
- •Компонентная база радиоэлектронных средств
- •Компонентная база радиоэлектронных средств. Методические указания к лабораторным работам/ – Одесса: Одесская национальная морская академия, 2010. – 113 с.
- •Введение
- •Лабораторная работа №1
- •Теоретические знания
- •Классификация резисторов
- •Параметры постоянных резисторов
- •Обозначение и маркировка постоянных резисторов
- •Р 1-4-0,5-10 кОм ± 1% а-б-в ожо.467.157ту
- •4. Основные конструкции постоянных резисторов
- •Методика расчета резистивного делителя напряжения
- •Контрольные вопросы
- •Теоретические знания
- •Классификация конденсаторов
- •Параметры постоянных конденсаторов
- •3 Система условных обозначений конденсаторов
- •4 Основные конструкции конденсаторов постоянной емкости
- •5 Характеристика и использование некоторых типов конденсаторов постоянной емкости
- •6 Частотные rc-фильтры
- •6.1 Rc-фильтр высоких частот
- •6.2 Rc-фильтр низких частот
- •Контрольные вопросы
- •Теоретические знания
- •2 Дроссели высокой частоты
- •3 Трансформаторы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №4 исследование полупроводниковых диодов
- •Лабораторная схема
- •Задание к лабораторной работе
- •Теоретические знания
- •Образование электронно-дырочного перехода
- •Вольтамперная характеристика р-п перехода
- •Полупроводниковые диоды
- •Влияние внешних факторов на вах реальных диодов
- •3.2 Классификация диодов
- •Параметры и применение исследуемых типов диодов
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 Исследование статических параметров биполярных транзисторов
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Теоретические знания
- •1 Структура и основные режимы работы биполярного транзистора
- •2 Работа транзистора в активном режиме
- •3 Сравнение различных схем включения транзистора
- •4 Модель Эберса-Молла
- •5 Малосигнальные параметры биполярного транзистора
- •6 Статические характеристики биполярного транзистора
- •7 Работа транзистора в импульсном режиме
- •8 Основные параметры биполярных транзисторов
- •9 Классификация биполярных транзисторов
- •10 Система обозначений биполярных транзисторов
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 6 Исследование статических параметров униполярных транзисторов
- •Лабораторные схемы
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Теоретические знания
- •1 Структура и принцип работы униполярного транзистора с управляющим р-п переходом
- •2 Структура и принцип работы униполярного транзистора с изолированным затвором
- •4 Малосигнальные параметры униполярных транзисторов
- •5 Основные схемы включения униполярных транзисторов и особенности их применения
- •6 Основные параметры униполярных транзисторов
- •7 Классификация униполярных транзисторов
- •8 Система обозначений униполярных транзисторов
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №7 исследование топологии толстопленочных интегральных микросхем
- •Лабораторная схема
- •Домашнее задание
- •Задание к лабораторной работе
- •Теоретические знания
- •Основные определения
- •Классификация интегральных микросхем
- •Корпуса и маркировка имс
- •Изготовление и проектирование толстопленочных имс
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Содержание
- •Компонентна база радіоелектроних засобів
- •65029, М. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
- •Publish@ma.Odessa.Ua
6 Частотные rc-фильтры
Частотным фильтром называют радиотехническое устройство, которое обладает способность сравнительно легко пропускать переменные сигналы определенных частот и подавлять переменные сигналы, лежащие вне этих частот.
Фильтром высоких частот (ФВЧ) называют такой фильтр, который пропускает переменные сигналы высоких частот и подавляет сигналы низких частот.
Фильтром низких частот (ФНЧ) называют такой фильтр, который пропускает переменные сигналы низких частот и подавляет сигналы высоких частот.
Полосовым фильтром называют такой фильтр, который пропускает переменные сигналы только определенных частот и подавляет сигналы, имеющие частоты вне данных границ фильтра.
Заграждающим фильтром называют такой фильтр, который подавляет переменные сигналы только определенных частот и пропускает сигналы, имеющие частоты вне данных границ фильтра.
Любой фильтр
характеризуется комплексным коэффициентом
передачи
:
,
(2.1)
где
- вектор переменного напряжения на входе
фильтра;
- вектор переменного
напряжения на выходе фильтра;
-
угловая частота переменного сигнала.
Комплексный коэффициент передачи представляет собой запись двух характеристик: амплитудно-частотной (АЧХ) и фазочастотной (ФЧХ):
,
(2.2)
Первая характеристика
выражается модулем комплексного
коэффициента передачи
,
а вторая – его аргументом
:
, (2.3)
.
