Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tikhonov_Praktikum.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
9.5 Mб
Скачать

2. Домашнее задание

Изучить назначение, принцип действия и основные особенности мультивибратора.

3. Экспериментальная часть

3.1. Задание

  1. Снять графики выходного сигнала мультивибратора для приведенных в таблице 1 номиналов элементов схемы. Измерить временные параметры выходного сигнала и занести в таблицу 1.

Таблица 1

Емкость конденсаторов С2 = С4

0,01 мкФ

0,05 мкФ

0,1 мкФ

Сопротивление резисторов R2 = R3, кОм

50

80

50

80

50

80

Период следования импульсов Т, мс

измеренный

расчетный

Частота следования импульсов f, кГц

измеренная

расчетная

2. Пользуясь формулами (2) и (3), рассчитать параметры схемы по данным таблицы 1. Сравнить результаты расчетов с измеренными значениями.

3. Измерить постоянные составляющие напряжений на выводах транзисторов мультивибратора в автоколебательном режиме и занести результаты в таблицу 2.

Таблица 2

Точка

X1

Х2

Х3

Х4

Напряжение, В

4. Снять осциллограммы напряжений действующих на базах транзисторов мультивибратора в режимах синхронизации и деления частоты.

3.2. Порядок выполнения эксперимента

      1. Открыть приложение Capture CIS из пакета OrCAD. Загрузить в приложение файл OSCIL.opj. В открывшемся окне последовательно открыть: Design ResourcesOSCIL.dsnSCHEMATIC1. В папке SCHEMATIC1 содержится модель OSCIL для исследования мультивибратора.

      2. Открыть модель OSCIL (рис. 4). Источник постоянного напряжения V1 служит для питания мультивибратора.

Рис. 4. Модель мультивибратора

      1. Выбрать профиль симуляции 1.

      2. Установить напряжение источника V1 15 В, сопротивление резисторов: R1 = R4 = 2 кОм (2k); R2 = R3 = 50 кОм (50k), емкость конденсаторов C1 = C2 = 0,01 мкФ (0.01u).

      3. Запустить симуляцию клавишей F11 или кнопкой "Run PSpice" на панели инструментов.

      4. В открывшемся окне PSpice A/D снять графики напряжений в точках X1, X2, X3, X4. По графикам определить период и частоту колебаний. Результаты занести в таблицу 1.

      5. По графикам напряжений определить постоянные составляющие напряжения в точках X1, X2, X3, X4 (с помощью функции AVG). Результаты занести в таблицу 2.

      6. Повторить действия пунктов 4–6 для остальных значений сопротивлений R2 = R3 и емкостей C1 = C2, приведенных в таблице 1.

      7. Закрыть проект.

      8. Загрузить файл OSCIL_SYNC.opj. В открывшемся окне последовательно открыть: Design ResourcesOSCIL_SYNC.dsnSCHEMATIC1. В папке SCHEMATIC1 содержится модель OSCIL_SYNC для исследования мультивибратора в режимах синхронизации и деления частоты.

      9. Открыть модель OSCIL_SYNC (рис. 5). Источник импульсного напряжения V2 служит для создания синхроимпульсов.

Рис. 5. Модель для исследования мультивибратора в режимах синхронизации и деления частоты

12. В параметрах источника V2 установить период следования и длительность синхроимпульсов PER = 500 мкс (500u), PW = 250 мкс (250u).

Запустить симуляцию.

13. В открывшемся окне PSpice A/D снять графики напряжений в точках in и X3. По графикам определить период и частоту колебаний мультивибратора, сделать вывод о режиме работы, определить коэффициент деления.

14. В параметрах источника V2 установить период следования и длительность синхроимпульсов PER = 50 мкс (50u), PW = 25 мкс (25u). Запустить симуляцию.

15. В открывшемся окне PSpice A/D снять графики напряжений в точках in и X3. По графикам определить период и частоту колебаний мультивибратора, сделать вывод о режиме работы, определить коэффициент деления.