🗊Презентация Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №1Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №2Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №3Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №4Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №5Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №6Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №7Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №8Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №9Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №10Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №11Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №12Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №13Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №14Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №15Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №16Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №17Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №18Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №19Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №20Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM, слайд №21

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM. Доклад-сообщение содержит 21 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Курсова робота
з дисципліни 
Комп’ютерне конструювання та проектування радіоелектронної апаратури

Тема: Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM
Описание слайда:
Курсова робота з дисципліни Комп’ютерне конструювання та проектування радіоелектронної апаратури Тема: Проектування та моделювання активного ФВЧ другого порядку на операційному підсилювачі з інвертуюим входом в САПР MULTISIM

Слайд 2





Зміст
Зміст
Вступ
Технічне завдання
Аналіз схемотехніки ФВЧ
Розрахунок компонентів схеми
Проектування, моделювання та дослідження фільтра у САПР MULTISIM
Проектування друкованоъ плати в САПР Sprint Layout
Висновки
Описание слайда:
Зміст Зміст Вступ Технічне завдання Аналіз схемотехніки ФВЧ Розрахунок компонентів схеми Проектування, моделювання та дослідження фільтра у САПР MULTISIM Проектування друкованоъ плати в САПР Sprint Layout Висновки

Слайд 3





Вступ
Вступ
Фільтр – це електрична схема, що пропускає або підсилює сигнали, що лежать у певній смузі частот та послабляє сигнали, що виходять за межі заданого діапазону.
	На сьогодні фільтри широко застосовуються у обчислювальній техніці і мають дуже багато різних варіацій. Прості пасивні фільтри будуються на резисторах, конденсаторах та індуктивностях. Активні фільтри – на базі транзисторних та операційних підсилювачів, а також з кіл резисторів і конденсаторів.
	В даній курсовій роботі буде спроектовано активний фільтр другого порядку типу Чебишева, змодельовано та досліджено його характеристики у спеціалізованому пакеті програм.
Описание слайда:
Вступ Вступ Фільтр – це електрична схема, що пропускає або підсилює сигнали, що лежать у певній смузі частот та послабляє сигнали, що виходять за межі заданого діапазону. На сьогодні фільтри широко застосовуються у обчислювальній техніці і мають дуже багато різних варіацій. Прості пасивні фільтри будуються на резисторах, конденсаторах та індуктивностях. Активні фільтри – на базі транзисторних та операційних підсилювачів, а також з кіл резисторів і конденсаторів. В даній курсовій роботі буде спроектовано активний фільтр другого порядку типу Чебишева, змодельовано та досліджено його характеристики у спеціалізованому пакеті програм.

Слайд 4





2. Технічне завдання
2. Технічне завдання
Спроектувати та розрахувати фільтр, характеристики якого наведені нижче:
Частота зрізу f0=15 Кгц
Коефіцієнт передачі у смузі пропускання: 5,5 разів
Тип фільтра: Фільтр верхніх частот (ФВЧ)
Метод оптимізації АЧХ фільтра: Чебишева
Порядок фільтра: другий
Включення ОП: інвертоване
Описание слайда:
2. Технічне завдання 2. Технічне завдання Спроектувати та розрахувати фільтр, характеристики якого наведені нижче: Частота зрізу f0=15 Кгц Коефіцієнт передачі у смузі пропускання: 5,5 разів Тип фільтра: Фільтр верхніх частот (ФВЧ) Метод оптимізації АЧХ фільтра: Чебишева Порядок фільтра: другий Включення ОП: інвертоване

Слайд 5





3. Аналіз схемотехніки ФВЧ
3. Аналіз схемотехніки ФВЧ
Основною характеристикою фільтра вважається його амплітудно-частотна характеристика (АЧХ), що відображає залежність коефіцієнта передачі фільтра K(ω) від кутової частоти сигналу ω.
АЧХ фільтра високих частот
Описание слайда:
3. Аналіз схемотехніки ФВЧ 3. Аналіз схемотехніки ФВЧ Основною характеристикою фільтра вважається його амплітудно-частотна характеристика (АЧХ), що відображає залежність коефіцієнта передачі фільтра K(ω) від кутової частоти сигналу ω. АЧХ фільтра високих частот

