114
4.7. Вывод 118
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 119
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 120
ПРИЛОЖЕНИЕ А. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИНЦИПИАЛЬ-НЫХ СХЕМ ЭЛЕКТРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 122



Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Домашнее задание № 2
по курсу « Электротехника и электроника » на тему
«Проектирование узлов цифровой электронной техники»
Цель работы: освоение методов синтеза сложного логического устройства с использованием различных способов минимизации, применяя для этого различные логические элементы и схемы.
Вариант № 4

Составить принципиальную схему устройства, которое при получении на входе чисел 2,3,5,7 (в двоичном коде) сформирует на выходе логический «0», а при 0,1,4,6 – логическую «1».
1. На входы T-триггера подается последовательность импульсов T: 0101010110. Напишите последовательности выходных сигналов на триггере (в начальный момент времени на Q будет ноль) для случаев: 1) Т-триггер на базе RS-триггера; 2) Т-триггер на базе JK-триггера. Дайте временные диаграммы.Задача 1
Для логической схемы рис. 1:
1) Составить логическую функцию методом индексации входов и выходов вентилей.
2) Составить таблицу истинности.
3) Составить логическую функцию по СДНФ или СКНФ.
4) Выходной двоичный код по таблице истинности перевести в восьмиричную, шестнадцатиричную и десятичную форму. Десятичное число перевести в двоичную форму.
5) Упростить логическое выражение с помощью карт Карно.
6) По минимизированной логической функции составить логическую схему. Составить унифицированную логическую схему.
Если в схеме при любом варианте входного воздействия на выходе формируется логическая единица или логический ноль, то внести в схему минимальное количество изменений, чтобы Булева функция не равнялась нулю (единице).

Составить принципиальную схему устройства, которое при получении на входе чисел 3,5,6,7 (в двоичном коде) сформирует на выходе логический «0», а при 0,1,2,4 – логическую «1». Вариант 14
Задача 3 Составить схему трехразрядного вычитающего счетчика на T-триггерах с возможностью принудительного сброса. Составить временные диаграммы работы счетчика.
Задача 1
Для логической схемы рис. 1:
1) Составить логическую функцию методом индексации входов и выходов вентилей.
2) Составить таблицу истинности.
3) Составить логическую функцию по СДНФ или СКНФ.
4) Выходной двоичный код по таблице истинности перевести в восьмиричную, шестнадцатиричную и десятичную форму. Десятичное число перевести в двоичную форму.
5) Упростить логическое выражение с помощью карт Карно.
6) По минимизированной логической функции составить логическую схему. Составить унифицированную логическую схему.
Если в схеме при любом варианте входного воздействия на выходе формируется логическая единица или логический ноль, то внести в схему минимальное количество изменений, чтобы Булева функция не равнялась нулю (единице).

Задача 1
Для логической схемы рис. 1:
1) Составить логическую функцию методом индексации входов и выходов вентилей.
2) Составить таблицу истинности.
3) Составить логическую функцию по СДНФ или СКНФ.
4) Выходной двоичный код по таблице истинности перевести в восьмиричную, шестнадцатиричную и десятичную форму. Десятичное число перевести в двоичную форму.
5) Упростить логическое выражение с помощью карт Карно.
6) По минимизированной логической функции составить логическую схему. Составить унифицированную логическую схему.
Если в схеме при любом варианте входного воздействия на выходе формируется логическая единица или логический ноль, то внести в схему минимальное количество изменений, чтобы Булева функция не равнялась нулю (единице).
Вариант 10

2. Счетчик с пересчетом на 5. Схема, временные диаграммы, таблица состояний.Составить принципиальную схему устройства, которое при получении на входе чисел 1,2,3,5 (в двоичном коде) сформирует на выходе логический «0», а при 0,4,6,7 – логическую «1».