- •Часть 1
- •Часть 1
- •Введение
- •4. По каждой лабораторной работе составляется отчет (один на бригаду), включающий в себя:
- •1. Измерение и расчет параметров источника (генератора) постоянной эдс.
- •2. Измерение и расчет параметров источника (генератора) гармонического сигнала.
- •3. Измерение параметров инвертора.
- •6. Измерение статических и динамических параметров логического элемента.
- •7.* Измерение частотных характеристик линейных схем.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2 Исследование простейших электрических цепей постоянного тока
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы
- •1. Расчет и измерение параметров резисторного делителя напряжения.
- •2. Расчет и измерение параметров электрических цепей.
- •3. Расчет и измерение параметров моделей электрических цепей.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3 Исследование простейших электрических цепей переменного тока
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы
- •1. Построение амплитудно-частотных (ачх) и фазочастот-ных (фчх) характеристик rc- и rl-цепей.
- •2. Экспериментальное определение параметров катушки индуктивности.
- •3. Изучение свойств простейших rc- и rl-цепей.
- •4. Построение амплитудно-частотных (ачх) и фазочастот-ных (фчх) характеристик rc- и rl-цепей.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 Исследование резонансных явлений в электрических цепях переменного тока. Резонанс напряжений. Резонанс токов
- •Общие сведения
- •Влияние внешних цепей на параметры контура
- •Порядок выполнения работы
- •1. Изучение свойств параллельного колебательного контура (резонанс токов).
- •2. Изучение свойств последовательного колебательного кон-тура (резонанс напряжений).
- •3. Изучение свойств последовательного колебательного кон-тура (резонанс напряжений).
- •4. Изучение свойств параллельного колебательного контура (резонанс токов).
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 Моделирование электрических сигналов с помощью ряда Фурье
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы
- •Моделирование функции рядом Фурье.
- •Проверка влияния интегрирующей цепи на коэффициенты ряда Фурье.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 6 Изучение методов модуляции электрических сигналов
- •Общие сведения
- •Порядок выполнения работы
- •1. Моделирование амплитудно-модулированного сигнала.
- •2. Изучение особенностей формирования сигнала с частотной модуляцией.
- •3. Изучение способа формирования сигнала с широтно-им-пульсной модуляцией и способа восстановления исходного сигнала.
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Содержание
- •Часть 1
- •440026, Пенза, Красная, 40.
2. Изучение свойств последовательного колебательного кон-тура (резонанс напряжений).
2.1. Соберите схему, предложенную на рис. 4.7, используя в качестве источника гармонического сигнала внешний низкочастотный генератор синусоидальных колебаний. Параметры R и С выберите из табл. 3.1. В качестве индуктивности используйте обмотку W1 или W2 трансформатора Т1 стенда. Напряжения на входе и выходе схемы контролируйте осциллографом.
Рис. 4.7. Схема эксперимента
Повторите эксперименты по исследованию характеристик и параметров контура, используя методику, изложенную в пп. 1.1, 1.2.
2.2. Изменив сопротивление R, оцените влияние сопротивления на резонансные характеристики контура. Определите резонансную частоту, полосу пропускания и добротность контура.
Работа с компьютером
3. Изучение свойств последовательного колебательного кон-тура (резонанс напряжений).
3.1. С помощью измерителя АЧХФЧХ постройте по точкам АЧХ Ku(f) и ФЧХ (f), рассчитайте нормированную АЧХ Ku(f)= Ku(f)/Kmax, постройте характеристики и по ним определите резонансную частоту f0, полосу пропускания S, добротность Q.
На рабочем поле собрать схему исследования (рис. 4.8).
В работе использовать измеритель АЧХ – ФЧХ (Bode Plotter).
Установить значения элементов колебательного контура в соответствии с заданным вариантом (табл. 4.1).
Рис. 4.8. Схема эксперимента
Таблица 4.1
Вариант |
С, пФ |
L, мГн |
RL, Ом |
1 |
620 |
1,6 |
5 |
2 |
820 |
1,8 |
5 |
3 |
1200 |
0,73 |
5 |
4 |
1500 |
0,73 |
5 |
5 |
2400 |
0,73 |
5 |
6 |
620 |
1,8 |
5 |
7 |
820 |
1,6 |
5 |
8 |
1200 |
0,68 |
5 |
9 |
1500 |
0,68 |
5 |
10 |
2400 |
0,68 |
5 |
Установить напряжение источника входного сигнала, равное 1 В, а его частоту – 100 кГц.
Настроить измеритель по осям Y и X. Включить линейный масштаб, а предельные значения F и I по каналам подобрать так, чтобы характеристика размещалась в пределах экрана. Пример измерения АЧХ и ФЧХ показан на рис. 4.9.