Слайд 6





Для опису ФВЧ вводиться поняття частоти зрізу ω - частоти сигналу, на якій спостерігається зменшення потужності в два рази (- 3 дБ).
Для опису ФВЧ вводиться поняття частоти зрізу ω - частоти сигналу, на якій спостерігається зменшення потужності в два рази (- 3 дБ).
Коефіцієнт передачі фільтра при цьому зменшується в 1,4142 раз у порівнянні з коефіцієнтом передачі K0 на нескінченній (для ФВЧ) частоті.
Проектування фільтра грунтується на розрахунку його передавальної функції, яка є відношенням зображення по Лапласа вихідного сигнал до зображення по Лапласа вхідного сигналу.
Описание слайда:
Для опису ФВЧ вводиться поняття частоти зрізу ω - частоти сигналу, на якій спостерігається зменшення потужності в два рази (- 3 дБ). Для опису ФВЧ вводиться поняття частоти зрізу ω - частоти сигналу, на якій спостерігається зменшення потужності в два рази (- 3 дБ). Коефіцієнт передачі фільтра при цьому зменшується в 1,4142 раз у порівнянні з коефіцієнтом передачі K0 на нескінченній (для ФВЧ) частоті. Проектування фільтра грунтується на розрахунку його передавальної функції, яка є відношенням зображення по Лапласа вихідного сигнал до зображення по Лапласа вхідного сигналу.

Слайд 7





Схеми ФВЧ
Схеми ФВЧ
ФВЧ першого порядку: а) на основі ОП з інвертуючим входом, б) на основі ОП з не інвертуючим входом.
Описание слайда:
Схеми ФВЧ Схеми ФВЧ ФВЧ першого порядку: а) на основі ОП з інвертуючим входом, б) на основі ОП з не інвертуючим входом.

Слайд 8












ФВЧ другого порядку по схемі Рауха
На цій схемі ми зупинимося, бо саме її було використано в ході курсової роботи
Описание слайда:
ФВЧ другого порядку по схемі Рауха На цій схемі ми зупинимося, бо саме її було використано в ході курсової роботи

Слайд 9





4. Розрахунок компонентів схеми
4. Розрахунок компонентів схеми
Дані:
Частота зрізу f0=15 Кгц
Коефіцієнт передачі у смузі пропускання: 5,5 разів
Тип фільтра: Фільтр верхніх частот (ФВЧ)
Метод оптимізації АЧХ фільтра: Чебишева
Порядок фільтра: другий
Включення ОП: інвертоване
Схема фільтра
Описание слайда:
4. Розрахунок компонентів схеми 4. Розрахунок компонентів схеми Дані: Частота зрізу f0=15 Кгц Коефіцієнт передачі у смузі пропускання: 5,5 разів Тип фільтра: Фільтр верхніх частот (ФВЧ) Метод оптимізації АЧХ фільтра: Чебишева Порядок фільтра: другий Включення ОП: інвертоване Схема фільтра

Слайд 10





Використовуючи формулу передаточної характеристики будемо знаходити значення компонентів                                                            .
Використовуючи формулу передаточної характеристики будемо знаходити значення компонентів                                                            .
Відомо
Ko = C1/C2=5.5
α = (C1+C2+C3)/R2*C2*C3*ωo = 0.6402
β = 1/R1*R2*C2*C3* = 1,1931
Із ряду Е12 вибираємо:
С1=5,6 (нФ)
C3=1 (нФ)
Та знаходимо: С2=С1/Ko=1,01 (нФ)
Описание слайда:
Використовуючи формулу передаточної характеристики будемо знаходити значення компонентів . Використовуючи формулу передаточної характеристики будемо знаходити значення компонентів . Відомо Ko = C1/C2=5.5 α = (C1+C2+C3)/R2*C2*C3*ωo = 0.6402 β = 1/R1*R2*C2*C3* = 1,1931 Із ряду Е12 вибираємо: С1=5,6 (нФ) C3=1 (нФ) Та знаходимо: С2=С1/Ko=1,01 (нФ)

Слайд 11





Тепер знаходимо R2 та R1.
Тепер знаходимо R2 та R1.
Із ряду Е24 виберемо значення резисторів: R2=56 (кОм), R1=1,5 (кОм).
Описание слайда:
Тепер знаходимо R2 та R1. Тепер знаходимо R2 та R1. Із ряду Е24 виберемо значення резисторів: R2=56 (кОм), R1=1,5 (кОм).

