- •Ф ізичні явища та принцип дії пт 39
- •Глава1 напівпровідникові прилади
- •1.1 Електронно-дірковий перехід
- •1.1.1 Загальні відомості.
- •1.1.2 Утворення переходу.
- •1.1.3 Контакт метал – напівпровідник.
- •1.2 Напівпровідникові діоди
- •1.2.1 Загальні відомості
- •Продовження таблиці 1.2
- •1.2.2 Характеристики, параметри, область застосування
- •1.2.3 Дослідження напівпровідникових діодів на комп'ютері
- •1.3 Біполярні транзистори
- •1.3.1 Загальні відомості
- •1.3.2 Фізичні явища й принцип дії бт за схемою із загальним емітером
- •1.3.3 Транзистори Шотки
- •1.3.4 Дослідження бт за допомогою комп'ютера
- •1.3.5 Розрахунок режиму спокою підсилювального каскаду на біполярному транзисторі
- •1.3.6 Дослідження підсилювачів електричних сигналів
- •1.4 Польові транзистори (пт)
- •1.4.1 Загальні відомості
- •1.4.2 Фізичні явища та принцип дії пт
- •1.4.2.1 Польові транзистори з керуючим переходом
- •1.4.2.2 Польові транзистори з ізольованим затвором
- •1.4.3 Лізмон-транзистори
- •1.4.4 Мнон - транзистори
- •1.4.6 Дослідження польових транзисторів на комп’ютері
- •Дослідження підсилювачів електричних сигналів
- •Напівпровідникові джерела й приймачі оптичного випромінювання
- •1.5.1 Загальні відомості
- •1.5.2 Оптопари (оптрони)
- •1.6 Перемикаючі прилади
- •1.6.1 Загальні відомості
- •Фізичні явища та характеристика
- •1.7 Інтегральні мікросхеми
- •1.7.1 Загальні положення
- •Глава 2 підсилювачі та генератори електричних сигналів
- •2.1 Загальні відомості.
- •Принцип побудови підсилювальних каскадів.
- •Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах.
- •2.3.1 Підсилювальний каскад на біполярному транзисторі за схемою із загальним емітером
- •2.3.2 Підсилювальний каскад на біполярному транзисторі із загальним колектором (емітерний повторювач)
- •2.3.3 Дослідження підсилювачів на біполярних транзисторах
- •Завдання для домашньої підготовки
- •Порядок виконання роботи на комп'ютері
- •Підсилювальний каскад на польовому транзисторі
- •2.5 Багатокаскадні підсилювачі
- •2.6 Каскади посилення потужності
- •2.7 Зворотні зв’язки в підсилювачах
- •Підсилювачі постійного струму
- •2.8.1 Підсилювачі постійного струму на транзисторах.
- •2.8.2 Операційні підсилювачі
- •2.8.3 Дослідження операційних підсилбвачів
- •1 Завдання для домашньої підготовки
- •2 Порядок виконання роботи на комп'ютері
- •2.9 Генератори гармонійних коливань
- •2.9.1 Загальні відомості
- •2.9.4 Дослідження генераторів синусоїдальних коливань
- •Завдання для домашньої підготовки
- •Порядок виконання роботи на комп'ютері
- •2.10 Виборчі підсилювачі
- •2.11 Дослідження підсилювачів електричних сигналів
- •Глава 3 імпульсні пристрої
- •3.1 Загальна характеристика імпульсних сигналів і пристроїв
- •3.2 Ключовий режим роботи транзисторів
- •3.3 Логічні елементи
- •3.3.1 Загальні відомості
- •3.3.2 Логічні елементи в інтегральному виконанні
- •3.3.2.1 Діодно-транзисторні логічні елементи
- •3.3.2.2 Транзисторно логіка -транзисторна
- •3.3.2.3 Логічні елементи на мон-транзисторах
- •3.3.2.4 Логічні елементи на мен-транзисторах
- •3.3.2.5 Інтегральна інжекційна логіка
- •3.3.2.6 Логічні елементи емітерно-зв'язкової логіки
- •3.3.3 Дослідження логічних елементів на комп’ютері
- •3.4 Тригери
- •3.4.1 Загальні відомості
- •Продовження таблиці 3.3
- •3.4.2 Характерні явища для тригерів
- •3.4.3 Дослідження тригерів на комп'ютері
- •3.5 Компаратори і тригери шмітта, генератори імпульсів
- •3.5.1 Загальні відомості
- •3.5.2 Особливості й фізичні явища. Принцип дії.