(2.4)
Обозначение
следует читать как сдвиг фаз величины
относительно величины
.
Если изменения амплитуд входного и выходного сигналов большие, то АЧХ выражают в логарифмическом масштабе. С этой целью вводится логарифмическая единица измерения модуля комплексного коэффициента передачи – децибел, которая определяется равенством:
, (2.5)
где
и
− амплитудные значения входного и
выходного напряжения.
6.1 Rc-фильтр высоких частот
Схема RC-фильтра высоких частот приведена на рис.2.4 а.
Комплексный
коэффициент передачи такого фильтра
равен:
.
(2.6)
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) имеет вид:
. (2.7)
Фазочастотная характеристика (ФЧХ) имеет вид:
.
(2.8)
Из
векторной диаграммы (рис.2.4 б) следует,
что выходной сигнал опережает входной
сигнал на угол
.
АЧХ и ФЧХ фильтра высоких частот приведены
на рис.2.5. При частоте сигнала равной
амплитуда сигнала уменьшается на –3дБ,
т.е. в
раз, а выходной сигнал опережает входной
сигнал на 450.
Такая частота называется частотой среза
фильтра.
6.2 Rc-фильтр низких частот
Схема RC-фильтра низких частот приведена на рис.2.6 а.
Комплексный коэффициент передачи такого фильтра равен:
(2.9)
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) имеет вид:
. (2.10)
Фазочастотная характеристика (ФЧХ) имеет вид:
.
(2.11)
Из
векторной диаграммы (рис.2.6 б) следует,
что выходной сигнал отстает от входного
сигнала на угол
.
АЧХ и ФЧХ фильтра высоких частот приведены
на рис.2.7. При частоте сигнала равной
амплитуда сигнала уменьшается на –3дБ,
т.е. в
раз, а выходной сигнал отстает от входного
на 450.
Такая частота называется частотой среза
фильтра.
Контрольные вопросы
Приведите классификацию конденсаторов.
Назовите основные параметры конденсаторов.
Как обозначаются и маркируются постоянные конденсаторы?
Приведите основные конструкции постоянных конденсаторов.
Приведите определение частотных фильтров разного типа.
Приведите АЧХ и ФЧХ RC-фильтра высоких частот.
Приведите АЧХ и ФЧХ RC-фильтра низких частот.
Какие типы RC-фильтров вы знаете?
ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА №3
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДРОССЕЛЕЙ И ИМПУЛЬСНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ РЭА
Цель работы: ознакомление со свойствами, маркировкой и конструкцией основных типов высокочастотных дросселей и импульсных трансформаторов, а также с методикой их расчета.
Лабораторная схема
Схема лабораторного стенда приведена на рис.3.1. Она включает в себя 5 типов высокочастотных дросселей (L1- L5) и 1 импульсный трансформатор (VT1). Для исследования параметров импульсного трансформатора дополнительно используется испытательный стенд, схема которого приведена на рис.3.2.
Домашнее
задание
Изучить основные параметры и маркировку дросселей и катушек индуктивности.
Изучить методику расчета дросселей и катушек индуктивности.
Подготовить протокол лабораторной работы, в котором начертить схему лабораторного стенда (рис.3.1 и 3.2).
Задание к лабораторной работе
Изучите маркировку, нанесенную на корпусе дросселей L1, L2 и катушек индуктивности L3, L4. Для этого:
1.1 Срисуйте маркировку, нанесенную на корпусе дросселей L1 – L4.
1.2 Расшифруйте номинальную индуктивность, рабочий ток, допуск, а также дополнительные сведения, обозначенные в маркировке на корпусе дросселей и катушек индуктивности.
1.3 Замерьте измерителем индуктивности значение индуктивности дросселей L1 − L4.
1.4 Определите отклонение замеренной индуктивности от номинального значения и сравните с допуском данного изделия.
1.5 Полученные данные занесите в таблицу 3.1.
Таблица 3.1 – Параметры исследуемых дросселей и катушек индуктивности
Обо-зна-че-ние |
Маркировка на корпусе изделия
|
Из маркировки |
Из эксперимента |
Рабочий ток, мА |
Примечание | ||
LНОМ, мГн |
ΔLНОМ, % |
LИЗМ, мГн |
| ||||
L1 |
|
|
|
|
|
|
|
L2 |
|
|
|
|
|
|
|
L3 |
|
|
|
|
|
|
|
L4 |
|
|
|
|
|
|
|
Рассчитайте параметры дросселя L5. Для этого:
Используя выражения (3.6) и конструктивные параметры дросселя, приведенные на рис.3.1, рассчитайте значение индуктивности дросселя.
