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EDA作业山东师范大学主讲潘老师.doc

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资源描述
电子设计自动化E D A作业 姓名:杨阳 学号:201223160133 专业:电子信息工程 作业1: 在Multisim环境中,创建电路如图,试仿真分析当开关S1合上以后,电容C1两端的波形。并判断电路的过渡过程是过阻尼还是欠阻的。 电路的过渡过程是: 过阻尼状态. 作业2: 在Multisim环境中,创建电路如图。该电路为无功补偿电路,当开关S1合上以后,由容性无功补偿感性无功,可提高功率因数。试分析在开关S1合上的前后,瓦特表读数以及功率因数的变化;若将功率因数提高到0.95,求并接电容容量的大小。注:因电源频率为50Hz,仿真时,用菜单命令Simulate/interactive simulation/settings,将仿真步长设置为0.01s。 (1)开关合上之前: (2) 开关合上之后: 当功率因数提高到0.95时,并接的电容为465uF 作业3: 在Multisim环境中,创建电路如图。该电路为谐振测量电路,当C1和L1产生并联谐振时,电阻R1上的电流最小(其两端的电压最小)。试仿真观测当电容C1变化时,电阻R1上的电流的变化(其两端的电压变化由示波器观测)。 注:信号源为函数发生器,设为交流,频率为100khz;电容的变化由键盘按键A或shift+A控制增加或减小。 当电容C1变化时,从0%到70%时电压值有正值越来越大,从70%到100%时则由正值变为负值越来越小,但电阻R1上的电流也变大。 作业4: 自己创建一电流负反馈放大电路,自行分析负反馈对放大倍数的影响、对波形失真的影响、对输入输出电阻的影响并给出仿真结果与分析结论。 电流负反馈放大电路的静态分析点结果如下: 放大电路交流分析结果如下: 放大电路输入输出波形如下: 无反馈时的交流分析结果如下: 无反馈时电路的输入输出波形如下: 对输入输出电阻的影响结果如下 有负反馈时 输入电阻Rif=30mv/8.304uA=3.6K 无负反馈时 输入电阻Rif=30mv/22.553uA=1.33K 结论:串联负反馈使得放大电路输入电阻增大. 有负反馈时 输出电阻Rof=30mv/294.514uA=102 按同样地办法分析无反馈时的输出电阻 可得输出电阻变小 结论:电流负反馈使得放大电路输出电阻增大. 作业5: 创建一个通带频率为30-80Hz的带通滤波器,分析影响带通滤波器通带频率的因素和调整方法。如果希望通带频率调整为40-80Hz,试通过仿真给出电路参数。(可用低通滤波电路和高通滤波电路串接构成)。 作业6: 试选用模拟乘法器和低通滤波器,创建一个可以测量工频交流电功率的数字功率表,并仿真分析低通滤波器上限频率对功率表性能的影响。 低通滤波器上限频率对功率表性能的影响:如下图上限频率越高,输出电压越小。 作业7: 某生产车间有一、二、三、四号四条生产线,每条生产线有一个故障请求按钮,在车间值班室设有一、二、三、四号指示灯和显示数码管(数码管显示生产线编号)。要求当一号生产线按钮按下时,无论其他按钮是否按下,只有一号指示灯亮。二号按钮按下,无论三四号按钮是否按下,只有二号指示灯亮。三号按钮按下,无论四号是否按下,只有三号灯亮。在一、二、三均未按下而四号按下时,四号灯才亮。在multisim环境中,用优先编码器74LS147、开关、指示灯、显示数码管等仿真该电路。 此题可能不正确 作业8: 在multisim环境中,用两个555定时器构成间歇振荡电路,用示波器观测两个555的输出波形,并指出两个555的作用。 作业9: 在multisim环境中,仿真设计逐次渐进型A/D转换器。 习题10: 请参考下面图所示电路,请设计C语言程序,并在Proteus中得到验证。 1)对k1按键进行计数,并以十进制形式在2位LED上显示出来。 2)K1键作为启动/停止按钮,2位数码管初值为00,按k1键,每秒加1,再按k1键暂停,再按又启动,试设计相关程序。 程序: #include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit kai=P3^0; sbit juxu=P3^2; sbit fuwei=P3^4; uchar a,i; uchar code suzu[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; void delay(uint k) { unsigned char i,j; for(;k>0;k--) for(i=142;i>0;i--) for(j=2;j>0;j--); } void main() { a= 0; i= 0; TMOD = 0x01; TH0 = (65536 - 50000) / 256; TL0 = (65536 - 50000) % 256; TR0 = 0; ET0 = 1; EA = 1; P0 = suzu[0]; P2 = suzu[0]; while(1) { delay(10); if(!kai) TR0=1; delay(10); if(!juxu) TR0 = 0; delay(10); if(!fuwei) { P0 =suzu[0]; P2 =suzu[0]; i= 0; a= 0; TR0=0; } } } void timer0() interrupt 1 { TH0 = (65536 - 50000) / 256; TL0 = (65536 - 50000) % 256; i++; if(i==20) { i= 0; a++; if(a==60) a= 0; P0 = suzu[a/ 10]; P2 = suzu[a% 10]; } }
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