это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
ВВЕДЕНИЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
ELECTRONICS WORKBENCH
Разработка любого электронного устройства сопровождается физическим или математическим моделированием. Физическое моделирование связано с большими материальными затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их трудоёмкое исследование. Часто физическое моделирование просто невозможно из-за чрезвычайной сложности устройства, например, при разработке больших и сверхбольших интегральных микросхем. В этом случае прибегают к математическому моделированию с использованием средств и методов вычислительной техники. Например, известный пакет P-CAD содержит блок логического моделирования цифровых устройств, однако для начинающих, в том числе и для студентов, он представляет значительные трудности в освоении. Не меньшие трудности встречаются и при использовании системы DesignLab.
Electronics Workbench - разработка фирмы Interactive Image Technologies (www.interactive.com). Особенностью программы является наличие контрольно-измерительных приборов, по внешнему виду и характеристикам приближённых к их промышленным аналогам. Программа легка в освоении и достаточно удобна в работе. После составления схемы и её упрощения путём оформления подсхем моделирование начинается щелчком обычного выключателя.
Редакция файла от октября 2002г. Не закончен!
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЮ ПРОГРАММЫ
Окно программы Electronics Workbench[1] содержит строку меню, линейку инструментов, линейку библиотеки компонентов. Все кнопки имеют подсвечиваемые подсказки.
Рассмотрим команды меню программы Electronics Workbench в порядке их следования.
1. Меню File
Меню File предназначено для загрузки и записи файлов, получения твёрдой копии выбранных для печати составных частей схемы. А также для импорта/ экспорта файлов в форматах других систем моделирования и программ разработки печатных плат.
- Scematic - схемы (опция включена по умолчанию);
- Description - описания к схеме;
- Part list - перечня выводимых на принтер документов;
- Label list - списка обозначений элементов схемы;
- Model list - списка имеющихся в схеме компонентов;
- Subcircuits - подсхем (частей схемы, являющихся законченными функциональными узлами и обозначаемых прямоугольниками с названиями внутри);
- Analysis options - перечня режимов моделирования;
- Instruments - списка приборов.
В этом же подменю можно выбрать опции печати (кнопка Setup), отправить материал на принтер (кнопка Print), а также изменить масштаб выводимых на принтер данных в пределах от 20 до 500%.
2. Меню Edit
3. Меню Circuit
4. Меню Analysis
- ABSTOL - абсолютная ошибка расчета токов;
- GMIN - минимальная проводимость ветви цепи (проводимость ветви, меньшая указанного значения, считается равной нулю).
- PIVREL, PIVTOL - относительная и абсолютная величины элемента строки матрицы узловых проводимостей (например, при расчёте по методу узловых потенциалов), необходимые для выделения в качестве ведущего элемента;
- RELTOL - допустимая относительная ошибка расчёта напряжений и токов;
- TEMP - температура, при которой проводится моделирование;
- VNTOL - допустимая ошибка расчёта напряжений в режиме Transient (анализ переходных процессов);
- CHGTOL - допустимая ошибка расчёта зарядов;
- RAMPTIME - начальная точка отсчёта времени при анализе переходных процессов;
- CONVSTEP - относительный шаг итерации при расчёте режима по постоянному току;
- CONVABSSTEP - абсолютный размер шага итерации при расчёте режима по постоянному току;
- CONVLIMIT - включение или выключение дополнительных средств для обеспечения сходимости итерационного процесса;
- RSHUNT - допустимое сопротивление утечки для всех узлов относительно общей шины (заземления);
- Temporary … - объём дисковой памяти для хранения временных файлов (в Мбайт).
- ITL1 – максимальное количество итераций приближённых расчётов;
- GMINSTEPS – размер приращения проводимости в процентах от GMIN (используется при слабой сходимости итерационного процесса);
- SRCSTEPS – размер приращения напряжения питания в процентах от его номинального значения при вариации напряжения питания (используется при слабой сходимости итерационного процесса).
Кнопка Reset Defaults предназначена для установки в этом и других меню параметров, принятых по умолчанию. Используется в том случае, если после редактирования необходимо вернуться к исходным настройкам.
