- •Меню File
- •Меню Edit
- •Меню Circuit
- •Меню Analysis
- •Меню Window
- •Меню Help
- •Електричні компоненти віртуальної лабораторії
- •1.3. Порядок виконання роботи
- •Лабораторна робота № 2 Дослідження схем випрямлення змінної напруги
- •2.1. Мета роботи
- •2.2. Використання пакету ewb для вивчення роботи малопотужних випрямлячів
- •2.3. Порядок виконання роботи
- •2.4. Вимоги до звіту
- •2.5. Завдання для самотестування і атестації
- •2.6. Додаток
- •3.1. Мета роботи
- •3.3. Порядок виконання роботи
- •3.4. Вимоги до звіту
- •3.5. Завдання до самотестування і атестації
- •3.6. Додаток
- •Лабораторна робота № 4 Дослідження модульованих коливань і схем демодуляторів
- •4.1. Мета роботи
- •4.2. Використання пакету ewb для виконання роботи
- •4.3. Порядок виконання роботи
- •4.4. Вимоги до звіту.
- •4.5. Завдання до самотестування і атестації
- •4.6. Додаток
- •Лабораторна робота № 5 Аналогові режими роботи біполярних і польових транзисторів
- •5.1. Мета роботи
- •5.2. Використання пакету ewb для виконання роботи
- •5.3. Порядок виконання роботи
- •5.4. Вимоги до звіту
- •5.5. Завдання до самотестування і атестації
- •5.6. Додатки
- •Польові транзистори з p-n переходом. Довідникові дані
- •Схеми для отримання сімейств вхідних та вихідних характеристик транзисторів, що досліджуються
- •Лабораторна робота № 6 Дослідження однокаскадних підсилювачів
- •6.1. Мета роботи
- •6.2. Використання пакету ewb для виконання роботи
- •6.3. Порядок виконання роботи
- •6.4. Вимоги до звіту
- •6.5. Завдання до самотестування і атестації
- •6.6. Додаток
- •7.1. Мета роботи
- •7.3. Порядок виконання роботи
- •7.4. Вимоги до звіту
- •7.5. Завдання до самотестування і атестації
- •7.6. Додаток
- •8.1. Мета роботи
- •8.3. Порядок виконання роботи
- •8.4. Вимоги до звіту
- •8.5. Завдання до самотестування і атестації
- •8.6. Додаток
- •Лабораторна робота № 9 Компенсаційні стабілізатори напруги і струму
- •9.1. Мета роботи
- •9.2. Використання пакету ewb для виконання роботи
- •9.3. Порядок виконання роботи
- •9.4. Вимоги до звіту
- •9.5. Завдання до самотестування і атестації
- •9.6. Додаток
- •Лабораторна робота № 10 Дослідження транзисторних схем підсилення потужності
- •10.1. Мета роботи
- •10.2. Використання пакету ewb для виконання роботи
- •10.3. Порядок виконання роботи
- •10.4. Вимоги до звіту
- •10.5. Завдання до самотестування і атестації
- •10.6. Додаток
- •11.1. Мета роботи
- •11.3. Порядок виконання роботи
- •11.4. Вимоги до звіту
- •11.5. Завдання до самотестування і атестації
- •11.6. Додаток
- •12.1. Мета роботи
- •12.3. Порядок виконання роботи
- •12.4. Вимоги до звіту
- •12.5. Завдання до самотестування і атестації
- •12.6. Додатки
- •Лабораторна робота № 13 Дослідження роботи операційних підсилювачів в аналогових режимах
- •13.1. Мета роботи
- •13.2. Використання пакету ewb для виконання роботи
- •13.3. Порядок виконання роботи
- •13.4. Вимоги до звіту
- •13.5. Питання до самотестування і атестації
- •13.6. Додаток
- •14.1. Мета роботи
- •14.4. Вимоги до звіту
- •14.5. Завдання до самотестування і атестації
- •14.6. Додаток
- •Лабораторна робота № 15 Генератори синусоїдальних коливань на транзисторах
- •15.1. Мета роботи
- •15.2. Використання пакету еwв для виконання роботи
- •15.З. Порядок виконання роботи
- •15.4. Вимоги до звіту
- •15.5. Завдання до самотестування і атестації
- •15.6. Додаток
- •16.1. Мета роботи
- •16.3. Порядок виконання роботи
- •16.4. Вимоги до звіту
- •16.5. Завдання до самотестування і атестації
- •16.6. Додаток
- •Лабораторна робота № 17 Конвертори повного опору. Гіратори
- •17.1. Мета роботи
- •17.2. Використання пакету ewb для виконання роботи
- •17.3. Порядок виконання роботи
- •17.4. Вимоги до звіту
- •17.5. Завдання до самотестування і атестації
- •17.6. Додаток
- •18.1. Мета роботи
- •18.4. Вимоги до звіту
- •18.5. Завдання до самотестування і атестації
- •18.6. Додатки
- •19.1. Мета роботи
- •19.4. Вимоги до звіту
- •19.5. Завдання до самотестування і атестації
- •19.6. Додаток
- •Лабораторна робота № 20 Пристрої інтегрування та диференціювання сигналів
