Главная страница

Отчет. отчёт. Отчет по лабораторным работам 18 по дисциплине Основы функционального проектирования рэс


Скачать 1.5 Mb.
НазваниеОтчет по лабораторным работам 18 по дисциплине Основы функционального проектирования рэс
АнкорОтчет
Дата27.04.2022
Размер1.5 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаотчёт.docx
ТипОтчет
#501574
страница1 из 5
  1   2   3   4   5

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)
Факультет радиотехники и электроники

Кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры

ОТЧЕТ

по лабораторным работам № 1-8

по дисциплине «Основы функционального проектирования РЭС»

Выполнил студент: Воронин Д. Р.

Группа: РК-191

Проверил: Хорошайлова М. В.

Воронеж 2020

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИСТОРНОГО КАСКАДПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ.

Цель работы: моделирование схем каскадов предварительного усиления, изучение влияния элементов схемы на выходные характеристики.

Задание 1.1.1. Каскад усилителя с общим эммитером.

Для выполнения задания, для начала соберем схему по рисунку 1.



Рисунок 1 - Принципиальная схема каскада усилителя с ОЭ.

Усилитель предназначен для предварительного усиления непрерывных или импульсных сигналов по напряжению.

Основные элементы схемы:

  1. R2, R3 – делитель для подачи смещения на транзистор;

  2. R5 – C4 –схема термостабилизации;

  3. С1, С2, С3 – разделительные конденсаторы для разделения режимов отдельных каскадов по постоянному току (т.к. нагрузкой и источником сигнала могут быть такие же каскады).

  4. R4 – коллекторная нагрузка и служит для выделения полезной мощности.

  5. Cн (C5, C0) – емкость нагрузки

  6. Rн (R6, R7) – сопротивление нагрузки.

Основными элементами каскада являются: источник питания (EК), биполярный транзистор n-p-n типа (V1) и резистор коллекторной цепи RК (на схеме R4). Эти элементы образуют главную усилительную цепь, в которой за счет протекания управляемого током базы Iб коллекторного тока Iк = B.Iб, на коллек-торе транзистора создается усиленное переменное напряжение Uкэ=Eк-IкRк, ко-торое, далее, через разделительный конденсатор (на схеме через ключ пере-ключения S1 обозначены как C2 и C2) передается на нагрузочное сопротивле-ние Rн (на схеме на схеме через ключ переключения S2 обозначены как R6 и R7). Резисторы R2, R3, R5 обеспечивают необходимый режим транзистора по постоянному току (режим покоя или рабочую точку транзистора). Кроме того, за счет включения в эмиттерную цепь резистора Rэ (на схеме R5), в схеме возникает отрицательная обратная связь (ООС) по постоянному и переменному току. Она осуществляет температурную стабилизацию рабочей точки транзистора. Разделительные конденсаторы (С1, С2, С3) разделяют источник сигнала и нагрузки от каскада по постоянному току и связывают их по переменной составляющей между собой.

1) Настроив частоту в генераторе импульсов на 1 кГц и используя переключатель S2 для изменения значений сопротивлений нагрузки снял и построил амплитудные характеристики.

Полученные данные занес в таблицу 1.

Umвх, мВ

40

70

100

130

160

190

220

250

280

310

340

Umвых, В;

Rн = 1 кОм

1,567

2,472

2,991

3,230

3,308

3,350

3,446

3,365

3,363

3,420

3,412

Umвых, В;

Rн = 300 Ом

0,835

1,294

1,550

1,652

1,699

1,727

1,747

1,764

1,781

1,780

1,812

Таблица 1 – изменения значений сопротивлений нагрузки.

Далее построим график зависимости при = 1 кОм.



Рисунок 2 – график зависимости от при = 1 кОм.

А затем при = 300 Ом.



Рисунок 3 – график зависимости Umвых от Umвх при = 300 Ом.

Вывод: исходя из данных таблицы и графиков зависимости, можно сделать вывод, что при увеличении сопротивления нагрузки, увеличится усиление напряжения.

Далее проведем измерения сквозных коэффициентов при = 1кОм.

Значения для расчета: = 100 Ом; = 1мОм, = 7,5 В; = 10 мA; = 15 В; = 2 В; ;















Теперь проведем измерения сквозных коэффициентов при Rн = 300 Ом:















2) Определил по рисунку 4 диапазон рабочих частот.



Рисунок 4 – АЧХ.

Получил нижнюю границу равную – 369 Гц, верхнюю – 50 кГц.

Далее измерил зависимости влияния величины разделительного конденсатора и наличия либо отсутствия конденсатора нагрузки на выходное напряжение. Данные занес в таблицу 2.

f, кГц

0,2

0,4

0,7

1

2

4

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Umвых, В (С2, Со)

1,2

2,7

2,9

3,03

3,07

3,09

3,2

2,8

2,5

2,2

1,9

1,7

1,5

1,2

1,1

1

Umвых, В
(С3,
Со)

0,4

1,1

1,8

2,3

2,8

2,9

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2

1,5

1,6

1,4

1

Umвых, В
(С2)


1,9

2,7

2,9

3

3,1

3,1

3,2

3,3

3

2,8

2,7

2,6

2,4

2,3

2,1

2

Umвых, В
(С3)


0,4

1,1

1,8

2,3

2,8

2,9

2,8

2,9

2,9

2,8

2,8

2,6

2,4

2,3

2,1

2

Таблица 2 - зависимость влияния величины разделительного конденсатора и наличия/отсутствия конденсатора нагрузки на выходное напряжение

Используя полученные данные построим графики зависимости:



Рисунок 5 – при С2, С0



Рисунок 6 – при С3, С0



Рисунок 7 – при С3, без С0



Рисунок 8 – при С2, без С0

Вывод: исходя из графиков видно, что при увеличении ёмкости разделительного конденсатора (т. е при С2) наблюдается понижение значения нижней границы, а подключение С0 понижает значение верхней границы.

3) Необходимо рассчитать коэффициент усиления по току К1 для Rн =1 кОм и Rн = 300 Ом.

  1   2   3   4   5


написать администратору сайта