- ITL4 – максимальное количество итераций за время анализа переходных процессов;
- MAXORD – максимальный порядок (2-6) метода интегрирования дифференциального уравнения;
- TRTOL – допуск на погрешность вычисления переменной;
- METHOD – метод приближённого интегрирования дифференциального уравнения: TRAPEZOIDAL – метод трапеций, GEAR – метод Гира;
- ACCT – разрешение на вывод статистических сообщений о процессе моделирования;
- DEFAD – площадь диффузионной области стока, м2;
- DEFAS - площадь диффузионной области истока, м2;
- DEFL - длина канала полевого транзистора, м;
- DEFW – ширина канала, м;
- TNOM – номинальная температура компонента;
- BYPASS – включение или выключение нелинейной части модели компонента;
- TRYTOCOMPACT - включение или выключение линейной части модели компонента;
- Pause after each screen – пауза (временная остановка моделирования) после заполнения экрана осциллографа по горизонтали;
- Generate time steps automatically – автоматическая установка временного шага (интервала) вывода информации на экран;
- Minimum number of time points – минимальное количество отображаемых точек за период наблюдения (регистрации);
- TMAX – промежуток времени от начала до конца моделирования;
- Set to Zero – установка в нулевое (исходное) состояние контрольно- измерительных приборов перед началом моделирования;
- User-defined – управление процессом моделирования проводится пользователем (ручной пук и остановка);
- Calculate DC operating point – выполнение расчёта режима по постоянному току;
- Points per cycle – количество отображаемых точек при выводе амплитудно- частотных и фазо- частотных характеристик;
- Use engineering notation – использование инженерной системы обозначений единиц измерения.
- FSTART, FSTOP – граница частотного диапазона;
- Sweep type – масштаб по горизонтали: декадный (Decade), линейный (Linear) и октавный (Octave);
- Number of points – число точек;
- Vertical scale – масштаб по вертикали: линейный (Linear), логарифмический (Log) и в децибеллах (Decibel);
- Nodes in circuit – список всех узлов цепи;
- Nodes for analysis – номера узлов, для которых рассчитываются характеристики схемы, перечень таких узлов устанавливается кнопками добавить и удалить.
- Simulate – запуск моделирования.
- Output node – номер контрольной точки (узла), в которой анализируется спектр сигнала;
- Fundamental frequency – основная частота колебания (частота первой гармоники);
- Number harmonic – число гармоник, подлежащих анализу;
- Vertical scale – масштаб по оси Y;
- Advanced – набор опций этого блока предназначен для определения более тонкой структуры анализируемого сигнала путём введения дополнительных выборок (по умолчанию выключены);
- Number of points per harmonic – количество отсчётов (выборок) на одну гармонику;
- Sampling frequency – частота следования выборок;
- Display phase – вывод на экран распределения фаз всех гармонических составляющих в виде непрерывной функции (по умолчанию выводится график только амплитуд гармоник);
- Output as line graph – вывод на экран распределения амплитуд всех гармонических составляющих в виде непрерывной функции (по умолчанию - в виде линейчатого спектра).
- Input noise reference source - место подключения источника входного сигнала (выбирается из списка всех имеющихся источников сигнала, включая источник питания);
- Output node - узел (точка) схемы, в которой анализируется выходной сигнал;
- Reference node - узел схемы, относительно которого измеряется выходной сигнал (по умолчанию - общая шина, т.е. "земля");
- Fstart, Fstop - начальная и конечная частота диапазона анализа;
- Sweep type - масштаб по оси частот;
- Number points - число отображаемых точек;
- Vertical scale - масштаб по оси Y;
- Set points per summary - выбор компонента схемы (из списка, где перечислены все компоненты схемы), вклад шумов которого в спектр шума на выходе (Output node) будет отображаться отдельно.
- Component - позиционное обозначение элемента схемы, один из параметров которого будет варьироваться в процессе моделирования;
- Parameter - название параметра компонента, выбранного из списка;
- Start value, End value - параметры, задающие диапазон варьируемой величины (минимум, максимум);
- Sweep Type - тип масштаба варьируемой величины;
- Increment step size - шаг изменения варьируемой величины;
- Output node - выходная контрольная точка схемы.
В нижней части диалогового окна перечислены режимы моделирования, для которых может быть проведён многовариантный анализ. В правом нижнем углу находятся кнопки для установки параметров этих режимов, диалоговые окна которых практически не отличаются от рассмотренных выше.
- Gain Analysis - расчёт коэффициента передачи по напряжению;
- Impedance Analysis - расчёт коэффициента передачи напряжение- ток;
- Input Impedance, Output Impedance - расчёт входного и выходного импедансов (комплексных сопротивлений);
- Nodes - контрольные точки для входного и выходного сигналов;
- Pole Analysis - расчёт полюсов коэффициента передачи;
- Zero Analysis - расчёт нулей коэффициента передачи.
