Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТЦ 17.05.2014 / ЛАб. Ковалев 2012-1.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
11.04.2015
Размер:
662.02 Кб
Скачать

7. Содержание отчета

Отчет должен содержать:

-результаты расчетов, полученные при выполнении домашнего задания;

-принципиальную схему нелинейного резонансного усилителя;

-графики колебательных характеристик, полученных эксперементально и расчитанных во всех исследованных режимах.

-oсциллограммы напряжений на выходе нелинейного резистивного усилителя при различных углах отсечки и напряжений на выходе удвоителя частоты;

-выводы и оценкуполученных результатов.

8. Контрольные вопросы

1. Поясните прнцип работы нелинейного резонансного усилителя.

2. Чем определяется выбор функций для аппроксимации характеристик нелинейных элементов?

3. Как определить параметры полинома при использовании степенной аппроксимации?

4. Как зависит угол отсечки от напряжения смещения и амплитуды возбуждения?

5. Изобразите временные диаграммы тока стока и напряжения на контуре в недонапряженном и перенапряженном режимах нелинейного резонансного усилителя? Чем объясняются имеющиеся отличия?

6. Как определить амплитуды первой, второй и т.д. гармониях тока стока при степенной (полиномиальной) аппроксимации характеристик транзистора?

7. В чем состоит различие между коэффициентами разложения косинусоидального импульса в ряд Фурье n () и n()?

8. Чем определяется напряженность режима нелинейного резонансного усилителя?

9. Чему равен коэффициент усиления нелинейного резонансного усилителя при угле отсечки = 90?

10. Как изменяется колебательная характеристика при уменьшении или при увеличении: a) Eс б)Uсм в) R0?

11. Изобразите временные диаграммы тока стока и напряжений на затворе и на стоке в схемах удвоителя и устроителя частоты.

12. Как следует выбирать угол отсечки тока стока в умножителях частоты при работе с постоянной амплитудой возбуждения?

13. Каковы энергетические преимущества режима с отсечкой тока?

14. Пояснить особенности работы нелинейного элемента (транзистора) при использованииавтоматического смещения.

Литература: [1 , с. 220-229 , 2, с. 283 –298 ,300-304 , с. 333-336, 3, с. 439 - 459 4, с.86-87,188-194 ,333-336, 5, с. 62- 68 , 72-79].

10. Приложение 1

Метод трех и пяти ординат [7].

Формулы трех ординат позволяют вычислить постоянную составляющую I0 и амплитуды двух гармоник I1, I2:

I0 = (imax + imin + 2I0)/4

I1 = (imax - imin)/2 (П 1.1)

I2 = (imax + imin - 2i0)/4

где imax, imin, i0 - значение тока соответственно при управляющем напряжении (на затворе полевого транзистора) u = E + Um, при u = E - Um, при u = E.

Здесь E - напряжение смещения в выбранной рабочей точке, Um - амплитуда гармонического напряжения на затворе.

Формулы пяти ординат позволяют найти:

I0 = (imax + imin + 2(i1 +i2) )/6

I1 = (imax - imin + (i1 - i2))/3

I2 = (imax + imin - 2i0)/4 (П1.2)

I3 = (imax - imin - 2(i1 - i2))/6

I4 = (imax + imin - 4(i1 +i2) + 6i0)/12

где imax, imin, i0 такие же, как и в (П1.1); i1 ,i2 - значения тока стока полевого транзистора соответственно при управляющем напряжении на затворе u = E + Um/2 и при u = E - Um/2.

Приложение 2

Коэффициенты разложения n() для последовательности косинусоидальных импульсов

0

соs

1000

1001

1002

1003

1004

1005

5

0.996

0.007

0.014

0.014

0.014

0.014

0.014

10

0.985

0.056

0.112

0.111

0.109

0.107

0.104

15

0.966

0.189

0.376

0.368

0.355

0.338

0.317

20

0.940

0.446

0.881

0.840

0.798

0.730

0.648

25

0.906

0.865

1.697

1.602

1.452

1.258

1.037

30

0.866

1.482

2.883

2.653

2.297

1.857

1.378

35

0.819

2.33

4/49

4.00

3.28

2.42

1.55

40

0.766

3.44

6.55

5.64

4.32

2.84

1.46

45

0.707

4.83

9.09

7.50

5.31

3.00

1.06

50

0.643

6.53

12.1

9.54

6.13

2.82

0.357

55

0.574

8.59

15.6

11.7

6.69

2.27

-0.493

60

0.5

10.9

19.6

13.8

6.89

1.38

-1.38

65

0.423

13.6

23.9

15.8

6.68

0.226

-2.01

70

0.342

16.6

28.7

17.6

6.02

-1.05

-2.49

75

0.259

20.0

33.7

19.1

4.95

- 2.29

-2.44

80

0.174

23.6

39.0

20.3

3.52

-3.22

-1.94

85

0.087

27.6

44.4

21.0

1.83

-4.01

-1.08

90

0.000

31.8

50.0

21.2

0.00

-4.24

0.00

0

0

1

0

0

1

0

0

1

95

0.363

0.555

125

0.659

0.844

155

0.919

0.983

100

0.410

0.610

130

0.708

0.879

160

0.944

0.991

105

0.458

0.663

135

0.755

0.909

165

0.968

0.996

110

0.508

0.713

140

0.800

0.935

170

0.985

0.999

115

0.559

0.761

145

0.842

0.955

175

0.996

1.00

120

0.609

0.804

150

0.881

0.971

180

1.00

1.00