Учебная работа № /2970. Курсовая Амплитудный диодный детектор

Учебная работа № /2970. Курсовая Амплитудный диодный детектор


Содержание:
«ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Рассчитать элементы схемы амплитудного диодного детектора, нагрузкой которого является усилитель низкой частоты (УНЧ) со следующими параметрами: входное сопротивление УНЧ RВХ.УНЧ = 300 Ом; амплитуда входного напряжения УНЧ UВХ.УНЧ = 0,07 В; несущая частота fНЕС = 465 кГц; коэффициент амплитудной модуляции М = 0,7; нижняя частота модулирующего сигнала FН = 20 Гц; верхняя частота модулирующего сигнала FВ = 18 кГц

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5
1 ОБЗОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6
1.1 Амплитудный детектор 6
1.2 Основные характеристики и параметры амплитудного детектора 7
1.3 Диодный детектор и принцип его работы 8
2 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ДЕТЕКТОРА 15
3 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДИОДНОЙ АМПЛИТУДНОГО ДЕТЕКТОРА И РАСЧЕТ ЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 16
3.1 Выбор схемы диодного амплитудного детектора 16
3.2 Расчет элементов схемы 16
4 КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДИОДНОГО ДЕТЕКТОРА 20
Заключение 23
Список использованных источников 24
Приложение 1 25

Список использованных источников

1. Орлов С.В. Амплитудный детектор: Методические указания по выполнению лабораторной работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа свободный: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwjG6uWC1KPIAhULCSwKHebgC64&url=http%3A%2F%2Fopen-edu.rsu.ru%2Ffiles%2F%25D0%25A3%25D0%
259E%25D0%25A1-02%2520%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%
25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580_%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580.doc&usg=AFQjCNHC8TZYKVjw2eZNXMBlTsKGt3dvKw&cad=rjt (дата обращения 02.10.2015 г.).
2. Никитин Н.П. Исследование диодного амплитудного детектора / Н.П. Никитин. – Екатеринбург. – 2010. – 40 с.
3. Хоровиц П. Искусство схемотехники: Пер. с англ. / Хоровиц П., Хилл У. – М.: Издательство БИНОМ. – 2014. – 704 с.
4. Бочаров Л. Н. Расчет электронных устройств на транзисторах / Бочаров Л.Н., Жебряков С.К., Колесников И.Ф. – М.: Энергия, 1978. – 208 с.
5. Документация на диод 1N914 [Электронный ресурс]: Сайт компании производителя Vishay. – Режим доступа свободный: http://www.vishay.com/docs/85622/1n914.pdf (дата обращения 02.10.2015 г.).
»

Стоимость данной учебной работы: 975 руб.
Учебная работа № /2970.  Курсовая Амплитудный диодный детектор

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Выдержка из похожей работы

    В идеале такое изменение режимов должно производиться полностью автоматически в соответствие с заданной программой измерений (сценарием),Примером подобного рода аппаратуры являются различные приборы для снятия амплитудно-частотных характеристик (АЧХ-метры), в которых совмещены синхронно работающие генератор синусоидального сигнала с изменяемой в заданном диапазоне частотой и индикатор результирующей амплитудно-частотной характеристики в осях «Амплитуда частота» с возможностью курсорных измерений ее числовых параметров,Аналогичным образом устроены измерители КСВН (приборы для измерения коэффициента стоячей волны), рефлектометры (приборы для измерения параметров кабельных линий и обнаружения отклонения этих параметров от заданных допустимых значений), B-H анализаторы (приборы для измерения характеристик магнитных материалов), ВАХ-метры (приборы для снятия семейств вольтамперных, фарад-амперных и т,п,характеристик электровакуумных и полупроводниковых приборов).
    Все эти приборы предназначены для работы в различных областях измерений, но не являются в полной мере универсальными, т,к,чаще всего решают только одну измерительную задачу, хотя и довольно сложную,Так, например, с помощью АЧХ-метра снимается или настраивается амплитудно-частотная характеристика устройства, но для снятия другой, например, амплитудной, характеристики того же изделия в общем случае необходимо использовать другой комплект измерительной аппаратуры,Вместе с тем, использование современных компьютерных технологий позволяет несколько приблизиться к созданию единого универсального измерительного комплекса,Основной задачей при этом является разработка аппаратной части генератора тестирующих сигналов с максимально широким диапазоном временных и амплитудных характеристик сигналов необходимой формы и регистратора-измерителя реакции (отклика) на входные воздействия с параметрами, согласованными с параметрами генератора,Обязательным условием при создании таких комплексов является возможность программного управления генератором и регистратором от внешнего или от встроенного компьютера (программного модуля),Наличие такого управления при фиксированном аппаратном обеспечении позволяет автоматизировать процесс измерений, гибко меняя измерительные задачи по запрограммированному сценарию в зависимости от потребностей пользователя, практически не производя при этом или сводя к минимуму операции коммутации при исследовании одного изделия,Это особенно удобно для потокового контроля однотипных изделий,Протоколирование процесса тестирования полностью автоматизируется, однако при этом сохраняется возможность контроля и анализа в любой момент времени.
    Чаще всего для измерений используются генераторы напряжения и регистраторы с входами по напряжению, но при использовании дополнительных соответствующих преобразователей необходимых физических величин, включая неэлектрические, в напряжение, один и тот же комплекс аппаратуры можно использовать при работе с этими величинами, что значительно расширяет спектр применения такого комплекса,При этом изменению подвергнется только программное обеспечение для адаптации к конкретной задаче и физической величине