Используя выражение (3.11), по диаметру используемого провода рассчитайте максимально допустимое значение рабочего тока, приняв допустимую плотность тока через провод равной 4 А/мм2.
Замерьте измерителем индуктивности значение индуктивности дросселя L5 и сравните с рассчитанным значением. Определите ошибку расчета в %.
Определите предполагаемые параметры импульсного трансформатора. Для этого:
Замерьте измерителем индуктивности значение индуктивности обмоток трансформатора L1-3 и L4-6 между контактами 1−3 и 4−6 разъема, соответственно.
Найдите коэффициент трансформации из замеренных значений индуктивности обмоток L1-3 и L4-6:
.
(3.1)
Используя выражения (3.10), по замеренному значению индуктивности L1-3 рассчитайте число витков w1-3 первичной обмотки. По рассчитанному значению коэффициента трансформации и рассчитанному числу витков w1-3 первичной обмотки рассчитайте число витков w4-6 вторичной обмотки трансформатора.
Сравните полученные значения w1-3 и w4-6 c паспортными данными трансформатора. Определите ошибку расчета числа витков в %.
Определите истинные параметры трансформатора. Для этого:
Вставьте плату с образцами в испытательный стенд.
Снимите зависимость выходного напряжения от выходного тока (нагрузочную кривую трансформатора)
. Для этого к испытательному стенду к гнездам «U4-6 » подключите вольтметр.
Тумблер «U4-6/I4-6» поставьте в положение «U4-6». Измерьте напряжение холостого хода на вторичной обмотке трансформатора U4-6. Результаты измерения занесите в таблицу 3.2.
Тумблер «U4-6/I4-6» поставьте в положение «I4-6». Измерьте ток вторичной обмотке трансформатора I4-6. Результаты измерения занесите в таблицу 3.2.
Таблица 3.2. – Экспериментальные результаты исследования трансформатора
Условия |
I4-6, мА |
U4-6, В |
I1-3, мА |
U1-3, В |
Р4-6, Вт |
Р1-3, Вт |
КТР |
К.п.д., % |
Кнопки отжаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нажата кнопка Кн1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нажата кнопка Кн2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нажата кнопка Кн3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нажата кнопка Кн4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нажата кнопка Кн5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нажата кнопка Кн6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нажата кнопка Кн7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повторите п.4.2.1-4.2.2 для семи различных нагрузок, последовательно нажимая кнопки 1…7. Результаты измерения занесите в таблицу 3.2.
Снимите зависимость тока потребления I1-3 и входного напряжения трансформатора
от тока нагрузки:
. Для этого к испытательному стенду к гнездам «U1-3» подключите вольтметр.
Тумблер «U1-3/I1-3» поставьте в положение «U1-3». Измерьте напряжение на первичной обмотке трансформатора U1-3. Тумблер «U1-3/I1-3» поставьте в положение «I1-3». Измерьте ток первичной обмотке трансформатора I1-3. Результаты измерения занесите в таблицу 3.2.
Повторите п.4.3.1 для семи различных нагрузок последовательно нажимая кнопки 1…7. Результаты измерения занесите в таблицу 3.2.
Рассчитайте мощность трансформатора по вторичной обмотке для каждой точки измерения
(3.2)
Результаты измерения занесите в таблицу 3.2.
Рассчитайте потребляемую мощность трансформатора
(3.3)
Результаты измерения занесите в таблицу 3.2.
Определите к.п.д. трансформатора:
(3.4)
Результаты измерения занесите в таблицу 3.2.
Определите коэффициент трансформации по напряжению:
.
(3.5)
Результаты измерения занесите в таблицу 3.2.
Постройте график нагрузочной кривой трансформатора
.
Постройте график зависимости к.п.д. трансформатора от тока нагрузки
.
По графикам (см. рис.3.6) определите основные параметры трансформатора:
Определите номинальное выходное напряжение.
Определите максимальный выходной ток при снижении выходного напряжения на 20 %.
Определите коэффициент трансформации по напряжению при номинальной нагрузке и сравните его с коэффициентом, рассчитанным по (3.1).
Определите максимальную мощность трансформатора по вторичной обмотке.
Определите максимальное значение к.п.д. трансформатора.
Сделайте выводы по работе, в которых осветите применение исследуемых типов моточных изделий.