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

Схемотехника телекоммуникационных устройств. Практикум для СПО

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
3. Включить питание учебной стойки и измерительных приборов.
к
0
вых
4. Проверить напряжение источника питания усилителя c помощью пе-
реключателя «Контроль напряжений» и прибора, расположенного на перед­ней панели учебной стойки.
5. Используя переключатель схем S1, образовать схему c эмиттерной
стабилизацией. Определить номинальное значение ЭДС источника сигнала
Е
ист ном
ника сигнала Е
(см. Прил. 2). Для дальнейших измерений установить ЭДС источ-
0.5 Е
ист
ист ном
6. Для комнатной температуры (T
.
= 25C) измерить значение постоян-
0
ной составляющей коллекторного тока и выходного напряжения усилителя для исследуемых схем. Прибор для измерения коллекторного тока «Потребляемый ток» расположен на передней панели учебной стойки. В режиме измерения по­стоянного тока шкала прибора проградуирована от 0 до 10 мА. Результаты из­мерений занести в табл. 3.1. Для схемы с ЭC рассчитать сквозной коэффициент усиления.
Табл. 3.1. Измерение параметров усилителя
Температура
Схема питания
i
Тс = +25С Тс = +60С
, мА U
, В iк0, мА
ФТБ
КС
ЭС
7. Исследовать влияние емкости в цепи эмиттера на сквозной коэффици-
ент усиления. Для этого переключатель S1 установить в положение «3». Измерить выходное напряжение усилителя при включенной и выключенной емкости в цепи эмиттера (переключатель S2). При известной ЭДС источника сигнала, расчетным путем определить сквозной коэффициент усиления.
8. Исследовать влияние температуры на работу схем питания (см. примеча-
ние). Для этого образовать схему c ФТБ (S1 в положении «1»). Включить тумблер «Нагрев». Пo мере увеличения температуры Тс, наблюдать форму сигнала на осциллографе и величину выходного напряжения. При появлении искажений
формы сигнала и уменьшении U
(примерно в 1,5–2 раза) в схеме с ФТБ, пере-
вых
ключатель S1 перевести в положение «2», a затем в положение «3» и сравнить действие схем с КС и ЭС.
Отметить i
для схем c ФТБ, КС и ЭС и занести в табл. 3.1. Зарисовать
к0
осциллограммы выходного напряжения для трех схем питания при повыше­нии температуры. Выключить тумблер: «Нагрев».
П р и м е ч а н и е : при включенном нагреве характеристики транзистора изменяются очень динамично, поэтому, для сравнения различных вариантов схем питания и стабилизации в одних условиях, измерения коллекторного тока для всех схем необходимо выполнять быстро, визуально сравнив сте-
21
пень искажений гармонического сигнала. Осциллограммы напряжений для схем c ФТБ, КС и ЭС зарисовываются после выключения нагрева (качествен­но, с учетом степени нелинейных искажений). Не следует допускать перегре­ва схемы, который может привести к излишним искажениям, вплоть до про­падания сигнала (при уходе точки покоя в режим насыщения). В этом случае необходимо выключить нагрев и спустя 10–15 мин снова исследовать схемы при включении нагрева.
Содержание отчета
1. Исследуемые схемы ФТБ, КС и ЭС с указанием величин элементов.
2. Результаты предварительного расчета.
3. Таблицы с результатами экспериментальных исследований для трех схем питания при двух значениях температуры и осциллограммы выходного напряжения.
4. Выводы по работе (сравнительный анализ работы схем с ФТБ, КС и ЭС при температурной нестабильности, объяснение различий в форме осцилло­грамм, влияния эмиттерной емкости в схеме с ЭС на коэффициент усиления).
Контрольные вопросы
1. Показать, как изменяются характеристики транзисторов при нагрева­нии и изменении параметров. Перечислить факторы, дестабилизирующие режим работы транзистора.
3. Построить выходные динамические характеристики (нагрузочные пря­мые) для резисторного каскада по постоянному и переменному току.
4. Изобразить схемы питания транзистора от одного источника с ФТБ, фиксированным напряжением смещения, с коллекторной эмиттерной и ком­бинированной стабилизацией. Пояснить назначение элементов. Показать пу­ти прохождения постоянных токов.
