- •1. Входная цепь
- •1.1. Общие сведения
- •1.2. Основные характеристики входной цепи
- •1.3. Обобщенная эквивалентная схема одноконтурных входных цепей
- •1.4. Виды входных цепей
- •1.5. Частотная характеристика входной цепи
- •1.6. Одноконтурные входные цепи с переменной настройкой
- •1.6.1. Входная цепь с внешнеемкостной связью с антенной
- •1.6.2. Входная цепь с индуктивной связью контура с антенной
- •1.6.3. Входная цепь с комбинированной связью
- •Входная цепь
- •Описание лабораторной установки
- •Состав установки
- •Экспериментальные исследования
- •Моделирование входной цепи
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •2. Усилитель радиосИгНала
- •2.1. Общие сведения
- •1.2. Основные характеристики усилителей радиосигналов
- •2.3. Общий анализ усилителя радиосигналов
- •2.4. Влияние проводимости обратной передачи на свойства усилителя радиосигналов
- •2.5. Устойчивость усилителей радиосигналов
- •2.6. Перестраиваемые усилители радиосигналов
- •Усилитель радиосигналов
- •Описание лабораторной установки
- •Экспериментальные исследования
- •Моделирование усилителя радиосигналов
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •3. Преобразователь ЧаСтоты
- •3.1. Общие сведения
- •3.2. Преобразователь частоты на основе аналогового перемножителя на дифференциальном каскаде
- •3.3. Преобразователь частоты на основе двойного балансного смесителя
- •3.4. Преобразователь частоты на диодном кольцевом балансном смесителе
- •3.5. Побочные каналы приема
- •Преобразователь частоты
- •Описание лабораторной установки
- •Экспериментальные исследования
- •Моделирование преобразовательной частоты
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •4. Частотный детектор
- •4.1. Общие сведения
- •4.2. Основные характеристики частотного детектора
- •4.3. Частотные детекторы с преобразованием частотной модуляции в амплитудную
- •4.4. Частотные детекторы с преобразованием частотной модуляции в фазовую
- •4.5. Частотный детектор на основе аналогового перемножителя
- •4.6. Дробный частотный детектор
- •Частотный детектор
- •Описание лабораторной установки
- •Экспериментальные исследования
- •Моделирование частотных детекторов
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •5. Амплитудный детектор
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Основные характеристики и параметры амплитудного детектора
- •5.3. Принцип действия и характеристики диодного детектора
- •5.3. Транзисторный детектор
- •5.4. Синхронный детектор
- •Амплитудный детектор
- •Описание лабораторной установки
- •Экспериментальные исследования
- •Моделирование амплдитудных детекторов
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •6. Частотная автоподстройка
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Основные характеристики системы частотной автоподстройки частоты
- •6.3. Принципы работы системы частотной автоподстройки частоты
- •6.4. Характеристики основных элементов системы чапч
- •6.5. Анализ работы системы чапч
- •Частотная автоподстройка частоты
- •Описание лабораторной установки
- •Экспериментальные исследования
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •7. Фазовая автоподстройка
- •7.1. Общие сведения
- •7.2. Принципы работы системы фазовой автоподстройки частоты
- •Фазовая автоподстройка частоты
- •Описание лабораторной установки
- •Экспериментальные исследования
- •Моделирование фазовой автоподстройки частоты
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •8. Автоматическая рЕгУлировка
- •8.1. Общие сведения
- •8.2. Основные параметры системы ару
- •8.3. Типы систем ару с обратным регулированием
- •Постоянная времени фнч выбирается из условия
- •8.4. Основные характеристики систем автоматической регулировки усиления
- •8.5. Анализ работы системы ару в динамическом режиме
- •Автоматическая регулировка усиления
- •Описание лабораторной установки
- •Экспериментальные исследования
- •Моделирование автоматической регулировки усиления
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Состав системы OrCad 9.2
- •Общая характеристика программы OrCad Capture
- •Пример моделирования преобразователей частоты, аналогичных исследуемым в лабораторном стенде с использованием пакета OrCad
- •Пример моделирования частотных детекторов, аналогичных исследуемым в лабораторном стенде с использованием пакета OrCad
- •ОгЛавление
Экспериментальные исследования
Ознакомившись с описанием лабораторной установки и составив план проведения экспериментальных исследований, включить питание и саму установку нажатием кнопки «Вкл» на задней стенке.
