- •Прикладная электроника
- •230113 Компьютерные системы и комплексы
- •Содержание
- •Введение
- •1 РабоЧая програмМа учебной дисциплины
- •1.1 Паспорт программы учебной дисциплины Прикладная электроника
- •1.1.1. Область применения программы
- •230113 Компьютерные системы и комплексы
- •1.1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
- •1.1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
- •1.1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- •1.2 Структура и содержание учебной дисциплины
- •1.2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ______Прикладная электроника______
- •1.3 Условия реализации программы дисциплины
- •1.3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
- •1.3.2 Информационное обеспечение обучения
- •Методические указания по изучению учебного материала
- •Раздел 1 Элементы электронных схем
- •Тема 1.1 Электронно-дырочный переход.
- •Тема 1.2 Полупроводниковый диод
- •Тема 1.3 Биполярные транзисторы
- •Тема 1.4. Униполярные транзисторы (полевые)
- •Тема 1.5. Тиристоры
- •Тема 1.6. Фото- и светоэлементы
- •Тема 1.7. Оптроны
- •Тема 1.8. Полупроводниковые и гибридные интегральные микросхемы
- •Тема 1.9. Цифровые интегральные микросхемы [1]1.5, д[3]3.4
- •Тема 1.10. Операционный усилитель (оу)
- •Раздел 2 Аналоговые электронные устройства.
- •Тема 2.1 Усилительные каскады переменного тока.
- •Тема 2.2. Усилители постоянного тока.
- •Тема 2.3 Генераторы.
- •Тема 2.4. Выпрямительные устройства.
- •Тема 2.5. Сглаживающие фильтры.
- •Тема 2.6. Стабилизаторы. [1]2.6, [2]6.2,6.3, д[3]2.8
- •Раздел 3. Цифровые электронные устройства.
- •Тема 3.1. Электронные ключи и формирователи.
- •Тема 3.2. Генераторы релаксационных колебаний.
- •Тема 3.3. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.
- •3 Задания для выполнения контрольной работы
- •3.1 Указания по выбору варианта и определение заданий для контрольной работы.
- •Теоретические вопросы и практические задания
- •Задачи для контрольной работы.
- •Основные формулы и уравнения
- •Типовые задачи с решениями
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Электронные усилители основные формулы и уравнения
- •Типовые задачи с решениями
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Электронные выпрямители. Основные формулы и уравнения
- •Типовые задачи с решениями
- •Задачи для самостоятельного решения
Задачи для самостоятельного решения
На входе усилителя имеется сигнал с напряжением U=5 мВ. Определить напряжение на выходе усилителя, если его коэффициент усиления KU =60 дБ.
Определить коэффициент усиления усилителя по мощности KP,если его коэффициент усиления по напряжению Kо = 20дБ, а по току KI =10 дБ.
Коэффициент усиления по мощности усилителя КР = 250. Определить коэффициент усиления по напряжению Ко, если коэффициент усиления по току KI = 28 дБ.
Напряжение на входе усилителя Uвх = 20 мВ. Определить мощность на выходе усилителя, если его сопротивление нагрузки RH = 25 Ом, а коэффициент усиления по напряжению Ко=25.
На выходе двухкаскадного усилителя имеется напряжение U=2 В. Определить напряжение на входе каждого каскада, если усиление первого каскада K1=40дБ, а второго K2 = 20 дБ.
В трехкаскадном усилителе коэффициент усиления K =300. Определить коэффициент усиления второго каскада, если известны K1 = 20 дБ и К3 = 6.
В двухкаскадном
усилителе коэффициент частотных
искажений каскадов MH1
= 1,ЗдБ и МH2
= 2,5дБ. Определить коэффициент
частотных искажений усилителя (см.рис.).
8. Напряжение на входе усилителя UBX = 6 мВ, коэффициент усиления на средних частотах К0=1000. Определить выходное напряжение на нижней граничной частоте UВЫХ.Н, если известно, что коэффициент частотных искажений MH = 1,2.
9. Коэффициент частотных искажений двухкаскадного усилителя на верхней граничной частоте MВ = 3 дБ. Определить напряжение на выходе первого каскада на верхней граничной частоте UВЫХ. В, если напряжение на входе на всех частотах UBX = 0,2 В, коэффициент усиления первого каскада на средних частотах К01 = 15, а коэффициент частотных искажений второго каскада МВ2=1,8Дб.
