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
☆
г) после проведения измерений для заданного варианта схемы окно Analysis Graphs закрывается, производится изменение параметров для следую­щего варианта и процесс измерений, описанный в а, б, в повторяется.
Для всех вариантов отобразить в отчете форму логарифмический АЧХ и
положения курсоров для измерения граничных частот.
На рис. 4.3 показан пример построения ЛАЧХ и ЛФЧХ с применением
опции «Analysis Graphs».
Рис. 4.3. Пример исследования ЛАЧХ с применением окна Analysis Graphs
3. Исследовать переходную характеристику каскада в области малых вре-
мен (tи = 5 мкс).
Измерения производятся с помощью осциллографа при подачи прямо-
угольных импульсов с частотой f
= 100 кГц и амплитудой U
m ист
= 20 мВ на
вход исследуемого усилителя.
Перед проведением измерений необходимо открыть окно многофункцио­нального генератора, для чего дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на пик­тограмме на схеме лабораторной установки. После этого выбрать прямо­угольную форму сигнала, значение амплитуды (в поле Аmplitude) и частоты следования импульсов (в поле Frequency). Обратить внимание на единицы измерения.
Исследовать переходные характеристики для следующих вариантов:
31
а) без коррекции и без обратной связи по переменному току (С5 вклю-
чен):
– при номинальных значениях элементов (указанных в табл. 4.1); – при увеличении емкости нагрузки (С3) в 1,5 раза;
б) с эмиттерной высокочастотной коррекцией (С5 выключен, С4 вклю-
чен) при номинальном значении емкости нагрузки (указанной в табл. 4.1);
Для всех вариантов отобразить в отчете форму выходного сигнала и поло­жения курсоров для измерения времени установления импульса.
У к а з а н и е . Анализ переходной характеристики производится в следую­щем порядке.
двойным щелчком левой кнопки мыши на пиктограмме открыть
расширенное окно осциллографа;
включить схему с помощью переключателя . Для измерения вре-
менных параметров нужно остановить процесс моделирования повторным нажатием на переключатель или кнопку Pause;
установить развертку по оси времени (ячейка «Time base») таким обра-
зом, чтобы на экране осциллографа подробно рассмотреть форму выходного напряжения в течение одного периода сигнала (рекомендуемое значение – 1s/div). Кроме этого, следует установить удобные значения масштабов напря­жения по каналам «А» и «В» (соответственно для входного и выходного сигна­лов). Масштаб по оси напряжений (mV/div) устанавливается таким образом, чтобы амплитуда импульсов была максимальной, но сигнал не выходил за пре­делы экрана (иначе форма сигнала будет искажена). Для удобства измерения можно сместить сигналы относительно друг друга, используя регулировки в ячейке «Y-position». Пример расширенного окна осциллографа показан на рис. 4.4.
По аналогии с исследованием частотных характеристик, в расширенном окне осциллографа можно использовать курсоры для измерения временных па-
раметров. Для определения времени установления (t
), характеризующего
уст
длительность (крутизну) переднего фронта, первый курсор устанавливается на уровень 0.1 U
, а второй – на уровень 0.9 U
уст
, где U
уст
– установившееся
уст
значение, под которым понимается значение напряжения в конце импульса.
Тогда временной интервал, показанный в соответствующей ячейке «Т2–Т1» будет составлять искомое значение t
. Если фронт импульса очень крутой
уст
(для схемы с высокочастотной коррекцией), можно «растянуть осциллограм­му», уменьшив время развертки в ячейке «Time base».
32
Рис. 4.4. Пример исследования ПХ с применением осциллографа
4. Исследовать переходную характеристику каскада для области больших
времен (t
= 2500 мкс), для чего подать с выхода генератора на вход схемы
и
прямоугольные импульсы с частотой fс = 200 Гц.
