"Схемотехника телекоммуникационных устройств". Лабораторная работа №2. “Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе”. Вариант 7
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Дисциплина: "Схемотехника телекоммуникационных устройств"
Лабораторная работа №2.
“Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе”
1. Цель работы
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе с общим истоком на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
2. Подготовка к работе
2.1. Изучить следующие вопросы курса:
• цепи питания полевого транзистора;
• назначение элементов принципиальной схемы резисторного каскада на полевом транзисторе;
• принцип действия простой параллельной высокочастотной коррекции индуктивностью;
• площадь усиления: определение и методика измерения по АЧХ;
• принцип действия низкочастотной коррекции;
• переходные характеристики и искажения в широкополосном усилителе;
• влияние цепей коррекции на переходные характеристики в области малых и больших времен.
2.2. Изучить принципиальную схему каскада.
2.3. Выполнить предварительный расчет к лабораторной работе: используя данные принципиальной схемы, рассчитать оптимальные значения L1 и С6 для получения максимально плоской формы АЧХ в области граничных частот (fв и fн). Варианты значений выходной разделительной емкости (С2) и емкости нагрузки С4 указаны в таблице 2.1
3. Описание схемы лабораторной установки
Принципиальная схема каскада изображена на рисунке 3.1.
Исследуемый усилитель выполнен на полевом транзисторе 2П303Б с p-n - переходом и каналом n - типа. Резистор R3 служит для создания начального напряжения смещения на затворе, определяющего положение точки покоя. Подача напряжения смещения на затвор осуществляется через резистор R2. Поскольку через R2 протекает только ток затвора, не превышающий 10-10…10-12 А, то допустимо считать, что ток затвора отсутствует и смещение полностью определяется падением напряжения на резисторе R3. Резистор R3 создает также ООС по постоянному току, которая стабилизирует ток покоя при изменениях температуры и технологическом разбросе параметров элементов.
Резистор R3 может являться элементом отрицательной обратной связи по сигналу (по переменному току), за счёт которой уменьшается коэффициент усиления. Для устранения этой ОС в рабочем диапазоне частот параллельно резистору R3 подключается конденсатор большой ёмкости C3.
4. Задание к работе в лаборатории
4.1 Ознакомиться с методикой проведения измерений с применением компьютерной программы.
4.2 Исследовать амплитудно-частотные характеристики:
• схемы без коррекции;
• схемы с НЧ – и ВЧ – коррекцией.
4.3. По экспериментальным данным определить коэффициент передачи по напряжению на средней частоте, граничные частоты при заданных частотных искажениях и площадь усиления.
4.4. Измерить время установления импульсов малой длительности и зарисовать осциллограммы выходного напряжения:
• схемы без коррекции;
• схемы с ВЧ – коррекцией.
4.5. Определить величину неравномерности вершины импульса большой длительности и зарисовать осциллограммы выходного напряжения:
o схемы без коррекции;
o схемы с НЧ – коррекцией.
5 Порядок выполнения работы
5.1 Запустить компьютерную программу. После завершения загрузки управляющей оболочки необходимо открыть схему лабораторной установки, для чего выбрать в меню File команду Open, (либо щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме в линейке меню) а затем из предложенного списка выбрать файл lab7.ewb.
5.2 В соответствии с таблицей 3.1 установить требуемые значения выходной разделительной емкости (С2) и емкости нагрузки (С4).
5.3 Измерить амплитудно-частотные характеристики
Измерения проводятся с помощью Боде-плоттера (см. указание к п. 5.2 к лабораторной работе № 4) для нескольких вариантов схемы, отличающихся величинами элементов параллельной коррекции.
По измеренным АЧХ определить значения граничных частот fн и fв и определить К(fср). Граничные частоты определяются при допустимых частотных искажениях Мн = Мв = 3 дБ. Рассчитать площадь усиления каскада для каждого из указанных ниже вариантов схемы.
Исследовать следующие варианты АЧХ усилительного каскада.
1. Для схемы без коррекции:
• переключатель S3 замкнут, S1 и S2 – разомкнуты;
• переключатели S1, S3 замкнуты, S2 – разомкнут.
2. Для схемы с НЧ- и ВЧ – коррекцией:
• переключатель S2 замкнут, S1 и S3 – разомкнуты;
• при аналогичном положении переключателей и оптимальных значениях емкости С6 и индуктивности L1.
5.4 Исследовать переходную характеристику каскада в области малых времен (tи = 5 мкс). Измерения производятся с помощью осциллографа (см. с. 10 -13) при подачи прямоугольных импульсов с частотой fс = 100 кГц и амплитудой Um ист = 20 мВ на вход исследуемого усилителя.
Перед проведением дальнейших измерений необходимо восстановить исходные (номинальные) значения элементов.