5. Объяснить назначение смещения. Как оно создается в схемах в ФТБ, КС и ЭС? Каким элементом схемы можно изменить величину смещения?
6. Объяснить действие различных схем питания и стабилизации режима при повышении температуры. Как влияют элементы схемы на стабилизацию и усиление?
7. Построить временные диаграммы токов и напряжений в узлах схемы с ЭС при подаче на вход напряжения синусоидальной формы.
22
Лабораторная работа № 4
Исследование резисторного каскада предварительного усиления
на биполярном транзисторе
Ц е л ь р а б о т ы : исследовать влияние параметров элементов схемы кас­када с эмиттерной стабилизацией на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики) с применением программы компью­терного моделирования Electronics workbench.
Подготовка к работе
1. Изучить следующие вопросы курса:
─ цепи питания и схемы смещения транзисторных каскадов усиления; ─ свойства и особенности каскадов предварительного усиления; ─ назначение элементов принципиальной схемы резисторного каскада; ─ амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) резисторного каскада; ─ переходные характеристики (ПХ) резисторного каскада; ─ эквивалентные схемы и линейные искажения в резисторном каскаде; ─ расчетные соотношения для резисторного каскада.
2. Изучить особенности работы с программой Electronics workbench (при-
ложение П10) и принципиальную схему усилителя (рис. 4.1).
3. Для заданной схемы, в соответствии с исходными данными, указанными
в табл. 4.1, рассчитать следующие параметры усилителя:
коэффициент усиления по напряжению, сквозной коэффициент усиле-
ния каскада;
коэффициент частотных искажений каскада на частоте 100 Гц, обуслов-
ленных влиянием емкости в цепи эмиттера С торов С
(С1) и Ср
р вх
(С2). Определить общий коэффициент частотных
вых
(С5) и разделительных конденса-
э
искажений, вносимых этими элементами. При этом учесть, что выходное сопро­тивление транзистора значительно больше сопротивления в цепи коллектора R4;
коэффициент частотных искажений М
ных динамической емкостью С
бэ дин
транзистора и емкостью нагрузки С
на частоте 100 кГц, обусловлен-
в
(С3).
н
Определить общий коэффициент частотных искажений, вносимых этими эле­ментами.
время установления переднего фронта прямоугольного импульса малой
длительности (t
= 5 мкс). При этом считать, что переходные искажения в
и
области малых времен определяется выходной цепью каскада:
относительный спад плоской вершины прямоугольного импульса
большой длительности (tи = 2500 мкс) вследствие влияния разделительных емкостей.
И с х о д н ы е д а н н ы е для п р е д в а р и т е л ь н о г о р а с ч е т а : транзистор типа KT3102А с параметрами: h
23
= 185, С
21э
бэ дин
= 1,8 нФ, f
= 1,5 МГц,
h21э
r
= 50 Ом; напряжение источника питания Eп = 15 В, ток покоя транзисто-
бб
ра i
= 18,6 мА.
к0
Варианты значений входной (С1) и выходной (С2) разделительной емко­сти, а также емкости нагрузки С3, указанные в табл. 4.1, выбираются по номеру бригады.
Табл. 4.1. Варианты значений емкостей
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
С1, мкФ 2.2 2.5 2.7 3 3.2 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 С2, мкФ 4.7 4.5 4.2 4.0 3.8 3.2 3 2.7 2.5 2.2
С3, пФ 200 300 400 500 200 300 400 500 400 500
С5, мкФ 500 400 500 400 300 200 500 400 300 200
У к а з а н и е : в формате Electronics workbench для обозначения единицы измерения [мкФ] используется суффикс [uF], а для [пФ] – суффикс [pF].
Описание схемы исследуемого усилителя
Принципиальная схема резисторного каскада приведена на рис. 4.1.
На схеме транзистор VT1 включен по схеме с общим эмиттером. Необхо­димый режим работы и стабилизации тока коллектора обеспечивается резисто­рами R2, R3, R5. При этом делитель напряжения R2, R3 создает требуемое напряжение смещения, а R5 предназначен для эмиттерной стабилизации посто­янного коллекторного тока транзистора VT1. Через сопротивление R4 подается постоянное питающее напряжение от источника питания на коллектор VT1, кроме того, благодаря R4 усиленный сигнал поступает в нагрузку. Конденсато­ры С1 и С2 разделяют по постоянному току входную и выходную цепи усили­теля. Конденсатор С5 служит для устранения отрицательной обратной связи по переменному току, создаваемой резистором R5 (для повышения коэффициента усиления). Малая емкость в цепи эмиттера С4 создает частотно-зависимую отрицательную обратную связь, применяемую для коррекции частотной харак­теристики на верхних частотах. При этом общий коэффициент усиления уменьшается, но значительно расширяется диапазон усиливаемых частот.
