Руководство к организации самостоятельной работы 2016 содержание рис. 2 23
Скачать 1.58 Mb.
|
Рис. 2 23 Наименование тем, их содержание
Контрольные вопросы 1. Записать соотношения для оценки температурной нестабильности тока коллектора в рабочей точке каждого из каскадов для диапазона температур от 20оС до 50оС. 2. Назвать причины уменьшения коэффициента усиления на низких частотах. 3. Назвать причины уменьшения коэффициента усиления на высоких частотах. 4. Назвать причины искажения фронта и вершины прямоугольного импульса на выходе УНЧ. 5. Какой из каскадов (с ОЭ, ОБ, ОК) инвертирует фазу входного сигнала при усилении? Содержание отчета Отчет должен содержать схемы исследуемых усилительных каскадов, основные экспериментальные данные и их сравнение с расчетными величинами, выводы по пунктам программы работы, а также ответы на контрольные вопросы. Лабораторная работа №2 УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ Цель работы. Целью лабораторной работы является экспериментальное исследование свойств каскада УНЧ на полевом транзисторе с управляющим p-n-переходом (типа КП302Б), собранного по схеме с общим истоком, в том числе каскада с динамической нагрузкой (рис. 1). В зависимости от номера варианта Nустанавливается величина напряжения источника питания Е=10+N/2 В. Программа работы 1. Подключить в качестве стоковой нагрузки резистор R4 и оценить экспериментально координаты рабочей точки транзистора I0 и U0. Для измерения постоянных напряжений воспользоваться цифровым вольтметром. Провести на характеристиках транзистора нагрузочную прямую постоянного тока и отметить на ней положение точки покоя. 2. Подключить С3 параллельно С4. Снять и сравнить амплитудно-частотные характеристики каскада с ОИ при работе на активную нагрузку и нагрузку емкостного характера. Оценить величины К0, fн , fв и сравнить их с расчетными значениями. 3. Исследовать влияние емкости разделительных конденсаторов на АЧХ, отключив конденсатор С3. 4. Снять и построить амплитудную характеристику, подавая и постепенно увеличивая на входе синусоидальный сигнал частотой 1 кГц. На каком уровне происходит ограничение выходного сигнала положительной и отрицательной полярности? Построить нагрузочную прямую переменного тока. 5. Отключив конденсатор С2, снять АЧХ и оценить КОС для каскада с последовательной ООС по току. 6. Подключить в качестве стоковой нагрузки стабилизатор тока на полевом транзисторе VT2. Оценить К0 и снять АЧХ усилительного каскада. На частоте 1 кГц (область средних частот), подав на вход синусоидальное напряжение амплитудой 10 мВ, зафиксировать выходное напряжение при подключенной и отключенной нагрузке. По данным эксперимента оценить величину выходного сопротивления: , где - выходное напряжение при отключенной нагрузке; - выходное напряжение при подключенной нагрузке. Оценить КОС для каскада с последовательной ООС по току и динамической нагрузкой. 7. Подключив ко входу каскада генератор импульсных сигналов, исследовать свойства каскада при усилении прямоугольных импульсов (f = 1 кГц, tи = 100 мкс). Инвертирует ли каскад импульс? Во сколько раз усиливается амплитуда импульса? Оценить экспериментально время установления фронта и относительный спад вершины импульса и сравнить с расчетными величинами. Контрольные вопросы 1. Как определить по характеристикам полевого транзистора напряжение отсечки и крутизну характеристики? 2. Рассчитать величину К0 для исследуемых каскадов и сравнить с экспериментальными данными. 3. Дать сравнительную характеристику усилительных каскадов по схемам с ОЭ и ОИ. 4. Оценить величину входной динамической емкости каскада с ОИ при СЗИ = СЗС = 10 пФ. Содержание отчета Отчет должен содержать схемы исследуемых усилительных каскадов, основные экспериментальные данные и их сравнение с расчетными величинами, выводы по пунктам программы работы, а также ответы на контрольные вопросы. ПРИЛОЖЕНИЕ А Транзистор КТ315Г IБ, мА UКЭ=5 В IК, мА IБ=40 мкА