- Voltage - расчёт коэффициента передачи по напряжению;
- Output node - выбор выходной контрольной точки;
- Output reference - контрольная точка, относительно которой измеряется напряжение выходного сигнала;
- Current - расчёт коэффициента передачи по току;
- Output variable - выбор выходной величины при расчёте коэффициента передачи по току;
- Input source - выбор источника входного сигнала.
- Collating function - характеристики схемы (выбираются из предлагаемого списка);
- Global tolerance - отклонение параметров резисторов, конденсаторов, индуктивностей, источников переменного и постоянного тока и напряжения;
- Output node - выбор выходной точки схемы.
- Number of runs - количество статистических испытаний;
- Tolerance - отклонения параметров резисторов, конденсаторов, индуктивностей, источников переменного тока и напряжения;
- Seed - начальное значение случайной величины (этот параметр определяет начальное значение датчика случайных чисел и может изменяться от 1 до 32767);
- Distribution type - закон распределения случайных чисел: Uniform - равновероятностное распределение на отрезке (-1, +1) и Gaussian - гауссовское распределение на отрезке (-1, +1) с нулевым средним значением и среднеквадратическим отклонением 0,25.
- Остальные параметры аналогичны описанным для команды Worst Case.
5. Меню Window
Меню Window содержит следующие команды:
6. Меню Help
Меню Help построено стандартным для Windows способом. Оно содержит краткие сведения по всем рассмотренным выше командам, библиотечным компонентам и измерительным приборам, а также сведения о самой программе.
При работе с программой необходимо обязательно обращать внимание на способ и место подключения электроизмерительных приборов, а также на их параметры. Всё это может иметь достаточно большое значение при проведении экспериментов и моделировании схем.
ПРИБОРЫ И КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ
1.Мультиметр
На лицевой панели мультиметра (рисунок 1) расположен дисплей для отображения результатов измерения, клеммы для подключения к схеме и кнопки управления:
- выбор режима измерения тока, напряжения, сопротивления и ослабления (затухания);
Рисунок 1 - Мультиметр
- выбор режима измерения переменного или постоянного тока;
- режим установки параметров мультиметра (Ammeter resistance - внутреннее сопротивление амперметра, Voltmeter resistance - входное сопротивление вольтметра, Ohmmeter current - ток через контролируемый объект, Decibel standart - установка эталонного напряжения V1 при измерении ослабления или усиления в децибелах).
2.Группа компонентов Basic
Рисунок 2 - Группа компонентов Basic
- коэффициента трансформации (primary-to-secondary turns ratio n);
- индуктивности рассеяния (Leakage inductance Le, Гн);
- индуктивности первичной обмотки (Magnetizing inductance Lm, Гн);
- сопротивления первичной обмотки (Primary winding resistance Rp, Ом);
- сопротивление вторичной обмотки (Secondary winding resistance Rp, Ом).
3. Группа компонентов Sources
Рисунок 3 - Группа компонентов Sources
Рисунок _ – Осциллограмма однополярных прямоугольных импульсов
(частота 1 Гц, коэффициент заполнения 20%)
Рисунок _ – Осциллограмма амплитудно-модулированного сигнала
Рисунок _ – Осциллограмма частотно-модулированного сигнала
Рисунок _ – Осциллограмма синусоидального напряжения
управляемого ступенчатым напряжением
Рисунок _ – Осциллограмма синусоидального напряжения
управляемого переменным напряжением
Рисунок _ – Осциллограмма пилообразного напряжения
управляемого ступенчатым напряжением
Рисунок _ – Осциллограмма пилообразного напряжения
управляемого переменным напряжением
Рисунок _ – Осциллограмма прямоугольного напряжения
управляемого ступенчатым напряжением
Рисунок _ – Осциллограмма прямоугольного напряжения
управляемого переменным напряжением
Рисунок _ – Схема включения управляемого генератора импульсов
Рисунок _ – Осциллограмма сигналов управляемого
генератора импульсов
| Ошибки в наборе таблицы | Реакция компонентов |
| Нет пробела в начале строки | Строка игнорируется |
| Нецифровая строка | Строка игнорируется, последующие правильно введённые данные будут обработаны |
| Нет пробела между временем и напряжением | Строка игнорируется |
| Лишний пробел перед правильно введённой строкой | Строка будет обработана |
- Если первой точке соответствует ненулевой момент времени, генератор будет производить напряжение первой точки с нулевого момента времени до первого, указанного в таблице.