Зарисовать форму выходного сигнала и измерить время установления импульса для следующих вариантов.
- без коррекции (переключатель S3 замкнут, S1 и S2 – разомкнуты);
• без коррекции при включении большой емкости фильтра С5 (переключатель S1, S3 замкнуты, S2 – разомкнут);
• с коррекцией при номинальных (исходных) значениях элементов (переключатель S2 замкнут, S1 и S3 – разомкнуты);
• с коррекцией при оптимальном значении индуктивности L1опт, рассчитанном для заданного варианта;
5.5 Исследовать переходную характеристику каскада для области больших времен (tи = 5000 мкс), для чего подать с выхода генератора на вход схемы прямоугольные импульсы с частотой fс = 100 Гц.
Перед проведением дальнейших измерений необходимо восстановить исходные (номинальные) значения элементов.
С помощью осциллографа измерить ПХ и определить величину неравномерности вершины импульса для следующих вариантов схемы:
• переключатель S3 замкнут, S1 и S2 – разомкнуты (без корректирующих элементов);
• переключатель S1, S3 замкнуты, S2 – разомкнут (включена большая емкость фильтра С5);
• переключатель S2 – замкнут, S1 и S3 – разомкнуты (при оптимальном значении емкости фильтра С6опт, рассчитанном для заданного варианта);
• при аналогичном положении переключателей и уменьшении емкости С6 (в 1,5 – 2 раза).
6 Содержание отчета
6.1 Принципиальная схема каскада.
6.2 Результаты предварительного расчёта.
6.3 Графики амплитудно-частотных характеристик. Граничные частоты и площадь усиления для каждого случая.
6.4 Осциллограммы выходных импульсов, результаты определения времени установления и величины неравномерности вершины импульсов.
Лабораторная работа №2.
“Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе”
1. Цель работы
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе с общим истоком на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
2. Подготовка к работе
2.1. Изучить следующие вопросы курса:
• цепи питания полевого транзистора;
• назначение элементов принципиальной схемы резисторного каскада на полевом транзисторе;
• принцип действия простой параллельной высокочастотной коррекции индуктивностью;
• площадь усиления: определение и методика измерения по АЧХ;
• принцип действия низкочастотной коррекции;
• переходные характеристики и искажения в широкополосном усилителе;
• влияние цепей коррекции на переходные характеристики в области малых и больших времен.
2.2. Изучить принципиальную схему каскада.
2.3. Выполнить предварительный расчет к лабораторной работе: используя данные принципиальной схемы, рассчитать оптимальные значения L1 и С6 для получения максимально плоской формы АЧХ в области граничных частот (fв и fн). Варианты значений выходной разделительной емкости (С2) и емкости нагрузки С4 указаны в таблице 2.1
3. Описание схемы лабораторной установки
Принципиальная схема каскада изображена на рисунке 3.1.
Исследуемый усилитель выполнен на полевом транзисторе 2П303Б с p-n - переходом и каналом n - типа. Резистор R3 служит для создания начального напряжения смещения на затворе, определяющего положение точки покоя. Подача напряжения смещения на затвор осуществляется через резистор R2. Поскольку через R2 протекает только ток затвора, не превышающий 10-10…10-12 А, то допустимо считать, что ток затвора отсутствует и смещение полностью определяется падением напряжения на резисторе R3. Резистор R3 создает также ООС по постоянному току, которая стабилизирует ток покоя при изменениях температуры и технологическом разбросе параметров элементов.
Резистор R3 может являться элементом отрицательной обратной связи по сигналу (по переменному току), за счёт которой уменьшается коэффициент усиления. Для устранения этой ОС в рабочем диапазоне частот параллельно резистору R3 подключается конденсатор большой ёмкости C3.
4. Задание к работе в лаборатории
4.1 Ознакомиться с методикой проведения измерений с применением компьютерной программы.
4.2 Исследовать амплитудно-частотные характеристики:
• схемы без коррекции;
• схемы с НЧ – и ВЧ – коррекцией.
4.3. По экспериментальным данным определить коэффициент передачи по напряжению на средней частоте, граничные частоты при заданных частотных искажениях и площадь усиления.
4.4. Измерить время установления импульсов малой длительности и зарисовать осциллограммы выходного напряжения:
• схемы без коррекции;
• схемы с ВЧ – коррекцией.
4.5. Определить величину неравномерности вершины импульса большой длительности и зарисовать осциллограммы выходного напряжения:
o схемы без коррекции;
o схемы с НЧ – коррекцией.
5 Порядок выполнения работы
5.1 Запустить компьютерную программу. После завершения загрузки управляющей оболочки необходимо открыть схему лабораторной установки, для чего выбрать в меню File команду Open, (либо щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме в линейке меню) а затем из предложенного списка выбрать файл lab7.ewb.
