- •Міністерство освіти і науки україни
- •1. Основні теоретичні відомості
- •1.1 Принцип дії амплітудного діодного детектора
- •1.2 Основні характеристики і параметри амплітудного детектора
- •2. Принципова схема амплітудного діодного детектора
- •3. Завдання
- •4. Методичні вказівки до виконання роботи
- •4.1. Дослідження ачх резонансного підсилювача
- •4.2. Побудова детекторної характеристики
- •4.2.2 Дослідження детекторної характеристики
- •4.3. Дослідження роботи детектора для немодульованого вхідного сигналу
- •4.4. Дослідження роботи детектора для однотонального модульованого вхідного сигналу
- •4.4.2 Дослідження спектральних характеристик та розрахунок коефіцієнта нелінійних спотворень
- •4.4.3 Дослідження впливу ємності конденсатора с4 на коефіцієнт фільтрації
- •5. Зміст звіту
- •6. Контрольні запитання
- •6. Література
4. Методичні вказівки до виконання роботи
4.1. Дослідження ачх резонансного підсилювача
Запустіть програмне середовище Micro-Cap. Завантажте схему у файлі lab_4_1.cir. Відповідно до свого варіанту (див. табл. 1) задайте амплітуду та частоту джерела гармонійного сигналу V4, наприклад. амплітуду – 5 мВ, частоту – 465 кГц.
Дослідження проводиться аналогічно пункту 1 лабораторної роботи № 3 для напруги на виході транзистора ( V(5) ).
Для
побудови резонансної кривої скористайтесь
командами
Analysis
– AC (Аналіз
– Частотні характеристики...). Визначити
коефіцієнт підсилення
,
смугу пропускання
(на рівні
)
та еквівалентну добротність
для обох випадків.
Відключення детектора здійснюється зміною властивостей сердечника трансформатора (зміною коефіцієнту зв’язку з 0,8 до 0,0 або навпаки ). Дослідження проведіть для двох значень опору R6 – відповідно до свого варіанта
Результати занесіть у таблицю 2:
Таблиця 2
|
Опір навантаження детектора |
Коефіцієнт підсилення |
Смуга пропускання |
Еквівалентна добротність | |||||
|
АД вкл. |
АД вимк. |
АД вкл. |
АД вимк. |
АД вкл. |
АД вимк. | |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Зробіть висновки про вплив підключення детектора та величини опору навантаження.
4.2. Побудова детекторної характеристики
Запустіть програмне середовище Micro-Cap. Завантажте схему з файлу lab_4_2.cir.
Дослідження проводиться для вхідного гармонійного сигналу. Задаємо параметри схеми відповідно до свого варіанта, наприклад:
=
5 мВ; F
=465 кГц; R6=5 кОм; С4 = 20 нФ.
Командою Analysis > Transient (Аналіз > Перехідні процеси) відкривається вікно Transient Analysis Limits (Аналіз перехідних процесів), у якому задаються параметри аналізу перехідних процесів та аналізу Фур’є. Це вікно за своєю структурою близьке до вивченого у ЛР №3 вікна задання параметрів частотного аналізу.
Натисненням на кнопку Add (Додати) можна додати ще одну стрічку специфікації виводу результатів.
Початок моделювання здійснюють натисненням на клавішу Run (Виконати).
4.2.1 Спочатку дослідимо тривалість перехідного процесу. Для цього у стрічці специфікації виводу результатів вкажемо:
– у вікні X Expression (Вираз по осі X) вводимо змінну T;
– у вікні Y Expression (Вираз по осі Y) напругу на навантаженні детектора V(10);
– у вікні X Rage (Масштаб по осі X) встановити максимальне і мінімальне значення часового діапазону, наприклад 1000u, 0.01u ;
– у вікні Y Range (Масштаб по осі Y) встановити Auto, що означає автоматичне масштабування по осі Y;
Заповнені дані показано на рисунку 5.
На закладці Stepping (По кроках) знімаємо варіантний аналіз, якщо він був встановлений.
Після натиснення кнопки Запуск отримаємо значення напруги на виході детектора (рис. 6). В цьому випадку він працює як випрямляч. З графіка легко встановити, що за час 0,4 мс детектор виходить на усталений режим.

Рис. 5 Налаштування параметрів аналізу перехідного процесу

Рис. 6. Напруга на навантаженні детектора