- •3.5.2.1 Компаратор
- •3.5.2.2 Тригер Шмітта
- •3.5.2.3 Мультивібратори
- •3.5.2.4 Одновібратори
- •3.5.2.5 Блокінг-генератор
- •Генератори лінійно змінюваної напруги
- •3.5.3 Дослідження імпульсних пристроїв на операційних підсилювачах
- •Завдання для домашньої підготовки
- •1 Для компаратора
- •2 Для тригера Шмітта
- •2.1 Записати визначення тригера Шмітта.
- •3 Дослідження схеми мультивібратора
- •4 Для одновібратора:
- •4.1 Записати визначення одновібратора.
- •Порядок виконання роботи на комп'ютері
- •1 Дослідження схеми компаратора.
- •Дослідження схеми тригера Шмітта
- •3 Дослідження схеми мультивібратора
- •4 Дослідження схеми одновібратора
- •До пункту 3.5.2.2
- •До пункту 3.5.2.3
- •3.6 Інтегруючі і диференціюючі rc-ланцюги
- •3.6.1 Інтегруючий rc-ланцюг
- •3.6.2 Диференціюючий rc-ланцюг
- •Глава 4 елементи електронної пам’яті
- •Загальні відомості
- •4.2 Мікросхеми постійних запам'ятовувальних пристроїв
- •4.3 Мікросхеми програмувальних постійних запам'ятовувальних пристроїв
- •Контрольні питання
- •4.4 Принцип побудови динамічного запам'ятовувального елемента
- •Контрольні питання
- •4.5 Елемент флеш- пам'яті
- •4.6 Фероелектрична пам'ять
- •4.7 Магнітна пам'ять
- •4.8 Новий напрямок - спінтроніка
- •Глава 5 перетворювальні електронні пристрої
- •5.1 Загальні відомості
- •5.2 Однофазний однопівперіодний випрямляч
- •5.3 Однофазний двухпівперіодний випрямляч із нульовим виводом
- •5.4 Однофазний мостовий випрямляч
- •5.5 Випрямлячі - помножувачі напруги
- •5.6 Згладжуючі фільтри
- •5.6.1 Дослідження двлпівперіодних випрямлячів однофазного струму
- •Завдання для домашньої підготовки
- •Порядок виконання роботи на комп'ютері
- •5.7 Стабілізатори напруги
- •5.7.1 Параметричні стабілізатори напруги
- •5.7.2 Компенсаційні стабілізатори напруги
- •Контрольні питання
- •5.7.3 Дослідження стабілізаторів напруги
- •Завдання для домашньої підготовки
- •2 Порядок виконання роботи на комп'ютері
- •5.8 Керовані випрямлячі
- •5.9 Інвертори
- •Конвертори
- •Глава 6 Блоки живлення персональних компютерів
- •Додаток а електричні кола постійного струму Основні визначення і закони
- •1 Джерела електричної енергії (джерела живлення).
- •Розрахунок лінійних кіл постійного струму з одним джерелом живлення.
- •Розрахунок лінійних ланцюгів з декількома джерелами живлення.
- •Додаток б електричні кола змінного струму Поняття про змінний струм
- •Основні поняття синусоїдальної функції
- •Зображення синусоїдальної величини вектором
- •Кутова частота і фазові співвідношення
- •Початковий фазовий кут, або початкова фаза.
- •Прості електричні кола змінного струму
- •Список літератури
2.9.4 Дослідження генераторів синусоїдальних коливань
Навчальна мета: Закріплення й експериментальне підтвердження теоретичного матеріалу по генераторах синусоїдальних (гармонійних) коливань.
Завдання для домашньої підготовки
Записати визначення, класифікацію й умови самозбудження генераторів.
Замалювати схему ємнісної трьохкрапки LС – генератора на біполярному транзисторі. Описати призначення елементів схеми і роботу генератора.