- После последней точки, генератор будет производить напряжение, равное последней записи в таблице до окончания опыта.
- Между входными точками генератор выдаёт напряжение, вычисленное с помощью линейной интерполяции.
- Компонент может использовать несортированные по времени данные. Перед началом опыта они будут отсортированы автоматически.
- Если в компоненте не указано имя файла, то компонент рассматривается как короткозамкнутый.
- Простой способ создать входной файл, это использовать компонент Write Data. Если Вы снимали форму сигнала с нескольких узлов и затем используете полученный файл с помощью PWL, то на выходе будет напряжение той формы, что была снята с узла №1.
Рисунок _ – Осциллограмма сигналов программно управляемого
источника напряжения
Рисунок _ – Схема с источником кусочно-линейного напряжения
управляемого напряжением
Рисунок _ – Осциллограмма сигналов источника кусочно-линейного
напряжения управляемого напряжением
Рисунок _ – Осциллограмма частотно модулированного сигнала
Рисунок _ – Схема включения полиноминального источника напряжения
Рисунок _ – Осциллограмма напряжений (VOUT=V1+V2+V3)
Рисунок _ – Схема включения нелинейного источника
Рисунок _ – Осциллограмма напряжений (VOUT=V1^3)
4. Осциллограф
Лицевая панель осциллографа показана на рисунке 4. Осциллограф имеет два канала (CHANELL) А и В с раздельной регулировкой чувствительности в диапазоне от 10 мкВ/дел (mV/Div) до 5 кВ/дел (kV/Div) и регулировкой смещения по вертикали (Y POS). Выбор режима по входу осуществляется нажатием кнопок АС, 0, DC. Режим АС предназначен для наблюдения только сигналов переменного тока (режим "закрытого входа", в этом режиме на вход усилителя включается разделительный конденсатор, не пропускающий постоянную составляющую). В режиме 0 входной зажим замыкается на землю. В режиме DC (включен по умолчанию) можно проводить измерения как постоянного, так и переменного тока (режим "открытого входа"). С правой стороны от кнопки DC обоих каналов расположены их входные зажимы.
Рисунок 4 - Осциллограф
Режим развёртки выбирается кнопками Y/T, B/A, A/B. В режиме Y/T (включен по умолчанию) реализуются следующие режимы развёртки: по вертикали - напряжение сигнала, по горизонтали - время; в режиме B/A: по вертикали - сигнал канала В, по горизонтали - А; в режиме A/B: по вертикали - сигнал канала А, по горизонтали - В.
В режиме Y/T длительность развёртки (TIME BASE) может быть задана в диапазоне от 0,1 нс/дел (ns/div) до 1 с/дел (s/div) с возможностью установки смещения в тех же единицах по горизонтали, т.е. по оси Х (X POS).
В режиме Y/T предусмотрен также ждущий режим (TRIGGER) с запуском развёртки (EDGE) по переднему или заднему фронту запускающего сигнала (соответствующие кнопки) при регулируемом уровне (LEVEL) запуска, а также в режиме AUTO (от канала А или В), от канала А, от канала В или от внешнего источника (EXT), подключаемого к зажиму в блоке управления TRIGGER.
Заземление осциллографа осуществляется с помощью клеммы GROUND в правом верхнем углу прибора.
При нажатии на кнопку ZOOM лицевая панель осциллографа существенно меняется - увеличивается размер экрана, появляется возможность прокрутки изображения по горизонтали и его сканирования с помощью вертикальных визирных линий (синего и красного цвета), которые за треугольные ушки (обозначены цифрами 1 и 2) могут быть курсором установлены в любое место экрана. При этом в индикаторных окошках под экраном приводятся результаты измерения напряжения, временных интервалов и их приращений.
Изображение можно инвертировать нажатием кнопки REVERSE и записать данные в файл нажатием кнопки SAVE. Возврат к исходному состоянию осциллографа - нажатие кнопки REDUCE.
5.Группа компонентов Indicators
Рисунок 5 - Группа компонентов Indicators
6.Измеритель АЧХ И ФЧХ
Измеритель АЧХ И ФЧХ (рисунок 6) предназначен для анализа амплитудо-частотных (при нажатой кнопке MAGNITUDE) и фазо-частотных (при нажатой кнопке PHASE) характеристик при логарифмической или линейной шкале по осям Y (VERTICAL) и X (HORISONTAL). Боде-плоттер назван по имени автора, американского радиоинженера Г. Боде. (Не путайте с французским изобретателем буквопечатающего телеграфного аппарата Ж.М.Э.Бодо, по имени которого назван аппарат и единица скорости передачи сигналов "Бод").
