- •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
Колебательный контур. Резонансный каскад упч (каскодная схема)
Вопросы для допуска к работам № 7, 8
1. Где применяются УВЧ и УПЧ? Нa каком физическом явлении основан принцип их работы?
2. Каковы признаки резонансов напряжений и токов и где используют эти явления?
3. Почему в нагрузке УВЧ (УПЧ) используют одиночные (связанные) колебательные контуры?
4. Чем определяется и как изменяется АЧХ УВЧ и УПЧ в диапазоне рабочих частот?
5. Объясните вид ачх упч при разных значениях коэффициента связи между одиночными фильтрами.
6. Почему промежуточная частота обычно значительно ниже несущей частоты АМ-сигнала? Из каких условий следует выбирать электронные приборы (например, биполярные транзисторы) в УВЧ и УПЧ?
7. Почему используется неполное включение контура в усилительных каскадах УВЧ на биполярных транзисторах, включенных по сxеме ОЭ? Как можно согласовать выходное сопротивление биполярного транзистора и сопротивление нагрузки (детектора) при полном включении контура?
8. Дайте качественное и количественное определение избирательности УВЧ (УПЧ). Почему УВЧ (УПЧ) должен иметь хорошую избирательность?
9. Выведите формулу для корректировки значения емкости колебательного контура УПЧ С0 = С (f /f0) 2 при его настройке на резонансную частоту f0 = f пр = 465 кГц, если для емкости С резонанс был получен на частоте f.
10. Выведите формулу для расчета сопротивления Rб4 делителя в цепи базы транзистора Т4 в первом каскаде УПЧ (рис. 22).
Порядок выполнения работы
1.
Намотайте на каркас катушку L1
с числом
витков N1
= 200
220.
Выводы катушки припаяйте к ёмкости C
300
пФ.
2.
Подайте на контур L1С
через
калибровочное сопротивление R
* =
100 к
входное напряжение Uвч
с генератора ГЧ-42 (рис. 21). Изменяя частоту
генератора, добейтесь максимального
значения показаний вольтметра на
резонансной частоте контура (f0
~ 465 кГц).
В
случае большого расхождения с f0
(на
30
кГц) измените значение С
в нужную сторону. Определите сопротивление
R,
добротность Q
и полосу пропускания контура
на
резонансной частоте по формулам: R
= 100 кΩ
V1
/ (V – V1),
Q =
2
f0
R
C,
=
f0
/ 2Q.
3. По формуле (11) рассчитайте коэффициент трансформации n и число витков N2 во вторичной обмотке трансформатора (рис. 19), подключаемой к нагрузке - детектору с входным сопротивлением R д (см. лаб. работу № 6). Намотайте N2 витков.
4.
Рассчитайте на ЭВМ собственные параметры
транзисторов T1
(П401
403,
П416) и Т2(МП41)
в рабочей точке: Iкр
= 1мA, Uкэ
р = 4,5 В.
5
. Рассчитайте
сопротивления Rб1
и Rб2
U
,
где напряжение U0 = E - I
,
E = 9 B, R ф
500
.
6
Рис.
21. Схема для определения характеристик
колебательного контура
,
где RΣ =R /2.
7. Спаяйте каскодную
схему (рис. 19), в которой Сб1, 2 =
0,05
0,1
мкФ, Rф
500
, Cф
5
10
мкФ.
8. Проверьте мультиметром рабочие точки (Uкэ1, Uкэ 2) транзисторов Т1 и Т2.
9.
Подайте с генератора ГЧ-42 на вход
АМ-сигнал (m
= 0,3) и по
максимальному значению напряжения Uвх
д на входе
детектора настройте на резонансную
частоту всю каскодную схему. Измерьте
это значение частоты. В случае большого
расхождения с f0
465 кГц на величину
30кГц
измените значение емкости С
в нужную сторону.
10.Установите
на входе генератора сигнал такой
амплитуды
(Uвх
~ 1 мВ), чтобы на входе детектора напряжение
было равным строго Uвх
д = 100 мВ.
Подключая тот же вольтметр к входу
каскодной схемы (рис. 19), по измеренным
напряжениям Uвх
и Uбэ1
определите входное сопротивление
каскодной схемы Rбэ
1 и коэффициент
ее усиления:
=
Uвх
д / Uбэ
1.
Лабораторная работа № 8
