- •Методичекие указания к лабораторным работам по основам промышленной электроники
- •Содержание
- •Раздел 1. Лабораторные работы……………………………………………………….4
- •Раздел 2. Моделирование в Multisim……………………………………………….145
- •Раздел 3. Исследование схем с помощью Электрической лаборатории «Измерительная техника и электроника»………………………………………………158
- •Раздел 1. Лабораторные работы
- •Описание установки
- •Проведение эксперимента Исследование однополупериодного выпрямителя (рис. 9а)
- •Исследование мостового выпрямителя (рис. 9б)
- •Исследование трехфазного выпрямителя с нейтральным выводом (рис. 9в)
- •Исследование трехфазного мостового выпрямителя (рис. 9г)
- •Содержание отчета
- •Усилительные каскады на биполярных транзисторах
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №3
- •Полевой транзистор
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы Опыт 1. Исследование однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером
- •1.1 Выбор рабочей точки транзистора.
- •1.2 Определение коэффициента усиления каскада.
- •1.3 Измерение входного сопротивления каскада.
- •1.4 Измерение выходного сопротивления каскада:
- •1.5 Снятие амплитудных характеристик усилительного каскада:
- •Опыт 2. Исследование однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе по схеме с общим коллектором
- •Опыт 3. Исследование однокаскадного усилителя на полевом транзисторе по схеме с общим истоком
- •Опыт 4. Исследование однокаскадного усилителя на полевом транзисторе по схеме с общим стоком
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Приложение
- •Основные теоретические положения
- •1 Микросхема операционного усилителя
- •2 Масштабный операционный усилитель
- •3 Сумматор на операционном усилителе
- •4 Интегратор на операционном усилителе
- •5 Дифференциатор на операционном усилителе. Активный полосовой rc-фильтр rc
- •Описание установки
- •Проведение эксперимента
- •5 Исследование амплитудно–частотных характеристик дифференциатора, интегратора и активного полосового фильтра на оу.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №5
- •Управляемый выпрямитель на тиристорах
- •Контрольные вопросы
- •Элемент инверсии или отрицания – элемент не
- •Элемент совпадения или логического умножения – элемент и
- •Элемент разделения или логического сложения – элемент или
- •Триггер
- •Цифровой счетчик импульсов
- •Регистр
- •Описание установки
- •Описание эксперимента
- •Контрольные вопросы
- •Раздел 2. Моделирование в multisim
- •Лабораторная работа №1 исследование схем источников питания
- •Лабораторная работа №2 исследование транзисторов и транзисторных однокаскадных усилителей
- •Лабораторная работа №3
- •Исследование одиночных усилительных каскадов на биполярных и полевых транзисторах
- •Исследование электрических схем с операционным усилителем
- •Лабораторная работа №5 исследование схемы управляемого выпрямителя на тиристорах
- •Лабораторная работа №6 исследование логических элементов
- •Раздел 3. Исследование схем с помощью электрической лаборатории «измерительная техника и электроника»
- •Исследование сглаживающих фильтров
- •Исследование управляемых тиристорных выпрямителей
- •Исследование полупроводниковых триодов и однокаскадного усилителя на транзисторе
- •Приложение описание приборов, используемых в лабораторных работах электронный вольтметр
- •Измерительный генератор
- •Электронный осциллограф с 1-68
- •Осцилограф осу-10 а
- •Технические данные тракт вертикального отклонения
- •Список литературы
5 Дифференциатор на операционном усилителе. Активный полосовой rc-фильтр rc
На рис. 64 показана схема дифференциатора. Связь напряжений на входе и выходе идеального дифференциатора устанавливается соотношением
.
(22)

Рис. 64
Передаточная функция схемы:
.
(23)
Амплитудно-частотная характеристика К() = RC показана на рис. 65.

Рис. 65
Так как дифференциатор имеет емкостной вход, то во избежание перегрузки источника напряжения Uвх следует включить последовательно с емкостью С1 резистор R1 (рис. 66).

Рис. 66
Передаточная функция такого дифференциатора имеет вид
.
Частотная характеристика К( ) этой схемы
![]()
показана на рис. 67 (кривая 1). Также дана ее кусочно-линейная аппроксимация (кривая 2).

