
- •1. Меры безопасности при выполнении работы.
- •2. Общие указания при выполнения лабораторных работ.
- •Лабораторная работа №1 Выпрямительный полупроводниковый диод
- •1. Термины и обозначения.
- •2. Цель работы:
- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •4. Содержание отчета.
- •5. Контрольные вопросы.
- •Приложение.
- •Лабораторная работа №2 Полупроводниковый стабилитрон
- •1. Термины и обозначения.
- •2. Цель работы.
- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •4. Содержание отчета.
- •5. Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа №3 Туннельный и обращенный диоды.
- •1. Термины и обозначения.
- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •4. Содержание отчета.
- •5. Контрольные вопросы.
- •Приложение.
- •Анод германиевый, туннельный, мезасплавной,
- •Анод германиевый, обращенный, мезасплавной
- •Лабораторная работа №4 Биполярный транзистор в схеме с общей базой
- •1. Термины и обозначения.
- •2. Цель работы.
- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •4. Содержание отчета.
- •5. Контрольные вопросы.
- •Приложение. Германиевый сплавной, низкочастотный транзистор структуры p-n-p.
- •Лабораторная работа №5 Биполярный транзистор в схеме с общим эмиттером
- •1. Термины и обозначения.
- •2. Цель работы.
- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •4. Содержание отчета.
- •5. Контрольные вопросы.
- •Полевой транзистор с управляющим
- •1. Термины и обозначения.
- •2. Цель работы.
- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •4. Содержание отчета.
- •Приложение.
- •Лабораторная работа №7 Полевой транзистор с изолированным затвором
- •1. Термины и обозначения.
- •2. Цель работы.
- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •4. Содержание отчета.
- •Литература.
- •Приложение.
- •Электрические параметры.
- •Лабораторная работа №8 Полупроводниковый оптрон (оптопара)
- •1. Термины и обозначения.
- •2. Цель работы.
- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •4. Содержание отчета.
- •5. Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа №9 Исследования тиратрона с накаленным катодом
- •1. Цель работы.
- •2. Меры безопасности при выполнения работы.
- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •3.2. Устанавливать напряжения и токи больше предельно допустимых нельзя!
- •1. Основные технические данные, термины и обозначения.
- •2. Предельно допустимые эксплуатационные данные.
- •3. Характерные особенности.
- •4. Указания по эксплуатации.
- •5. Цель работы.
- •6. Меры безопасности при выполнения работы.
- •7. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •1. Термины и обозначения.
- •2. Цель работы:
- •3. Меры безопасности при выполнении работы.
- •4. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •4.2. Устанавливать напряжения и токи больше предельно допустимых нельзя!
- •Упражнение 1.
- •Упражнение 2.
- •5. Содержание отчета.
- •Вопросы для самопроверки.
- •Литература.
- •Лабораторная работа №12 Исследование характеристик отражательного клистрона
- •Металлическая поверхность
- •1. Термины. В работе исследуются характеристики отражательного клистрона к-54.
- •2. Цель работы
- •3. Меры безопасности при выполнении работы.
- •4. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •6. Содержание отчета.
- •7. Контрольные вопросы.
- •Литература.
- •Лабораторная работа №13 Газоразрядный стабилитрон тлеющего разряда.
- •1. Цель работы:
- •2. Меры безопасности при выполнения работы.
- •3. Порядок выполнения работы и методические указания.
- •3.2. Устанавливать напряжения и токи больше предельно допустимых нельзя!
- •4. Содержание отчета.
- •Приложение.
- •Электрические параметры.
- •Содержание
2. Цель работы
2.1.Изучение устройства и принципа действия клистрона.
2.2.Снятие зависимости выходной мощности клистрона от напряжения на отражателе, Iдетектор=f(Uотр).
3. Меры безопасности при выполнении работы.
3.1.Напряжения, используемые при измерениях, превышают 100 В, поэтому все приборы должны быть заземлены.
3.2.Запрещается вскрытие приборов.
3.3.Перед включением приборов в сеть необходимо проверить целостность сетевых и соединительных проводов.
