- •Общие организационно-методические указания к лабораторным работам
- •1. Краткие теоретические сведения.
- •2. Приборы и оборудование рабочего места.
- •3. Порядок выполнения работы
- •4. Содержание отчета
- •Лабораторная работа №3 Исследование интегрирующих и дифференцирующих цепей
- •1. Краткие теоретические сведения.
- •2. Приборы и оборудование рабочего места.
- •3. Порядок выполнения работы.
- •4. Содержание отчета.
- •Лабораторная работа №4 Исследование усилителя низкой частоты.
- •1. Краткие теоретические сведения.
- •3. Порядок выполнения работы.
- •4. Содержание отчета.
- •4. Содержание отчета.
- •Лабораторная работа №4 Исследование детектора амплитудно-модулированных колебаний.
- •1. Краткие теоретические сведения.
- •2. Приборы и оборудование рабочего места.
- •3. Порядок выполнения работы
- •4. Содержание отчета.
- •Лабораторная работа № 6 Исследование биполярного транзистора
- •1. Краткие теоретические сведения.
- •2. Приборы и оборудование рабочего места.
- •3. Порядок выполнения работы.
- •4. Содержание отчета.
- •Лабораторная работа № 7 Исследование параметров цифровой интегральной схемы
- •1.Краткие теоретические сведения.
- •3. Порядок выполнения работы
- •4. Оформление отчёта
- •98309 Г. Керчь, Орджоникидзе, 82.
4. Содержание отчета
4.1. В отчете указать номер лабораторной работы, ее наименование, перечь приборов и оборудования, схемы, таблицы с результатами измерений.
4.2. По данным таблиц
1 и 2 построить резонансные кривые на
одной системе координат, но каждую
кривую своим цветом. По обеим резонансным
кривым определить полосу пропускания
и
указать в каком случае добротность
контура Q будет лучше.
4.3. По полученным
данным таблицы 3 построить резонансную
кривую по току
.
Определить полосу пропускания и
добротность контура Q по
резонансной кривой.
Сравнить полосу пропускания полученную по таблице 1 с полосой пропускания по таблице 3. Объяснить в отчете причину в разнице между резонансными кривыми.
Лабораторная работа №3 Исследование интегрирующих и дифференцирующих цепей
Цель работы: приобрести практические навыки в сборке схемы исследовании влияния частотно-зависимых элементов на процессы в импульсных цепях.
1. Краткие теоретические сведения.
Дифференцирующие и интегрирующие цепи применяются, как правило, в электронных устройствах с импульсными сигналами для изменения формы или длительности этих сигналов. В качестве элементов таких цепей используются, как правило, RC и RL – цепи.
RC
– цепь дифференцирующей, если постоянная
времени цепи τ = R * C
во многом раз меньше длительности
входного импульса τu,
а выходное напряжение снимается с
резистора R, как показано
на рис. 1
г
де
Gu –
генератор импульсов.
Практически такая цепь считается дифференцирующей, если τ ≤ 0,1 τu.
RL - цепь является дифференцирующей, если постоянная времени цепи τ = L/R много меньше длительности входного импульса (τ « τu), а выходное напряжение снимается с катушки индуктивности, как показано на рис. 2
RC – цепь является интегрирующей, если ее постоянная времени цепи τ во много раз больше длительности входного импульса τu (τ » τu), а выходное напряжение снимается с конденсатора С.
RL - цепь является интегрирующей, если постоянная времени цепи τ много больше длительности импульса (τ » τu), а выходное напряжение снимается с резистора R.
Теоретически форма и длительность импульсов выходных сигналов дифференцирующих RC и RL цепей будет одинаковой, если их постоянные времени равны, т.е. RC = L/R.
Это утверждение верно также для интегрирующих RC и RL цепей с одинаковыми постоянными времени. Поэтому в работе исследуются только RC цепи, как удобные в исполнении.
2. Приборы и оборудование рабочего места.
№ п/п |
Наименование |
Тип |
Предел измерений |
Класс точности |
Цена деления |
1 |
Генератор импульсных сигналов |
|
|
|
|
2 |
Осциллограф |
С1-65 |
|
|
|
3 |
Осциллограф |
С1-55 |
|
|
|
4 |
Конденсатор С 1 |
0,01 мкф |
|
|
|
5 |
Конденсатор С 2 |
100 пф |
|
|
|
6 |
Резистор R 1 |
МЛТ – 0,25 510 кОм ± 5 |
|
|
|
7 |
Резистор R 2 |
МЛТ – 0,25 17 кОм ± 5 |
|
|
|