Исследовать переходные характеристики для следующих вариантов:
а) без коррекции (С5 включен) – при номинальных значениях элементов
(указанных в табл. 4.1);
б) без коррекции, при уменьшении С2 в 1,5–2 раза; в) с частотно-независимой обратной связью (C4 и С5 выключены) – при
номинальных значениях элементов схемы (указанных в табл. 4.1).
Для всех вариантов отобразить в отчете форму выходного сигнала и измерить относительный спад плоской вершины, под которым понимается отношение изменения напряжения за время длительности импульса к начальному размаху напряжения. Напряжения определяются по клеткам на осциллографе с учетом выбранного масштаба (по оси напряжений) для канала «В».
У к а з а н и е . Методика работы с окном осциллографа подробно изложена в п. 3. Рекомендуемое значение развертки – 0.5 ms/div.
Содержание отчета
1. Принципиальная схема исследуемого каскада.
2. Результаты предварительного расчета.
3. Графики амплитудно-частотных характеристик с указанием курсоров
для определения граничных частот. Измеренные значения К(f
33
ср
), f
н
и f
.
в
4. Осциллограммы выходного сигнала (при подаче на вход импульсов ма-
лой и большой длительности), результаты измерений переходных искажений.
5. Выводы по результатам измерений, сравнение с результатами расчетов.
Под выводами понимается сравнительные таблицы измеренных параметров (коэффициенты усиления, граничные частоты, t
уст
,
) для различных вари-
общ
антов параметров с объяснением механизма влияния компонентов схемы на АЧХ и ПХ.
Вопросы для самопроверки
1. Для схемы резисторного каскада показать пути прохождения постоян-
ных и переменных составляющих токов.
2. Изобразить принципиальную схему двухкаскадного усилителя с рези­сторно-емкостной связью между каскадами. Оба каскада построены по схеме с эмиттерной стабилизацией при включении транзистора с общим эмиттером. Определить сопротивления коллекторной нагрузки по переменному току для транзистора первого каскада.
3. Изобразить упрощенную эквивалентную схему транзистора для широ­кой полосы частот в системе физических параметров. Объяснить частотные свойства транзистора.
4. Изобразить эквивалентные схемы входной и выходной цепи резисторно­го каскада усиления для широкой полосы частот. Преобразовать схему для области нижних, средних и верхних частот.
5. По эквивалентной схеме выходной цепи резисторного каскада усиления для области нижних частот объяснить причины частотных и переходных иска­жений.
6. По эквивалентной схеме выходной цепи резисторного каскада усиления для области верхних частот объяснить причины частотных и переходных иска­жений.
7. Изобразить переходные характеристики резисторного каскада усиления в области больших и малых времен. Объяснить причины переходных искаже­ний. Какими параметрами они оцениваются?
8. Объяснить действие большой емкости в цепи эмиттера на частотную ха­рактеристику.
9. Объяснить действие большой емкости в цепи эмиттера на переходную характеристику.
10. Объяснить действие эмиттерной высокочастотной коррекции с помо­щью малой емкости в цепи эмиттера на частотную характеристику.
11. Объяснить действие эмиттерной высокочастотной коррекции с помо­щью малой емкости в цепи эмиттера на переходную характеристику.
34
Лабораторная работа № 5
Исследование трансформаторного каскада на транзисторе
Ц е л ь р а б о т ы : изучить свойства и особенности трансформаторного кас­када на биполярном транзисторе с применением лабораторного макета и измери­тельного оборудования.
Подготовка к работе
1. Изучить следующие вопросы курса: ─ использование трансформатора в качестве элемента связи между кас-
кадами, с источником или нагрузкой;
─ эквивалентные схемы трансформатора; ─ выходной трансформаторный каскад усиления мощности в режиме «А»; ─ линейные и нелинейные искажения в трансформаторных каскадах; ─ графоаналитический и аналитический методы расчета выходных кас-
кадов.
2. Изучить принципиальную схему исследуемого усилителя (рис. 5.1), под-
готовиться к работе в лаборатории и составить рабочий листок для занесения в него результатов измерений.