Рисунок 6 - Измеритель АЧХ и ФЧХ
Настройка измерителя заключается в выборе пределов измерения коэффициента передачи и вариации частоты с помощью кнопок в окошках F - максимальное и I - минимальное значения. Значение частоты и соответствующее ей значение коэффициента передачи или фазы индицируется в правом нижнем углу измерителя. Значения указанных величин в отдельных точках АЧХ и ФЧХ можно получить с помощью вертикальной визирной линии, находящейся в исходном состоянии в начале координат и перемещаемой по графику мышью.
Подключение прибора к исследуемой схеме осуществляется с помощью зажимов IN (вход) и OUT (выход). Левые клеммы зажимов подключаются соответственно к входу и выходу исследуемого устройства, а правые - к общей шине.
7.Функциональный генератор
Функциональный генератор (рисунок 7) позволяет с помощью кнопок лицевой панели выбирать форму выходного сигнала: синусоидальную, треугольную и прямоугольную.
Рисунок 7 - Функциональный генератор
- FREQUENCY - установка частоты выходного сигнала;
- DUTY CYCLE - установка коэффициента заполнения в %: для импульсных сигналов это отношение длительности импульса к периоду повторения - величина обратная скважности, для треугольных сигналов - соотношение между длительностями переднего и заднего фронта;
- AMPLITUDE - установка амплитуды выходного сигнала;
- OFFSET - установка смещения (постоянной составляющей) выходного сигнала.
- В самом низу лицевой панели представлены выходные зажимы. При заземлении клеммы COM (общий) на клеммах "-" и "+" получаем парафазный сигнал.
8. Группы компонентов Analog Ics, Mixed Ics, Digital ICs
Рисунок 8 - Группы компонентов Analog Ics, Mixed Ics, Digital ICs
8.1 Analog Ics - аналоговые микросхемы:
8.2 Mixed Ics - микросхемы смешанного типа:
8.3 Digital Ics - цифровые микросхемы:
В этой группе собраны модели цифровых ИМС серий SN74 и CD4000 (отечественные ИМС серий 155 и 176 соответственно). Для конкретных микросхем вместо символов хх ставятся соответствующие номера.
9.Группа компонентов Transistors
Рисунок 9 - Группа компонентов Transistors
10. Группа компонентов Diodes
Рисунок 10. - Группа компонентов Diodes
11. Группы компонентов Logic Gates, Digital
Рисунок 11 - Группы компонентов Logic Gates, Digital
Logic Gates - логические элементы:
Digital - цифровые микросхемы:
12. Логический преобразователь (Logic Converter)
Рисунок 12 – Логический преобразователь (Logic Converter)
На лицевой панели преобразователя показаны клеммы- индикаторы входов: А, В, …, Н и одного выхода OUT, экран для отображения таблицы истинности исследуемой схемы, экран-строка для отображения её булевого выражения (в нижней части). В правой части расположены кнопки управления процессом преобразования (CONERSIONS).
Возможные варианты использования преобразователя:
- таблицу истинности исследуемого устройства;
- булево выражение, реализуемое устройством;
- минимизированное булево выражение;
- схему устройства на логических элементах без ограничения их типа;
- схему устройства только на логических элементах И-НЕ.
13. Генератор слова (Word Generator)
Рисунок 13 – Генератор слова (Word Generator)
Генератор слова предназначен для генерации 16- разрядных слов, которые набираются пользователем на экране, расположенном в левой части лицевой панели. Номер редактируемой ячейки фиксируется в окошке EDIT блока ADRESS. Всего таких ячеек и, следовательно, комбинаций – 2048. В процессе работы генератора индицируется номер текущей ячейки (CURRENT), ячейки инициализации (INITIAL) и конечной ячейки (FINAL) (последние задаются пользователем). Выдаваемые на 16 выходов (в нижней части генератора) кодовые комбинации индицируются в текстовом (ASCII) и двоичном коде (BINARY). Работа генератора возможна в циклическом (CYCLE), от выбранного слова до конца (BURST), в пошаговом (STEP) и с прерыванием работы в указанной ячейке (BREAKPOINT – выберите нужную ячейку курсором и нажмите указанную кнопку) режимах при заданной частоте посылок (FREQUENCY).
