- •Методические указания
- •Список сокращений
- •Введение
- •«Исследование вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов»
- •1.1. Краткие теоретические сведения и описание экспериментов
- •1.2. Порядок выполнения работы
- •1.2.1.Измерение вах диодов кд105а и д311
- •1.2.1.1. Измерение прямых ветвей вах
- •1.2.1.2. Измерение обратных ветвей вах
- •1.2.2. Измерение обратной ветви вах стабилитрона
- •1.2.3. Измерение входных и выходных вах биполярного транзистора кт315г в схеме с общим эмиттером
- •1.3. Обработка результатов экспериментов
- •1.3.1. Исследование диодов
- •1.3.2. Исследование стабилитрона
- •1.3.3. Исследование биполярного транзистора
- •Контрольные вопросы
- •«Исследование каскада усиления переменного напряжения на биполярном транзисторе»
- •2.1.Краткие теоретические сведения и описание экспериментов
- •2.1.1. Режим покоя
- •2.1.2. Режим сигнала
- •2.2. Порядок выполнения работы
- •2.3. Обработка результатов экспериментов
- •2.3.1. Режим покоя (п. 2.2.5)
- •2.3.2. Режим сигнала (п. 2.2.6)
- •Контрольные вопросы
- •«Определение основных параметров и характеристик транзисторного усилителя напряжения переменного тока низкой частоты (уннч)»
- •3.1. Краткие теоретические сведения и описание экспериментов
- •3.2.Порядок выполнения работы
- •3.3. Обработка результатов экспериментов
- •Контрольные вопросы
- •«Исследование дифференциального усилительного каскада напряжения на биполярных транзисторах»
- •4.1. Краткие теоретические сведения и описания экспериментов
- •4.2. Порядок выполнения работы
- •4.3. Обработка результатов экспериментов
- •4.3.1. Режим покоя
- •4.3.2. Режим сигнала
- •Контрольные вопросы
- •«Исследование схемы операционного усилителя к140уд1»
- •5.1. Описание микросхемы
- •5.2. Порядок выполнения работы
- •5.2.1. Исследование режима покоя усилителя
- •5.2.2. Исследование усилителя в режиме сигнала
- •5.3. Обработка результатов экспериментов
- •5.3.1. Режим покоя
- •5.3.2. Режим сигнала
- •Контрольные вопросы
- •«Исследование типовых линейных преобразователей аналоговых сигналов на операционном усилителе»
- •6.1. Краткие теоретические сведения и описание экспериментов
- •6.1.1. Неинвертирующий усилитель напряжения
- •6.1.2. Повторитель напряжения (буферный каскад)
- •6.1.3. Инвертирующий усилитель напряжения
- •6.1.4. Инвертирующий сумматор
- •6.1.5. Преобразователи напряжения в ток
- •6.1.6. Преобразователи тока в напряжение
- •6.1.7. Экспериментальные исследования
- •6.2. Порядок выполнения работы
- •6.2.1. Исследование неинвертирующего усилителя
- •6.2.1.1. Измерение амплитудной (передаточной) характеристики усилителя на постоянном токе
- •6.2.1.2. Исследование усилителя при переменных сигналах
- •6.2.2. Исследование инвертирующего усилителя
- •6.2.3. Исследование инвертирующего сумматора
- •6.3. Обработка результатов
- •6.3.1. Неинвертирующий усилитель
- •6.3.2. Инвертирующий усилитель
- •6.3.3. Инвертирующий сумматор
- •6.3.4. Преобразователь напряжения в ток
- •6.3.5. Преобразователь тока в напряжение
- •Контрольные вопросы
- •«Исследование комбинационных логических устройств»
- •7.1. Краткие теоретические сведения и описание экспериментов
- •7.2 Порядок выполнения работы
- •7 .2.1. Исследование инвертора (схемы «не», рис.7.2).