Визначити частоту генеруючої напруги по формулі f = 1/2π
Варіанти Lк і Cк приведені в таблиці
1.Привести схеми і характеристики триланкового RС - ланцюга і моста Віна.
Замалювати схему RС – генератора з мостом Віна на операційному підсилювачі. Описати призначення елементів схеми і роботу генератора.
Визначити частоту генеруємої напруги по формулі f = 1/2πRС.
Порядок виконання роботи на комп'ютері
Набрати схему LС – генератора (Рис.1).
Установити задані в таблиці і зазначені на схемі параметри елементів.
Уключити схему. Для прискорення появи коливань генератора перемикачем [1] короткочасно замкнути конденсатор С.
За допомогою візирних ліній осцилографа визначити амплітуду і тривалість періоду синусоїдального коливання. Обчислити частоту коливань f=1/Т.
Набрати схему RС – генератора з мостом Віна на операційному підсилювачі.
Установити задані в таблиці і зазначені на схемі параметри елементів.
Лінію, що з'єднує вхід В осцилографа, установити кольоровою.
За допомогою візирних ліній осцилографа визначити амплітуди напруг на виході генератора Uвих. і моста Віна Uвихос і тривалість періоду синусоїдального коливання. Обчислити частоту коливань і коефіцієнт передачі моста провина β = Uвихос/ Uвих.
3 Зміст звіту
3.1 Найменування роботи.
3.2 Відповіді на питання для домашньої підготовки.
3.3 Схеми генераторів.
3.4 Схеми експериментальних досліджень.
3.5 Результати експериментальних досліджень.
3.6 Аналіз теоретичних і експериментальних результатів.
Рис.1 Схема дослідження LС – генератора на біполярному транзисторі.
Рис 2 Схема дослідження RС – генератора з мостом Вина на операційному підсилювачі.
№ вар. |
LC - генератор |
RC - генератор |
№ вар |
LC - генератор |
RC - генератор |
|||||||
|
|
|
, мкФ |
, кОм |
, Гн |
мкФ |
, мкФ |
, мкФ |
, кОм |
|||
1 |
2,0 |
1,0 |
0,2 |
0,5 |
20 |
31 |
0,5 |
3,9 |
0,35 |
3,5 |
11 |
|
2 |
1,9 |
1,1 |
0,2 |
0,6 |
19 |
32 |
0,6 |
3,8 |
0,35 |
3,6 |
12 |
|
3 |
1,8 |
1,2 |
0,2 |
0,7 |
18 |
33 |
0,7 |
3,7 |
0,35 |
3,7 |
13 |
|
4 |
1,7 |
1,3 |
0,2 |
0,8 |
17 |
34 |
0,8 |
3,6 |
0,35 |
3,8 |
14 |
|
5 |
1,6 |
1,4 |
0,2 |
0,9 |
16 |
35 |
0,9 |
3,5 |
0,3 |
3,9 |
15 |
|
6 |
1,5 |
1,5 |
0,2 |
1,0 |
15 |
36 |
1,0 |
3,4 |
0,3 |
4,0 |
1 |
|
7 |
1,4 |
1,6 |
0,25 |
1,1 |
14 |
37 |
0,5 |
3,3 |
0,3 |
4,1 |
2 |
|
8 |
1,3 |
1,7 |
0,25 |
1,2 |
13 |
38 |
0,6 |
3,2 |
0,3 |
4,2 |
3 |
|
9 |
1,2 |
1,8 |
0,25 |
1,3 |
12 |
39 |
0,7 |
3,1 |
0,3 |
4,3 |
4 |
|
10 |
1,1 |
1,9 |
0,25 |
1,4 |
11 |
40 |
0,8 |
3,0 |
0,3 |
4,4 |
5 |
|
11 |
1,0 |
2,0 |
0,25 |
1,5 |
10 |
41 |
0,9 |
2,9 |