3. Произвести расчеты (см. Прил. 8): коэффициента трансформации n
нагрузку для усилительного элемента (R
, обеспечивающий оптимальную
опт
вх.трансф
= R
к~опт
) и максимальную
выходную мощность. Определить величину выходной мощности Рн и мощно­сти, рассеиваемой на коллекторе Рк;
коэффициента трансформации трансформатора n
согласование усилительного элемента с нагрузкой (R
, обеспечивающий
согл
вх.трансф
= R
вых.э
), и
максимальный коэффициент усиления по мощности;
коэффициента частотных искажений, вызываемых трансформатором на
верхней и нижней граничных частотах усилителя: f
= 100 Гц; fв = 20 кГц,
н
используя следующие и с х о д н ы е д а н н ы е : параметры трансформатора:
L1 = 3 Гн; Ls = 0.015 Гн; r1+ r´2= 180 Ом;
зистора: U
R
= 12 кОм .
вых.э
= 10 В; i
кэ0
= 5 мА; выходное сопротивление транзистора
к0
= 0,7 0,9; режим покоя тран-
тр
Описание исследуемого усилителя
Схема исследуемого усилителя приведена на рис. 5.1. В исследуемом уси­лителе транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Резисторы R1, R2 и R3 обеспечивают заданное значение смещения и стабильность тока покоя. Кон- денсатор C1 – разделительный. Конденсатор С2 позволяет устранить снижение усиления сигнала из-за ООС по переменному току. Сопротивление внешней
нагрузки R
35
связано с коллекторной цепью транзистора через трансформатор TP.1.
н
Посредством переключателя S2, позволяющим подключить внешнюю нагрузку
VT1
S1
20 мк
560
R
к различным отводам вторичной обмотки трансформатора, можно получить
н
следующие значения коэффициента трансформации: 0,06; 0,1; 0,15; 0,25; 0,33.
Сигнал от генератора подводится к входной цепи усилителя через резистор
R
, который является эквивалентом сопротивления источника сигнала. С по-
ист
мощью переключателя S1 можно измерить либо ЭДС источника сигнала Е
ист
либо напряжение на входе усилителя Uвх. К выходным зажимам усилителя подключаются второй вольтметр и осциллограф.
R
ист
C1
R1
10 к
Тр.1
S2
Осц.
V2
Rн
120
E
п
Вход
U
ист
Uвх
R2
1 к
R3
200
C2 1000 мк
V1
,
Рис. 5.1. Трансформаторный каскад на транзисторе
Задание к работе в лаборатории
1. Исследовать зависимость максимальной выходной мощности каскада от
коэффициента трансформации выходного трансформатора.
2. Исследовать зависимость коэффициента усиления по мощности каскада
от коэффициента трансформации трансформатора.
3. Снять частотную характеристику трансформаторного каскада для коэф-
фициента трансформации n
, значение которой найдено в п. 1.
опт
Порядок выполнения работы
1. Подключить к исследуемому усилителю измерительные приборы. Гене-
ратор к входу 2, вольтметр – к входу 1.
2. Включить питание учебной стойки и измерительных приборов. Прове-
рить напряжение источника питания усилителя «−15 В».
36
3. Исследовать зависимость максимальной выходной мощности усили-
M
тельного каскада от коэффициента трансформации выходного трансформатора
Pн = f1(n).
Для этого на частоте 1000 Гц снять зависимость максимального неиска­женного выходного напряжения (U
вых ном
) от коэффициента трансформации. При этом уровень входного сигнала следует устанавливать для каждого значе­ния коэффициента трансформации по началу появления заметных искажений формы синусоидального сигнала на выходе.
По известному постоянному сопротивлению нагрузки и измеренным вели-
чинам выходного напряжения рассчитать и построить зависимость P на основе которой определить значение n мощности каскада. Сравнить полученное значение n
, соответствующее максимальной
опт
с расчетным.
