"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
Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 3.2 Вариант б
Z24
: 6 октября 2025
Определить величину равнодействующей давления воды на криволинейную стенку АВ (рис. 3.2), линию действия, угол наклона к горизонту и глубину центра давления для силы. Длина стенки L, удерживаемый напор Н. Стенка АВ представляет часть цилиндрической поверхности с секторным углом φ.
280 руб.
Лабораторные работы №1,2,3 (ВАРИАНТ №8) 2020 год по дисциплине: «Гибкие оптические сети (Часть 2-я)»
Sanich
: 1 сентября 2020
Лабораторная работа № 1
по дисциплине: «Гибкие оптические сети (часть 2)»
на тему: «Возможности и ограничения волоконно/оптических
систем передачи»
изучить современные и перспективные решения
для волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) с одноканальной
и многоканальной организацией передачи сигналов DWDM в одномодовых стандартных волокнах SMF многосердцевинных MCF и маломодовых FMF волокнах.
Лабораторная работа № 2
по дисциплине: «Гибкие оптические сети (часть 2)»
на тему: «Изучение технолог
200 руб.
Контрольная работа №2 по дисциплине: Гражданское право
IT-STUDHELP
: 24 февраля 2020
Задача 1
Предприниматель Петрова И.Л. занималась распространением лечебной косметики фирмы «Лечебная косметика». Между фирмой и предпринимателем был заключен договор, по которому «Лечебная косметика» обязуется поставить предпринимателю Петровой И.Л. косметическую продукцию на сумму 29846 рублей в соответствии с прилагаемой спецификацией. Фирма свои обязательства по договору выполнила. После реализации указанного товара Петрова И.Л. обратилась в арбитражный суд с иском к фирме о взыскании агентс
250 руб.
Психиатрия. Словарик
elementpio
: 3 февраля 2013
Адаптация (МКБ 309.9) – в более широком смысле означает приспособление организма к окружающей среде, а в более узком смысле – "общий адаптационный синдром" (Селье), под которым подразумеваются изменения организма, появляющиеся в ответ на стресс. Как синоним термина "адаптация" часто используют термин "приспособление", но английское слово "adjustment" не имеет точного эквивалента на других языках, поэтому термин "адаптация" предпочтительнее.
Атипичный – применяется в медицине для обозначения необ