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 UБЭ, В 5 10 15 UКЭ, В Граничная частота коэффициента передачи тока f=5 МГц. Емкость коллекторного перехода СК=7 пФ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б Транзистор КП302Б
0 5 10 15 20 UСИ, В СЗИ=СЗС=ССИ=10 пФ 3. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО АНАЛОГОВОЙ СХЕМОТЕХНИКЕ Целью лабораторного практикума является приобретение навыков сборки и испытания аналоговых электронных схем на экране персонального компьютера с помощью пакета Electronics Workbench (WEWB4). Обязательным является наличие ручного манипулятора типа «мышь». Программа моделирует лабораторный стол с макетом, источниками питания и необходимым набором контрольно-измерительной аппаратуры. Реализуется полная имитация органов управления и экранов измерительных приборов. Использование компьютерных моделей графопостроителя (Bode Plotter) и двухлучевого осциллографа (Oscilloscope) делает процесс испытания электронных цепей более наглядным, чем в реальной лаборатории. Дословно workbench переводится как рабочий стол или верстак. Будем и в дальнейшем использовать эту аналогию. Подробное описание Electronics Workbench можно получить при нажатии клавиши F1 (Нelp). Получите от преподавателя вариант задания N для вашей подгруппы. По каждой лабораторной работе необходимо представить отчет в виде текстового файла. Для этого фиксируйте основные результаты эксперимента, отвечайте на контрольные вопросы и вопросы по пунктам программы лабораторных работ. Чтобы вставить в отчет формата Word схему или осциллограмму с экрана WEWB4, выберите строку Copybits меню Edit и, натянув левой кнопкой мышки прямоугольник на желаемый фрагмент изображения, отпустите ее. После чего картинка вставляется в Word из буфера. Описание аналогового модуля “Electronics Workbench” Экран монитора содержит основное окно, в котором собирается исследуемая цепь, над которым размещены основное меню, панель инструментов и панель элементов. Активизация собранного устройства производится нажатием кнопки Пуск, имитирующей включение источника питания. В качестве компонентов, из которых собирается исследуемая цепь, используются резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы, операционные усилители, а также источники постоянного напряжения, клеммы и заземления. Все эти компоненты вы найдете в выпадающих подменю панели элементов Passive и Active. Процесс макетирования и испытания исследуемой схемы включает в себя следующие этапы: 1) выбор компонентов; 2) размещение их на плате; 3) соединение компонентов проводниками; 4) подключение измерительных приборов; 5) нажатие на кнопку I-O (ПУСК) для активизации цепи. Установите курсор мышки на необходимый компонент так, чтобы он принял форму ладони. Нажав левую кнопку, тяните мышкой деталь на требуемое место платы и отпустите кнопку. Таким путем на плате устанавливаются необходимые детали, источники питания и измерительные приборы. Они имеют клеммы для подключения проводов. Установите курсор на клемму одного компонента и тяните провод мышкой при нажатой левой кнопке до клеммы другого компонента, после чего отпустите кнопку. Проводник соединит указанные клеммы, изгибаясь под прямыми углами. Если к какой-либо точке схемы необходимо подключить несколько компонентов или приборов, из ящика деталей берут специальные соединительные клеммы с четырьмя контактами для проводов. Не забывайте заземлять источники питания и измерительные приборы. Многие операции выполняются над компонентами схемы, отмеченными в красный цвет щелчком левой кнопки мыши. Такие компоненты можно удалить (Ctrl+X или Del), повернуть на 90 градусов (Ctrl+R). Эти действия выполняются и над группой отмеченных объектов. Для задания требуемых значений параметров установленного в схему компонента (например, сопротивления резистора или емкости конденсатора) надо отметить его и, дважды щелкнув левой кнопкой мыши, вызвать соответствующее меню. В поле ввода ввести с клавиатуры число с точкой