- •20.1. Мета роботи
- •20.2. Використання пакету ewb для виконання роботи
- •20.3. Порядок виконання роботи
- •21.1. Мета роботи
- •21.4. Вимоги до звіту
- •21.5. Завдання до самотестування і атестації
- •21.6. Додаток
- •22.1. Мета роботи
- •22.4. Вимоги до звіту
- •22.5. Завдання до самотестування і атестації
- •22.6. Додаток
- •23.1. Мета роботи
- •24.1. Мета роботи
- •24.4. Вимоги до звіту
- •24.5. Завдання до самотестування і атестації
- •25.1. Мета роботи
- •25.4. Вимоги до звіту
- •25.5. Завдання до самотестування і атестації
- •25.5. Додаток
5.3. Порядок виконання роботи
5.3.1. Готується схема (рис. 5.3) для вибору параметрів робочої точки біполярного транзистора, у відповідності до варіанту роботи, що виконується. При підготовці до роботи необхідно мати всі необхідні параметри і характеристики транзистора, тобто: сімейство вихідних характеристик, максимально допустимі значення колекторного струму, напруги, потужності, які обмежують робочий діапазон параметрів. Колекторний опір обирається для режиму холостого ходу каскаду самостійно, з послідуючим обґрунтуванням у звіті. Після вибору колекторного опору будується лінія навантаження, на якій попередньо обирається робоча точка і, відповідно до неї, струм спокою бази. За обраною величиною струму бази виконуються попередні розрахунки базового опору, який і встановлюється для проведення дослідів. Величина вхідної напруги задається на рівні одиниць-десятків мВ. Змінюючи значення базового опору і вхідної напруги, в описаній вище послідовності, проводиться робота по найкращому підборі величини базового резистора. Результати фіксуються часовими діаграмами вхідної і вихідної напруг і спектрограмами Фур’є-аналізу, а також величиною струму бази і напруги переходу база-емітер.
5.3.2. Проводиться дослід для побудови характеристики “вхід-вихід”. Для проведення такого досліду задається мінімальна величина вхідної напруги і до колектора транзистора через електролітичний конденсатор приєднується опір навантаження, величина якого приблизно у 10 разів більша за величину колекторного опору (рис. 5.7). Цифровий вольтметр приєднується безпосередньо до навантаження. Вимірюється величина вихідної напруги за допомогою цифрового вольтметра. Змінюючи амплітуду вхідного джерела через опцію Parameter Sweep, для 5-6 точок вимірюють величину вихідної напруги. Остання точка повинна відображати появу режиму насичення каскаду, тобто наявність явного спотворення вихідної напруги за рахунок обмеження робочого діапазону транзистора. За результатами проведених вимірів обчислюється величина коефіцієнта підсилення каскаду і будується графік його залежності від величини вхідної напруги. Також будується графік залежності величини вихідної напруги від вхідної.
5.3.3 За допомогою опції AC Analysis знімається частотна характеристика каскаду, що отримано.
Рис. 5.8
5.3.4. Використовуючи результати досліджень, що отримані в п. 5.3.1, необхідно переключити транзистор за схемою з загальною базою (рис. 5.8) і за допомогою допоміжного джерела напруги вибрати положення робочої точки для забезпечення лінійного підсилення вхідного синусоїдального сигналу. Результати продемонструвати за допомогою часових діаграм і режимних параметрів елементів схеми. Оцінити коефіцієнт підсилення по напрузі і струму.
5.3.5. Провести досліди з вибору робочої точки транзистора, який включено за схемою з загальним колектором (рис. 5.9) і обчислити його коефіціент підсилення.
Рис. 5.9
5.3.6. Збирається схема за рис. 5.10 для дослідження особливостей вибору положення робочої точки польового транзистора.
Рис. 5.10
Транзистор обирається у відповідності до варіанту роботи. Експлуатаційні параметри транзистора повинні бути попередньо підготовлені. Резистор навантаження витоку обирається, виходячи з обмежень по величині струму стоку або меншим на 30-50%. Величина опору витоку задається приблизно на порядок менше величини опору стоку. Величина опору затвора обирається у межах 100…200 кОм. Результати досліду продемонструвати за допомогою часових діаграм і режимних параметрів елементів схеми.
