Ирина Эланс
Заказ: 1012664
В соответствии с номером варианта построить преобразователь кодов, заданный табл. 1.1 и 1.2, на ИМС серии КР 1533. Из таблицы 1.1. Входной код – 5; выходной – 2
В соответствии с номером варианта построить преобразователь кодов, заданный табл. 1.1 и 1.2, на ИМС серии КР 1533. Из таблицы 1.1. Входной код – 5; выходной – 2
Описание
Расчет, схема моделирования, временная диаграмма
Карты Карно

- В соответствии со второй цифрой пароля выберете принципиальную схему устройства на основе идеального операционного усилителя и приведите исходные данные вашего варианта в соответствии с таблицей 2. Варианты схем приведены на рисунке 2. Изобразите передаточную характеристику устройства, соответствующего Вашему варианту. Поясните назначение каждого элемента устройства. Определите коэффициент усиления Вашего устройства и амплитуду выходного напряжения. Укажите, какое входное сопротивление имеет рассматриваемое Вами устройство. Приведите примерный вид амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) Вашего устройства и причины отклонения реальной АЧХ от идеальной. Вариант 23
- В соответствии со своим вариантом, выберите тип микросхем ЗУ, режим работы, значения адреса ячейки памяти (тип микросхемы – К1601РР1; режим работы – запись 1; адрес ячейки памяти – 1010101110). 2. Приведите УГО микросхемы, цоколевку, укажите назначение выводов, разрядность адреса m, разрядность данных n. 3. Дайте характеристику МКС ЗУ: тип ЗУ, технология изготовления, приведите таблицу режимов работы, на УГО микросхемы укажите значения разрядов адреса, управляющих сигналов для заданного режима работы. 4. Начертите структурную схему матрицы памяти ЗУ заданной микросхемы, укажите максимальное количество строк и столбцов, выделите на схеме элемент памяти, выбранный в соответствии с указанным в задании адресом. 5. Запишите адрес ячейки памяти, к которой происходит обращение, в десятичной и шестнадцатеричной системах счисления.
- В соответствии с предпоследней цифрой студенческого пароля выберите принципиальную схему логического элемента и приведите исходные данные вашего варианта задачи по разделу “Цифровые элементы и устройства”, указанные в таблице 1. Варианты принципиальных схем приведены на рисунке 1. Укажите на схеме полярность источника питания, соответствующую вашему варианту. Укажите, какую логическую функцию выполняет элемент. Поясните назначение каждого транзистора. Приведите таблицу истинности. Приведите вид передаточной характеристики рассматриваемого Вами логического элемента. Используя данные задания Вашего варианта, приведите на передаточных характеристиках эпюру входного напряжения и определите, в каком логическом состоянии находится цепь, рассматриваемого вами элемента. Вариант 23
- В соответствии с предпоследней цифрой студенческого пароля выберите принципиальную схему логического элемента и приведите исходные данные вашего варианта задачи по разделу “Цифровые элементы и устройства”, указанные в таблице 1. Варианты принципиальных схем приведены на рисунке 1. Укажите на схеме полярность источника питания, соответствующую вашему варианту. Укажите, какую логическую функцию выполняет элемент. Поясните назначение каждого транзистора. Приведите таблицу истинности. Приведите вид передаточной характеристики рассматриваемого Вами логического элемента. Используя данные задания Вашего варианта, приведите на передаточных характеристиках эпюру входного напряжения и определите, в каком логическом состоянии находится цепь, рассматриваемого вами элемента. Вариант 3Дано: Схема 1.а; Uпит=5 В; U0=2 В; Uвх=1 В;
- В соответствии с принципом компенсации заменить ветвь с резистивным элементом R2 (рис.1.26) источником э.д.с. и определить ее значение и направление.
- В соответствии с принципом компенсации заменить ветвь с резистивным элементом R2 (рис.1.26) источником э.д.с. и определить ее значение и направление.