5.2 В соответствии с таблицей 3.1 установить требуемые значения выходной разделительной емкости (С2) и емкости нагрузки (С4).
5.3 Измерить амплитудно-частотные характеристики
Измерения проводятся с помощью Боде-плоттера (см. указание к п. 5.2 к лабораторной работе № 4) для нескольких вариантов схемы, отличающихся величинами элементов параллельной коррекции.
По измеренным АЧХ определить значения граничных частот fн и fв и определить К(fср). Граничные частоты определяются при допустимых частотных искажениях Мн = Мв = 3 дБ. Рассчитать площадь усиления каскада для каждого из указанных ниже вариантов схемы.
Исследовать следующие варианты АЧХ усилительного каскада.
1. Для схемы без коррекции:
• переключатель S3 замкнут, S1 и S2 – разомкнуты;
• переключатели S1, S3 замкнуты, S2 – разомкнут.
2. Для схемы с НЧ- и ВЧ – коррекцией:
• переключатель S2 замкнут, S1 и S3 – разомкнуты;
• при аналогичном положении переключателей и оптимальных значениях емкости С6 и индуктивности L1.
5.4 Исследовать переходную характеристику каскада в области малых времен (tи = 5 мкс). Измерения производятся с помощью осциллографа (см. с. 10 -13) при подачи прямоугольных импульсов с частотой fс = 100 кГц и амплитудой Um ист = 20 мВ на вход исследуемого усилителя.
Перед проведением дальнейших измерений необходимо восстановить исходные (номинальные) значения элементов.
Зарисовать форму выходного сигнала и измерить время установления импульса для следующих вариантов.
- без коррекции (переключатель S3 замкнут, S1 и S2 – разомкнуты);
• без коррекции при включении большой емкости фильтра С5 (переключатель S1, S3 замкнуты, S2 – разомкнут);
• с коррекцией при номинальных (исходных) значениях элементов (переключатель S2 замкнут, S1 и S3 – разомкнуты);
• с коррекцией при оптимальном значении индуктивности L1опт, рассчитанном для заданного варианта;
5.5 Исследовать переходную характеристику каскада для области больших времен (tи = 5000 мкс), для чего подать с выхода генератора на вход схемы прямоугольные импульсы с частотой fс = 100 Гц.
Перед проведением дальнейших измерений необходимо восстановить исходные (номинальные) значения элементов.
С помощью осциллографа измерить ПХ и определить величину неравномерности вершины импульса для следующих вариантов схемы:
• переключатель S3 замкнут, S1 и S2 – разомкнуты (без корректирующих элементов);
• переключатель S1, S3 замкнуты, S2 – разомкнут (включена большая емкость фильтра С5);
• переключатель S2 – замкнут, S1 и S3 – разомкнуты (при оптимальном значении емкости фильтра С6опт, рассчитанном для заданного варианта);
• при аналогичном положении переключателей и уменьшении емкости С6 (в 1,5 – 2 раза).
6 Содержание отчета
6.1 Принципиальная схема каскада.
6.2 Результаты предварительного расчёта.
6.3 Графики амплитудно-частотных характеристик. Граничные частоты и площадь усиления для каждого случая.
6.4 Осциллограммы выходных импульсов, результаты определения времени установления и величины неравномерности вершины импульсов.
Дополнительная информация
Уважаемый слушатель, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Схемотехника телекоммуникационных устройств
Вид работы: Лабораторная работа 2
Оценка: Зачет
Дата оценки: 02.02.2019
Рецензия: Уважаемый ................................,
Бородихин Михаил Григорьевич
Оценена Ваша работа по предмету: Схемотехника телекоммуникационных устройств
Вид работы: Лабораторная работа 2
Оценка: Зачет
Дата оценки: 02.02.2019
Рецензия: Уважаемый ................................,
Бородихин Михаил Григорьевич
Похожие материалы
Лабораторная работа №2 "Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе", по дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств
WILDPOWER
: 6 октября 2021
Лабораторная работа №2, Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе
Содержание отчета
1. Принципиальная схема каскада.
2. Результаты предварительного расчёта.
3. Графики амплитудно-частотных характеристик. Граничные частоты и площадь усиления для каждого случая.
4. Осциллограммы выходных импульсов, результаты определения времени установления и величины неравномерности вершины импульсов.
5. Выводы по проделанной работе.
200 руб.
Лабораторная работа №2 “Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе” По дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств
natin83
: 13 мая 2015
Цель работы
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе с общим истоком на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
Подготовка к работе
На рисунке 1 изображена принципиальная схема усилительного каскада.
