Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Диагностика радиоэлектронных систем. Лабораторный практикум

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
2400 МГц. С помощью программы MMANA снять зависимость рас-
ПРИМЕЧАНИЕ. Под несимметричным вибратором подразумевают пря­молинейный провод длиной l (где l – длина плеча вибратора), не нагру­женный в начале и питаемый в начале. [Г.З. Айзенберг. Коротковолновые антенны. М.: Связьиздат, 1962, с. 125.]
пределения тока и диаграмму направленности антенны – графическое представление зависимости коэффициента усиления антенны или ко­эффициента направленного действия антенны от направления антен­ны в заданной плоскости.
2. Построить график зависимости RВХ, ХВХ от частоты входного сигнала. Для этого следует выбрать вкладку «Вычисления», нажать кнопку «Графики», в открывшемся окне во вкладке «Настройки» ус­тановить Доп. точки = 4, Полоса = 12000000 кГц, нажать кнопку «Доп. точки», перейти на вкладку «Z».
3. Снять зависимость распределения тока и диаграмму направ­ленности антенны в E и H плоскостях для случаев, когда вибратор на­ходится на высоте 1 м и на высоте 5 м над подстилающей поверхно­стью: а) идеально проводящая земля; б) земля с сухой почвой (σ = 0,001 См/м, ε = 20…30); в) земля с влажной почвой = 0,1..0,5 См/м, ε =0,1).
4. Повторить п.п. 1–3 для l=0,5λ, 0,625λ, 0,75λ, λ.
5. Методические указания к работе
Построение несимметричного вибратора в программе
MMANA:
1. Во вкладке Геометрия:
задать рабочую частоту 2400 МГц; установить параметры сегментации по умолчанию; рассчитать координаты начала и конца вибратора. Из рис. 2.1
видно, что координата начала вибратора лежит в центре системы ко­ординат (т.е. x=0, y=0, z=0), а координата конца вибратора лежит на оси oz (т.е. x=0, y=0) и сдвинута по ней на величину l в положитель­ную сторону;
записать координаты в соответствующие ячейки таблицы; установить источник в центре провода (в таблице описания ис-
точников под словом Pulse необходимо задать w1b2).
11
2. Во вкладке Вычисления:
выставить тип и параметры подстилающей поверхности; выставить высоту расположения вибратора равной 0; произвести расчеты нажатием кнопки «Пуск».
Рис. 2.1. Несимметричный вибратор
Рис. 2.2. Оформление диаграмм направленности антенны
12
6. Содержание отчета
В отчет в обязательном порядке в приведенной ниже последова-
тельности включаются следующие элементы:
Титульный лист (название вуза; название, номер лабораторной
работы; ФИО выполнивших лабораторную работу студентов, город выполнения, год выполнения).
Цель работы. 1. Рисунок несимметричного вибратора. 2. Графики распределений тока, диаграммы направленности в
горизонтальной и вертикальной плоскостях. Пример выполнения диа­граммы направленности изображен на рис. 2.2.
3. Графики зависимости RВХ, ХВХ от частоты входного сигнала. Заключение (вывод по лабораторной работе. Основывается на вы-
полненных в лабораторной работе заданиях, расчетах, таблицах, по­строенных в ней графиках, полученных знаниях).
13
Лабораторная работа № 3
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ МУЛЬТИВИБРАТОРА
НА ДВУХ ТРАНЗИСТОРАХ
1. Цель работы
При помощи программы Multisim исследовать повреждения элек-
трических схем, используемых в РЭС.
2. Литература
1. Байлов, В.В. Диагностика и обслуживание радиоэлектронных систем бытового назначения: учеб. пособие / В.В. Байлов, В.С. Плаксиенко. Ч. 1. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007. – 64 с.
2. Байлов, В.В. Диагностика и обслуживание радиоэлектронных систем бытового назначения: учеб. пособие / В.В. Байлов, В.С. Плаксиенко. Ч. 2. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 104 с.
3. Левин, Б.Р. Теория надежности радиотехнических систем: учеб. пособие / Б.Р. Левин. – М.: Изд-во «Советское радио», 1978. – 264 с.
4. Бенда, Д. Поиск неисправностей в электрических схемах / Д. Бенда. – СПб.: Изд-во БХВ-Петербург, 2010. – 256 с.
5. Золотов, В.П. Электроника: курс лекций: учеб. пособие / В.П. Золотов, В.С. Семенов, А.В. Чуваков. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. – 257 c.
6. Ляпидов, В.С. Общая электротехника и электроника: учеб. по­собие / В.С. Ляпидов, Т.В. Арбузова. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т,
2009. – 70 c
7. Аронов, В.Л. Полупроводниковые приборы: транзисторы: спра-
вочник / В.Л. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев, Ю.А. Каменецкий; под общ. ред. Н.Н. Горюнова. – М., 1985. – 902 c.
8. Бородин, Б.А. Мощные полупроводниковые приборы. Транзи­сторы: справочник / Сост.: Б.А. Бородин, В.М. Ломакин, В.В. Мокряков; ред. А.В. Голомедов. – М., 1985. – 560 c.
3. Контрольные вопросы
1. Аналитические модели.
2. Графоаналитические модели.
3. Модели процессов изменения состояний радиоэлектронных систем.
14
4. Информационные модели диагностирования.
5. Основные положения выбора совокупности диагностических параметров.