10. Коэффициент усиления усилителя на средних частотах KO = 80. Определить коэффициент частотных искажений на нижней и верхней граничных частотах, на которых коэффициенты усиления соответственно КН = 65 и KВ = 55.
11. Определить коэффициент частотных искажений на верхней граничной частоте, если коэффициент усиления на нижней граничной частоте КН = 90 при коэффициенте частотных искажений МН=1,33, а коэффициент усиления на верхней граничной частоте KВ = 95.
12.
Для усилительного каскада на транзисторе
ГТЗО8А (см.рис)
определить сопротивления резисторов
RБ
и RК,
необходимые
для обеспечения в рабочей точке
коллекторного тока IКО
=
20 мА при токе базы IБО
= 0,6 мА, если напряжение источника
коллекторного питания EК=12В.
13. Используя входные и выходные характеристики транзистора ГТ308А (см. рис1.) для схемы (см. рис2.), определить положение рабочей точки А, если известно, что UБ=0,32 В, RК =240 Ом, EК =12 В.
Рисунок 1 Рисунок 2
14. В схеме (см.рис1.) смещение задается фиксированным током базы. Используя входную характеристику транзистора ГТ308А (см.рис2.) , определить сопротивление резистора RБ, если необходимо обеспечить напряжение на базе UБ = 0,37 В, а напряжение источника коллекторного питания EК =12 В.
Рисунок 1 Рисунок 2
15. Для схемы
(см.рис)
известно положение рабочей точки А
на выходных характеристиках транзистора
ГТ308А: Iко
= 20мА, Uк =
4В. Определить положение рабочей точки
А на входных характеристиках
транзистора.
16. Определить напряжение смещения Ес, образующееся за счет катодного тока в пентодном усилительном каскаде, если ток анода Iа0 = 10 мА, ток экранной сетки Iс2О = 2,5 мА, сопротивление резистора в цепи катода RK = 360 Ом.
17.
Используя анодные характеристики
лампового триода 6С34А (см.рис) ,
построить динамическую характеристику
в анодных координатах при анодной
нагрузке Ra
=
18 кОм и напряжении анодного питания
Ea=180B.
На построенной характеристике найти
положение рабочей точки А,
соответствующее
напряжению на управляющей сетке Uc=—4
В.
18. Определить пределы изменения анодного тока в ламповом триоде 6С34А (см.рис) при изменении напряжения на управляющей сетке от — 8 до —2 В, если сопротивление анодной нагрузки Ra =18 кОм, а напряжение источника анодного питания Ea =180 В.
19. Используя
выходные характеристики транзистора
КТ301А (см.рис) ,
провести нагрузочную прямую через
рабочую точку А (Iко
= 2,1 мА, Uк =
12 В) при сопротивлении коллекторной
нагрузки Rк
= 1 кОм.
20. Определить изменение тока коллектора транзистора КТ301А (см.рис) в динамическом режиме при изменении напряжения на коллекторе от 16 до 4 В, если напряжение питания коллектора EК = 20 В, а коллекторная нагрузка RК = 6 кОм
21. Определить внутреннее сопротивление лампового триода, входящего в состав усилителя, если коэффициент усиления усилителя Ко = 40, крутизна характеристики S=6 мСм, сопротивление анодной нагрузки Ra = 33 кОм.
22. Определить
коэффициент усиления по напряжению
транзисторного каскада УНЧ (см.рис) ,
если входное сопротивление каскада
Rвх = 510Ом,
статический коэффициент усиления тока
базы h21Э =
30, сопротивление в цепи коллектора RK
= 5,1 кОм, а сопротивление нагрузки RH
= 500Ом.
23. В однотактном
усилителе мощности (см.рис)
сопротивление нагрузки переменному
току, пересчитанное в первичную обмотку
трансформатора, R'H
= 470 Ом. Определить коэффициент
трансформации трансформатора, если
сопротивление нагрузки RH
= 3 Ом.
24. Коэффициент усиления каскада КО=50. Как изменится усиление при введении отрицательной обратной связи KОС = 0,02?
25. Двухкаскадный усилитель, имеющий коэффициенты усиления отдельных каскадов К1= 20 и К2= 15, охвачен отрицательной обратной связью. Определить усиление усилителя, если коэффициент отрицательной обратной связи KОС = 0,01.