- •7.2.2. Исследование логических элементов «и-не», «и», «или»
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 8. «исследование последовательностных цифровых устройств»
- •8.1. Краткие теоретические сведения и описание экспериментов
- •8.2. Порядок выполнения работы
- •8.2.1. Исследование инверсного rs-триггера на основе схем «и-не», (рис.8.1).
- •8.2.2. Исследование t-триггера на основе схем «и-не» (рис. 8.2).
- •8 .2.3. Исследование синхронного rs-триггера на основе элементов «и-не» (Рис.8.3).
- •8.2.4. Исследование последовательного (рис.8.4) и параллельного регистров (рис.8.5).
- •8.2.4. Исследование с чётчика (рис.8.6).
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 9. «исследование цап и ацп»
- •9.1. Краткие теоретические сведения и описание экспериментов
- •9.2. Порядок выполнения работы
- •9.2.1. Исследование цап
- •9.2.1. Исследование ацп
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Мультиметр м-830в общие положения
- •Описание передней панели
- •Технические характеристики
- •Постоянное напряжение
- •Переменное напряжение
- •Постоянный ток
- •Сопротивление
- •Руководство по работе с мультиметром
- •Измерение постоянного напряжения
- •1.2 Технические характеристики
- •1.3 Устройство и работа генератора
- •2. Использование по назначению
- •2.1 Подготовка к использованию
- •2.2 Порядок работы
Руководство по работе с мультиметром
ВНИМАНИЕ!
1. Во избежание поражения электрическим током и/или порчи мультиметра, не проверяйте напряжения, которые могут превысить 500 В относительно земли.
2. Перед применением мультиметра проверьте провода, соединители и щупы на отсутствие в них трещин, разрывов или растрескиваний изоляции.
Измерение постоянного напряжения
1. Вставьте красный щуп в гнездо "V, , A", черный щуп - в гнездо "СОМ".
2. Установите переключатель пределов на желаемый предел постоянного напряжения. Если проверяемое напряжение не известно заранее, поставьте переключатель на наибольший предел и понижайте его до получения удовлетворительного отсчета.
3. Присоедините щупы к проверяемому устройству или схеме.
4. Включите питание устройства или проверяемой схемы - значение напряжения появится на цифровом дисплее вместе с полярностью.
ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
1. Красный щуп в гнездо " V, , A ", черный - в гнездо "СОМ".
2. Переключатель пределов на нужный предел переменного напряжения
3. Подключить щупы к проверяемому устройству или схеме.
4. Считать напряжение на цифровом дисплее.
ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
1. Красный щуп в гнездо " V, , A ", черный - в гнездо "СОМ". (Для измерений от 200 мА до 10 А вставьте красный щуп в гнездо "10 А".)
2. Переключатель пределов на нужный предел постоянного тока.
3. Разорвите проверяемую цепь, и включите щупы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
4. Считайте значение тока на цифровом дисплее.
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
1. Красный щуп - в гнездо " V, , A ", черный - в "СОМ".
2. Переключатель пределов на желаемый предел 0м.
3. Если проверяемое сопротивление включено в схему, отключите питание и разрядите все емкости перед проверкой.
4. Присоедините щупы к проверяемой схеме.
5. Считайте значение сопротивления на цифровом дисплее.
ПРОВЕРКА ДИОДОВ
1. Красный щуп - в гнездо " V, , A ", черный - в "СОМ".
2
.
Переключатель пределов в положение "
"
3. Соединить красный щуп с анодом, а черный - с катодом проверяемого диода.
4. На дисплее будет прямое падение напряжения в мВ. Если диод включен наоборот, то будет выведена цифра "1".
КОНТРОЛЬ h21Э ТРАНЗИСТОРОВ
1. Переключатель пределов в предел hFE. (h21Э)
2. Определить тип транзистора: "NPN" или "PNP" и найти выводы эмиттера, базы и коллектора. Вставить выводы в соответствующие отверстия панельки h21Э на передней панели.