в качестве разделителя целой и дробной части, в поле размерности движением мышки установить требуемую размерность физических величин. Для раскрытия лицевой панели прибора надо дважды щелкнуть левой кнопкой мышки. Теперь с помощью мышки можно активизировать требуемые кнопки прибора, установить значения и размерности генерируемых и контролируемых величин. После сборки цепи, задания всех параметров компонентов и измерительных приборов, попытайтесь протестировать ее работу нажатием кнопки ПУСК. Если схема собрана неверно, появляется соответствующий комментарий и необходимо устранить ошибку. При нажатии кнопки ПУСК программа решает матричные уравнения цепи и находит напряжения и токи во многих точках в течение определенного интервала времени, которые можно наблюдать с помощью измерительных приборов. Контрольно-измерительные приборы: МУЛЬТИМЕТР (Multimeter) Используется для измерения тока, напряжения, сопротивления и отношения амплитуд сигналов в дБ. В режиме () измеряется действующее значение переменной составляющей напряжения или тока, в режиме (-) ─ среднее значение (постоянная составляющая). ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР (Function Generator) Является источником сигналов синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы. Значение частоты (frequency) может быть выбрано от 1 до 999 в диапазоне от Гц до МГц. Относительная длительность импульсов треугольной и прямоугольной формы (duty cycle) может составлять от 1 до 99 процентов периода. Регулируются амплитуда (amplitude) генерируемых колебаний (величина, равная половине полного перепада) и постоянная составляющая (уровень offset). ОСЦИЛЛОГРАФ (Oscilloscope) Позволяет наблюдать два исследуемых сигнала (channel А и channel В) одновременно. Если при подключении входов к цепи выбрать цветные проводники (дважды щелкнув мышкой, установленной на проводник, можно вызвать меню для изменения его цвета), то и осциллограммы каналов А и В будут окрашены в те же цвета. Шкала делений по оси Х регулируется от 0.1 нс/дел до 1 с/дел. Для того, чтобы просмотреть на экране осциллографа один период частоты 1 кГц, нужно установить TIME BASE, равное 0.1 мс/дел. Используйте автоколебательный режим запуска развертки (auto). Масштаб по оси Y задается независимо для каждого канала (входной синусоидальный сигнал амплитудой 1 В займет весь экран, если выставлен масштаб 0.5 В/дел). Возможно наблюдение только переменной составляющей сигналов (режим АС) или совместно с постоянным уровнем (режим DC), смещение каждого из сигналов по вертикали, чтобы исключить их наложение на экране. Щелчок по клавише ZOOM (лупа) приводит к появлению на экране увеличенных осциллограмм и двух визиров (1 - красный и 2 - желтый), с помощью которых производится цифровой отсчет амплитудных и временных параметров сигналов в двух точках, а также их разности. Выход из режима ZOOM осуществляется нажатием клавиши REDUCE. ПЛОТТЕР (Bode Plotter) Используется для снятия амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик цепей. Подключается ко входу и выходу исследуемой цепи. В дополнение к плоттеру в схеме должен быть источник сигнала. На лицевой панели прибора предусмотрена возможность регулировки нижней и верхней частот сканирования, диапазона изменения амплитуд и фаз как в обычном, так и в логарифмическом масштабе. Возможно чтение частоты и амплитуды в любой точке характеристики, если с помощью мышки установить в нужную точку экрана плоттера специальный визир, предварительно совпадающий с осью ординат. Лабораторная работа №3 БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ УНЧ Цель работы. Целью лабораторной работы является экспериментальное исследование бестрансформаторных выходных каскадов УНЧ: с питанием от однополярного и двухполярного источника, в режимах классов В и АВ, с различными цепями ООС и ПОС, с квазидополнительной симметрией. Оценивается КПД каскада при максимально достижимой неискаженной амплитуде синусоидального выходного сигнала. Схемы исследуемых усилителей представлены на рис. 1 и 2. П рограмма работы 1. Для выходного каскада с однополярным источником питания в режиме класса В (диоды VD1 и VD2 закорачивают перемычкой): - оценить координаты рабочих точек транзисторов; - оценить коэффициент усиления по напряжению на средних частотах каскада на транзисторе VT1 без ООС и с ней (удаляют из схемы конденсатор СЭ). Сравнить их со значениями, рассчитанными теоретически; - сравнить сигналы на коллекторе VT1 и на нагрузке при слабой и полной раскачке выходного каскада. 