Найти в Дзене
Scistudy

Моделирование Scilab Xcos. Моделирование дифференциального усилителя.

Электрическая цепь состоит из SineVoltage – источник синусоидального напряжения, ConstantVoltage - источник постоянного питания, NPN transistor - биполярный транзистор (NPN), Resistor – резистор R, Capacitor – конденсатора C и измерительных элементов – VoltageSensor -вольтметр, регистрирующего устройства – CMSCOPE - осциллографа. Отображаемое время на осциллографе от 3 до 4 с. Параметры блока NPN оставим по умолчанию. Параметры источника 1 синусоидального напряжения: - напряжение – 0,02 В; - частота 20 Гц; Параметры источника 2 синусоидального напряжения: - напряжение – 0,02 В; - частота 20 Гц; Параметры электрического источника постоянного напряжения: - напряжение 12 В. Параметры резисторов: R1 = R8 =100Ом, R2 = R6=120кОм, R3=R5=1кОм, R4=100Ом, R7 = 82кОм, Параметры конденсаторов: С1 =С3 =5 мкФ, С2 =200 мкФ. Результаты моделирования: (сдвиг фазы входных сигналов 90°) Данная схема позволяет понять принцип работы дифференциального усилителя. Как изменяя параметры входных сигналов (ам

Электрическая цепь состоит из SineVoltage – источник синусоидального напряжения, ConstantVoltage - источник постоянного питания, NPN transistor - биполярный транзистор (NPN), Resistor – резистор R, Capacitor – конденсатора C и измерительных элементов – VoltageSensor -вольтметр, регистрирующего устройства – CMSCOPE - осциллографа. Отображаемое время на осциллографе от 3 до 4 с.

Параметры блока NPN оставим по умолчанию.

Параметры источника 1 синусоидального напряжения:

- напряжение – 0,02 В;

- частота 20 Гц;

Параметры источника 2 синусоидального напряжения:

- напряжение – 0,02 В;

- частота 20 Гц;

-2

Параметры электрического источника постоянного напряжения:

- напряжение 12 В.

-3

Параметры резисторов:

R1 = R8 =100Ом, R2 = R6=120кОм, R3=R5=1кОм, R4=100Ом, R7 = 82кОм,

Параметры конденсаторов:

С1 =С3 =5 мкФ,

С2 =200 мкФ.

-4

Результаты моделирования: (сдвиг фазы входных сигналов 90°)

-5
-6

Данная схема позволяет понять принцип работы дифференциального усилителя. Как изменяя параметры входных сигналов (амплитуду, сдвиг фазы) будет меняться сигнал на выходе.