
- •Часть 1
- •Оглавление
- •Предисловие
- •Список принятых сокращений и обозначений
- •Правила выполнения работ Домашняя подготовка
- •Работа в лаборатории
- •Рекомендации при построении графиков
- •Техника безопасности. Правила поведения в лаборатории
- •Зачет по лабораторным работам
- •1. Транзисторные усилители мощности
- •1.1. Теоретическая подготовка к работе
- •Электронный режим транзистора
- •Предельная температура транзистора
- •Основные параметры генераторов с внешним возбуждением:
- •Нагрузочные характеристики генераторов с внешним возбуждением
- •Настроечные характеристики генераторов с внешним возбуждением
- •Влияние угла отсечки на параметры генератора с внешним возбуждением
- •Рабочие характеристики усилителя мощности
- •Двухконтурные усилители мощности
- •Примеры расчета транзисторных усилителей мощности
- •1.2. Описание лабораторного стенда рпу–1
- •Индивидуальное задание
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •1.3. Описание лабораторного стенда ру-1
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •2. Амплитудная модуляция
- •2.1. Теоретическая подготовка к работе
- •Базовая модуляция
- •Коллекторная модуляция
- •Комбинированная модуляция
- •2.2. Описание лабораторного стенда рпу-1
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •2.3. Описание лабораторного стендаУфс-07
- •Индивидуальное задание
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Индивидуальное задание
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •3. Автогенераторы
- •3.1. Теоретическая подготовка к работе
- •Условия работы автогенератора
- •Диаграммы срыва
- •Управление частотой автогенератора
- •Кварцевые автогенераторы
- •Нестабильность частоты автогенераторов
- •3.2. Описание лабораторного стенда уфс–03
- •Индивидуальное задание
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •1. Включить для прогрева лабораторный стенд и осциллограф.
- •Свойства автогенератора с кр между базой и эмиттером транзистора
- •Свойство автогенератора с кр в цепи обратной связи (переключатель тип схемы в положении 3)
- •7. Исследовать зависимость частоты генерации и режима работы автогенератора от резонансной частоты колебательной системы.
- •Индивидуальное задание
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •1. Включить для прогрева лабораторный стенд и осциллограф.
- •7. Исследовать зависимость частоты генерации от температуры кр.
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •4. Частотная модуляция
- •4.1. Теоретическая подготовка к работе
- •Параметры варикапов
- •Модуляторы на варикапах
- •4.2. Описание лабораторного стенда рпу-1
- •Лабораторное задание
- •Содержание отчета по работе
- •Контрольные вопросы
- •5. Математическая обработка экспериментальных данных
- •5.1. Необходимая точность измерений и расчетов
- •5.2. Классификация погрешностей измерений
- •5.3. Правила приближенных вычислений и оценка ошибок округления при вычислениях
- •5.4. Оценка погрешностей результатов измерений
- •5.5. Программа оценки истинного значения измеряемой величины
- •5.6. Оценка стабильности частоты автогенераторов
- •5.7. Программа вычисления относительной нестабильности частоты колебаний
- •5.8. Вычисление нестабильности частоты и построение графиков с использованием программы Mathcad
- •Приложения
- •1. Таблица коэффициентов разложения для косинусоидального импульса
- •2. Графики коэффициентов разложения для косинусоидального импульса
- •3. Параметры биполярных транзисторов
- •4. Параметры варикапов и варикапных сборок
- •Аннотированный указатель литературы по математической обработке данных Основная
- •Дополнительная
- •Библиографический список Основной
- •Дополнительный
Базовая модуляция
При базовой модуляции смещением (рис.12,а) напряжение смещения Еб изменяется по закону модулирующего сигнала UΩcosΩt
Eб = Ебн+UΩcosΩt.
Суммарное напряжение на базе
Uб = Ебн + UΩcosΩt + Uбcosω0t.
В процессе модуляции изменяются как амплитуда импульса коллекторного тока, так и угол отсечки θ (рис.2.5).
Рис.2.5. Формирование статической модуляционной характеристики при базовой модуляции смещением
При большом напряжении смещения Еб (положение 3 на рис.2.5) угол отсечки равен 1800 и не зависит от напряжения смещения Еб. Относительно линейная зависимость Iк1(Eб) получается в недонапряженном режиме при углах отсечки θ = 600…1200, т.е между точками 1 и 3 на рис. 2.5. В пиковой точке СМХ (максимальный режим, соответствующий точке 3 на рис.2.5) генератор рассчитывается в граничном или слегка недонапряженном режиме. Используя кусочно-линейную аппроксимацию ВАХ АЭ, можно получить аналитическое выражение для СМХ:
Iк1 = iкmax α1(θ).
Таблица и графики коэффициентов разложения для косинусоидального импульса даны в прил. 1 и 2.
Как видно из рис.2.5, статическая модуляционная характеристика нелинейна и имеет S-образную форму. Для того чтобы нелинейные искажения модулирующего сигнала были низкими, а энергетический показатель генератора по возможности высоким, угол отсечки θ в максимальном режиме выбирается 110...120°. В этом случае СМХ имеет симметричный вид и четные гармоники в огибающей АМ - сигнала будут минимальными.
Для анализа энергетических показателей АМ-генераторов обычно упрощают рабочую часть СМХ, пренебрегая их нижним загибом, мало влияющим на энергетические соотношения. Соответственно реальные СМХ заменяют отрезками прямых, показанными на рис. 2.6. В этом случае соотношения для расчета мощностей и КПД получаются простыми и наглядными
P
0max
= EкIк0max
= P0н(1+m);
P1max = 0,5Iк12Rэк = P1н(1+m)2;
Pкн = P0н–P1н;
ηн = P1н/P0н = ηmax(1+m).
Рис.2.6. Упрощенные модуляционные характеристики
Расчет мощности, рассеиваемой коллектором, необходимо проверять в режиме несущей частоты. В силу низкого КПД базовая модуляция оказывается энергетически неэффективной.
Так как работа генератора при рассматриваемом способе модуляции происходит в недонапряженном режиме, то уровень базовых токов мал, что обуславливает малую мощность модулятора. Следует учитывать, что нагрузкой модулятора служит цепь базы модулируемого каскада, по которой протекает постоянная составляющая базового тока, изменяющаяся с изменением коэффициента модуляции m по нелинейному закону и носящая вентильный характер. Это обуславливает возникновение нелинейных искажений модулирующего сигнала непосредственно на базе транзистора. Для уменьшения нелинейных искажений необходимо уменьшать выходное сопротивление модулятора и снижать величину базового тока. Выходная мощность модулятора определяется исходя из значения базового тока в максимальном режиме
Рмод = 0,5Uмод Iб0мод.max.
Для устранения эффекта базовой демодуляции, возникающего при автоматическом смещении, и уменьшения нелинейных искажений, напряжение смещения должно быть фиксированным.