- •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
Задание к лабораторной работе
Соберите схему повторителя напряжения. На его вход подайте гармонический сигнал двойной амплитудой 40 мВ и частотой 1 кГц. Определите коэффициент передачи по напряжению повторителя КП из
(6.1)
где UВЫХ – напряжение сигнала на выходе повторителя;
UВХ – напряжение сигнала на входе повторителя.
С помощью двухлучевого осциллографа изобразите в одном временном масштабе входную и выходную осциллограммы для частоты 1 кГц. Убедитесь, что эмиттерный повторитель не инвертирует фазу сигнала.
Соберите схему инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления 10. Для этого потенциометр R17 следует установить в положение 51 кОм (крайнее правое). На вход схемы подают гармонический сигнал частотой 1 кГц и напряжением 40 мВ. Замерьте напряжение на выходе и рассчитайте коэффициент усиления по напряжению согласно
. (6.2)
Повторите это для положения потенциометра R17 равного 0 кОм (крайнее левое). Сравните полученные данные с расчетом согласно (6.3).
С помощью двухлучевого осциллографа изобразите в одном временном масштабе входную и выходную осциллограммы для частоты 1 кГц. Убедитесь, что инвертирующий усилитель инвертирует фазу сигнала.
Соберите схему неинвертирующего усилителя с коэффициентом усиления 100. Для этого потенциометр R17 следует установить в положение 51 кОм (крайнее правое). На вход схемы подают гармонический сигнал частотой 1 кГц и напряжением 40 мВ. Замерьте напряжение на выходе и рассчитайте коэффициент усиления по напряжению согласно (6.2). Повторите это для положения потенциометра R17 равного 0 кОм 0 кОм (крайнее левое). Сравните полученные данные с расчетом согласно (6.6).
С помощью двухлучевого осциллографа изобразите в одном временном масштабе входную и выходную осциллограммы для частоты 1 кГц. Убедитесь, что неинвертирующий усилитель не инвертирует фазу сигнала.
Измерить частоту единичного усиления, неинвертирующего операционного усилителя. Для чего снимите амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) такого усилителя до появления спада на участке больших частот (до 1 МГц). На вход схемы нужно подавать гармонический сигнал амплитудой 40 мВ с последовательно изменяющейся частотой 50, 100, 500 Гц, 1 кГц, и т.д до 1 МГц. Для каждой частоты нужно замерить амплитуду выходного сигнала и рассчитать коэффициент усиления в дБ согласно (6.2). Результаты занесите в таблицу 6.1.
Таблица 6.1 - Амплитудно – частотная характеристика ОУ
Частота, Гц |
50 |
100 |
500 |
1000 |
5000 |
10000 |
50000 |
100000 |
500000 |
1000000 |
UBX,, мВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UBЫX,, В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КU, дБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
П
о
данным табл.6.1 нужно построить график
АЧХ и определить согласно рис.6.3 частоту
единичного усиления F1
и коэффициент усиления ОУ без обратной
связи K0.
Для этого на экспериментально снятой
АЧХ нужно выполнить интерполяцию АЧХ
ОУ без обратной связи, считая, что ее
наклон отвечает 20 дБ/.декаду, а частота
первого полюса равняется 10 Гц (рис.6.3).
