电子电路仿真与运算放大器特性研究

1、通过在输出电阻R2上并联一个电阻,研究电压和电流分压器上的电阻性负载。负载如何改变输出电压/电流?

当在输出电阻R2上并联一个电阻进行负载时:

  • 对于电压分压器 :输出电压会降低;
  • 对于电流分压器 :输出电流会改变,具体变化取决于并联电阻的大小和电路参数,一般会使通过R2的电流减小。

2、使用一个ABM E部件来创建积分器。输入数据通过一个VPWL部件或一个幅值为±1 V、脉冲宽度PW = 1 ns、周期PER = 2 ns的VPULSE部件施加。这里,τ = CR = 1 kΩ × 2 pF = 2 ns。

使用ABM E部件创建积分器,输入数据通过VPWL部件或满足幅值±1 V、脉冲宽度1 ns、周期2 ns的VPULSE部件施加。

3、绘制二极管电流与二极管电压微分的倒数。在Probe中使用微分算子D,即1/( D(I(D1)/V1(D1)))来绘制二极管斜率特性的倒数。

在Probe中使用微分算子 D ,按照以下表达式进行操作:

1/(D(I(D1)/V1(D1)))

以绘制二极管斜率特性的倒数。

4、在电子电路仿真中,使用DIFF和Laplace部件研究根轨迹绘图。将分析选项卡设置为分析类型:交流扫描/噪声,交流扫描类型设置为对数,起始频率 = 0.001,终止频率 = 10,每十倍频点数 = 10001。按相应操作生成轨迹图,然后将x轴改为R(v(out)),y轴改为IMG(v(out)),这两个函数都可以在Probe的“跟踪/添加跟踪”中找到。然而,在最新版本的PSpice中,现在有一个Nyquist子例程绘图,操作更简单。仿真后,选择“跟踪/添加跟踪”,在函数或宏窗口(右上角)中,选择Nyquist Plot(1),并将括号中的1替换为V(Out)。确保x轴刻度为线性,因为该图包含零值。请描述具体操作步骤。

操作步骤如下:

基于51单片机,实现对直流电机的调速、测速以及正反转控制。项目包含完整的仿真文件、源程序、原理图和PCB设计文件,适合学习和实践51单片机在电机控制方面的应用。 功能特点 调速控制:通过按键调整PWM占空比,实现电机的速度调节。 测速功能:采用霍尔传感器非接触式测速,实时显示电机转速。 正反转控制:通过按键切换电机的正转和反转状态。 LCD显示:使用LCD1602液晶显示屏,显示当前的转速和PWM占空比。 硬件组成 主控制器:STC89C51/52单片机(AT89S51/52、AT89C51/52通用)。 测速传感器:霍尔传感器,用于非接触式测速。 显示模块:LCD1602液晶显示屏,显示转速和占空比。 电机驱动:采用双H桥电路,控制电机的正反转和调速。 软件设计 编程语言:C语言。 开发环境:Keil uVision。 仿真工具:Proteus。 使用说明 液晶屏显示: 第一行显示电机转速(单位:转/分)。 第二行显示PWM占空比(0~100%)。 按键功能: 1键:加速键,短按占空比加1,长按连续加。 2键:减速键,短按占空比减1,长按连续减。 3键:反转切换键,按下后电机反转。 4键:正转切换键,按下后电机正转。 5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。 注意事项 磁铁和霍尔元件的距离应保持在2mm左右,过近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,过远则可能导致霍尔元件无法检测到磁铁。 资源文件 仿真文件:Proteus仿真文件,用于模拟电机控制系统的运行。 源程序:Keil uVision项目文件,包含完整的C语言源代码。 原理图:电路设计原理图,详细展示了各模块的连接方式。 PCB设计:PCB布局文件,可用于实际电路板的制作。
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