3.4.ВНИМАНИЕ! При подключении между резонатором и отражателем напряжение складывается до 600 В.
4. Порядок выполнения работы и методические указания.
4.1. Познакомиться с принципом действия и параметрами исследуемого прибора, его цоколевкой, выяснить предельно допустимые режимы работы.
4.2. Для получения выходной характеристики зон генерации клистрона собирается установка по схеме, представленной на рис. 12-1.
Рис.12- 1 - клистрон: 2 - аттенюатор; 3 - детектор;4 - миллиамперметр.
4.3.Перед включением приборов в сеть необходимо установить на источниках нулевые напряжения, а ручку аттенюатора вывести против часовой стрелки (влево) до упора.
4.4.Включить накал катода ~6,3 В.
4.5.Установить напряжение на отражателе (источник Б5 -50)- 299 В.
4.6.Включить источник Б5 - 32 и установить напряжение на резонаторе равным +З00В.
4.7.Установить аттенюатором ток на детекторе равных 1 мА при напряжении на отражателе - 299В.
4.8.Уменьшая напряжение на отражателе с - 299В до - 30В с шагом 5В снять показания тока детектора.
Таким образом получается зависимость выходной мощности от напряжения на отражателе , т.е. I=f(Uотр).
4.9.После выполнения работы выключать приборы строго в следующей последовательности:
- вывести на 0 и отключить напряжение на резанаторе Б5-32.
- вывести на 0 и отключить напряжение на отражателе Б5-50.
- выключить напряжение накала.
6. Содержание отчета.
1. Начертить использованные электрические схемы.
2. Привести параметры и цоколевку клистрона.
3. Приложить полученные графики генерации клистрона.
7. Контрольные вопросы.
1. Какие бывают клистроны? Какие отличия в их работе?
2. В чем суть работы клистрона?
3. Чем объясняется наличие нескольких зон генерации клистрона?
4. Почему в зоне генерации меняется частота генератора?
5. В чем причина разности по мощности в зонах
клистрона?
Литература.
1. Жеребцов И.П. Основы электроники.-.,энергоатомиздат ,1989, с. 352.
2. Изюмова Т.И., Свиридов В.Т. Полые и ленточные радиоволны.
М.,л., Госэнергоиздат,1960, с. 95.
3. Жеребцов И.П.Введение в технику дециметровых и сантиметровых волн. М.,Л., Энергия,1964, с. 144.
4. Новоженов Г.Ф. Объемные резонаторы.-М.,ВИМО СССР,1958, с.65
5. Бунин Г.Г., Васенькин В.А.Отражательные клистроны.-Советское радио, с. 63.
6. Карбовский С.Б., Шахгеданов В.Н.Ферритовые циркуляторы и вентили. Советское радио, с. 71.
Лабораторная работа №13 Газоразрядный стабилитрон тлеющего разряда.
Стабилитрон. Его конструкция показана в виде лампы на рис. 13-1. Катод стабилитрона выполнен в виде цилиндра, внутри которого помещен стержневой анод. Внутренняя поверхность катода активирована. В работе используется керамический стабилитрон.
Т
иратроны
тлеющего разряда применяются в счетных
и импульсных устройствах.
Схема включения стабилитрона приведена на рис. 13-2. Напряжение, поддерживаемое стабилитроном постоянным, называется напряжением стабилизации Uст (рис. 13-3), а токи, ограничивающие область тлеющего разряда, максимальным Ic.макс и минимальным Iс.мин токами стабилизации, при которых сохраняется стабилизирующее действие.
В неразветвленную часть, схемы включен балластный или ограничительный резистор Rогр. Его величину выбирают такой, чтобы при номинальных значениях U0 и Rн ток через стабилитрон был равен Ic.ср. При изменении питающего напряжения U0 или сопротивления нагрузки Rн ток через стабилитрон меняется, но напряжение на его, зажимах остается практически неизменным. Не меняется, следовательно, и напряжение на нагрузке, подключенной к стабилитрону параллельно. Напряжение стабилизации Uст определяется в основном материалом катода (работой выхода) и родом газа, заполняющего прибор (его потенциалом ионизации).