
- •Федеральное агентство по образованию
- •Часть I. Общие теоретические сведения
- •Часть II. Лабораторные работы лабораторная работа №1
- •1. Краткие теоретические сведения
- •2. Оборудование для проведения лабораторной работы
- •3. Содержание работы и порядок её выполнения
- •4. Содержание отчёта
- •5. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №2
- •1. Краткие теоретические сведения
- •2. Оборудование для проведения лабораторной работы
- •3. Содержание работы и порядок её выполнения
- •3.1. Исследовать кварцевый генератор (рис.2.15).
- •3.2. Исследовать кольцевой генератор (рис.2.16).
- •3.3. Исследовать генератор на rs-триггерах (рис.2.17).
- •3.4. Исследовать схему генератора с мягким самовозбуждением (рис.2.18).
- •3.5 Исследовать генератор на ждущих мультивибраторах с перекрёстными связями (рис. 2.19).
- •3.6. Для всех полученных зависимостей частоты от исследуемого параметра подобрать аналитические выражения, аппроксимирующие данные зависимости.
- •4. Содержание отчёта
- •5. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №3
- •1. Краткие теоретические сведения
- •2. Оборудование для проведения лабораторной работы
- •3. Содержание работы и порядок её выполнения
- •4. Содержание отчёта
- •5. Контрольные вопросы
2. Оборудование для проведения лабораторной работы
В лабораторном макете реализованы импульсные генераторы, принципиальные схемы которых приведены на рис.2.15, 2.16, 2.17, 2.18 и 2.19.
На лицевой панели лабораторного макета (рис.2.20) расположены элементы управления, гнезда и потенциометры для установки и контроля управляющих напряжений, гнезда для контроля напряжений на выводах микросхем, а также трехпозиционный переключатель для изменения параметров времязадающих элементов схем генераторов.
Генераторы (рис.2.15 - рис.2.18) реализованы на микросхемах К155ЛА3, генератор рис.2.19 реализован на микросхеме К155АГ3. Выводы микросхем подключены к соответствующим гнёздам на передней панели макета, что позволяет контролировать напряжение во всех точках схем генераторов.
Питание генераторов автономное. Напряжение питания на генераторы подаётся при нажатии соответствующей клавиши (поз.9, рис.2.20):
Обозначение клавиши |
Подключаемая микросхема |
I-II |
DD1, DD2 (рис. 2.15, 2.16) |
III |
DD3 (рис. 2.17) |
IV |
DD4 (рис. 2.18) |
V |
DD5 (рис. 2.19) |
1
– плата генератора, рис. 2.15-2.18 2
– плата генератора, рис. 2.19 3 – тумблеры для
подключения управляющего напряжения
к соответствующей схеме 4
– потенциометр для изменения
управляющего напряжения 5
– переменный резистор R12 6
– переключатель ёмкостей конденсаторов
C3
– C7 7
– гнездо для измерения управляющего
напряжения 8
– гнездо для контроля напряжений на
выводах микросхем 9
– клавиатура для подключения питания
микросхем
|
Рис. 2.20 |
Номиналы элементов в схемах генераторов:
Рис.2.15: C1=100 пФ;C2=2200 пФ;R1=680 Ом;R2=(1300; 620; 0) Ом;
Рис.2.16: R3=270 Ом;R4=3.3 кОм;R5=5.1 кОм;C3=(0.5; 0.25; 0.1) мкФ;
Рис.2.17: R6=R7=1.3 кОм;C4=(47; 22; 10) нФ;
Рис.2.18: R8=5.1 кОм;R9=360 Ом;C5=(100; 47; 10) нФ;
Рис.2.19: R10=R11=1.2 кОм;C6=C7=(15; 22; 47) нФ;R12=47 кОм;R13=33 кОм.
Галетный переключатель предназначен для изменения ёмкости конденсаторов C3C7 в схемах (рис.2.16 – рис.2.19) и сопротивленияR2 (рис.2.15). Соответствие значений ёмкостей и сопротивления положению переключателя приведено в таблице.
|
1 |
2 |
3 |
C3, мкФ |
0.5 |
0.25 |
0.1 |
C4, нФ |
47 |
22 |
10 |
C5 |
100 |
47 |
10 |
C6=C7, нФ |
47 |
22 |
15 |
R2, Ом |
1300 |
620 |
0 |
Сопротивление R12 (рис.2.19) в макете переменное, что позволяет изменять скважность выходных импульсов и частоту их следования.
Частота кольцевого генератора (рис.2.16) и генератора на RS-триггерах (рис.2.17) зависит от управляющего напряженияUупр1иUупр2соответственно.
Установка требуемого значения Uупр1иUупр2осуществляется потенциометром 4 (рис.2.20). Измерение управляющего напряженияпроизводится с помощю цифрового вольтметра (гнездо 7).