Все переключения производятся с помощью кнопок на передней панели установки, включенное состояние кнопки индицируется светодиодом. Измерения выполняются встроенными приборами под управлением микроконтроллера, а результаты измерений которого выводятся на цифробуквенный дисплей, расположенный на лицевой панели. Выбор измеряемых величин и подключение их к дисплею производится кнопками выбора пункта лабораторной работы («<<», «»), расположенными вместе с кнопкой «сброс» («T») под цифробуквенным дисплеем.
В данной установке максимальная собственная резонансная частота ( f0)max настройки контуров находится в диапазоне (1300–1400) кГц, минимальная частота ( f0)min в диапазоне (750–850) кГц. Установить уровень входного сигнала Umc =50 мB и поддерживать его неизменным в процессе всех измерений по пп. 1–3. При снятии резонансных кривых (7–9 точек) изменение частоты производить в пределах уменьшения коэффициента передачи до нормированного уровня 0,2–0,3 от резонансной частоты.
Лабораторная работа включает четыре задания.
З а д а н и е 1. Получить зависимость эффективных значений выходного напряжения от частоты f0 входного сигнала для УРС на биполярном транзисторе (блок I) при минимальном значении крутизны (ручка «КРУТИЗНА» в крайнем левом положении).
1.1. Для резистивной нагрузки (светодиодный
индикатор у кнопки «Кн»
светится) при выборе максимальной
собственной резонансной частоты ( f0)max
контуров (светодиодный индикатор «Д2»
светится, светодиодный индикатор «Kf»
не светится) получить зависимость
.
Результаты измерений занести в таблицу
и построить график.
1.2. Для резонансной нагрузки (светодиодный индикатор у кнопки «Кн» не светится) при выборе максимальной собственной резонансной частоты ( f0)max контуров (светодиодный индикатор «Д2» светится, светодиодный индикатор «Kf» не светится) получить зависимость . Результаты измерений занести в таблицу и построить график.
1.3. Для резистивной нагрузки (светодиодный индикатор у кнопки «Кн» светится) при выборе минимальной собственной резонансной частоты ( f0)min контуров (светодиодные индикаторы «Д1» и «Kf» светятся) получить зависимость .Результаты измерений занести в таблицу и построить график.
1.4. Для резонансной нагрузки (светодиодный индикатор у кнопки «Кн» не светится) при выборе минимальной собственной резонансной частоты (f0)min контуров (светодиодные индикаторы «Д1» и «Kf» светятся) получить зависимость . Результаты измерений занести в таблицу и построить график.
З а д а н и е 2. Получить зависимость эффективных значений выходного напряжения Uвых от частоты входного сигнала fc для УРС на полевом транзисторе (блок II). Измерение Uвых проводить в соответствии с пп. 1.1–1.4.
З а д а н и е 3. Получить зависимость эффективных значений выходного напряжения Uвых от частоты входного сигнала fc для каскодной схемы УРС (блок III). Измерение Uвых проводить в соответствии с пп. 1.1–1.4.
З а д а н и е 4. Определить зависимость коэффициента усиления по напряжению от частоты fc при различных значениях крутизны транзистора УРС на биполярном транзисторе (блок I) при уровне входного сигнала 5 мВ.
4.1. Для резонансной нагрузки (светодиодный индикатор у кнопки «Кн» не светится) при выборе минимальной собственной резонансной частоты (f0)min (светодиодный индикатор «Д1» светится, светодиодный индикатор у кнопки «Kf» не светится) снять зависимость эффективных значений выходного напряжения Uвых от частоты fc. Построить резонансную кривую, определить напряжение (Uвых)рез при резонансе, резонансный коэффициент усиления (KU)рез и резонансную частоту (fc)peз.
4.2. Ручкой «КРУТИЗНА» увеличить резонансный коэффициент усиления в 1,5 раза, одновременно поддерживая частоту fc = (fc)peз в резонансе с собственной частотой контуров (корректируется смещение настройки контуров УРС при изменении крутизны). Провести измерения, аналогичные п. 4.1. Получить (KU)рез и (fc)peз.
4.3. Увеличить резонансный коэффициент усиления в 2–2,5 раза, провести измерения, аналогичные п. 4.2, получить (KU)рез и (fс)рез
4.4. Получить резонансный коэффициент усиления, равный 3–3,5, провести измерения, аналогичные п. 4.2, получить (KU)рез и (fс)рез
4.5. Для максимальной собственной резонансной частоты ( fo)max (светодиодный индикатор у кнопки «Кн» не светится) контуров провести измерения, аналогичные пп. 4.1–4.4.
