
лаба2 по уг
.docЦель работы:
Изучить схему усилителя мощности радиочастоты. Произвести измерения энергетических показателей и расчет выходной характеристики.
Задание:
1.Включить лабораторный макет и контрольно-измерительную аппаратуру.
2.Измерить напряжение возбуждения на входе оконечного каскада.
3.Измерить напряжение на эквиваленте нагрузки оконечного каскада.
4.Произвести расчет выходной колебательной системы.
5.Определить режим работы транзистора выходного усилителя мощности.
Указания к выполнению работы:
-
Проверить схему установки для проведения измерений: наличие осциллографа,частотомера,вольтметра.
-
Включить лабораторный макет и измерительные приборы.
-
Измерить частоту радиочастотного напряжения.
-
Измерить амплитуду входного напряжения на транзисторе выходного усилителя.
-
Измерить амплитуду напряжения радиочастоты на эквиваленте нагрузки.
-
Произвести расчет выходной колебательной системы.
-
Сделать заключение о режиме работы выходного усилителя мощности: с отсечкой или без отсечки коллекторного тока, недонапряженный или перенапряженный. При этом использовать данные о постоянных напряжениях питания на электродах транзистора, измеренные и рассчитанные значения радиочастотных напряжений и токов, а также статические характеристики транзистора (рис.6).
Содержание отчета:
-
Схема оконечного касакада усилителя мощности.
2.Схема измерений и типы измерительных приборов.
-
Результаты измерения и расчет выходной колебательной системы.
3 Результаты измерений и расчет выходной колебательной системы
Частота радиочастотного напряжения: 2,27 МГЦ
Амплитуда входного напряжения на транзисторе входного усилителя: U=90мВ
Амплитуда напряжения радиочастоты на эквиваленте нагрузки: U=3В
Расчет выходной колебательной системы:
1 Транзистор оконечного усилителя мощности работает при следующих напряжениях на его электродах:
Eбкорпус=0,58В Eэ корпус=0,08В
Eккорпус=8б50В
Следовательно, постоянные напряжения
Eкэ=8,5В Eбэ=0б68В
2 Постоянная составляющая коллекторного тока Iко=Iэо=Eэ корпус/8,2=10мА
4 Вносимое в контур сопротивление:
Rвн=X2C2*Rh/R2+X2C2=0,8649*100/10000+0,8649=86,49/10000,84=0,86Ом
Xc2=531*1,32/750=0,93Ом
5Характеристическое сопротивление контура: Z0=Xl+XC1+XC2=XC1+XC2*R2H/R2h+XC2=1,13+0,93*10000/10000+0,8649=2,06*0,99=2,03Ом
XL=1880*2/1,32=2848,48
XC1=531*1,32/620=1,13
6 Потери в контуре: rпот=XL/Qxx=2848,48/100=28,4
7 Нагруженная добротность контура Q=Zo/(rвн+rпот)=2,03/(0,86+28,4)=0,06
8 Эквивалентное сопротивление нагрузки транзистора:
Rск=XC1*Q/Z0=1,13*0,06/2,03=0,03
9
Ток в контуре:
Ir=Uh/Rh*=
*
=0,9*
=0,9*
=0,9*1,0000432=0,90А
10 Колебательная мощность, развиваемая транзистором: P1=o,5*Ik2(rвн+rпот)=0,5*0,902(0,86+28,4)= 0,405*29б26=11,85
11
Амплитуда радиочастотного напряжения
на транзисторе: Uk1==0,84В
12 Амплитуда первой гармоники коллекторного тока: Ik1=2811,85/0,84=28,2А
4 Оценка режима работы транзистора
13
угол отсечки равен =
=3
Характер
напряженности режима: =
=0,09
Вывод: Изучив схему усилителя мощности радиочастоты выяснилось, что рассчитав выходную колебательную систему по транзистору VT9 со своими параметрами можно сказать, что постоянное напряжения оконечного усилителя мощности и амплитуда радиочастотного напряжения на транзисторе практически совпадают, а амплитуда коллекторного тока и постоянная составляющая отличаются в 2 раза и об этом говорят сами графики.