- •1. Пояснительная записка
- •Лабораторная работа № 1 Тема: Создание проекта. Изображение принципиальной схемы.
- •Лабораторная работа №2 Тема: Описание аналоговых компонентов
- •Лабораторная работа 3 Тема: Создание элементов
- •Составление и ведение библиотек символов элементов
- •Лабораторная работа № 4 Тема: Исследование прохождения сигналов через rc-цепи
- •Лабораторная работа № 5 Тема: Исследование характеристик усилительного каскада на биполярном транзисторе
- •1. Методика исследования схем
- •Для этого необходимо:
- •Лабораторная работа № 6 Тема: Исследование характеристик усилительных каскадов на операционном усилителе
- •Лабораторная работа № 7 Тема: Исследование характеристик усилительного каскада на полевом транзисторе
- •Лабораторная работа № 8 Тема: Возможности исследования цифровых схем в OrCad
- •Индивидуальные задания к лабораторной работе №8
- •Лабораторная работа №9 Тема: Анализ цепей постоянного тока
- •Поиск, позиционирование и проводной монтаж компонентов
- •Моделирование работы устройства
- •Получение временных диаграмм функционирования устройства
- •Лабораторная работа №10 Тема: Цепь синусоидального тока с резистивным элементом
- •Лабораторная работа №11 Тема: Последовательный колебательный контур
- •Лабораторная работа № 12 Тема: Алгоритм передачи принципиальной схемы на печатную плату
- •Лабораторная работа №13 Тема: Составление и ведение библиотек в OrCad
- •Лабораторная работа №14 Тема: Трассировка проводников в OrCad
- •4.1. Настройка параметров трассировщика OrCad Layout
- •Лабораторная работа №15 Тема: Создание и проведение анализа схем в программе lTspice
- •Лабораторная работа №16 Тема: Исследование низковольтного источника постоянного тока в lTspice
- •Лабораторная работа №17 Тема: Изучение возможностей сапр. Интерфейс программы
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Часть 1
- •1 Интерфейс Multisim
- •2 Поиск и размещение компонентов
- •Часть 2
- •Лабораторная работа № 18 Тема: Моделирование заданной цепи переменного тока
- •2. Измерить падение напряжений на каждом элементе цепи и токи в ветвях.
- •Лабораторная работа № 19 Тема: Определение токов и напряжений в заданных цепях постоянного тока
- •1 Исследование закона Ома для однородного участка электрической цепи
- •2 Исследование закона Ома для замкнутого контура с эдс
- •3 Интегральный закон Ома для неоднородного участка с эдс
- •4 Расчет разветвленной цепи, составленной из трех неоднородных участков с эдс, по правилам Кирхгофа
- •Лабораторная работа № 20 Тема: Снятие осциллограмм. Снятие ачх
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Лабораторная работа № 21 Тема: Моделирование источника постоянного напряжения и тока в качестве изменяемой переменной
- •1 Источник напряжения в качестве изменяемой переменной
- •2 Источник постоянного тока в качестве изменяемой переменной
- •Лабораторная работа № 22 Тема: Параметрический анализ электрических цепей
- •Лабораторная работа № 23 Тема: Моделирование схем, содержащих аналоговые и цифровые компоненты
- •Лабораторная работа № 24 Тема: Создание схемы электрической принципиальной в системе KiCad
- •Лабораторная работа № 25 Тема: Разработка печатной платы в пакете KiCad
- •Лабораторная работа № 26 Тема: Исследование программного пакета Компас для оформления двухмерных чертежей
- •Лабораторная работа № 27 Тема: Исследование программно пакета Компас для создания трехмерных деталей
- •Лабораторная работа № 28 Тема: Создание сборки печатной платы с использованием системы Компас 3d
- •Лабораторная работа № 29 Тема: Создание ассоциативных чертежей на основе трехмерной модели печатного узла с использованием системы Компас-3d
- •Лабораторная работа № 30 Тема: Создание печатной платы однокаскадного унч. Выбор размера платы. Выбор размера сетки. Определение слоев
- •1 Задать размеры платы
- •2 Задать размер сетки
- •3 Определить маркер сетки
- •4 Задать слой проводников и слой маркировки
- •5 Задать начало координат
- •Лабораторная работа № 31 Тема: Топология пп унч
- •Лабораторная работа № 32 Тема: Автотрассировка. Измерение состояний. Общая шина. Фотовид.
- •Информационное обеспечение
Для этого необходимо:
● Для синусоидального источника входного сигнала установить: AC=1; DC=0; VOFF=0; VAMPL={AMPL}; FREQ=1k.