Результаты измерения можно записать также в текстовый файл. Для этого необходимо нажать кнопку SAVE и в диалоговом окне указать имя файла (по умолчанию предлагается имя схемного файла). В полученном таким образом текстовом файле с расширением .bod АЧХ и ФЧХ представляются в табличном виде.
Установить на измерителе АЧХ и ФЧХ:
1) линейные масштабы измерения по горизонтальной и вертикальной осям;
2) начальное значение частоты 100–130 кГц;
3) конечное значение частоты 130–170 кГц;
4) начальное значение коэффициента передачи – I = 0–1;
5) конечное значение коэффициента передачи – F = 1–500;
6) включить режим измерения АЧХ (кнопка «MAGNITUDE»).
Рис. 4.9. Пример измерения АЧХ и ФЧХ
Включить режим моделирования. На экране измерителя АЧХ возникнет изображение амплитудно-частотной характеристики колебательного контура. При необходимости значения параметров измерения измерителя АЧХ нужно уточнить.
Включить режим измерения ФЧХ (кнопка «PHASE») и настроить прибор так, как показано на рис. 4.9: линейный масштаб; частотный диапазон такой же, как и для АЧХ; F = 0, I = –180. Включить режим моделирования и на экране получить ФЧХ.
Используя визирную линию на экране измерителя, снять АЧХ и ФЧХ по точкам, начиная с максимального значения K(f0). Определить резонансную частоту f0, коэффициент передачи на резонансной частоте и результаты занести в табл. 4.2.
Включить режим измерения ФЧХ (кнопка PHASE) и измерить фазу на резонансной частоте. Результат занести в табл. 4.2.
Таблица 4.2
Частота
Параметры |
f5л |
f4л |
f3л |
f2л |
f1л |
f0 |
f1п |
… |
f5п |
Коэф. перед. KU = Uвых /Uвх |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
Норм. знач. KU = KU /Kumax |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
Фаза K |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
S0,7; S0,1 |
|
||||||||
KП = S0,1 /S0,7 |
|
||||||||
Снять левую половину частотной характеристики контура. Для этого переместить визирную линию влево настолько, чтобы коэффициент передачи уменьшился до значения ~ 0,85Kmax. Записать в таблицу значения f1л, KU и φ. Продолжая ступенчатое перемещение визирной линии так, чтобы KU принимало значения 0,7, 0,5, 0,3, 0,1 Kmax, снять левую часть АЧХ и ФЧХ контура. Результаты измерения всех параметров записать в табл. 4.2.
Аналогично снять правую часть АЧХ и ФЧХ контура.
По результатам измерений построить АЧХ и ФЧХ. Показать на графиках граничные частоты fн, fв.
Определить по характеристикам полосу пропускания на уровне 0,7Kumax – S0.7, рассчитать добротность Q.
Определить полосу пропускания на уровне 0,1 – S0,1.
Оценить избирательность контура по коэффициенту прямоугольности Kп = S0.1 / S0.7.
3.2. Исследуйте влияние сопротивления потерь контура на полосу пропускания и коэффициент прямоугольности.
Включить последовательно с индуктивной катушкой добавочное сопротивление R1 = 100 Ом (или изменить значение сопротивления, включенного последовательно с индуктивностью, на 100 Ом).
Определить резонансную частоту f0 и K(f0) контура с помощью визирной линии. Измерить K(f), φ(f) и частоту f в различных точках характеристик, записать эти значения в таблицу, аналогичную табл. 4.2.
Изменением положения визирной линии определить граничные частоты fв, fн полосы пропускания, на которых коэффициент передачи составляет примерно 0,7 K(f0). Сделать то же самое на уровне 0,1 K(f0).
По результатам измерений построить АЧХ и ФЧХ. Показать на графиках граничные частоты fн, fв. Определить полосы пропускания S0,1, S0,7 и подсчитать коэффициент прямоугольности.
3.3. Оцените влияние сопротивления нагрузки Rн на резонансные характеристики контура. Определите резонансную частоту, полосу пропускания и эквивалентную добротность контура.
Включить параллельно конденсатору сопротивление
R0 = 80100 кОм.
Определить резонансную частоту f0 и K(f0) контура с помощью визирной линии.
Изменением положения визирной линии определить граничные частоты fв, fн полосы пропускания, на которых коэффициент передачи по напряжению составляет 0,7 K(f0) и 0,1 K(f0).
По результатам измерений построить АЧХ и ФЧХ. Показать на графиках граничные частоты fн, fв, определить полосы пропускания S0,1, S0,7 и подсчитать коэффициент прямоугольности.
