- •Содержание
- •1Описание лабораторного оборудования
- •1.1Используемые приборы и оборудование:
- •1.2Основы работы со стендом:
- •1.3Подготовка и общий порядок работы:
- •2Лр № 1. Исследование схем однофазных неуправляемых и управляемых выпрямителей
- •2.1Теоретические сведения.
- •2.1.1Неуправляемые выпрямители.
- •2.1.2Управляемые выпрямители.
- •2.2Подготовка к работе.
- •2.3План работы.
- •2.4Контрольные вопросы.
- •3Лр № 2. Исследование схем пассивных и активных сглаживающих фильтров
- •3.1Теоретические сведения.
- •3.1.1Пассивные фильтры.
- •3.1.3Активные фильтры.
- •3.2Подготовка к работе.
- •3.3План работы.
- •3.4Контрольные вопросы.
- •4Лр № 3. Исследование схем компенсационных стабилизаторов напряжения
- •4.1Теоретические сведения.
- •4.1.1Компенсационные стабилизаторы напряжения на дискретных элементах.
- •4.1.2Схемы защиты стабилизаторов от перегрузок.
- •4.1.3Интегральные компенсационные стабилизаторы (икс).
- •4.2Подготовка к работе.
- •4.3План работы.
- •4.4Контрольные вопросы.
- •5Лр № 4. Исследование типовых схем усилителей на биполярных транзисторах
- •5.1Теоретические сведения.
- •5.1.1Основные характеристики усилителей.
- •5.1.2Усилительный каскад на бт с оэ.
- •5.1.3Усилительный каскад на бт с общим коллектором (эмиттерный повторитель).
- •5.2Подготовка к работе.
- •5.3План работы.
- •5.4Контрольные вопросы.
- •6Лр № 5. Исследование дифференциального усилительного каскада на биполярных транзисторах
- •6.1Теоретические сведения.
- •6.2Подготовка к работе.
- •6.3План работы.
- •6.4Контрольные вопросы.
- •7Лр № 6. Исследование двухтактного бестрансформаторного усилителя мощности
- •7.1Теоретические сведения.
- •7.2Подготовка к работе.
- •7.3План работы.
- •7.4Контрольные вопросы.
- •8Лр № 7. Исследование операционного усилителя
- •8.1Теоретические сведения.
- •8.1.1Инвертирующий усилитель.
- •8.1.2Неинвертирующий усилитель.
- •8.2Подготовка к работе.
- •8.3План работы.
- •8.4Контрольные вопросы.
- •9Лр № 8. Исследование линейных вычислительных схем на основе операционных усилителей
- •9.1Теоретические сведения.
- •9.1.1Схема суммирования.
- •9.1.2Схема вычитания.
- •9.1.3Схема интегрирования.
- •9.1.4Схема дифференцирования.
- •9.2Подготовка к работе.
- •9.3План работы.
- •9.4Контрольные вопросы.
- •10Лр № 9. Исследование аналогового компаратора и триггера Шмидта на оу
- •10.1Теоретические сведения.
- •10.1.1Аналоговые компараторы.
- •10.1.2Триггеры Шмидта.
- •10.2Подготовка к работе.
- •10.3План работы.
- •10.4Контрольные вопросы.
- •11Лр № 10. Исследование автогенераторов гармонических колебаний
- •11.1Теоретические сведения.
- •11.2Подготовка к работе.
- •11.3План работы.
- •11.4Контрольные вопросы.
- •12Лр № 11. Исследование мультивибраторов на оу
- •12.1Теоретические сведения.
- •12.1.1Автоколебательные генераторы.
- •12.1.2Ждущие мультивибраторы.
- •12.2Подготовка к работе.
- •12.3План работы.
- •12.4Контрольные вопросы.
- •13Лр № 12. Исследование типовых логических элементов
- •13.1Теоретические сведения.
- •13.1.1Типовые логические элементы.
- •13.2Подготовка к работе.
- •13.3План работы.