4. Содержание работы
1. Построить электрические схемы, заданные в методических указаниях к лабораторной работе.
2. Получить заданные в методических указаниях характеристики.
3. Получить вольт-амперные характеристики
5. Методические указания к работе
1. Построить схему мультивибратора, показанную на рис. 3.1.
Рис. 3.1. Схема исследования мультивибратора
на двух транзисторах
2. Получить и зарисовать осциллограмму полученного сигнала (рис. 3.2).
3. Замерить значения силы тока и напряжения на всех элементах схемы по примеру того, как это показано на рис. 3.3.
4. Провести моделирование обрывов цепи, замеряя при этом из-
менение значения напряжения и тока на элементах цепи и осцилло­граммы – пример показан на рис. 3.4.
15
Рис. 3.2. Пример начальной осциллограммы на двух светодиодах
Рис. 3.3. Пример подключения вольтметра к схеме
16
5. Провести моделирование замыкания цепи, замеряя при этом
изменение значения напряжения и тока на элементах цепи и осцилло­граммы – пример показан на рис. 3.5.
Рис. 3.4. Пример моделирования разрывов схемы
Рис. 3.5. Пример замыкания на резисторе в цепи коллектора транзистора 1
(применяем резистор с 1 Ом)
17
6. Заполнить таблицу характеристик.
Элемент схемы
Т1э
Т1б
Т1к
Т2э
Т2б
Т2к
R1
Значения характеристики
I U I U I U I U I U I U I
U
Без повреждений
С обрывами цепи
С замыканиями цепи
Элемент схемы
R2
R3
R4
C1
C2
Led1
Led2
Значения характеристики
I U I U I U I U I U I U I
U
Без повреждений
С обрывами цепи
С замыканиями цепи
Таблица 3.1
6. Содержание отчета
В отчет в обязательном порядке в приведенной ниже последова-
тельности включаются следующие элементы:
Титульный лист (название вуза; название, номер лабораторной
работы; ФИО выполнивших лабораторную работу студентов, город выполнения, год выполнения).
Цель работы. 1. Рисунок схемы и начальная осциллограмма. 2. Осциллограммы при изменении схемы. 3. Таблица, содержащая значения напряжений и токов. Заключение (вывод по лабораторной работе. Основывается на
выполненных в лабораторной работе заданиях, расчетах, таблицах, построенных в ней графиках, полученных знаниях).
18
Лабораторная работа № 4
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОДНОКАСКАДНОГО
УСИЛИТЕЛЯ
1. Цель работы
При помощи программы Multisim исследовать повреждения элек-
трических схем, используемых в РЭС.
2. Литература
1. Байлов, В.В. Диагностика и обслуживание радиоэлектронных систем бытового назначения: учеб. пособие / В.В. Байлов, В.С. Плаксиенко. Ч. 1. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2007. – 64 с.
2. Байлов, В.В. Диагностика и обслуживание радиоэлектронных систем бытового назначения: учеб. пособие / В.В. Байлов, В.С. Плаксиенко. Ч. 2. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 104 с.
3. Левин, Б.Р. Теория надежности радиотехнических систем: учеб. пособие / Б.Р. Левин. – М.: Изд-во «Советское радио», 1978. – 264 с.
4. Бенда, Д. Поиск неисправностей в электрических схемах / Д. Бенда. – СПб.: Изд-во БХВ-Петербург, 2010. – 256 с.
5. Золотов, В.П. Электроника: курс лекций: учеб. пособие / В.П. Золотов, В.С. Семенов, А.В. Чуваков. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. – 257 c.
6. Ляпидов, В.С. Общая электротехника и электроника: учеб. по­собие / В.С. Ляпидов, Т.В. Арбузова. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т,
2009. – 70 c.
7. Аронов, В.Л. Полупроводниковые приборы: транзисторы: спра-
вочник / В.Л. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев, Ю.А. Каменецкий; под общ. ред. Н.Н. Горюнова. – М., 1985. – 902 c.
8. Бородин, Б.А. Мощные полупроводниковые приборы. Транзи­сторы: справочник / Сост.: Б.А. Бородин, В.М. Ломакин, В.В. Мокряков; ред. А.В. Голомедов. – М., 1985. – 560 c.
3. Контрольные вопросы
1. Совокупность параметров для определения работоспособ- ности РЭС.
2. Оптимизация алгоритма поиска места отказа.
3. Выбор допусков диагностических параметров.
19
4. Прогнозирование состояния радиоэлектронных систем и вы- бор параметров прогнозирующего контроля.
5. Ошибки в диагностировании.
4. Содержание работы
1. Построить электрические схемы, заданные в методических указаниях к лабораторной работе.
2. Получить заданные в методических указаниях характеристики.
3. Получить вольт-амперные характеристики.
5. Методические указания к работе
1. Построить схему однокаскадного усилителя, показанного на рис. 4.1.
2. Получить и зарисовать осциллограмму полученного сигнала.
3. Замерить значения силы тока и напряжения на всех элементах схемы по примеру того, как это показано на рис. 4.1.
Рис. 4.1. Схема однокаскадного усилителя и пример подключения
вольтметра к схеме
4. Провести моделирование обрывов цепи, замеряя при этом из­менение значения напряжения и тока на элементах цепи и осцилло­граммы – пример показан на рис. 4.2.
20
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]