Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
31
Добавлен:
26.05.2014
Размер:
182.78 Кб
Скачать

3

  1. Цель работы:

Ознакомление с терморезисторным методом измерения мощности на высокой частоте.

  1. Схема лабораторной установки:

Рис. 1 Схема лабораторной установки.

  1. Таблицы и расчеты:

Таблица 1

Ток моста I мА

Сопротивление R8 Ом

Ток через термистор Iт, мА

Сопротивление термистора Rт, Ом

Мощность Р, мВт

S Ом/мВт

6

917

3

917

8,25

185,2

7

726

3,5

726

8,89

98,1

8

617

4

617

9,87

75,4

9

525

4,5

525

10,63

28

10

459

5

459

11,48

25,6

11

418

5,5

418

12,64

12

372

6

372

13,39

14

292

7

292

14,31

16

246

8

246

15,74

18

212

9

212

17,17

20

182

10

182

18,2

22

159

11

159

19,24

Таблица 2

R8=Rт, Ом

макс, дел

мин, дел

КСВ

220

74

56

1,15

200

70

57

1,11

180

67

56

1,09

160

67

53

1,12

140

72

48

1,22

120

79

43

1,36

Таблица 3

Режим работы генератора

I, мА

I, мкА

Ризм, мВт

Модулированные колебания

20,8

90

0,67

Немодулированные колебания

20,9

120

0,9

Г рафики:

Рис. 2 Rт=f(P)

Рис. 3 КСВ(Rт)

Вывод:

В результате проделанной лабораторной работы можно сделать вывод о том, что при увеличении поглощаемой мощности сопротивление терморезистора уменьшается, а зависимость КСВ от сопротивления терморезистора имеет экстремум при значении Rт=180 Ом, следовательно это значение сопротивления оптимальное.

Соседние файлы в папке mip