2. Для выходного каскада с однополярным источником питания в режиме класса АВ (рис. 1): оценить координаты рабочих точек транзисторов; - сравнить сигналы на коллекторе VT1 и на нагрузке. Оценить амплитуду максимального неискаженного выходного сигнала. Оценить коэффициент полезного действия выходного каскада; снять амплитудно-частотную характеристику УНЧ. 3. Для выходного каскада с двухполярным источником питания (рис. 2): - убедиться, что исходное напряжение в точке покоя на нагрузке равно нулю; - выставить начальный ток транзисторовVT4 и VT5 в режиме АВ порядка 5-10% от Е/Rн ; - оценить коэффициент усиления по напряжению, максимальную амплитуду неискаженного синусоидального напряжения на выходе и КПД в схеме без вольтодобавки (удаляют конденсатор С0); - оценить коэффициент усиления по напряжению, максимальную амплитуду неискаженного синусоидального напряжения на выходе и КПД в схеме с положительной обратной связью; - снять осциллограммы напряжений на зажимах вольтодобавочного конденсатора С0, оценить постоянное напряжение на этом конденсаторе; - снять и объяснить ход амплитудно-частотной характеристики коэффициента усиления по напряжению в схемах с ПОС и без нее. Контрольные вопросы 1. Оценить максимальную мощность и КПД выходного каскада УНЧ по результатам эксперимента, представленным на рис. 3. 2. Как рассчитать максимальную температуру перехода транзистора выходного каскада? 3. Как оценить коэффициент нелинейных искажений синусоидального входного сигнала на выходе усилителя? 4. Перечислить отличительные особенности выходных каскадов по сравнению с каскадами предварительного усиления. 5. Назовите достоинства и недостатки трансформаторных выходных каскадов. 6. С какой целью в выходных каскадах используются двухтактные усилители мощности? Содержание отчета Отчет должен содержать схемы исследуемых усилительных каскадов, основные экспериментальные данные, выводы по пунктам программы работы, а также ответы на контрольные вопросы. Результаты моделирования в виде экспериментальных схем и осциллограмм вставляются в текст отчета, который оформляется как документ формата Word. Рис. 3 – Результаты макетирования выходного каскада Лабораторная работа №4 УСИЛИТЕЛИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ Цель работы. Целью лабораторной работы является экспериментальное исследование аналоговых устройств, построенных с использованием операционных усилителей (УПТ, фазовращатель, интегратор, ограничители, генератор напряжения прямоугольной и треугольной формы). Программа работы Собрать схему неинвертирующего УПТ на идеальном операционном усилителе (рис. 1). На вход каскада подать синусоидальный сигнал амплитудой 0,5 В и частотой 1кГц. 1 к (10+N) к Рис. 1 Зафиксировать напряжение в точке покоя. Оценить коэффициент усиления по напряжению и сравнить с расчетным значением. Увеличить амплитуду Uвх до 2В. Объяснить временную диаграмму выходного напряжения. Снять амплитудную характеристику каскада. Задать операционному усилителю напряжение смещения 5 мВ. Измерить уровень Uвых при нулевом напряжении на входе и сравнить его с расчетным значением. 2 . Собрать схему фазовращателя (рис. 2). Снять его ЛАЧХ и ЛФЧХ. Определив передаточную функцию устройства, получить выражения для частотной и фазовой характеристик фазовращателя и сравнить их с экспериментальными, измерить фазовое запаздывание выходного сигнала на частотах 50 и 500 Гц. |