0,3 |
4,5 |
6 |
|
12 |
2,0 |
2,1 |
0,3 |
1,6 |
9 |
42 |
1,0 |
2,8 |
0,3 |
4,6 |
7 |
|
13 |
1,9 |
2,2 |
0,3 |
1,7 |
8 |
43 |
1,0 |
2,7 |
0,3 |
4,7 |
8 |
|
14 |
1,8 |
2,3 |
0,3 |
1,8 |
7 |
44 |
1,1 |
2,6 |
0,3 |
4,8 |
9 |
|
15 |
1,7 |
2,4 |
0,3 |
1,9 |
6 |
45 |
1,2 |
2,5 |
0,3 |
4,9 |
10 |
|
16 |
1,6 |
2,5 |
0,3 |
2,0 |
5 |
46 |
1,3 |
2,4 |
0,3 |
5,0 |
11 |
|
17 |
1,5 |
2,6 |
0,3 |
2,1 |
4 |
47 |
1,4 |
2,3 |
0,3 |
5,1 |
12 |
|
18 |
1,4 |
2,7 |
0,3 |
2,2 |
3 |
48 |
1,5 |
2,2 |
0,3 |
5,2 |
13 |
|
19 |
1,3 |
2,8 |
0,3 |
2,3 |
2 |
49 |
1,6 |
2,1 |
0,3 |
5,3 |
14 |
|
20 |
1,2 |
2,9 |
0,3 |
2,4 |
1 |
50 |
1,7 |
2,0 |
0,3 |
5,4 |
1 |
|
21 |
1,1 |
3,0 |
0,3 |
2,5 |
1 |
51 |
1,8 |
1,9 |
0,25 |
5,5 |
2 |
|
22 |
1,0 |
3,1 |
0,3 |
2,6 |
2 |
52 |
2,0 |
1,8 |
0,25 |
5,6 |
3 |
|
23 |
0,9 |
3,2 |
0,3 |
2,7 |
3 |
53 |
1,9 |
1,7 |
0,25 |
5,7 |
4 |
|
24 |
0,8 |
3,3 |
0,3 |
2,8 |
4 |
54 |
1,8 |
1,6 |
0,25 |
5,8 |
5 |
|
25 |
0,7 |
3,4 |
0,3 |
2,9 |
5 |
55 |
1,7 |
1,5 |
0,25 |
5,9 |
6 |
|
26 |
0,6 |
3,5 |
0,3 |
3,0 |
6 |
56 |
1,6 |
1,4 |
0,2 |
6,0 |
7 |
|
27 |
0,5 |
3,6 |
0,35 |
3,1 |
7 |
57 |
1,5 |
1,3 |
0,2 |
6,1 |
8 |
|
28 |
0,6 |
3,7 |
0,35 |
3,2 |
8 |
58 |
1,4 |
1,2 |
0,2 |
6,2 |
9 |
|
29 |
0,7 |
3,8 |
0,35 |
3,3 |
9 |
59 |
1,3 |
1,1 |
0,2 |
6,3 |
10 |
|
30 |
0,8 |
3,9 |
0,35 |
3,4 |
10 |
60 |
1,2 |
1,0 |
0,2 |
6,4 |
11 |
|
Контрольні питання
До пункту 2.9.1
Дайте визначення.генераторам гармонійних коливань.
Наведіть класифікація генераторів за частотою.
Наведіть класифікація генераторів за способом збудження.
Наведіть структурну схему генератора.
Яка умова для режиму генерації?
Що таке баланс фаз?
Що таке баланс амплітуд?
Дайте визначення LC-генераторам.
До пункту 2.9.2 та 2.9.3
Які особливості LC-генераторів?
Чому дорівнює частота коливань, що генеруються?
Наведіть схему генератора із трансформаторним ЗЗ.
Яке призначення елементів схеми?
Опишіть принцип роботи схеми.
Наведіть схему генератора "індуктивна трьохточка".
Яке призначення елементів схеми?
Опишіть принцип роботи схеми.
Наведіть схему генератора "ємнісна трьохточка".
Яке призначення елементів схеми?
Опишіть принцип роботи схеми.
Дайте визначення RC-генератору.
Наведіть схема трьохзвенного Г-образного трьох ланцюгового чотириполюсника і його амплитудно-фазочастотні характеристики.
Наведіть схему моста Віна і його амплитудно-фазочастотні характеристики.
Наведіть схему подвійного Т-образного моста і його амплитудно-фазочастотні характеристики.
Наведіть схему однокаскадного підсилювача.
Наведіть схему двокаскадного підсилювача.
