
- •5.1. Описание лабораторной установки.
- •5.2. Порядок выполнения лабораторной работы.
- •5.3. Содержание отчета.
- •5.4. Контрольные вопросы.
- •6.1. Теоретические сведения.
- •6.2. Порядок выполнения лабораторной работы.
- •1. Исследование схемы питания транзистора фиксированным током базы.
- •2. Исследование схемы питания усилительного каскада на бт и оос по напряжению.
- •3. Исследование схемы питания усилительного каскада на бт с оэ с фиксированным напряжением база-эмиттер.
- •4. Исследование схемы питания биполярного транзистора с фиксированным напряжением база-эмиттер с эмиттерной стабилизацией.
- •6.3. Содержание отчета.
- •6.4. Контрольные вопросы.
6.2. Порядок выполнения лабораторной работы.
Для выполнения лабораторной работы используются лабораторный стенд, генератор сигналов низкочастотный Г3-112, вольтметр В3-56 (В3-38), осциллограф С1-76, вольтметр цифровой В7-38.
Схема лабораторного стенда представлена в Приложении А на рисунке А.1. В лабораторном стенде расположен биполярный транзистор КТ315Б, схемы питания которого подлежат исследованию.
Генератор применяется для имитации входного сигнала, в качестве которого используется гармоническое напряжение заданной частоты и амплитуды.
Вольтметры применяются для измерения постоянного и действующего значения переменного напряжения в схеме.
Осциллограф применяется для визуального наблюдения в схеме формы напряжения в зависимости от времени.
Собрать блок питания для исследуемого каскада. Для этого:
переключатели S1…S5 и S7 перевести в положение «ВКЛ»;
переключатели S6 и S8 перевести в положение «1».
При этом блок питания для исследуемого каскада формирует напряжение питания Еп = 9 В. Сопротивление нагрузки усилительного каскада фиксировано и составляет Rн = Rк = 2 кОм.
Собрать схему установки в соответствии с рисунком 5.1. Согласно схеме на рисунке 5.1 генератор сигналов выполняет функции имитации входного воздействия для исследуемого каскада. В данном случае входным воздействием является гармоническое напряжение заданной частоты и амплитуды. Уровень переменного напряжения входного воздействия контролируется входным вольтметром. Уровень постоянного и переменного напряжения выходного сигнала контролируется выходным вольтметром. При этом входом исследуемой схемы является разъем Х6, выходом – Х5.
На вход исследуемого каскада подключить генератор звуковой частоты Г3-112 и вольтметр В3-56 (В3-38), а на выход каскада ‑ цифровой вольтметр В7-38 и осциллограф С1-76, как показано на рисунке 5.1. При подключении приборов к схеме с помощью проводников необходимо соблюдать соответствие контактов прибора и схемы (общий провод прибора подключается к общему проводу схемы «┴», а сигнальный – к сигнальному). У проводников принято, что общим проводом «┴» является длинный проводник, а сигнальный ‑ коротким.
Включить питание стенда и приборов.
Генератор сигналов НЧ, подключенный к входному разъему X6, перевести в режим генерации синусоидальных колебаний «~» с частотой F = 1 кГц.
На генераторе сигналов НЧ ручкой регулировки амплитуды установить уровень входного напряжения Uвх = 10 мВ. Уровень входного напряжения контролировать с помощью входного вольтметра.
Перед началом работы с осциллографом необходимо выставить нулевой уровень сигнала (ось времени). Для этого на осциллографе переключатель вида подаваемого на вход сигнала перевести в положение «┴», что соответствует нулевому уровню сигнала на входе осциллографа. Ручкой «УСИЛИТЕЛЬ» установить положение луча (ось времени) внизу экрана электронно-лучевой трубки осциллографа. Затем осциллограф перевести в режим « » для измерения постоянного и переменного напряжения.
В каждой схеме питания биполярного транзистора предусмотрен регулирующий элемент, выведенный на переднюю панель стенда. При вращении ручки регулирующего элемента (в данном случае ‑ резистора), т.е. изменении сопротивления в цепи базы транзистора VT2, можно установить на коллекторе необходимое постоянное напряжение UКЭА в рабочей точке. Таким образом можно менять положение рабочей точки на выходных характеристиках транзистора.