Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Анализ и расчет электротехнических устройств с использованием линий с распределенными параметрами (96

..pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
504.8 Кб
Скачать

8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовую работу студент выполняет в течение семестра в соответствии с установленным графиком.

1.Ознакомление с заданием на курсовую работу. Расчет первичных параметров полосковой линии. Срок – 4-я неделя (20 %).

2.Описание входных воздействий. Расчет передаточных характеристик полосковой линии. Срок – 7-я неделя (40 %).

3.Расчет выходных сигналов. Анализ погрешностей расчета. Срок – 10-я неделя (60 %).

4.Анализ полученных результатов. Выводы по работе. Срок –

12-я неделя (80 %).

5.Оформление пояснительной записки по курсовой работе. Подготовка к защите курсовой работы. Срок – 15-я неделя (100 %).

Защита курсовой работы проводится на 16-й неделе. Несвоевременное выполнение курсовой работы или отдельных ее этапов приводит к снижению общей оценки работы в целом.

При оформлении курсовой работы студенту следует:

– приготовить обложку формата А4 из ватмана и приклеить на его внешней стороне титульный лист заданного образца;

– страницы пояснительной записки жестко скрепить с обложкой, текст должен строго соответствовать содержанию работы и включать список используемой литературы и оглавление;

– подготовить ответы на предлагаемые контрольные вопросы;

– представить работу на проверку и подготовиться к ее защите.

21

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

Таблица П1

 

Параметры высокочастотных материалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал

 

Относительная

 

Тангенс угла потерь

 

 

 

диэлектрическая

 

на частоте 1 ГГц

 

 

 

 

проницаемость

 

 

 

 

 

 

Полиэтилен (ПЭ)

 

2,25

 

 

2 10–4

 

 

Полистирол (ПС)

 

2,56

 

 

2 10–4

 

 

Фторопласт (ФП)

 

2,08

 

 

2,5 10–4

 

 

Плавленый кварц (ПлК)

3,85

 

 

3 10–5

 

 

Плексиглас (ПГ)

 

3,40

 

 

2 10–3

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П2

 

Электропроводность металлов

 

 

 

 

Глубина проникновения

 

 

 

Металл

Удельная объемная

 

 

 

проводимость, См/м

 

тока на частоте 1 ГГц,

 

 

 

 

 

 

мкм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серебро (С)

 

6,17 107

 

2,01

 

 

 

 

Медь (М)

 

5,81 107

 

2,07

 

 

 

 

Золото (З)

 

4,13 107

 

2,46

 

 

 

 

Цинк (Ц)

 

1,69 107

 

3,85

 

 

 

 

Латунь (Л)

 

1,55 107

 

4,02

 

 

 

 

Олово (О)

 

0,88 107

 

5,33

 

 

 

Таблица П3

Данные для расчета по вариантам

(уточняются при выдаче по группам)

b, мм

h, мм

L,

Диэлектрик

Металл

f,

Е,

q

варианта

 

 

 

мм

 

 

МГц

мВ

 

1

1,0

0,20

7

ПЭ

М

5000

1

3

2

1,1

0,21

6

ПС

М

5100

1

4

3

1,2

0,22

5

ФП

М

5200

1

5

22

Окончание табл. П3

b, мм

h, мм

L,

Диэлектрик

Металл

f,

Е,

q

варианта

 

 

 

мм

 

 

МГц

мВ

 

4

0,9

0,23

6

ПГ

М

5300

1

6

5

1,0

0,20

7

ПлК

М

4900

1

7

6

1,1

0,21

7

ПЭ

С

5000

2

8

7

1,2

0,22

6

ПС

С

5100

2

3

8

0,9

0,23

5

ФП

С

5200

2

4

9

1,0

0,20

6

ПГ

С

5300

2

5

10

1,1

0,21

7

ПлК

С

4900

2

6

11

1,2

0,22

7

ПЭ

Л

5000

2

7

12

0,9

0,23

6

ПС

Л

5100

1

8

13

1,0

0,20

5

ФП

Л

5200

1

3

14

1,1

0,21

6

ПГ

Л

5300

1

4

15

1,2

0,22

7

ПлК

Л

4900

1

5

16

0,9

0,23

7

ПЭ

Ц

5000

1

6

17

1,0

0,20

6

ПС

Ц

5100

2

7

18

1,1

0,21

5

ФП

Ц

5200

2

8

19

1,2

0,22

6

ПГ

Ц

5300

2

3

20

0,9

0,23

7

ПлК

Ц

4900

2

4

21

1,0

0,20

7

ПЭ

С

5000

2

5

22

1,1

0,21

6

ПС

С

5000

2

6

23

1,2

0,22

5

ФП

С

5100

1

7

24

0,9

0,23

6

ПГ

С

5200

1

8

25

1,0

0,20

7

ПлК

С

5300

1

3

26

1,1

0,21

7

ПЭ

М

4900

1

4

27

1,2

0,22

6

ПС

М

5000

1

5

28

0,9

0,23

5

ФП

М

3100

2

6

29

1,0

0,20

6

ПГ

М

3200

2

7

30

1,1

0,21

7

ПлК

М

3300

2

8

Диэлектрическая проницаемость вакуума (электрическая по-

стоянная вакуума) ε0 =109 Ф/м. 36π

Магнитная проницаемость вакуума (магнитная постоянная вакуума) μ0 = 4π 107 Гн/ м.

23

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Теоретические основы электротехники: В 3 т. Т. 2 / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман и др. СПб.: Питер, 2003. 575 с.

2.Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика. М.:

Связь, 1973. 487 с.

3.Куликов И.Л., Николаев С.С. Анализ и расчет переходных процессов в электрических цепях при произвольных и импульсных периодических воздействиях. М. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 65 с.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Введение ........................................................................................................

3

1.

Техническое задание на курсовую работу ..............................................

4

 

1.1. Объект исследования ........................................................................

4

 

1.2. Цель исследования .............................................................................

5

 

1.3. Обозначения и исходные данные ........................................................

6

2.

Описание полосковой линии передачи ...................................................

7

 

2.1. Первичные параметры линии ...........................................................

7

 

2.2. Вторичные параметры линии ............................................................

8

3.

Описание входного сигнала ...................................................................

11

 

3.1. Импульсный сигнал .............................................................................

11

 

3.2. Периодический сигнал .....................................................................

12

4.

Полосковая линия как четырехполюсник .............................................

13

5.

Описание выходного сигнала ................................................................

14

 

5.1. При импульсном входном сигнале ...................................................

14

 

5.2. При периодическом входном сигнале .............................................

15

6.

Вычислительные алгоритмы для ПЭВМ ..............................................

16

 

6.1. Расчет коэффициента ослабления и коэффициента фазы ...............

16

 

6.2. Алгоритмы вычисления отклонений выходного

 

 

сигнала от входного .........................................................................

17

7.

Содержание курсовой работы ................................................................

19

8.

Порядок выполнения курсовой работы .................................................

21

Приложение .................................................................................................

22

Список рекомендуемой литературы ...........................................................

24

24

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]