опт
= f1(n),
н
4. Исследовать зависимость коэффициента усиления по мощности транс-
форматорного каскада от коэффициента трансформации трансформатора
Kм = f2(n).
Для этого на частоте 1000 Гц снять зависимость выходного напряжения каскада от коэффициента трансформации при постоянном значении входного напряжения каскада. Значение напряжения на входе каскада выбрать не более
0,5 U
вх.ном
При расчетах коэффициента усиления по мощности принять входное со­противление транзистора равным 200 Ом. Построить зависимость K
при n = 0,06.
= f2(n).
м
Определить значение n
, соответствующее максимальному коэффици-
согл
енту усиления по мощности, сравнить его с расчетным значением.
5. Снять сквозную частотную характеристику каскада U
ЭДС источника сигнала Е 0,5 E
ист ном
, найденного для значения n
необходимо поддерживать постоянной, не выше
ист
. Рекомендуемые частоты: 60, 100,
опт
(f). Для n
вых
опт
200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 40 000 Гц, 80 000 Гц.
Содержание отчета
1. Принципиальная схема исследуемого усилителя с указанием обозначе-
ний и номинальных величин элементов.
2. Результаты предварительного расчета.
3. Таблицы с экспериментальными данными.
4. Графики полученных зависимостей максимальной выходной мощности неискаженного сигнала и коэффициента усиления по мощности от коэф­фициента трансформации выходного трансформатора.
1
6. График нормированной сквозной частотной характеристики Y* =
.
*
.
7. Выводы по результатам сравнения экспериментальных данных и пред­варительного расчета с объяснением формы полученных зависимостей.
37
Контрольные вопросы
1. Достоинства, недостатки и области применения трансформаторного кас­када. Назначение трансформатора.
2. Сквозная динамическая характеристика транзисторного каскада. Воз­никновение нелинейных искажений в каскаде.
3. Режимы «А», «В». Сущность, достоинства и недостатки каждого режи­ма, области использования.
4. Начертить схему трансформаторного каскада с ОЭ и с эмиттерной ста­билизацией режима. Показать пути прохождения постоянных в переменных со­ставляющих входного и выходного токов.
5. Отличия условий работы транзистора в каскаде усиления мощности от условий в каскаде предварительного усиления (по постоянному току).
6. Какие последствия вызывает уход точки покоя при повышении темпера­туры в трансформаторном каскаде? Сравнить с резисторным каскадом.
7. Как при расчете трансформаторного каскада выбирается точка покоя, сопротивление нагрузки переменному току, величины входного и выходного сигналов? Сравнить выходной каскад с каскадом предварительного усиления.
8. Эквивалентная схема трансформатора. Частотная характеристика транс­форматорного каскада.
9. Что такое оптимальная нагрузка? Объяснить зависимость P
= f1(n) с
н
применением выходных характеристик транзистора и нагрузочных прямых по переменному току.
10. Что такое режим согласования? Объяснить зависимость K
= f2(n).
м
11. На семействе выходных статических характеристиках транзистора изобразить нагрузочные линии по постоянному и переменному току. Показать максимальные амплитуды переменных токов и напряжений. Пояснить расчет коэффициента полезного действия транзистора, работающего в режиме «А».
12. Из каких соображений выбирается коэффициент трансформации в кас­каде предварительного усиления (при трансформаторной связи с источником) и в выходном каскаде (при трансформаторной связи с нагрузкой)?
38
Лабораторная работа № 6
Исследование транзисторного усилителя мощности
с бестрансформаторным двухтактным выходом
Ц е л ь р а б о т ы : исследовать зависимость основных параметров (выход­ной, потребляемой и рассеиваемой на коллекторе мощностей, коэффициент по­лезного действия) усилителя с бестрансформаторным выходным каскадом на составных квазикомплементарных транзисторах, работающих в режиме «В», от напряжения сигнала и сопротивления нагрузки с применением лабораторного макета и измерительного оборудования.
