Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
теор.экспл.учебн.пособ.doc
Скачиваний:
183
Добавлен:
10.05.2015
Размер:
6.24 Mб
Скачать

Представленной на рисунке 3.42

12. Подготовим математическую модель схемы с общим эмиттеромусилительного каскада сзамкнутой САУ с комбинированным управлением по задающему и по возмущающему воздействиям в системеMicroCAP8 при подаче на вход САУ синусоидального напряжения.Изображение математической модели этой схемы в системеMicroCAP8 приведено на рисунке3.44.

Рисунок 3.44 – Схема с общим эмиттером усилительного каскада

С замкнутой сау с комбинированным управлением по задающему и по возмущающему воздействиям при подаче на вход сау синусоидального напряжения

13. В системе MicroCAP8 получим эпюры напряжений в узлах этой схемы для значений температуры окружающей среды40оС и +60оС(рисунок 3.45).Изрисунка видно, что напряжение на выходе каскадаV(5, +60оС) V(5,40оС). Это означает, что δ(%/оС)0, то есть температурная стабильность выходного параметра близка к идеальной.

14. Результаты сравнительных функциональных испытаний стабильности выходного напряжения применительно к математическим моделям усилительных каскадов при изменении температуры эксплуатации от 40оС до +60оС представлены в таблице 3.10. Из этой таблицы видно, что на постоянном токе наибольший температурный дрейф δ(%/оС)= 0.397 наблюдался у каскадас разомкнутой САУ и с управлением по задающему воздействию, а наименьший δ(%/оС)=0.00035 – у каскадасзамкнутой САУ с управлением по задающему воздействию.При подаче на вход каскада синусоидального напряжения наибольший температурный дрейф δ(%/оС)=1.009 наблюдался у каскадас разомкнутой САУ и с управлением по задающему воздействию, а наименьший δ(%/оС)0 – у каскадас комбинированным управлением по задающему и по возмущающему воздействиям.

Рисунок 3.45 – Эпюры напряжений в узлах схемы,

Представленной на рисунке 3.44

Таблица 3.10 – Результаты сравнительных функциональных испытаний стабильности выходного напряжения

Тип усилительного каскада

δ(%/оС)

Каскад с разомкнутой САУ и с управлением по задающему воздействию (рисунок 3.34)

0.397

Каскад с разомкнутой САУ и с комбинированным управлением по задающему и по возмущающему воздействиям (рисунок 3.36)

0.048

Каскад с замкнутой САУ с комбинированным управлением по задающему и по возмущающему воздействиям (рисунок 3.38)

0.013

Каскад сзамкнутой САУ с управлением по задающему воздействию (рисунок 3.40)

0.00035

Каскад сразомкнутой САУ и с управлением по задающему воздействию при подаче на вход каскада синусоидального напряжения (рисунок 3.42)

1.009

Каскад сзамкнутой САУ с комбинированным управлением по задающему и по возмущающему воздействиямпри подаче на вход каскада синусоидального напряжения (рисунок 3.44)

 0

      1. Лабораторное задание

Получить у преподавателя номер варианта задания. Провести сравнительные функциональные испытания стабильности выходного напряжения у=UВЫХ=UR4математических моделей усилительных каскадов, изображённых на рисунках 3.34, 3.36, 3.38, 3.40, 3.42, 3.44, при изменении температуры эксплуатации от40оС до +60оС. Для всех вариантов задания принять тип транзистора КТ819А, тип диода КD512А, величину сопротивленияR4 = 100 Ом, величину сопротивленияR5 = 5 Ом, амплитуду переменного напряжения с частотой 900 ГцV2 = 0.1 В. Величины напряжения питанияV1 и сопротивленийR1,R2,R4 найти в таблице 3.11 для заданного номера варианта. При выполнении задания руководствоваться методикой проведения сравнительных функциональных испытаний стабильности выходного параметра усилительных каскадов, подробно изложенной в пункте 3.4.3.

Таблица 3.11 – Величины напряжения питания V1 и сопротивлений R1, R2, R4 для разных вариантов задания

вари-

анта

R2, Ом для рис. 3.34, 3.42 и 3.44

R2, Ом для рис. 3.36,

3.38 и 3.40

V1,

В

R5,

Ом

R1,

Ом

вари-

анта

R2, Ом для рис. 3.34, 3.42 и 3.44

R2, Ом для рис. 3.36,

3.38 и 3.40

V1,

В

R5,

Ом

R1,

Ом

1

190

340

20

4.7

110

13

190

400

23

5.6

96

2

140

350

21

5.1

120

14

140

410

24

6.2

110

3

160

360

24

5.6

83

15

160

340

25

6.8

130

4

130

370

23

6.2

96

16

130

350

26

7.5

110

5

170

380

20

6.8

110

17

170

360

23

4.7

120

6

200

390

21

7.5

130

18

200

370

24

5.1

83

7

160

400

24

4.7

110

19

160

340

25

5.6

96

8

130

410

23

5.1

120

20

130

350

26

6.2

110

9

170

340

20

5.6

83

21

170

360

23

6.8

130

10

200

350

21

6.2

96

22

200

370

24

7.5

110

11

190

360

24

6.8

110

23

190

380

25

4.7

120

12

140

370

23

7.5

130

24

140

390

26

5.1

83