6. РАСЧЁТ МУЛЬТИВИБРАТОРА НА ОПЕРАЦИОННЫМ

УСИЛИТЕЛЕ В АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Исходные данные для расчёта приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Расчётные параметры

Тип операционного

усилителя

Пороговое напряжение

,

где равняется

Длительность импульсов

, мс

153УД5 0.55 20

Параметры операционного усилителя приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Параметы операционного усилителя

, В

,кОм

,В/мкс

15 10 2 0.1

Примем, что .

Исходя из формулы:

  , (6.1)

определяем отношение сопротивления резисторов  и :

, (6.2)

Сумма сопротивлений и  должна удовлетворять соотношению:

 , (6.3)

Используя (6.2) и (6.3) получаем формулы:

 , (6.4)

 , (6.5)

Ом

Ом

Из ряда номинальных сопротивлений выбираем значение сопротивлений и  соответственно 2.7 кОм и 3.3 кОм. Используем резисторы марки С2-24-0.25-2.7кОм5% и С2-24-0.25-3.3кОм5%.

Зададимся сопротивлением  исходя из условия:

кОм , (6.6)

Ом

Используем резистор марки С2-23-0.125-56кОм5%

Определим ёмкость хронирующего конденсатора:

 , (6.7)

Ф

Из ряда номинальных ёмкостей выбираем значение ёмкости равное 0.33 мкФ. Выбираем конденсатор К53-1-0.33мкФ10%.

Определим длительности и  генерированных импульсов по формуле:

 , (6.8)

мкс

7. РАСЧЁТ МУЛЬТИВИБРАТОРА НА ОПЕРАЦИОННОМ

УСИЛИТЕЛЕ В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ

Исходные данные для расчёта приведены в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Расчётные данные

Тип операционного

усилителя

Пороговое напряжение

,

где равняется

Длительность импульсов

, мс

Период повторения запуск. импульсов ,

мс

140УД6 0.1 2 60

Параметры операционного усилителя приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

Параметры операционного усилителя

, В

,кОм

,В/мкс

15 12 2 2.5

Примем, что .

Исходя из формулы:

  , (7.1)

определяем отношение сопротивления резисторов  и :

, (7.2)

Сумма сопротивлений и должна удовлетворять соотношению:

 , (7.3)

Используя (7.2) и (7.3) получаем формулы:

 , (7.4)

 , (7.5)

Ом

Ом

Из ряда номинальных сопротивлений выбираем значение сопротивлений и соответственно 5.6 кОм и 620 Ом .Используем резисторы марки С2-23-0.125-5.6кОм1% и С2-23-0.125-620Ом1% соответственно.

Зададимся сопротивлением  исходя из условия:

кОм , (7.6)

Ом

Используем резистор марки С2-23-0.125-56кОм5%

Определим ёмкость хронирующего конденсатора:

 , (7.7)

Ф

Из ряда номинальных ёмкостей выбираем значение ёмкости равное 3.9 мкФ. Выбираем конденсатор марки К53-1-3.9мкФ10%.

Определим длительности и  генерированных импульсов по формуле:

 , (7.8)

мкс

Время восстановления схемы определим по формуле:

 , (7.9)

мс

Амплитуду входных запускающих импульсов вычислим по формуле:

 , (7.10)

В

Длительность входных запускающих импульсов  определяется по формуле:

 , (7.11)

мкс

Сопротивление резистора  вычисляется по формуле:

 , (7.12)

Ом

Из ряда номинальных сопротивлений выбираем значение номинала равное 4.3кОм. Выбираем резистор С2-23-0.125-4.3кОм1%.

Значение конденсатора вычислим по формуле:

  , (7.13)

нФ

Из ряда номинальных ёмкостей выбираем значение ёмкости равное 20нФ. Выбираем конденсатор К10-17-0.02мкФ5%.

Приложения:

 

Поз.

обоз.

Наименование Кол Примечание
R

резистор С2-24-0.25-200Ом1%

1

 

 

VD стабилитрон Д814В 1

 

 

Поз.

обоз.

Наименование Кол Примечание
Резисторы

 

R1

С2-22-0.125-680Ом0.5%

1

 

R2

C2-23-0.125-8.2КОм5%

1

 

 

VD стабилитрон 2С213Б 1

 

 

Поз.

обоз.

Наименование Кол Примечание
Конденсаторы

 

C1 К50-3-60В-510мкФ 1

 

C2 К50-3-60В-22мкФ 1

 

C3 то же 1

 

 

Дроссели

 

L1 1

 

L2 1

 

 

Поз.

обоз.

