Анализ безопасных микроэлектронных схем железнодорожной автоматики. Краткие сведения из теории, страница 3

Параметры схемы

Вариант

RC

Rb

n

fИМП

Исследуемый отказ

кОм

Гц

1

10

25

2

5

2

15

20

3

5

3

20

15

4

5

4

25

10

5

10

5

5

5

2

10

6

10

20

3

10

7

15

5

4

15

8

20

10

5

15

9

25

25

2

15

10

5

15

3

20

4. Порядок выполнения работы

1.  Изучить теоретические сведения.

2.  Запустить на ЭВМ пакет Electonics Workbench. В командной строке (щёлкнув правой кнопкой мыши по значку, выбрать Свойства®Программа®) указать параметр /DIN для более полного соответствая изображения элементов ГОСТ.

3.  Собрать схему согласно заданию.

4.  Дополнить идеальную схему элементами, отражающими реальные параметры либо, нажав клавиши Ctrl+M (или выбрав в меню Circuit®Model), заменить идеальную модель элемента на любую из реальных.

5.  Дополнить схему элементами, эмулирующими отказы и сбои.

6.  Дополнить схему контрольными приборами.

7.  Включить схему и провести исследование.

7.1.  Пронаблюдать работу исправной схемы и записать несколько показаний приборов, зарисовать осциллограммы. При необходимости приостановить работу схемы следует пользоваться клавишей F9 (пауза). Любая другая остановка, в том числе изменение параметров любого элемента (кроме подписи) приводит к сбросу расчётов в исходное состояние (нулевое время).

7.2.  Имитировать отказ согласно заданию,

7.3.  Пронаблюдать реакцию схемы, записать показания приборов и зарисовать осциллограммы (несколько значений).

8.  Завершив исследование, выключить схему

9.  Закрыть пакет Electronics Workbench. По желанию сохранить построенную схему под именем lab1????, где ???? – любой персональный идентификатор.

10.  Оформить отчёт, указывая показания приборов в виде таблиц, осциллографа – в виде графиков. Сделать выводы по безопасности схемы УСО с конденсаторной развязкой.

5. Содержание отчета

Название и цель лабораторной работы, вариант задания, схема и её описание согласно варианту, перечень имитированных отказов, соответствующие им таблицы показаний приборов и осциллограммы, выводы по работе.

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  № 2

Исследование схемы элемента logisafe

Ц е л ь  р а б о т ы.Изучить схему элемента Logisafe.

1. Краткие сведения из теории.

В основу логической системы Logisafe поставлен автогенератор с обратной трансформаторной связью, коллекторная и базовая цепи которого питаются логическими переменными. Сигнал образуется в схеме. Её параметры определяют частоту и форму выходного сигнала. Схему рассчитывают так, чтобы условия генерации выполнялись для напряжений коллекторной и базовой цепей выше порогов логической 1.

Схема генератора благодаря разделению по базовой и коллекторной цепям приобретает свойство качественно оценивать присутствие логических переменных. Генератор не возбудится, каким бы большим ни было напряжение коллекторной цепи, если нет сигнала выше некоторого порога по базовой цепи, и наоборот. Кроме того, логические переменные поступают некодированными, а постоянный ток не трансформируется, благодаря чему на выход они не переносятся при любом наборе неисправностей, за исключением прямого короткого замыкания «вход–выход». Между сигналами на входе и выходе имеется лишь логическая связь.