Рис.1. Схема исследуемого каскада
Выполнить предварительный расчет к лабораторной работе: используя данные принципиальной схемы, рассчитать оптимальные значения L1 и С6 для получения максимально плоской форм
200 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств “Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе”
lebed-e-va
: 28 апреля 2015
1. Цель работы.
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усиления на полевом транзисторе с общим истоком на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
2. Предварительный расчёт параметров усилителя.
3. Получение экспериментальных данных.
100 руб.
Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе
Roma967
: 7 января 2024
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Схемотехника телекоммуникационных устройств. Вариант №7
"Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе"
1. Цель работы
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усиления на полевом транзисторе с общим истоком на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
2. Расчет некорректированного каскада с общим истоком оконечного каскада
Принципиальная схема некорректированного у
600 руб.
Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе
Dctjnkbxyj789
: 29 января 2017
Принципиальная схема каскада изображена на рисунке 1.
Исследуемый усилитель выполнен на полевом транзисторе 2П303Б с p-n - переходом и каналом n - типа.
В соответствии с таблицей 1 устанавливаем требуемые значения выходной разделительной емкости (С2) и емкости нагрузки (С4).
Таблица 1
№ варианта 0
С2, нФ 10
С4, пФ 300
40 руб.
“Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе”
nvm1604
: 22 марта 2015
Цель работы.
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усиления на полевом транзисторе с общим истоком на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
Содержание отчета:
1. Принципиальная схема каскада
2. Результаты предварительного расчёта.
3. Графики амплитудно-частотных характеристик. Граничные частоты и площадь усиления для каждого случая.
4. Осциллограммы выходных импульсов, результаты определения времени установления и величины неравномерн
50 руб.
Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе
reanimator00
: 30 мая 2012
Отчет по лабораторной работе № 2
«Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе»
По дисциплине: «Основы схемотехники»
1. Цель работы
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе с общим истоком на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
2. Содержание отчета
1. Принципиальная схема каскада.
2. Результаты предварительного расчёта.
3. Графики амплитудно-частотных характе
49 руб.
Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе
zodiac
: 15 ноября 2011
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе с общим истоком на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
Принципиальная схема каскада.
Предварительный расчет
Выполнить предварительный расчет к лабораторной работе: используя данные принципиальной схемы, рассчитать оптимальные значения L1 и С6 для получения максимально плоской формы АЧХ в области граничных частот (fв и fн). Варианты значений выходной разделительно
50 руб.
Другие работы
Анализ кредитоспособности заемщика
Qiwir
: 23 марта 2013
1.1.
Организационно - экономические проблемы оценки кредитоспособности заемщика...............................…......стр 7
1.2.
Использование опыта зарубежных банков в области оценки кредитоспособности заемщика.................................…...стр 15
Глава 2
Анализ финансового состояния заемщика
2.1.
Общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса...................................……………………..............стр 25
2.2.
Анализ ликвидности, финансовой устойчивости и состояния
10 руб.
Опора КИГД.Х20109.001
lepris
: 29 мая 2022
Опора КИГД.Х20109.001
Задание
1. Фронтальный разрез на месте главного вида.
2. Вид сверху.
3. Вид слева.
4. Вынесенное сечение ребра m.
5. Выносной элемент Б.
6. Нанести размеры по правилам, установленным ГОСТ 2.307-68.
Опора КИГД.Х20109.001 чертеж
Опора КИГД.Х20109.001 3д модель
3d модель и чертеж (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20,21,22 и выше версиях компаса.
Также открывать и просматривать, печатать че
170 руб.
Задачи
qwerty123432
: 28 апреля 2026
Задача№1 Гражданин Н. на территории городского зоопарка поймал лебедя, и при попытке вынести тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка.
Дайте правовую квалификацию действий гражданина Н.
Задача №2
Гражданка Б. обратилась в суд с иском к администрации г. Жуковского о предоставлении жилой площади. Дом ее проживания построен в поясе "Г" воздействия аэродрома Быково, который застройке не подлежит; уровни шума, и загазованности значительно превышают предельно допустимые; нарушен план ген
20 руб.
Курсовая работа по дисциплине "ЭВМ и периферийные устройства". Вариант 2
Greenberg
: 18 октября 2015
Разработать и отладить программу на языке Ассемблера, которая выполняет следующие задачи:
а) Вычисляет выражение в соответствии с заданным вариантом математическое выражение (табл. 1) и для значений X от 0 до 10 и сохраняет в массив.
б) Распечатывает на экране полученный в пункте а) массив в формате в соответствии с вариантом (таблица 2)
в) Осуществляет операцию по обработке массива, получен-ного в п. а) в соответствии с вариантом (таблица 3) и распечатыва-ет результат выполнения на экране.
290 руб.