- •Радиотехника и электроника
- •Вступление
- •Ход работы
- •Задание к лабораторной работе
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №2 Исследование основных типов полупроводниковых диодов, применяемых в системах контроля и управления судовым оборудованием
- •Лабораторная схема
- •Задание к лабораторной работе
- •Подготовка измерительного стенда к измерению вольтамперных характеристик диодов и стабилитронов.
- •Исследование германиевого микросплавного импульсного диода типа гд508а.
- •Исследование кремниевого маломощного стабилитрона типа 1n5201.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3 Исследование статических характеристик основных типов биполярных транзисторов, применяемых в системах контроля и управления судовым оборудованием
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •1. Подготовка измерительного стенда к измерению статических характеристик биполярного транзистора, включенного по схеме с оэ.
- •2. Исследование кремниевого эпитаксиально-диффузионного биполярного транзистора п-р-п типа кт315е.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 Исследование статических параметров основных типов униполярных транзисторов, применяемых в системах контроля и управления судовым оборудованием
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Исследование полевого транзистора управляемого р-п переходом и каналом п-типа кп303и.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 Исследование rс-усилителя на биполярном р-п-р транзисторе, как основного усилителя систем управления, судовым оборудованием
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 6 исследование основных схем включения операционного усилителя, применяемых в системах управления
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 7 Исследование основных схем включения операционного усилителя, применяемых в системах контроля и управления судовым оборудованием
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •1. Исследование мультивибратора на биполярных транзисторах
- •2. Исследование мультивибратора на операционном усилителе
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 8 исследование типОвых логических функциональных элементов интегральных микросхем
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Содержание
- •Лабораторная работа №7. Исследование основных типов мультивибраторов, применяемых в системах контроля и управления судовым оборудованием …84
- •Радіотехніка і Електроніка
- •65029, М. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
Домашнее задание
Изучить работу RC– усилителя и эмиттерного повторителя.
Подготовить протокол к лабораторной работе. Начертить три принципиальные схемы: усилителя, эмиттерного повторителя и лабораторного стенда.
Исходя из известных номиналов лабораторной работы рассчитать: ток базового делителя (током через базу пренебречь); коллекторный ток транзистора IК (допуская, что ІК=ІЕ, а UВЕ= 0,5 В); напряжение на эмиттере UЕ.
Покажите на схеме усилителя (рис.5.2) указанные токи и напряжения.
Задание к лабораторной работе
Собрать схему RC-усилителя (рис.5.2).
Определить режим работы RC-усилителя по постоянному току.
Для чего необходимо измерить вольтметром напряжения: UПИТ,UB,UK,UE. Исходя из известных номиналов лабораторной работы рассчитать: ток базового делителя (током сквозь базу пренебречь); коллекторный ток транзистора IК (допуская, что ІК=ІЕ); напряжение смещения на базе относительно эмиттера UBЕ.
Показать на схеме усилителя (рис.5.2) указанные токи и напряжения.
Определить коэффициент усиления усилителя на частоте 1 кГц по напряжению.
Для этого необходимо подключить к гнезду К1 генератор синусоидальных сигналов частотой 1 кГц, и двойной амплитудой приблизительно 40 мВ. Изменяя генератором амплитуду входного сигнала, установить ее такой, чтобы выходной сигнал не имел заметных нелинейных искажений. Осциллографом измерьте напряжение в точках К1 и К4. Тогда коэффициент усиления по напряжению равняется
; (5.1)
где UВЫХ, UBX – выходное и входное напряжения, замеренные в точках К4 и К1, соответственно.
Коэффициенты усиления привести также в дБ
(5.2)
С помощью двулучевого осциллографа изобразите в одном временном масштабе входную и выходную осциллограммы для частоты 1 кГц. Обозначьте масштабы осциллограмм. Убедитесь, что RC-усилитель инвертирует фазу сигнала.
Измерить динамический диапазон работы усилителя.
Для
этого необходимо подать на вход усилителя
сигнал с частотой 1 кГц. Уменьшить
напряжение генератора до 0 и замерить
двойную амплитуду
выходного сигнала в точке К4 (напряжение
собственных шумов усилителя). Увеличивая
амплитуду сигнала на входе усилителя
замерить двойную амплитуду выходного
сигнала
в
точке К4, при которой возникнут нелинейные
искажения сигнала. Рассчитайте
динамический диапазон исходного сигнала
из
,
[дБ] (5.3)
Измерить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) усилителя.
Для чего, поддерживая постоянной двойную амплитуду входного сигнала на уровне 40 мВ, изменять частоту входного сигнала от 50 Гц до 1 МГц. При этом замерять двойную амплитуду выходного сигнала при 50 Гц, 100 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 5 кГц, 50 к Гц и т.д. до 1 МГц. Результаты занести в таблицу 5.1.
Построить АЧХ в логарифмическом масштабе от частоты (см. рис.5.6 б). Определить полосу пропускания RC–усилителя по уровню – 3 дБ.
Таблица 5.1 - Амплитудно – частотная характеристика
Частота, Гц |
50 |
100 |
500 |
1000 |
5000 |
10000 |
50000 |
100000 |
500000 |
1000000 |
UBX,, мВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UBЫX,, В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КU, дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собрать схему эмиттерного повторителя (рис.5.3).
Измерить коэффициент передачи эмиттерного повторителя.
Для этого необходимо подключить к гнезду К1 генератор синусоидальных сигналов частотой 1 кГц, и амплитудой приблизительно 50 мВ. Осциллографом измерить напряжение в точках К1 и К5. Найти коэффициент передачи повторителя по напряжению КU, согласно (5.1). Убедитесь, что он приблизительно равняется 1.
С помощью двулучевого осциллографа изобразите в одном временном масштабе входную и выходную осциллограммы для частоты 1 кГц. Убедитесь, что эмиттерный повторитель не инвертирует фазу сигнала.