- •13.4Контрольные вопросы.
- •14Лр № 13. Исследование триггеров на логических элементах
- •14.1Теоретические сведения.
- •14.2Подготовка к работе.
- •14.3План работы.
- •14.4Контрольные вопросы.
- •15Лр № 14. Исследование схем регистров в интегральном исполнении
- •15.1Теоретические сведения.
- •15.1.1Регистры памяти.
- •15.1.2Регистры сдвига.
- •15.1.3Параллельно-последовательные и реверсивные регистры.
- •15.2Подготовка к работе.
- •15.3План работы.
- •15.4Контрольные вопросы.
- •16Лр № 15. Исследование схем счетчиков и дешифраторов в интегральном исполнении
- •16.1Теоретические сведения.
- •16.1.1Счетчики импульсов.
- •16.1.2Двоичные суммирующие счетчики с непосредственной связью.
- •16.1.3Десятичные счетчики.
- •16.1.4Вычитающие и реверсивные двоичные счетчики.
- •16.1.5Дешифраторы.
- •16.2Подготовка к работе.
- •16.3План работы.
- •16.4Контрольные вопросы.
- •17Лр № 16. Исследование цифро-аналоговых преобразователей
- •17.1Теоретические сведения.
- •17.2Подготовка к работе.
- •17.3План работы.
- •17.4Контрольные вопросы.
- •18Лр № 17. Исследование аналого-цифровых преобразователей
- •18.1Теоретические сведения.
- •18.1.1Аналого-цифровые преобразователи (ацп) на дискретных элементах.
- •18.1.2Ацп в интегральном исполнении.
- •18.2Подготовка к работе.
- •18.3План работы.
- •18.4Контрольные вопросы.
- •19Рекомендуемая литература
- •19.1Основная литература
- •19.2Дополнительная литература
5.4Контрольные вопросы.
1. Определить по принципиальной схеме усилительного каскада способ включения транзистора.
2. Сравните усилители с ОЭ, ОК, ОБ по коэффициентам усиления Ki, Ku, Kp.
3. В каком усилителе осуществляется усиление по напряжению и по мощности?
4. В каком усилителе осуществляется усиление по току и по мощности?
5. Какой усилитель обеспечивает максимальное усиление по мощности и почему?
6. Сравните усилители с ОЭ, ОБ, ОК по значениям Rвх и Rвых. Чем обусловлено их различие?
7. Сравните частотные свойства каскадов с ОЭ, ОБ, ОК и объясните причины различия.
8. Объясните назначения отдельных компонентов схем усилителей с ОЭ, ОБ, ОК.
9. Как зависит Rвх, Rвых, Ku, Ki, Kp усилителя с ОЭ от значений электрических параметров отдельных компонентов схемы?
10. Когда следует применять усилительные каскады, включенные по схеме с ОЭ, ОБ, ОК?
11. Назовите способы задания режима работы транзистора в усилительных каскадах.
12. Как построить нагрузочную линию транзистора по постоянному и переменному току?
13. Объясните влияние температуры на режим работы усилительных каскадов.
14.Какие вы знаете способы температурной стабилизации режима работы усилительных каскадов?
Рис. 5.3. Схема исследования усилителя на БТ, включенного по схеме с ОЭ
Рис. 5.4. Схема исследования усилителя на БТ, включенного по схеме с ОК
6Лр № 5. Исследование дифференциального усилительного каскада на биполярных транзисторах
Цель работы:
Исследование основных параметров и характеристик дифференциальных усилительных каскадов на биполярных транзисторах.
6.1Теоретические сведения.
Простейшие усилительные каскады на БТ с ОЭ и ОК имеют ряд недостатков, которые ограничивают их применение на практике. Во-первых, стабилизация режима покоя с помощью ООС приводит к уменьшению коэффициента усиления. Во-вторых, при связи каскадов друг с другом коэффициент усиления уменьшается за счет потерь на резистивных элементах. В-третьих, в этих усилителях имеется дрейф нуля. Эти серьезные недостатки частично или полностью исключены в дифференциальном каскаде, который поэтому находит чрезвычайно широкое применение, особенно при создании операционных усилителей. Простейшая схема дифференциального каскада приведена на рис. 6.1.