- В сопротивлении, точная величина которого 7,5 Ом, установлен ток 16 А. При измерении напряжения между концами этого сопротивления вольтметр показал напряжение 121 В. Определите абсолютную и относительную погрешности Вариант 3
- В соответствии с номером варианта исходных данных выбрать схему электрической цепи и параметры элементов схемы. 2. Пользуясь законами Кирхгофа, вычислить токи во всех ветвях электрической цепи. 3. Вычислить токи во всех ветвях электрической цепи, используя метод узловых потенциалов. 4. Вычислить токи во всех ветвях электрической цепи, используя метод контурных токов. Сравнить результаты с результатами расчетов, полученными при выполнении пунктов 2 и 3. 5. Выполнить проверку полученных результатов в среде моделирующей системы Electronics WorkBench (собрать схему, в каждую ветвь включить амперметр, результат моделирования скопировать в отчет)
- В соответствии с номером варианта по заданной схеме и таблице данных требуется: 1) Рассчитать сопротивления реактивных элементов исследуемой цепи 2) Определить полные сопротивления ветвей в комплексной форме 3) Рассчитать полное сопротивление всей цепи 4) Рассчитать ток источника питания 5) Вычислить падения напряжения на элементах одного из контуров исследуемой цепи 6) Осуществить провернку на соблюдение II закона Кирхгофа в исследуемой цепи 7) Рассчитать токи во всех ветвях 8) Осуществить проверку на соблюдение I закона Кирхгофа в исследуемой цепи 9) Определить полную мощность всей цепи 10) Рассчитать мощность на каждом элементе цепи 11) Проверить баланс мощностей в исследуемой цепи 12) Сделать вывод о характере нагрузки всей цепи 13) Построить векторные диаграммы (в масштабе) токов и топографическую диаграмму напряжений для выбранного контура. Дано: U = 180 В C1 = 500 мкФ, C2 = 300 мкф L1 = 25 мГн, L2 = 10 мГн r1 = 2 Ом, r2 = 3 Ом, r3 = 4 Ом f = 47 Гц
- В соответствии с номером варианта по заданной схеме и таблице данных требуется: 1) Рассчитать сопротивления реактивных элементов исследуемой цепи 2) Определить полные сопротивления ветвей в комплексной форме 3) Рассчитать полное сопротивление всей цепи 4) Рассчитать ток источника питания 5) Вычислить падения напряжения на элементах одного из контуров исследуемой цепи 6) Осуществить провернку на соблюдение II закона Кирхгофа в исследуемой цепи 7) Рассчитать токи во всех ветвях 8) Осуществить проверку на соблюдение I закона Кирхгофа в исследуемой цепи 9) Определить полную мощность всей цепи 10) Рассчитать мощность на каждом элементе цепи 11) Проверить баланс мощностей в исследуемой цепи 12) Сделать вывод о характере нагрузки всей цепи 13) Построить векторные диаграммы (в масштабе) токов и топографическую диаграмму напряжений для выбранного контура. Дано: U = 180 В C1 = 500 мкФ, C2 = 300 мкф L1 = 25 мГн, L2 = 10 мГн r1 = 2 Ом, r2 = 3 Ом, r3 = 4 Ом f = 47 Гц
- В соответствии с номером варианта по заданным исходным параметрам (табл. П.1) и электрической схеме требуется: 1) рассчитать сопротивления реактивных элементов исследуемой цепи; 2) определить полные сопротивления ветвей в комплексной форме; 3) рассчитать полное сопротивление всей цепи; 4) рассчитать ток источника питания; 5) вычислить падения напряжения на элементах одного из контуров исследуемой цепи; 6) осуществить проверку на соблюдение II закона Кирхгофа в исследуемой цепи; 7) рассчитать токи во всех ветвях; 8) осуществить проверку на соблюдение I закона Кирхгофа в исследуемой цепи; 9) определить полную мощность всей цепи; 10) рассчитать мощность на каждом элементе цепи; 11) проверить баланс мощностей в исследуемой цепи; 12) сделать вывод о характере нагрузки всей цепи; 13) построить векторные диаграммы (в масштабе) токов и топографическую диаграмму напряжений для выбранного контура.
- В соответствии с номером варианта по заданным исходным параметрам (табл. П.1) и электрической схеме требуется: 1) рассчитать сопротивления реактивных элементов исследуемой цепи; 2) определить полные сопротивления ветвей в комплексной форме; 3) рассчитать полное сопротивление всей цепи; 4) рассчитать ток источника питания; 5) вычислить падения напряжения на элементах одного из контуров исследуемой цепи; 6) осуществить проверку на соблюдение II закона Кирхгофа в исследуемой цепи; 7) рассчитать токи во всех ветвях; 8) осуществить проверку на соблюдение I закона Кирхгофа в исследуемой цепи; 9) определить полную мощность всей цепи; 10) рассчитать мощность на каждом элементе цепи; 11) проверить баланс мощностей в исследуемой цепи; 12) сделать вывод о характере нагрузки всей цепи; 13) построить векторные диаграммы (в масштабе) токов и топографическую диаграмму напряжений для выбранного контура.
- В соответствии с номером варианта по заданным исходным параметрам (табл. П.1) и электрической схеме требуется: 1) рассчитать сопротивления реактивных элементов исследуемой цепи; 2) определить полные сопротивления ветвей в комплексной форме; 3) рассчитать полное сопротивление всей цепи; 4) рассчитать ток источника питания; 5) вычислить падения напряжения на элементах одного из контуров исследуемой цепи; 6) осуществить проверку на соблюдение II закона Кирхгофа в исследуемой цепи; 7) рассчитать токи во всех ветвях; 8) осуществить проверку на соблюдение I закона Кирхгофа в исследуемой цепи; 9) определить полную мощность всей цепи; 10) рассчитать мощность на каждом элементе цепи; 11) проверить баланс мощностей в исследуемой цепи; 12) сделать вывод о характере нагрузки всей цепи; 13) построить векторные диаграммы (в масштабе) токов и топографическую диаграмму напряжений для выбранного контура. Вариант 32
- В соответствии с номером варианта по заданным исходным параметрам (табл. П.1) и электрической схеме требуется: 1) рассчитать сопротивления реактивных элементов исследуемой цепи; 2) определить полные сопротивления ветвей в комплексной форме; 3) рассчитать полное сопротивление всей цепи; 4) рассчитать ток источника питания; 5) вычислить падения напряжения на элементах одного из контуров исследуемой цепи; 6) осуществить проверку на соблюдение II закона Кирхгофа в исследуемой цепи; 7) рассчитать токи во всех ветвях; 8) осуществить проверку на соблюдение I закона Кирхгофа в исследуемой цепи; 9) определить полную мощность всей цепи; 10) рассчитать мощность на каждом элементе цепи; 11) проверить баланс мощностей в исследуемой цепи; 12) сделать вывод о характере нагрузки всей цепи; 13) построить векторные диаграммы (в масштабе) токов и топографическую диаграмму напряжений для выбранного контура. Вариант 32
Предварительный просмотр