● Установить директиву PARAM на рабочее поле схемы (Рис.2) из библиотеки элементов (Draw – Get New Part);
● В свойствах директивы PARAM внести изменения: NAME1 = AMPL, VALUE1 = 100mV;
● Установить (Analysis - Setup) режим PARAMETRIC со следующими параметрами: Global Parameter; Linear; Name = AMPL; Start Value = 100mV; End Value = 1V; Increment = 100mV.
● Произвести расчет схемы (F11 или пиктограмма ) и получить набор графиков входного синусоидального напряжения и выходного сигнала. При запросе системы о выборе графика для вывода на экран "нажать" кнопку OK. В левой нижней части экрана расположены цветные идентификаторы для каждого из графиков. При активизации электронных курсоров перенос курсора с одного графика на другой производится щелчком кнопки мыши на выбранном идентификаторе. Определить как положительные, так и отрицательные максимальные значения выходного напряжения.
Таблица 3
Uвх, В |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
U+вых, В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U-вых, В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● Результаты свести в таблицу и построить зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного сигнала Uвых(Uвх) – амплитудную характеристику. Определить динамический диапазон входного сигнала.
4. Снять частотную характеристику усилительного каскада и определить коэффициент усиления усилителя в полосе пропускания Kuхх и граничные частоты усиления fн и fв.
Отключить режимы PARAMETRIC и TRANSIENT. Установить режим анализа по переменному току (AC Sweep) с параметрами: Decade, Pts/Decade = 101, Start Freq = 10, End Freq = 1Meg.
Отключить маркер входного сигнала, а к выходу схемы подключить специальный маркер для измерения коэффициента передачи в децибелах (Markers - Mark Advanced – Vdb). В этом случае выходной сигнал равен коэффициенту усиления, т.к. Uвх=1В. Однако коэффициент усиления в этом случае измеряется в децибелах: K(дБ)= 20Lg(Uвых/Uвх).
Запустить схему на расчет и получить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) транзисторного каскада.
С помощью электронных курсоров определить коэффициент усиления в области средних частот, а на уровне –3дБ определить граничные частоты.
Таблица 4
Kuхх |
fн |
fв |
|
|
|
5. Определить входное сопротивление каскада Rвх, сравнить с расчетом.
Для определения входного сопротивления необходимо нанести (Trace – Add) график зависимости входного сопротивления от частоты (остальные графики удалить). Это можно сделать, записав в командной строке окна Trace Expression выражение: V(V1:+)/I(V1), где V1 – условное обозначение источника входного сигнала.
Определить входное сопротивление в области средних частот и сравнить с расчетом.
6. Меняя сопротивление нагрузки в диапазоне 10…100 кОм, построить график Ku(Rн). Определить выходное сопротивление усилителя.
Установить режим PARAMETRIC с параметрами: Name = RL; Decade; Start Value = 100k; End Value = 10k; Pts/Decade = 2.
Запустить схему на расчет (F11 или пиктограмма ) и получить семейство амплитудно-частотных характеристик усилителя.
Определить коэффициент усиления для всех значений нагрузки и затем построить график Ku(Rн).
Выходное сопротивление усилителя можно определить из соотношения или с помощью графика Ku(Rн) по уровню 0,5Kuхх.
Таблица 5
Rн, кОм |
10 |
20 |
40 |
60 |
70 |
80 |
100 |
Кихх, дБ |
|
|
|
|
|
|
|
5. Методические указания
К основным параметрам усилительных каскадов относятся:
- коэффициент усиления напряжения;
- входное сопротивление каскада;
- выходное сопротивление каскада.
Основные параметры каскадов можно рассчитать, используя h-параметры малосигнальной схемы замещения транзистора:
В современных справочниках
h-параметры не задаются. В этом случае
их можно приближенно определить через
рабочий ток транзистора Iк
и коэффициент усиления
следующим образом:
,
,
Здесь
т
- тепловой потенциал, который для
комнатной температуры +20°С примерно
равен 25 мВ.
Содержание отчета
В отчете указать тему, цель работы
Описать основные этапы выполнения работы
Привести заполненные таблицы и данные, полученные в результате вычислений и эксперимента
Записать выводы по проделанной работе
Контрольные вопросы
Поясните, как определили напряжение на коллекторе, базе и эмиттере транзистора в OrCAD
Как в программе PSpice определить амплитуду входного и выходного синусоидальных сигналов?
Что происходит при увеличении амплитуды входного сигнала до 1В?
Как снять частотную характеристику усилительного каскада?
Как определить входное сопротивление каскада Rвх?
Как определить выходное сопротивление усилителя?