Подключение различных емкостей в цепи эмиттера производится с помо­щью переключателей S1 и S2 нажатием соответствующей клавиши («1» или «2») на клавиатуре. Резистор R1 эквивалентен внутреннему сопротивлению источ­ника сигнала, а R6 является нагрузкой для усилителя. Под нагрузкой для каска­да предварительного усиления понимается входное сопротивление следующего усилительного каскада. Конденсатор С3 имитирует влияние емкости нагрузки, в качестве которой может служить входная динамическая емкость транзистора следующего каскада.
В качестве источника сигнала используется многофункциональный гене­ратор (Function Generator), с помощью которого формируется периодический импульсный сигнал для исследования переходных характеристик.
24
На рис. 4.1 открыто окно генератора для контроля и изменения параметров
R
U
входного сигнала.
Рис. 4.1. Принципиальная схема лабораторной установки
в формате Electronics workbench
Боде-плоттер подключен непосредственно к источнику сигнала для иссле­дования сквозных частотных характеристик. Форма сигнала, формируемого ге­нератором, при измерении частотных характеристик не имеет значения, и гене­ратор лишь обозначает точку приложения входного воздействия. Боде-плоттер формирует испытательный гармонический сигнал с частотами, изменяющимися с заданным шагом в пределах выбранного частотного диапазона. При выборе логарифмического масштаба по умолчанию на одну декаду (десятикратное изменение частоты) берется 100 точек (значений частоты). При задании любого (не нулевого!) значения амплитуды входного сигнала генератора передаточные характеристики нелинейных элементов (транзистора) линеаризуются, и далее выполняется частотный анализ. Таким образом, форма полученных частотных характеристик не зависит от амплитуды входного сигнала, но при нулевом входном сигнале частотный анализ не может быть выполнен.
Двухлучевой осциллограф подключен к источнику (канал А) и нагрузке (канал В) для измерения переходных характеристик.
Коэффициент усиления по напряжению в области средних частот опреде­ляется по формуле:
к
К
U
вых
вх
h
21
R
~
Э
. (4.1)
эвх
.
Эквивалентное сопротивление нагрузки по переменному току равно па­раллельному соединению сопротивлений R4 и R6:
25
6
464R
R
R
к
0
1RR
UUUUU
R
R
11R
R
3
232R
R
к
~
. (4.2)
Входное сопротивление транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером:
RR
э.вх h
R
вх
I
rrr
ббэббб
вх
U
,
0250
i
1
21
э
, (4.3)
Сквозной коэффициент усиления по напряжению равен произведению ко­эффициента передачи входной цепи на коэффициент усиления каскада:
вх
R
вх
, (4.4)
К
U
вых
Е
ист
вых
вх
вх
ист
К
Входное сопротивление каскада Rвх, представляет собой параллельное соединение входного сопротивления транзистора R
и сопротивлений
вх.э
делителя в цепи базы Rб
э.вхб
RR
, (4.5)
э.вхб
где R
вх
R
– определяется выражением (4.7), а входное сопротивление транзистора
б
– выражением (4.3).
Эквивалентное сопротивление источника сигнала R
равно параллель-
ист
ному соединению сопротивлений R1, R2 и R3, т. е.:
R
ист
б
, (4.6)
б
RR
RR
Rб
Для выходной цепи транзистор может быть представлен в виде эквива­лентного генератора напряжения. Сопротивление эквивалентного генератора
для области нижних частот (R
) представляет собой параллельное соединение
эн
сопротивления коллекторной нагрузки R4 и выходного сопротивления транзи­стора R
стора), то R
. Если R4 невелико (много меньше выходного сопротивления транзи-
вых
R4. При понижении частоты сопротивление разделительной
эн
емкости растет, а ток в цепи и, соответственно, напряжение на нагрузке умень­шается, что приводит к возникновению частотных искажений.
Коэффициент частотных искажений, вносимых разделительными емко­стями:
 