Р ис. 6.1. Простейшая схема дифференциального каскада на БТ
Транзисторы VI, V2 и резисторы Rк1 и Rк2 образуют мост, в одну диагональ которого включаются источники питания +Un и -Un, а в другую - нагрузка. Дифференциальный каскад нередко называют также параллельно-балансным каскадом. Высокие показатели каскада могут быть достигнуты только при высокой симметрии моста. В симметричном каскаде Rк1 = Rк2, а транзисторы должны быть идентичны по своим параметрам.
В режиме покоя (Uвх = 0) при полной симметрии схемы потенциалы коллекторов транзисторов VI и V2 одинаковы и выходное напряжение равно нулю:
Uк1 = Uк2; Uвых = Uк1 - Uк2 = 0.
Высокая стабильность схемы объясняется тем, что при изменении напряжения источника питания или при одинаковых изменениях параметров транзисторов, в следствии их нагрева, потенциалы обоих коллекторов получают равные приращения, т.е.
Uвых = Uк1 - Uк2 = 0.
Входной сигнал к этой схеме может подаваться либо между двумя базами либо на одну из баз при фиксированном потенциале второй базы.
Если источник сигнала включен между двумя базами, то это приводит к тому, что при одинаковых входных сопротивлениях транзисторов на обеих базах появляются сигналы, равные Uвх/2 и противоположные по знаку. Это приводит к снижению тока коллектора одного транзистора и увеличению коллекторного тока другого транзистора.
И зменение коллекторных токов вызовет, в свою очередь, противоположные по знаку изменения потенциалов обоих коллекторов. При полной симметрии схемы
Обращает на себя внимание, что при Uвх1 = - Uвх2,
т.e. сигнал OOC Uэ = 0 и падение напряжения на Rэ не оказывает влияния на коэффициент усиления. А наличие общего эмиттерного сопротивления повышает стабильность схемы. Стабилизирующее действие резистора Rэ тем больше, чем больше сопротивление этого резистора.
Если входной сигнал подается на базу VI, то при фиксированном потенциале второй базы (обычно Uвх2 = 0) выходное напряжение по модулю будет таким же, как и в предыдущем случае благодаря стабилизации тока Iэ1 + Iэ2 = const. Аналогично можно рассмотреть подачу сигнала на вход V2. При подаче сигнала на вход V1 полярность выходного сигнала совпадает с полярностью входного (вход V1 называется прямым входом), при подаче на вход V2 полярность Uвых и Uвх противоположны (вход V2 - инвертирующий). При этом нужно отметить, что схема дифференциального каскада симметрична. Знак Uвых зависит только от того, какое направление Uвых принят положительным.
Коэффициент усиления ненагруженного каскада можно определить из выражения:
Кu = Uвых/(Uвх1 - Uвх2) = (Uк1 - Uк2)/(Uвх1 - Uвх2) = h21Э*Rк/h11Э,
где h21Э и h11Э - h параметры транзисторов.
Входное и выходное сопротивления дифференциального каскад соответственно равны:
Rвх = (Uвх1 - Uвх2)/Iвх = 2 h11Э,
где Iвх = Iб1.
Rвых = 2Rк.
Для нагруженного каскада
Кuн = Кu*Rн/(Rвых + Rн).
При изготовлении интегральных схем высокоомный резистор Rэ заменяют на источник тока. Схема такого каскада приведена на рис. 6.2.
Рис. 6.2. Схема дифференциального каскада на БТ с источником тока
Источник тока выполнен на транзисторе V3. Небольшое по величине сопротивление Rэ` и диод V4 служат для стабилизации коллекторного тока V3.
Недостатком дифференциального каскада является отсутствие общей точки между источниками сигнала и нагрузкой.