- •Часть II
- •Введение
- •Курсовой проект № 3 Обратная связь в усилителях. Генерация высокочастотных сигналов
- •1. Теоретическая часть
- •2. Расчётная Часть
- •3. Экспериментальная Часть
- •Обратная связь в усилителях. Генерация высокочастотных сигналов. Гетеродин
- •Вопросы для подготовки к защите курсового проекта № 3
- •Курсовой проект № 4 Преобразование высокочастотных радиосигналов
- •1. Теоретическая часть
- •2. Расчётная и экспериментальная часть
- •Модуляция и детектирование
- •Колебательный контур. Резонансный каскад упч (каскодная схема)
- •5. Объясните вид ачх упч при разных значениях коэффициента связи между одиночными фильтрами.
- •Усилитель промежуточной частоты
- •Преобразование частоты. Принцип работы супергетеродинного приёмника
- •Паспорт супергетеродинного приёмника
- •Вопросы для подготовки к защите курсового проекта № 4
- •11. Назовите основные характеристики и свойства колебательного контура. Какова их зависимость от параметров контура, а также от сопротивлений нагрузки (Rн) и генератора (r I)?
- •12. Выведите формулу (11) для коэффициента трансформации из условия оптимальной передачи электромагнитной энергии от колебательного контура к нагрузке (например, детектору).
- •14. Обоснуйте выбор каскодной схемы резонансного усилительного каскада.
- •Оглавление
- •Курсовое проектирование по радиоэлектронике
- •Часть II
2. Расчётная Часть
1.
Рассчитайте число витков N
=
катушки LГ
контура гетеродина (рис. 9) для заданной
резонансной частоты
0
= 10 MГц и
выданной ёмкости СГ
= 30
60
пФ (d
и D -
соответственно диаметры провода катушки;
= 4
Гн
/м). Намотайте катушку LГ,
сделав при этом отвод от 1/15 части витков;
для катушки L1
оставьте
всего один виток.
2. Возьмите транзистор Т9 (серии ГТ308) и снимите на ЭВМ его параметры.
3.
Возьмите сопротивления Rэ9
Ω,
R’б9
кΩ
и рассчитайте второе сопротивление
Rб9
входного делителя (в цепи базы) транзистора
Т9 по
формулам
R
б9 =
,
Uбэ
р9 + Iкр
9Rэ9
,
где
U0
рассчитайте
по формуле
U0
= E
- I
.
4. По формуле Ср
> 1/2
оцените значение С р. Значение
граничной частоты fн возьмите
fн = 1 МГц.
3. Экспериментальная Часть
Лабораторная работа № 5
Обратная связь в усилителях. Генерация высокочастотных сигналов. Гетеродин
П р и б о р ы и о б о р у д о в а н и е: монтажная плата, мультиметр, вольтметр, осциллограф.
Вопросы для допуска к работе
1. Укажите роль отрицательной (положительной) обратной связи в усилителях.
2. Какие типы колебаний возможны в природе и технике? Приведите примеры.
3. Объясните роль каждого блока в структурной схеме автогенератора (рис. 4).
4. Приведите классификацию генераторов по следующим признакам: а) режим работы, б) способ возбуждения, в) частота колебаний.
5. Почему в принципиальных схемах автогенераторов необходимо наличие нелинейных элементов?
6. Сформулируйте условия самовозбуждения резонансных усилителей. Каков физический смысл этих условий?
7. Покажите, что в схеме, изображенной на рис. 9, возможно возникновение автоколебаний. Когда они пропадают?
8. Как достичь выполнения условий баланса фаз и амплитуд в данной схеме автогенератора (рис. 9)?
9. Как создается мягкий (жесткий) режим самовозбуждения автогенераторов и чем он характерен? Каким образом можно графически определить амплитуду установившихся автоколебаний в мягком (жестком) режиме?
10. Какими параметрами схемы (рис. 9) определяется частота колебаний автогенератора? Как в данной работе можно настроить его на заданную частоту?
Порядок выполнения работы
Рис.
9. Принципиальная схема высокочастотного
LC-генератора
(гетеродина)
2.Подключите выход гетеродина (через L1) к осциллографу и пронаблюдайте форму генерируемых колебаний. Если нет колебаний, увеличьте емкость Ср, если они искажены, наоборот, уменьшите значение Ср. Оцените по осциллографу частоту f0 колебаний, а с помощью милливольтметра ВЧ-76 измерьте на витке L1 их напряжение U вч (~100 мВ).
3. Впаяйте в контур гетеродина переменную ёмкость С1, а постоянную емкость Cг оставьте для входного контура приемника (см. лаб. работу № 9). Изменяя значение ёмкости С1 от Cmax до Сmin, определите по осциллографу полосу перестройки гетеродина (соответственно fmin и fmax), т.е. диапазон принимае-мых частот проектируемого супергетеродинного приемника.