1
М
вых нр
. (4.7)
2
1
4 26
н
 
, (4.8)
CRR
26
2
эбб
б
6
464R
R
эвх
ист
 
1
М
Для большой емкости в цепи эмиттера (при сравнительно небольших ча-
вх нр
1
вх
 
. (4.9)
11
CRR
н
стотных искажениях, вызываемых цепочкой R искажений можно рассчитать по приближенному выражению
 
1
М
нэ
где КT – динамический коэффициент усиления по току, который в приближен­ных расчетах можно брать равным статическому коэффициенту усиления по
току h
да на нижних частотах определяется как произведение
мической емкостью С фициент частотных искажений, создаваемых входной динамической емкостью транзистора, определяется выражением:
где внутреннее сопротивление эквивалентного генератора для входной цепи каскада
.
21э
При этом общий коэффициент частотных искажений усилительного каска-
На верхних частотах частотные искажения могут вноситься входной дина-
транзистора и емкостью нагрузки (С
бэ дин
 
Мн = М
нр вх Мнр вых Мнэ
1
К
ист
1
) коэффициент частотных
эСэ
2
T
RСМ
 
, (4.10)
5
CRR
н э.вх
(4.11)
= С3). Коэф-
н
2
вх эвдин.бэбэ в
, (4.12)
вх эв
R
r
определяется из (4.3).
бэ
Частотные искажения, вносимые емкостью нагрузки С3 транзистора
где внутреннее сопротивление эквивалентного генератора для выходной цепи каскада
0
ист
ист
31
RСМ
r)rR(
эббб
, (4.13)
rrR
2
вых эвв
, (4.14)
RR
R вых эв
Относительный спад плоской вершины импульса большой длительности (tи = 5 мс) за счет разделительных емкостей находится по приближенным фор­мулам:
t
вх Ср
1
и
RRС
;
вых Ср
. (4.15)
t
и
(4.16)
642 RRС
27
Время установления импульса малой длительности
t
Задание к работе в лаборатории
Для данного усилительного каскада представляет интерес решение трех основных задач:
1. Измерение логарифмических амплитудно-частотных (ЛАЧХ) и фазо­частотных (ЛФЧХ) характеристик усилителя с целью исследования влияния ре­активных элементов:
без учета влияния отрицательной обратной связи по переменному току
(при включении большой емкости в цепь эмиттера);
с частотно-независимой обратной связью (без подключения емкостей в
цепи эмиттера транзистора);
с частотно-зависимой обратной связью (при включении малой емкости
эмиттера, являющейся элементом высокочастотной коррекции).
=
общ
уст
= 2,2 СнR
Ср вх
+
эв вых
Ср вых
, (4.17)
. (4.18)
По измеренным ЛАЧХ определить граничные частоты fн и f
ент усиления по напряжению на средней частоте К(f
2. Измерение переходных характеристик для вариантов схемы, указанных в п. 1, и оценка переходных искажений.
По измеренным переходным характеристикам определить время установ-
ления фронта импульса t тельный спад плоской вершины  (для импульсов большой длительности).
3. Объяснение результатов компьютерного эксперимента (почему изменя­ются коэффициенты усиления, причины и механизм возникновения частотных и переходных искажений), сравнение их с теоретическими расчетами и форму­лировка основных выводов по результатам исследования.
1. Запустить программу Electronics Workbench (по указанию преподавате­ля). После завершения загрузки управляющей оболочки необходимо открыть схему лабораторной установки, для чего выбрать в меню File команду Open
(либо щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме в линейке меню), а затем из предложенного списка выбрать файл LAB_4.ewb.
(для импульсов малой длительности) и относи-
уст
Порядок выполнения работы
ср
).
и коэффици-
в
2. Измерить амплитудно-частотные характеристики. Для измерения открыть расширенное окно Боде-плоттера двойным щелчком левой кнопки мыши на пиктограмме .
Измерения проводятся для нескольких вариантов схемы, отличающихся
величинами емкостей в цепи эмиттера (С4, С5), а также выходной разделитель-
28
ной емкости (С2) и емкости нагрузки (С3). Подключение различных емкостей в цепи эмиттера производится с помощью переключателей S1 и S2 нажатием со­ответствующей клавиши («1» или «2») на клавиатуре.
Произвести измерения логарифмической АЧХ для следующих вариантов:
а) без коррекции и без обратной связи по переменному току (С5 вклю-
чен):
при номинальных значениях С1, С2 и С3 (указанных в табл. 4.1); при уменьшении С2 и увеличении С3 (примерно в 1,5–2 раза);
б) для схемы с частотно-независимой обратной связью (С5 и С4 выклю-
чены) при номинальных значениях С2 и С3 (указанных в табл. 4.1);