Слайд 12





5. Проектування, моделювання та дослідження в САПР MULTISIM
5. Проектування, моделювання та дослідження в САПР MULTISIM
Модель фільтра побудована в САПР
Описание слайда:
5. Проектування, моделювання та дослідження в САПР MULTISIM 5. Проектування, моделювання та дослідження в САПР MULTISIM Модель фільтра побудована в САПР

Слайд 13





Осцилограми при дослідженні фільтра
Осцилограми при дослідженні фільтра
Осцилограма при частоті 1 кГц
Описание слайда:
Осцилограми при дослідженні фільтра Осцилограми при дослідженні фільтра Осцилограма при частоті 1 кГц

Слайд 14






Осцилограма при частоті 15 кГц
Описание слайда:
Осцилограма при частоті 15 кГц

Слайд 15






АЧХ фільтра
Описание слайда:
АЧХ фільтра

Слайд 16






ФЧХ фільтра
Описание слайда:
ФЧХ фільтра

Слайд 17






Перехідна характеристика
Описание слайда:
Перехідна характеристика

Слайд 18






Реакція фільтра на трикутний сигнал частотою 20 кГц
Описание слайда:
Реакція фільтра на трикутний сигнал частотою 20 кГц

Слайд 19





6. Проектування друкованої плати в САПР Sprint Layout
6. Проектування друкованої плати в САПР Sprint Layout
Проект друкованої плати
Описание слайда:
6. Проектування друкованої плати в САПР Sprint Layout 6. Проектування друкованої плати в САПР Sprint Layout Проект друкованої плати

Слайд 20





В ході проекту було розроблено друковану плату. Плата проектувалася так щоб всі контакти були з однієї сторони та на одному рівні. Друкована плата по розмірам складає приблизно 32мм в ширину та 38 мм в довжину. А отже вона достатньо компактна та зручна для використання.
В ході проекту було розроблено друковану плату. Плата проектувалася так щоб всі контакти були з однієї сторони та на одному рівні. Друкована плата по розмірам складає приблизно 32мм в ширину та 38 мм в довжину. А отже вона достатньо компактна та зручна для використання.
Описание слайда:
В ході проекту було розроблено друковану плату. Плата проектувалася так щоб всі контакти були з однієї сторони та на одному рівні. Друкована плата по розмірам складає приблизно 32мм в ширину та 38 мм в довжину. А отже вона достатньо компактна та зручна для використання. В ході проекту було розроблено друковану плату. Плата проектувалася так щоб всі контакти були з однієї сторони та на одному рівні. Друкована плата по розмірам складає приблизно 32мм в ширину та 38 мм в довжину. А отже вона достатньо компактна та зручна для використання.

Слайд 21





Висновки
Висновки
В результаті виконання курсової роботи було розраховано, спроектовано та виготовлено фільтр високих частот. Він побудований за схемою Рауха, тип апроксимації АЧХ фільтра – Чебишева. 
Параметри фільтра:
Діапазон частот 15кГц – 1 МГц
Коефіцієнт підсилення за напругою 5,5 рази (15дБ)
Напруга живлення двополярна 12 В
Нахил характеристики до частоти зрізу 41дБ/дек
Максимальна вхідна напруга 2 В
Максимальна вихідна напруга 11В
Розмір друкованої плати 32мм в ширину та 38 мм в довжину.
Описание слайда:
Висновки Висновки В результаті виконання курсової роботи було розраховано, спроектовано та виготовлено фільтр високих частот. Він побудований за схемою Рауха, тип апроксимації АЧХ фільтра – Чебишева. Параметри фільтра: Діапазон частот 15кГц – 1 МГц Коефіцієнт підсилення за напругою 5,5 рази (15дБ) Напруга живлення двополярна 12 В Нахил характеристики до частоти зрізу 41дБ/дек Максимальна вхідна напруга 2 В Максимальна вихідна напруга 11В Розмір друкованої плати 32мм в ширину та 38 мм в довжину.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию