- •Электроника и микросхемотехника
- •Вступление
- •Лабораторная работа №1 исследование полупроводниковых диодов
- •Лабораторная схема
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Подготовка измерительного стенда к измерению вольтамперных характеристик диодов и стабилитронов.
- •Исследование германиевого микросплавного импульсного диода типа гд503а.
- •Исследование кремниевого импульсного диода 1n4148.
- •Исследование кремниевого выпрямительного диода Шоттки типа sb1100.
- •Исследование кремниевого маломощного стабилитрона типа 1n5201.
- •Теоретические знания
- •Образование электронно-дырочного перехода
- •Вольтамперная характеристика р-п перехода
- •Полупроводниковые диоды
- •Влияние внешних факторов на вах реальных диодов
- •3.2 Классификация диодов
- •Параметры и применение исследуемых типов диодов
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2 Исследование статических параметров биполярных транзисторов
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Подготовка измерительного стенда к измерению статических характеристик биполярного транзистора, включенного по схеме с оэ.
- •Исследование германиевого биполярного транзистора р-п-р типа мп41а.
- •Исследование кремниевого эпитаксиально-диффузионного биполярного транзистора п-р-п типа вс547.
- •Исследование кремниевого эпитаксиально-диффузионного биполярного транзистора п-р-п типа кт315е.
- •Исследование кремниевого эпитаксиально-диффузионного биполярного транзистора Дарлингтона п-р-п типа кт3102е.
- •Теоретические знания
- •1 Структура и основные режимы работы биполярного транзистора
- •2 Работа транзистора в активном режиме
- •3 Сравнение различных схем включения транзистора
- •4 Модель Эберса-Молла
- •5 Малосигнальные параметры биполярного транзистора
- •6 Статические характеристики биполярного транзистора
- •7 Работа транзистора в импульсном режиме
- •8 Основные параметры биполярных транзисторов
- •9 Классификация биполярных транзисторов
- •10 Система обозначений биполярных транзисторов
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3 Исследование статических параметров униполярных транзисторов
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •2. Исследование полевого транзистора управляемого р-п переходом и каналом п-типа кп303и.
- •3. Исследование мдп транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом р-типа кп301б.
- •4. Исследование мдп транзистора с изолированным затвором и встроенным каналом п-типа кп306а.
- •Теоретические знания
- •1 Структура и принцип работы униполярного транзистора с управляющим р-п переходом
- •2 Структура и принцип работы униполярного транзистора с изолированным затвором
- •4 Малосигнальные параметры униполярных транзисторов
- •5 Основные схемы включения униполярных транзисторов
- •6 Классификация униполярных транзисторов
- •7 Система обозначений униполярных транзисторов
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 Исследование rс-усилителя на биполярном р-п-р транзисторе
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Теоретические знания
- •1 Выбор режима работы усилителя по постоянному току
- •Нагрузочная прямая строится следующим путем (только для линейной нагрузки):
- •2 Стабилизация работы транзисторного усилителя с помощью отрицательной обратной связи
- •3. Амплитудно - частотная характеристика усилителя
- •4 Эмиттерный повторитель напряжения
- •Если учитывать сопротивление базового делителя, то входное сопротивление приблизительно равняется
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 исследование rc–усилителя и истокового повторИтеля на полЕвом транзисторЕ
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Завдання до лабораторної роботи
- •Теоретичні знання
- •1 Статические параметры полевых транзисторов
- •2 Схема включения полевого транзистора с общим истоком
- •3 Амплитудно - частотная характеристика усилителя
- •4 Истоковый повторитель напряжения
- •Выходное сопротивление истокового повторителя приблизительно равняется
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 6 исследование основных схем включения операционного усилителя
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Теоретические знания
- •1 Идеальный операционный усилитель
- •2 Параметры реального операционного усилителя
- •3 Основные схемы включения операционных усилителей
- •4 Зависимость коэффициента усиления оу и фазового смещения от частоты
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 7 исследование основных типов мультивибраторов, применяемых в системах управления
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •1. Исследование мультивибратора на биполярных транзисторах
- •2. Исследование мультивибратора на операционном усилителе
- •Теоретические знания
- •1 Мультивибратор на биполярных транзисторах
- •2 Мультивибратор на основе операционного усилителя (оу)
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 8 исследование блокинг-генератора
- •Лабораторные схемы
- •Д омашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Исследование схемы блокинг-генератора, работающего в автоколебательном режиме.
- •Исследование схемы блокинг-генератора, работающего в ждущем режиме.
- •Теоретические знания
- •1 Общие сведения о блокинг-генераторах
- •2 Блокинг-генератор, работающий в автоколебательном режиме
- •3 Блокинг-генератор, работающий в ждущем режиме
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 9 исследование генераторов пилообразного напряжения
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Исследование схемы генератора пилообразного напряжения со следящей связью.
- •Исследование схемы генератора пилообразного напряжения на основе генератора стабильного тока.
- •Теоретические знания
- •1 Общие сведения о генераторах пилообразного напряжения
- •2 Формирователь глин со следящей связью
- •3 Формирователь глин на основе генератора стабильного тока
- •4 Автоколебательный глин на основе операционного усилителя
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 10 исследование типОвых логических функциональных элементов интегральных микросхем
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Теоретические знания
- •Классификация интегральных микросхем
- •2 Условные обозначения и таблицы истинности основных логических элементов
- •3 Типовые схемы базовых логических элементов интегральных микросхем
- •4 Сравнение ттл и кмоп логических элементов
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Содержание
Лабораторная работа № 8 исследование блокинг-генератора
Цель работы: исследовать принцип работы блокинг-генератора автоколебательном и ждущем режимах и влияние параметров элементов схемы на параметры выходного сигнала генератора.
Лабораторные схемы
Исследование блокинг-генератора проводится с помощью лабораторного стенда, принципиальная схема которого приведена на рис.8.1 а.
Чтобы собрать схему блокинг-генератора, работающего в автоколебательном режиме, необходимо установить перемычки 4 и 7 (рис.8.1 б). К точке К3 присоединить вход 1 осциллографа для наблюдения сигнала на коллекторе транзистора VT1, относительно которого будут синхронизироваться остальные сигналы. Второй вход осциллографа последовательно подключать к точкам К1, К2, К4 для наблюдения сигналов. Точка К2 является выходом блокинг-генератора. Земляной провод осциллографа присоединить к точке К5. Подключить стенд к блоку питания с напряжением 10…15 В. Перемычки 2 и 3 позволяют изменять нагрузку блокинг-генератора. Перемычки 1,5,6 позволяют изменять параметры генерируемого сигнала. С помощью перемычки 1 можно изменять длительность выходного импульса, а с помощью перемычки 6 – длительность паузы. Перемычка 5 изменяет период формирования импульсов блокинг-генератора.
Чтобы собрать схему блокинг-генератора, работающего в ждущем режиме, необходимо установить перемычки 4, 8 и 9 (рис.8.1 в). С помощью перемычки 9 к блокинг-генератору подключаются через конденсатор С5 запускающие импульсы положительной полярности от внешнего генератора GN. К точке К3 присоединить вход 1 осциллографа для наблюдения запускающего сигнала на коллекторе транзистора VT1, относительно которого будут синхронизироваться остальные сигналы. Второй вход осциллографа последовательно подключать к точкам К1, К2, К4 для наблюдения сигналов. Точка К2 является выходом блокинг-генератора. Земляной провод осциллографа присоединить к точке К5. Подключить стенд к блоку питания с напряжением 10…15 В. Перемычки 2 и 3 позволяют изменять нагрузку блокинг-генератора. Перемычки 1,5,6 позволяют изменять параметры генерируемого сигнала. С помощью перемычки 1 можно изменять длительность выходного импульса, а с помощью перемычки 6 – длительность паузы. Перемычка 5 изменяет период формирования импульсов блокинг-генератора.
Для всех указанных схем блокинг-генератор построен на р-п-р транзисторе типа МП39Б, включенного по схеме с общим эмиттером. Принцип работы блокинг-генератора, работающего в автоколебательном и ждущем режиме описан в последующем разделе.
Д омашнее задание
Изучить работу блокинг-генератора, работающего в автоколебательном и ждущем режимах.
Подготовить протокол к лабораторной работе. Начертить принципиальные схемы блокинг-генератора, работающего в автоколебательном и ждущем режимах.
Задание к лабораторной работе
Исследование схемы блокинг-генератора, работающего в автоколебательном режиме.
1.1. Соберите схему блокинг-генератора, работающего в автоколебательном режиме (рис.8.1 б). Для этого необходимо установить перемычки 4 и 7. К точке К3 присоединить вход 1 осциллографа для наблюдения сигнала на коллекторе транзистора VT1, относительно которого будут синхронизироваться остальные сигналы. Второй вход осциллографа последовательно подключать к точкам К2, К3, К4 для наблюдения сигналов. Точка К2 является выходом блокинг-генератора. Земляной провод осциллографа присоединить к точке К5. Подключить стенд к блоку питания с напряжением 10…15 В.
1.2. Снять осциллограммы работы генератора в точках К1, К2, К4 при снятых перемычках 1,2,3,5,6. В качестве синхронизирующего сигнала использовать точку К3.
1.3. Определите частоту f, амплитуду Um, длительность импульса tИ выходного напряжения в точке К2.
1.4. Повторить п.1.2, 1.3 при подключенной нагрузке R7−VD1 (перемычка 2 установлена).
1.5. Повторить п.1.2, 1.3 при подключенной нагрузке R8 (перемычка 3 установлена).
1.6. Повторить п.1.2, 1.3 при подключенной нагрузке R7−VD1 (перемычка 2 установлена) и установленной перемычке 1.
1.7. Повторить п.1.2, 1.3 при подключенной нагрузке R7−VD1 (перемычка 2 установлена) и установленной перемычке 5.
1.8. Повторить п.1.2, 1.3 при подключенной нагрузке R7−VD1 (перемычка 2 установлена) и установленной перемычке 6.
1.9. По полученным данным проанализировать влияние на форму и параметры выходного сигнала элементов схемы и характера нагрузки блокинг-генератора.
