SINTESI OPERATIVA:
Innanzitutto abbiamo esaminato attentamente il circuito elettrico disegnato e successivamente lo abbiamo realizzato sulla bread board. Come seconda cosa abbiamo posizionato l’integrato NOT LS 7404 sulla piastra millefori ed alimentato con una tensione costante di 5 volt. Contemporaneamente abbiamo erogato una tensione che variava
Elettronica
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La trasformazione dal campo reale al campo complesso avviene tramite la TRASFORMATA DI LA PLACE ( L ) che associa ad una generica funzione del tempo f ( t ) una funzione complessa F ( s ) di variabile complessa s.
CONCETTO DI TRASFORMATA
Ogni metodo trasformazionale permette di semplificare un’operazione matematica
( per esempio: qualora
Il canale A dell’oscilloscopio è stato collegato all’ingresso invertente del TL081 (piedino 2) mentre il canale B è stato collegato all’uscita dell’amplificatore operazionale (piedino 6). Il multivibratore astabile ha 2 parametri da impostare :la frequenza (f), impostabile attraverso il valore della resistenza R e del condensatore C ; e l’ampiezza del s
Il canale A dell’oscilloscopio è stato collegato dove entra il segnale , in modo da verificare che fosse corretto. Il canale B invece è stato collegato all’uscita dell’amplificatore operazionale (piedino 6). Il multivibratore
Per calcolare il periodo T del multivibratore monostabile si utilizza la seguente formula :
β si calcola facendo il part
...
fHF = 11 MHz f = 10 MHz ch2 =Modulante
fFL = 10 KHz f LF = 10 KHz
Strumenti utilizzati :
• Oscilloscopio a doppia traccia,20 MHz (kenwood,cs-4125);
• Generatore di funzione (GW gfg-80206);
• Alimentatore duale ±12 V(El
Componenti utilizzati:
• 2 diodi 1N4002;
• 6 Resistenze = 10 KΩ;
• Amplificatore operazionale tipo 351;
Strumenti utilizzati :
• Oscilloscopio a doppia traccia(UNAOHM,G 5020,);
• Generatore di funzione(LAEL,712A);
• Alimentatore duale ±15 V;
• Bread Board;
• Tester;
Cenni teorici sui raddrizzatori ad una e a due s