В блоке TRIGGER расположены кнопки запуска по положительному (включена по умолчанию) или отрицательному спаду сигнала и клемма для подключения внешнего источника (работает при нажатии кнопки EXTERNAL). На клемму DATA READY подаётся выходной синхронизирующий импульс.
В дополнительном меню, появляющемуся при нажатии кнопки PATTERN, возможно произвести следующие действия:
- Стереть содержимое всех ячеек;
- Загрузить кодовые комбинации (из файла с расширением .dp);
- Записать набранные на экране комбинации в файл;
- Заполнить буфер экрана кодовыми комбинациями, начиная с 0 в нулевой ячейке и далее с прибавлением 1 в каждой последующей ячейке;
- Заполнить буфер экрана кодовыми комбинациями, начиная с FFFF в нулевой ячейке и далее с уменьшением на 1 в каждой последующей ячейке;
- Заполнить каждые четыре ячейки комбинациями 1-2-4-8 со смещением их в следующих трёх ячейках вправо;
- Заполнить каждые четыре ячейки комбинациями 1-2-4-8 со смещением их в следующих трёх ячейках влево.
14. Логический анализатор (Logic Analyzer)
Анализатор предназначен для отображения на экране 16- разрядных кодовых последовательностей одновременно в 16 точках схемы, а также в виде двоичных чисел на входных клеммах- индикаторах. Анализатор снабжён двумя визирными линейками, что позволяет получать точные отчёты временных интервалов Т1, Т2 и Т2-Т1. Линейка прокрутки по горизонтали позволяет анализировать процессы на большом временном интервале.
В блоке Clock имеются клеммы для подключения как обычного (Extend), так и избирательного (Qualifier) источника запускающих сигналов, параметры которых могут быть установлены в соответствующем меню, вызываемого кнопкой Set.
Рисунок 14 - Логический анализатор (Logic Analyzer)
Запуск генератора можно производить по переднему (Positive) или заднему (Negative) фронту запускающего сигнала с использованием внешнего (External) или внутреннего (Internal) источника. В окне Clock qualifier можно установить значение логического сигнала (0, 1 или Х), при котором производится запуск анализатора.
Дополнительные условия запуска анализатора могут быть выбраны с помощью диалогового окна Trigger patterns, которое вызывается кнопкой Set в блоке Trigger. В нём, в каналах А, В и С можно задать нужные двоичные 16- разрядные комбинации сигналов и затем в строке Trigger combination установить дополнительные условия отбора. Например: А or В - запуск от канала А или В; А THEN B - запуск анализатора от канала А, если сигнал в канале В равен 1; (A or B) THEN C - запуск анализатора от канала А или В, если сигнал в канале С равен 1. В позиции Trigger qualifier можно задать логические сигналы 1, 0 или Х, при наличии которых производится запуск анализатора.
15. Группы компонентов Controls и Miscellaneous
Рисунок 15 - Группы компонентов Controls и Miscellaneous
15.1 Controls – аналоговые вычислительные устройства.
Для всех указанных компонентов имеется возможность редактирования их параметров.
15.2 Miscellaneous – компоненты смешанного типа:
Рисунок _ – Схема включения кварцевого резонатора
Рисунок _ – Резонанс в цепи с кварцевым резонатором
[1] Более подробное описание программы Electronics Workbench можно найти в книге: В.И.Карлащук Электронная лаборатория на IBM PC, М.: Солон 1999 г.
[2] При выборе команды меню оканчивающейся троеточием, будет вызвано диалоговое окно с более точными настройками выбранной команды.
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Требуется разобрать ст. 135 Налогового кодекса по составу напогового...
Решение задач, Налоговое право
Срок сдачи к 5 дек.
Школьный кабинет химии и его роль в химико-образовательном процессе
Курсовая, Методика преподавания химии
Срок сдачи к 26 дек.
Реферат по теме «общественное мнение как объект манипулятивного воздействий. интерпретация общественного мнения по п. бурдьё»
Реферат, Социология
Срок сдачи к 9 дек.
Выполнить курсовую работу. Образовательные стандарты и программы. Е-01220
Курсовая, Английский язык
Срок сдачи к 10 дек.
Изложение темы: экзистенциализм. основные идеи с. кьеркегора.
Реферат, Философия
Срок сдачи к 12 дек.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!