3. На дисплее будет значение h21Э (при токе базы 10 мкА и напряжении UКЭ 2,8 В).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ГЕНЕРАТОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Г6-43
1 Описание и работа генератора
1.1 Назначение
Генератор предназначен для исследования и испытаний систем и приборов, используемых в промышленности, науке и образовании.
Генератор предназначен от сети питания напряжением 220 ± 22 в частотой 50 ± 1 Гц.
Рабочие условия эксплуатации генератора следующие:
Температура окружающего воздуха от 5 до 40˚С;
Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25˚С;
Атмосферное давление от 84 кПа (630 мм рт. ст.) до 106, 7 кПа (800 мм рт. ст.).
1.2 Технические характеристики
Генератор обеспечивает формирование сигналов синусоидальной, треугольной и прямоугольной форм в диапазоне частот от 1 до 106 Гц с разделением на поддиапазоны: от 1 до 10 Гц; от 10 до 100 Гц; от 100 до 1000 Гц; от 1 до 10 кГц; от 10 до 100 кГц; от 0,1 до 1,0 МГц.
В пределах каждого из поддиапазонов осуществляется главная регулировка частоты.
Пределы допускаемой основной погрешности установки частоты не превышают 10% от максимальной частоты поддиапазона.
Запас по краям диапазона частот составляет не менее 5% от максимальной частоты поддиапазона.
Нестабильность частоты за 15 мин работы после установления рабочего режима не превышает 0,5%.
Предел допускаемой дополнительной погрешности установки частоты при изменении температуры окружающей среды на 10˚С не превышает 10% от максимальной частоты поддиапазона.
Предел допускаемой дополнительной погрешности установки частоты при изменении напряжения сети (220 ± 22) В не превышает 2% от максимальной частоты поддиапазона.
Генератор обеспечивает максимальную амплитуду сигнала по основному выходу не менее 5 в (10 в – размах сигнала) на согласованную нагрузку (600 ± 30) Ом и не менее 10 в (20 в – размах сигнала) без нагрузки. Погрешность измерения – 15%.
Плавное ослабление выходных сигналов по основному выходу осуществляется в пределах не менее 20 дБ.
Ступенчатое ослабление выходного сигнала любой формы осуществляется с помощью дискретного аттенюатора 0,минус 20 минус 40 дБ. Пределы допускаемой основной погрешности установки ослабления аттенюатора не превышают 15%.
Относительная нестабильность амплитуды напряжения выходного сигнала синусоидальной формы на частотах более 20 Гц после установления рабочего режима не превышает 0,5% за любые 15 мин, 2% за любые 3 ч.
Неравномерность амплитуды напряжения выходного сигнала синусоидальной формы не превышает ± 1,5% в диапазоне частот от 1 Гц до 100 кГц, - ± 3% в диапазоне частот от 100 кГц до 1мГц.
Коэффициент гармоник синусоидального сигнала в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц не превышает 5%.
Для сигналов прямоугольной формы:
Длительность фронта и среза не превышает 150 нс;
Выбросы на вершинах прямоугольного сигнала не превышают 5% при работе на согласованную нагрузку;
Предел допускаемой основной погрешности коэффициента заполнения 0,5 сигнала прямоугольной формы в диапазоне частот не превышает 5%.
Предельно-допустимый коэффициент нелинейности сигнала треугольной формы на уровне 0,1 – 0,9 не превышает 1,5% в диапазоне частот от 1 до 100 Гц.
Генератор имеет вход для автоматического управления частотой внешним сигналом "ВХ ЧМ", сопротивление которого составляет (600 ± 6) Ом. Сигнал для осуществления частотной модуляции (ЧМ) имеет следующие параметры:
Полярность – любая;
Максимальная амплитуда – 5 в;
Частота – от 0 до 0,1 · f0, где f0 – центральная частота работы генератора.
Генератор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ по истечении времени установления рабочего режима, равного 10 мин.
Электрическое сопротивление изоляции между цепями сети питания и корпусом генератора не менее 20 МОм.
