- •Минобрнауки россии
- •«Ухтинский государственный технический университет» (угту)
- •140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»
- •169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13. Типография угту.
- •169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13. ОглавлЕние
- •Часть I…………………………………………………………………………...5
- •Введение
- •Часть I.
- •1 Выпрямительные диоды
- •1.1 Эффект р-n перехода в диодах Общие сведения
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос 1: Что лежит в основе принципа действия диода?
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос 1: Почему максимальное значение выпрямленного напряженияне совпадает с амплитудой входного напряжения?
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос 1: Почему максимальное значение выпрямленного напряженияне совпадает с амплитудой входного напряжения?
- •Вопрос 1: Какова частота пульсаций выходного напряженияUвыхтрёхфазного выпрямителя с нулевым выводом?
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос 1: Какова величина напряжения стабилизации?
- •Вопрос 1: При каких условиях выходное напряжение параметрического стабилизатора остаётся постоянным?
- •Вопрос 1:Какова пульсация входного напряжения ∆Uвхза сглаживающим конденсатором?
- •Вопрос 1: Какой минимальный ток необходим светодиоду для слабого светоизлучения?
- •Вопрос 1: Какова величина порогового напряжения варикапа?
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос 1:Каковы общие свойства обоихр-nпереходов транзисторов двух типов?
- •Вопрос 2:Каковы отличияр-nпереходов в двух типах транзисторов?
- •4.2 Распределение тока в транзисторе и управляющий эффект тока базы Общие сведения
- •Экспериментальная часть
- •1.3 Характеристики транзистора Общие сведения
- •Экспериментальная часть
- •4.4 Установка рабочей точки транзистора и исследование влияния резистора в цепи коллектора на коэффициент усилия по напряжению усилительного каскада с общим эмиттером Общие сведения
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос1:Какое влияние оказывает сопротивление в цепи коллектора на коэффициент усиления?
- •4.5 Усилители на биполярных транзисторах Общие сведения
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос 1: Какой из трех усилителей имеет инвертирующий эффект?
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос 1: Какой элемент цепи (рисунок 1.18) можно использовать для задания максимального выходного напряжения?
- •Вопрос 2: Из каких компонентов состоит линейный регулятор напряжения?
- •4.7 Регулятор тока Общие сведения
- •Экспериментальная часть
- •5 Униполярные (полевые) транзисторы
- •5.1 Испытание слоев и выпрямительного действия униполярных транзисторов Общие сведения
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос 1:Когдар-nпереходы полевого транзистора с каналомn-типа заперты?
- •2.3 Управляющий эффект затвора полевого транзистора n-типа Общие сведения
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос 1: Каков наклон характеристикиSполевого транзистора, когда изменение напряжения затвор/исток составляет 1,5 в, а соответствующие изменение тока стока равно 4,5 мА?
- •Вопрос 1: Как ведет себя коэффициент усиления при увеличении сопротивления нагрузки rн?
- •5.5 Усилители на полевых транзисторах Общие сведения
- •Экспериментальная часть
- •Вопрос 1: Какой из трех усилителей имеет инвертирующий эффект?
- •Вопрос 2: Почему усилители с общим стоком не имеют такой же значимости, что и усилитель с общим коллектором на биполярном транзисторе?
- •Вопрос 3: в каких отношениях усилитель с общим затвором отличается от усилителя с общим истоком?
- •Классификация и обозначения полупроводниковых приборов
- •1. Условные обозначения и классификация отечественных полупроводниковых приборов.
- •2. Условные обозначения и классификация зарубежных полупроводниковых приборов
- •3. Условные графические обозначения полупроводниковых приборов
- •4. Условные буквенные обозначения полупроводниковых приборов в электрических схемах.
- •Стандартные условные графические и буквенные обозначения
- •Минобрнауки россии
Вопрос 1: Какой минимальный ток необходим светодиоду для слабого светоизлучения?
Ответ: …………
Вопрос 2: Как ведёт себя светоизлучение при изменении полярности прикладываемого напряжения?
Ответ: …………
Вопрос 3: Напряжение питания светодиода 5 В. Какой добавочный резистор необходим при токе 15 мА?
Ответ: …………
3.2 Диоды с переменной ёмкостью (варикапы)
Общие сведения
P-nпереход запертого кремниевого диода ведёт себя как изолятор и, таким образом, подобен диэлектрику конденсатора. Приложенное обратное напряжение влияет на толщинур-nперехода и, соответственно, на ёмкость.
Экспериментальная часть
Задание 1: снять с помощью осциллографа вольтамперную характеристику варикапа.
Последовательность выполнения эксперимента:
• Запустите с рабочего стола компьютера программу STENDTOE9.exe.
• Включите виртуальные приборы А1 и V1 и вызовите из МЕНЮ осциллограф. Настройте виртуальный осциллограф в режимX-Y(для получения на виртуальном осциллографе зависимости напряжения от тока включите режимX-Yпереключателем «XY-развёртка») (A1 – горизонтальный вход,V1 – вертикальный вход).
• Приложите синусоидальное напряжение 12 В, 50 Гц (одно из линейных напряжения трёхфазного источника) к цепи (рисунок 3.4) и снимите осциллограмму зависимости напряжения от тока.

Рисунок 3.4 – Схема для выполнения эксперимента по снятию вольтамперной характеристики варикапа
• Перенесите осциллограмму на координатную плоскость (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Вольтамперная характеристика варикапа
Задание 2:В параллельном резонансном контуре изучить зависимость резонансной частоты от обратного напряжения варикапа и влияние этого напряжения на ёмкость обеднённого (запирающего) слоя.
Последовательность выполнения эксперимента:
• Приложите синусоидальное напряжение амплитудой 10 В к цепи (рисунок 3.6). Частота напряжения должна быть между 10 и 20 кГц. На схеме V1 и V2 – входы мультиметров. Постоянное напряжение больше 15 В – путём последовательного соединения регулируемого и нерегулируемого источника напряжения.
Примечание:
Конденсатор
служит для исключения пути протекания
постоянного тока через катушку и ввиду большой ёмкости не влияет на
параметры резонансного контура.

Рисунок 3.6 – Схема для выполнения эксперимента по снятию вольтамперной характеристики варикапа
• Изменяйте обратное постоянное напряжение варикапа ступенями согласно таблице 3.2 и находите значения резонансной частоты fРЕЗ для каждого значения обратного напряжения. Резонансная частота в данном случае – это та частота, при которой напряжение между концами параллельной цепочки достигает максимума. Занесите результаты измерений в таблицу. 3.2.
• По таблице 3.2 постройте график зависимости резонансной частоты от обратного напряжения UОБР(рисунок 3.5).
Таблица 3.2 – Таблица результатов измерений и вычислений
|
Uобр, В |
Fрез, кГц |
L, мГн |
С, пФ |
|
2 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|

Рисунок 3.5 – График зависимости резонансной частоты от обратного напряжения UОБР
• Вычислите ёмкость обратной цепи по измеренным резонансным частотам и индуктивности, занесите значения в таблицу. 3.2.
,
где С– ёмкость варикапа в Ф;
L– индуктивность катушки в Гн;
fрез– резонансная частота в Гц.
• Занесите значения ёмкости варикапа в таблицу 3.2. Затем постройте зависимость ёмкости запорного слоя Cот обратного напряженияUОБРна систему координат в предложенном масштабе (рисунок 3.6).
