- •Лабораторные работы
- •1. Правила выполнения и оформления
- •2. Правила использования оборудования и измерительных средств в процессе лабораторного практикума
- •2.1. Правила сборки электрических цепей электронных
- •2.2. Правила использования измерительных средств.
- •2.3. Электронный осциллограф как измерительный
- •2.3.1. Органы управления электронного осциллографа
- •2.3.2. Предварительная настройка осциллографа
- •2.3.4. Измерение амплитуды напряжения и периода
- •2.3.3. Синхронизация осциллографа
- •1. ТеоретическИе сведения
- •2. Подготовительное задание
- •3. Лабораторные задания
- •1. ТеоретическИе сведения
- •2. Подготовительное задание
- •3. Лабораторные задания
- •1. ТеоретическИе сведения
- •2. Подготовительное задание
- •3. Лабораторные задания
- •1. ТеоретическИе сведения
- •2. Подготовительное задание
- •3. Лабораторные задания
- •1. ТеоретическИе сведения
- •2. Подготовительное задание
- •3. Лабораторные задания
- •1. ТеоретическИе сведения
- •2. Подготовительное задание
- •3. Лабораторные задания
- •ТеоретическИе сведения
- •2. Подготовительное задание
- •2. Лабораторные задания
- •Лабораторная работа № 8
- •1. ТеоретическИе сведения
- •2. Подготовительное задание
- •3. Лабораторные задания
2. Подготовительное задание
1. Изучить и законспектировать теоретическую часть работы с учетом контрольных вопросов. При конспектировании особое внимание уделить вопросам, дополняющим лекционный материал. В отчете по лабораторной работе отразить основные результаты изучения теоретического материала.
2. Провести расчет по переменному току двухкаскадного усилителя, выполненного на микросхеме К118УН1.
Для этого нарисовать в отчете схему усилителя (рис. 8), замыкая проводниками выводы 14 и 2 микросхемы для четных вариантов заданий и выводы 14 и 12 для нечетных вариантов заданий, и схему микросхемы К118УН1 (рис. 3). Из двух схем (рис. 3) и (рис. 8) составить развернутую схему двухкаскадного усилителя на биполярных транзисторах, заменяя условное графического обозначение микросхемы DA1 ее электрической схемой, и на полученной схеме в соответствии с вариантом задания (табл. 1) указать параметры используемых элементов.
Сопротивления резисторов в схеме (рис. 3) выбрать равными: R1 = 56 кОм; R2 = R6 = 1 кОм; R3 = 510 Ом; R4 = 100 Ом; R5 = 200 Ом; R7 = 150 Ом.
Заменяя в последней схеме биполярные транзисторы их функциональными схемами (рис. 9 лабораторной работы № 3) и считая R’к = , Ск = 0, Iко = 0, составить эквивалентную схему электрической цепи двухкаскадного усилителя для постоянного тока, которую нарисовать в отчете.
От полученной схемы электрической цепи перейти к эквивалентной схеме двухкаскадного усилителя для переменного тока, исключая из схемы источник ЭДС и конденсаторы С1, С2 и замыкая клеммы их подключения. Если в полученной схеме можно провести упрощения, то надо заменить параллельные и последовательные соединения резисторов эквивалентными резисторами и окончательный вариант схемы нарисовать в отчете.
Используя методы расчета сложных электрических цепей для цепи переменного тока, (в частности метод узловых потенциалов) провести расчет амплитуды выходного напряжения Um.н усилителя, при условии, что известно амплитуда входного напряжения Um.вх. И по рассчитанным значениям в соответствии с выражением (1) определить расчетный коэффициент усиления Кu усилителя по напряжению.
3. Нарисовать в отчете схему электрической цепи (рис. 10), используемую в лабораторной работе для исследований базовых элементов микросхем ТТЛ и КМДП серий, указывая на схеме номера выводов логических элементов, которые должны быть исследованы в соответствии с вариантом задания (определить из лабораторного задания). Для базовых элементов ТТЛ и КМДП серий указать значения напряжений, соответствующих логической единице U1 и логическому нулю U0 для напряжения питания Еп = 5,0 В.
4. Нарисовать в отчете схему генератора импульсов (рис. 12) и в соответствии с вариантом работы (табл. 1) указать заданные значения частоты прерываний fп и частоты сигнала fс. По значениям fп и fс в соответствии с выражением (1) провести расчет сопротивлений резисторов R1 и R2 частотозадающих цепей генератора, предварительно выбрав емкости конденсаторов С1 и С2 из заданных значений (в соответствии с теоретической частью работы).
Таблица 1
№ варианта |
Rн, кОм |
R’б, R’э, Ом |
ст VT1, VT2 |
Частота fп, Гц |
Частота fс, Гц |
1 |
20 |
150 |
40 |
0,5 |
400 |
2 |
10 |
100 |
30 |
1,0 |
1000 |
3 |
5,1 |
91 |
50 |
1,5 |
2000 |
4 |
10 |
160 |
30 |
0,8 |
800 |
5 |
20 |
200 |
50 |
0,3 |
1500 |
6 |
10 |
220 |
40 |
0,5 |
600 |
7 |
20 |
180 |
30 |
1,0 |
1000 |
8 |
10 |
150 |
35 |
1,5 |
2000 |
9 |
5,1 |
100 |
40 |
0,8 |
800 |
10 |
10 |
82 |
50 |
0,3 |
1500 |
11 |
20 |
91 |
45 |
0,5 |
600 |
12 |
10 |
160 |
35 |
1,0 |
400 |
13 |
20 |
200 |
40 |
1,5 |
1000 |
14 |
10 |
220 |
45 |
0,8 |
2000 |
15 |
5,1 |
180 |
30 |
0,3 |
800 |
По рассчитанным значениям сопротивлений резисторов R1 и R2 в соответствии с рядом номинальных значений резисторов для первого класса точности выбрать стандартные значения сопротивлений. Выбранные значения емкости конденсаторов С1 и С2 и сопротивлений резисторов R1 и R2 привести в отчете и указать на схеме генератора.