в) с эмиттерной высокочастотной коррекцией (С4 включен, С5 выклю-
чен) при номинальных значениях С2 и С3 (указанных в табл. 4.1).
По измеренным АЧХ определить значения граничных частот fн и fв и коэф-
фициент усиления в диапазоне средних частот К(f
). Под средними частотами
ср
понимается участок АЧХ, на котором коэффициент усиления не меняется с ча­стотой. Граничные частоты определяются при допустимых частотных искажени-
ях Мн = Мв = 3 дБ относительно К(f
ср
).
У к а з а н и е . Для проведения частотного анализа – после включения схемы
с помощью переключателя – двойным щелчком мыши открывается окно Боде-плоттера, в котором при выборе опции «Magnitude» и опции «Log» (по вертикальной и горизонтальной оси) появляется ЛАЧХ (или при выборе опции «Phase» – ЛФЧХ) усилителя. Далее устанавливается удобный масштаб по вер­тикали (коэффициент усиления в дБ). Для выбора диапазона изменения коэф­фициента усиления в ячейках «F» и «I» с помощью мыши выставляются мак­симальное и минимальное значения, при которых характеристика полностью находится в пределах экрана Боде-плотера. Для примера на рис. 4.2 показано окно Боде-плотера в режиме просмотра ЛАЧХ (а) и ЛФЧХ (б) с оптимальным выбором параметров, отображающих форму характеристик.
а б
Рис. 4.2. Режимы просмотра характеристик в окне Боде-плотера: ЛАЧХ
(а); ЛФЧХ (б).
После расчета и отображения ЛАЧХ следует выключить схему повторным
нажатием на переключатель . Это делается потому, что при наличии в схеме осциллографа одновременно будет проводиться временной анализ и за-
29
поминаться данные до тех пор, пока не заполнится оперативная память, после чего анализ прекращается и на экран выводится соответствующее уведомление.
В принципе, в окне Боде-плотера заложена возможность выполнения измерений, но в связи с малым масштабом (окно прибора не увеличивается), значительно удобнее это сделать в отдельном графическом окне, используя опцию «Display Graphs», где можно одновременно вывести как ЛАЧХ, так и ЛФЧХ и развернуть окно на весь экран. Для этого достаточно щелкнуть левой
кнопкой мыши на пиктограмме на панели инструментов. При исследова­нии логарифмических частотных характеристик в режиме Display Graphs выби­рается опция «Bode», после чего в окне отобразятся графики ЛАЧХ и ЛФЧХ. Чтобы вывести масштабную сетку и курсоры для определения параметров ча­стотного анализа, выбирается график ЛАЧХ, для чего надо щелкнуть на нем левой кнопкой мыши. После того как выбор сделан, появляется возможность
нанести на график сетку (путем нажатия на пиктограмму ), а также вывести
на график два курсора (путем нажатия на пиктограмму ) для точного опре­деления координат любой точки на кривой частотной характеристики. При вы­зове курсоров появляется дополнительное окно, в котором отображаются пара­метры расположения обоих курсоров. Для передвижения курсора надо навести указатель мыши на него и, удерживая левую кнопку мыши, перевести курсор на нужное место.
В окне Gain будут указаны координаты точек пересечения первого (х1, у1) и второго (х2, у2) курсоров с выбранной характеристикой.
Таким образом, перемещая курсоры, можно определить нижнюю и верх­нюю частоты, на которых коэффициент передачи уменьшается на 3 дБ по отношению к коэффициенту передачи на средней частоте. Коэффициент пе­редачи на средней частоте определяется при перемещении одного из курсоров на средний участок АЧХ, где величина К имеет постоянное значение.
После проведения измерений для заданного варианта схемы окно Analysis Graphs закрывается, производится изменение параметров для следующего ва­рианта и процесс измерений повторяется.
Таким образом, анализ АЧХ производится в следующем порядке:
а) двойным щелчком левой кнопки мыши на пиктограмме открыть
расширенное окно Боде-плоттера;
б) включить схему с помощью переключателя . После появления ча-
стотной характеристики в окне Боде-плоттера выключить схему повторным нажатием на переключатель ;
в) выбрать функцию Display Graphs. При вызове курсоров появляется до­полнительное окно, в котором отображаются параметры расположения обоих курсоров. Окно Analysis Graphs принимает вид, представленный на рис. 4.3.
Перемещая курсоры, определить К(f
30
ср
), f
, f
.
н
в
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]