Подготовка к работе
1. Изучить следующие вопросы курса:
─ особенности и свойства режима «В»; ─ бестрансформаторная двухтактная схема выходного каскада в режи-
ме «В»; особенности построения и назначение элементов схемы;
─ температурная стабилизация каскадов, работающих в режиме «В»; ─ влияние напряжения возбуждения и сопротивления нагрузки на энерге-
тические показатели выходного каскада.
2. Изучить принципиальную схему исследуемого усилителя (рис. 6.1), под­готовиться к работе в лаборатории и составить рабочий листок для занесения в него результатов измерений.
3. Произвести графоаналитический расчет режима «В» работы выходных транзисторов. Определить выходную мощность Рн, мощность, рассеиваемую на коллекторах транзисторов 2Рк, мощность, потребляемую от источника питания Р0,
коэффициент полезного действия выходной цепи
(Прил. 9).
вых.ц
И с х о д н ы е д а н н ы е д л я р а с ч е т а : напряжение источника питания
Еп = 15 В; выходные транзисторы VT6, VT7 типа П214. Сопротивление нагрузки
выбрать в соответствии с табл. 6.1. Выходные характеристики транзистора П214 приведены в приложении (рис. П.10.1).
Табл. 6.1. Значения сопротивлений нагрузки
№ бригады 1 2 3 4 5 6
Сопротивление
Нагрузки (Ом)
Описание схемы исследуемого усилителя
Исследуемый усилитель (рис. 6.1) состоит из четырех каскадов. Входной каскад выполнен по схеме с ОЭ на транзисторе VT1. Напряжение смещения на базу транзистора VT1 подается с помощью делителя напряжения, образованно­го из резисторов R1 и R2.
1,5 3 6 12 3 6
39
Резистор R4 является элементом местной и общей обратной связи (ОС), а также эмиттерной стабилизацией тока покоя транзистора VT1. Усиленный сиг­нал через разделительный конденсатор СЗ подается на второй каскад, выпол­ненный по схеме с ОК на транзисторе VT2. Резисторы R6 и R7 образуют дели­тель для подачи напряжения смещения на базу VT2. Резистор R8 является эмит­терной нагрузкой и одновременно обеспечивает стабилизацию точки покоя.
В цепи питания первых двух каскадов находится фильтр, образованный из резистора R5 и конденсатора С2 и предназначенный для сглаживания пульса­ций напряжения, полученного от выпрямителя и для устранения обратной связи через источник питания.
Третий каскад, выполненный по схеме с ОЭ на транзисторе VT3, является предвыходным и предназначен для возбуждения транзисторов выходного кас­када. Напряжение смещения транзистора VT3 получается с помощью делителя напряжения R9 и R10. Резистор R15 является элементом эмиттерной стабилиза­ции тока покоя. Он зашунтирован конденсатором С6 в целях устранения мест­ной ООС по переменному току.
Выходной каскад выполнен на транзисторах VT4, VT6 и VТ5, VT7. Транзи­сторы VT4, VТ6 образуют составной транзистор, включенный по схеме ОК, структуры p-n-p. Транзисторы VT5, VT7, включенные по схеме ОЭ–ОЭ, образу­ют составной транзистор структуры n-p-n. В нижнем плече имеется 100 % -ная последовательная ООС по напряжению, придающая ему свойства близкие к свойствам верхнего плеча (эмиттерного повторителя).
Выходной каскад работает в режиме «В» при сравнительно небольшом напряжении смещения, которое образуется на диодах VD1, VD2 за счет про­хождения через них постоянного коллекторного тока транзистора VT3.
Коэффициент усиления по напряжению выходного каскада меньше едини­цы, поэтому напряжение, снимаемое с коллектора VT3, превышает выходное напряжение усилителя
U
m.вых.VT3
где U
40
– амплитуда напряжения сигнала на нагрузке.
m.н
= U
m.бэ VT4-VT6
+ U
m.н
,
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]