Скачиваний:
72
Добавлен:
23.06.2014
Размер:
491.01 Кб
Скачать

3. Исследование влияние Rн на ачх и пх каскада. Для проведения эксперимента создаем виртуальный лабораторный макет, показанный на рисунке 1.1.

Исходные установки приборов показаны на рисунке 1.2.

Подадим на вход каскада гармонический сигнал. Снимем АЧХ при исходных номиналах элементов, указанных на рисунке 1.2. Для снятия АЧХ используем плоттер, зафиксировав значения К0, fн и fв при уровне частотных искажений 3дБ.

Уменьшим на порядок номинал Rн и вновь снимем АЧХ, определив значения К0, fн и fв (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 АЧХ при RН=10 кОм

Результаты измерений К0, fн и fв помещены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 Результаты эксперимента

Значение параметра

Условия эксперимента 

К0, дБ

fн, Гц

fв, мГц

R=100 кОм, кривая 1

на рисунке 3.2

23,8

2400

2,12

R=10 кОм, кривая 2

на рисунке 3.2

19,7

9460

3,36

Совмещенные графики АЧХ показаны на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Совмещенные графики АЧХ

Подадим на вход каскада импульсный сигнал (переключив вид сигнала генератора на «меандр» в настройках генератора). Снимем ПХ при исходных номиналах элементов, указанных на рисунке 1.1. Для снятия ПХ используем осциллограф в режиме Expand (рисунок 3.3), определим значения К0,  и tу.

Рисунок 3.3 Выходной сигнал при RН=100 кОм.

Уменьшим на порядок номинал Rн и вновь снимем ПХ, определив значения К0, fн и fв (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 Выходной сигнал при RН=10 кОм.

Результаты измерений К0,  и tу помещены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 Результаты эксперимента

Значение параметра

Условия эксперимента 

К0, дБ

ty, c

R=100 кОм, кривая 2

на рисунке 3.5

23,8

0,18

1,95·10-7

R=10 кОм, кривая 3

на рисунке 3.5

19,7

0,48

1,29·10-7

Совмещенные графики ПХ приведены на рисунке 3.5, где 1 – входной сигнал прямоугольной формы, 2 – выходной сигнал при Rн=100 кОм, 3 – выходной сигнал при Rн=10 кОм.

Рисунок 3.5 Выходные сигналы при различных значениях RН.

Выводы по данному пункту работы. Результаты эксперимента объясняются возрастанием шунтирующих свойств RН, и влиянием нагрузки на коэффициент передачи и постоянную времени каскада. При уменьшении номинала RН, сильнее шунтируется нагрузка каскада, коэффициент передачи уменьшается со сдвигом частоты в низкочастотный диапазон.

, ,

Постоянная времени каскада в области ВЧ и НЧ также уменьшается.

, .

Соответственно увеличиваются граничные частоты каскада:

,

Возрастают искажения плоской вершины прямоугольного импульса, но несколько уменьшаются искажения фронта:

, .

Это отчетливо видно при совмещении выходных сигналов на рисунке 3.3, и по данным таблицы 3.2.