Рис. 67
Для
получения высокой точности дифференцирования
(2 %) максимальная частота сигнала должна
быть в 10 раз меньше верхней граничной
частоты схемы
:
сиг.min 0,1 с.
Расчет параметров схемы дифференциатора (рис. 68), имеющего желательную характеристику
.
на рабочих частотах около 1 кГц, производят так. Сначала выбирают значение емкости С1 и вычисляют сопротивление резистора R2 .
Пусть С1 = 0,1 мкФ. Тогда
![]()
Затем находят верхнюю граничную частоту схемы f с:
f с = 10 f сиг.max = 10103 = 10 кГц .
По
частоте
получают величинуR1:
.
После
этого рассчитывают отношение
,
которое должно быть больше 1.
Во избежание появления нежелательных высокочастотных шумов на выходе дифференциатора (рис.66) параллельно резистору R2 включают емкость С2 (рис.68).

Рис. 68
Передаточная функция такой схемы имеет вид
,
(24)
где К()
=
,
.
На рис. 69 приведена аппроксимированная АЧХ схемы, построенная по данным таблицы 16.
Таблица 16
|
|
К() |
|
К() |
|
К() |
|
с1 |
R2С1 |
с1 с 2 |
|
с 2 |
|

Рис. 69
Для
получения высокой точности дифференцирования
сигнала в схеме (рис.68) емкость
С2
надо выбрать так, чтобы частота
приблизительно в 10 раз
превышала наибольшую частоту сигнала.
Схему
дифференциатора (рис. 68) можно использовать
как полосовой фильтр пропускания, если
соотношение
выбрать равным коэффициенту передачи
схемыК в
полосе пропускания. Емкость С1
рассчитать
по нижней частоте фильтра
с1:
.
Емкость С2 – по верхней частоте фильтра с 2:
.
Итак, из кривой (рис. 69) видно, что схема (рис. 68) на частотах:
а)
от
= 0 до
– идеальный дифференциатор;
б)
от
с1
до
– усилитель, полосовой фильтр;
в) от с 2 и выше – интегратор.
Описание установки
В установке к лабораторной работе «Операционный усилитель» реализованы пять схем на операционном усилителе – масштабный, суммирующий, интегрирующий, дифференцирующий усилители и активный полосовой фильтр (рис. 70).
Питание схем осуществляется от блока питания (рис. 70г), подключенного к сети однофазного напряжения 220 В частотой 50 Гц. Блок питания содержит мостовые выпрямители на диодах, дающие постоянные напряжения +15 В и –15 В, необходимые для работы микросхем операционных усилителей. Кроме того, эти напряжения используются для создания источников входных регулируемых напряжений Uвх 1, Uвх 2, Uвх 3 в схемах масштабного усилителя и сумматора (рис.70а). На панели стенда источники входных напряжений обозначены Е1, Е2, Е3, напряжения на их зажимах U1, U 2, U 3.
В этом случае напряжения +15 В и –15 В от блока питания подаются на потенциометры R5, R6, R7, с которых регулируемые напряжения U1, U2, U3 подключаются к входам схем. На панели ручки потенциометров обозначены «U1», «U 2», «U 3».
Измерения входных и выходных напряжений в схемах масштабного ОУ и сумматора осуществляются одним вольтметром магнитоэлектрической системы (на панели вольтметр обозначен V), подключаемым с помощью четырехпозиционного переключателя SA3 к трем входам схемы (на панели положения переключателя обозначены «V1», «V2», «V3») и к выходу (положение переключателя).
Исследование интегратора (рис.70б) производится при подключении к его входу генератора прямоугольных импульсов (рис.70д), собранного на микросхемах ДД1. К выходу интегратора подключают электронный осциллограф С1-68.
Снятие выходного сигнала с помощью осциллографа осуществляется следующим образом:
подать на гнездо исследуемый сигнал;
тумблер «Усилитель Y» – х 10;
установить переключатель «Усиление» на значение 0,5 V/см;
переключатель «Длительность» установить в положение 0,2 ms;
при помощи ручек ↕ и ↔ поместить изображение сигнала в центр экрана.
а)
масштабный ОУ и сумматор
(активный полосовой фильтр)

д
г)
блок питания
Рис. 70
Дифференциатор и активный полосовой фильтр (рис.70в) исследуются при подключении к входу генератора синусоидального напряжения Г3-53 с изменяющейся частотой. К выходу схемы подключают электронный вольтметр В3-41.
Внешний вид стенда изображен на рис. 71.

Рис. 71