Наименование Кол Примечание
Резисторы

 

R1

С2-23-0.125-6.2кОм5%

1

 

R2

С2-23-0.125-18КОм5%

1

 

R3

СП3-10М-0.25-2.4МОм10%

1 Подбирается

 

при настройке

 

R4

С2-23-0.125-5.1кОм5%

1

 

 

Конденсаторы

 

C1

К53-4А-0.22мкФ10%

1

 

C2

К53-4А-0.1мкФ10%

1

 

 

Транзисторы

 

VT1 МП111А 1

 

VT2 МП111А 1

 

 

Поз.

обоз.

Наименование Кол Примечание
Резисторы

 

R1

С2-24-0.25-2.4кОм1%

1

 

R2

С2-22-0.125-430Ом1%

1

 

R3

С2-27-1.0-60Ом0.5%

1

 

R4

С2-27-0.5-75Ом0.5%

1

 

R5

С2-24-0.5-51Ом5%

1

 

 

Конденсаторы

 

C1

К50-6-100В-2200мкФ10%

1

 

C2

К73-11-15мкФ5%

1

 

C3

К50-6-50В-1.2мкФ10%

1

 

C4

К53-4А-0.33мкФ10%

1

 

 

VT1 транзистор МП25А 1

 

 

Поз.

обоз.

Наименование Кол Примечание
Резисторы

 

R1

С2-23-0.125-56кОм1%

1

 

R2

СП3-6-0.125-100кОм10%

1 Подбирается

 

при настройке

 

R3

С2-23-0.125-51кОм1%

1

 

R4

С2-23-0.125-270Ом1%

1

 

R5

С2-23-0.125-47Ом1%

1

 

R6

С2-24-0.25-2.7кОм5%

1

 

R7

С2-24-0.25-3.3кОм5%

1

 

 

Конденсаторы

 

C1

К53-1-0.33мкФ10%

1

 

C2

К10-17-0.0015мкФ5%

1

 

C3

К10-17-0.05мкФ5%

1

 

 

DA микросхема 153УД5 1

 

 

Поз.

обоз.

Наименование Кол Примечание
Резисторы

 

R1

С2-23-0.125-4.3кОм1%

1

 

R2

С2-23-0.125-56кОм1%

1

 

R3

СП3-10М-0.25-10кОм10%

1 Подбирается

 

при настройке

 

R4

С2-23-0.125-5.6кОм1%

1

 

R5

С2-23-0.125-620кОм1%

1

 

 

Конденсаторы

 

C1

К10-17-0.02мкФ5%

1

 

C2

К53-1-3.9мкФ10%

1

 

 

Диоды

 

VD1 КД522Б 1

 

VD2 КД522Б 1

 

 

DA микросхема 140УД6 1

 


Информация о работе «Расчет различных электрических цепей»
Раздел: Радиоэлектроника
Количество знаков с пробелами: 19636
Количество таблиц: 27
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
49075
0
19

... неровностей на поверхнос­ти анода, т.е. происходит его полировка. 2 Расчётная часть 2.1Задание на курсовую работу Расчет разветвлённой электрической цепи постоянного тока. Для заданной электрической цепи необходимо: 1)     Записать систему уравнений по законам Кирхгофа (без расчетов); 2)     Определить все токи и ...

Скачать
16348
0
12

... . Однако, после решения задачи эти фазы становятся известными. 7. Электрическая цепь, как модель оперативной коррекции Рассмотрим сдвоенную электрическую цепь с синусно-косинусными преобразователями СКП, как модель оперативной коррекции в энергосистеме (ср. также с фиг. 4.1 и см. также [3, 6, 7]). Будем использовать в ней для обозначения токов, потенциалов, напряжений и сопротивлений те же ...

Скачать
14057
0
8

... Токи  и  находим по правилу деления тока : ; Напряжения на резисторах по известным токам в них вычисляются по закону Ома. Расчет резистивных электрических цепей методом токов ветвей Расчет сложных резистивных цепей, т. е. цепей, не сводящихся к последовательному или параллельному соединению элементов, основывается на использовании законов Кирхгофа. Если цепь имеет  элементов, то ...

Скачать
7653
2
9

... цепи методом переменных состояния ВВЕДЕНИЕ Курсовая работа по курсу «Основы радиоэлектроники» один из этапов самостоятельной работы, который позволяет определить и исследовать реакцию (t) электрической цепи на несинусоидальное периодическое напряжение, а также закрепить знания по символическому методу и методу переменных состояния 1 РАСЧЕ РЕАКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИМВОЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ   ...

0 комментариев


Наверх