- •Государственный Комитет Российской федерации
- •Введение
- •Общие требования к выполнению лабораторных работ
- •Описание установки
- •Описание программы
- •1. Пояснения к работе
- •1.1. Мультиметр (Multimeter)
- •1.2. Осциллограф (Oscilloscope)
- •1.3. Измеритель ачх и фчх (Bode Plotter)
- •1.4. Функциональный генератор (Function Generator)
- •2. Программа работы
- •3. Результаты работы
- •Лабораторная работа № 1. Полупроводниковые диоды
- •Теоретическое введение
- •Рабочие схемы, таблицы и порядок выполнения работы
- •Полупроводниковые выпрямители
- •Рабочие схемы, таблицы и порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа 3.
- •Исследование вольт-амперных характеристик
- •Биполярного транзистора в схеме с
- •Общим эмиттером и полевого транзистора в схеме с общим истоком.
- •Теоретическое введение:
- •Порядок выполнения работы:
- •Содержание отчета:
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа 4. Исследование тиристоров и управляемых выпрямителей
- •Порядок выполнения работы:
- •Лабораторная работа №5 Исследование работы усилительного каскада на биполярном транзисторе
- •Теоретическое введение
- •Типовая амплитудно-частотная характеристика приведена на рис.5
- •Порядок выполнения работы:
- •Содержание отчета
- •Содержание отчета
- •Напряжение смещения можно вычислить, зная выходное напряжениепри отсутствии напряжения на входе и коэффициент усиления:
- •Порядок проведения работы
- •Включите схему, повторите измерения и расчеты
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа n8
- •Порядок проведения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №9 Исследование работы избирательных усилителей в цепи обратной связи
- •Теоретическое введение:
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Задание
- •Рабочие схемы
- •Порядок выполнения работы
- •Исследование работы комбинационных логических схем Теоретическое введение
- •Ход выполнения работы
- •Лабораторная работа № 13.
- •Логические схемы и триггеры на интегральных схемах
- •Теоретическое введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения и оформления работы
Содержание отчета
Цель работы.
Схема исследования.
Таблицы показаний и расчетов.
Графики амплитудно-частотных характеристик усилителя.
Контрольные вопросы
Отличие избирательного усилителя от других усилителей переменного тока.
Передаточная характеристика фильтра, подключенного в основную цепь усилителя.
Передаточная характеристика фильтра, подключенного в цепь обратной связи.
Определение квазирезонансной частоты
Определение полосы пропускания избирательного усилителя.
Амплитудно-частотная характеристика избирательного усилителя.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10
Исследование работы автоколебательного мультивибратора
на биполярных транзисторах
Цель работы: изучение принципа работы автоколебательного мультивибратора, измерение его параметров в различных режимах работы.
Приборы и элементы
Теоретическое введение:
Автоколебательный мультивибратор (далее мультивибратор) относится к классу электронных устройств импульсной техники. Мультивибратор предназначен для генерации импульсов по форме близкой к прямоугольной. Мультивибраторы разнообразны по схемному исполнению и по используемой элементной базе.
В данной лабораторной работе исследуется мультивибратор, собранный на биполярных транзисторах, электрическая схема которого приведена на рис. 1.
Рис. 1
Основные переключающие элементы – биполярные транзисторы VT1, VT2. Транзисторы работают в ключевом режиме. Переключение резисторов и генерация происходит за счет положительной обратной связи, образованной RC – цепочками: R2C1 и R3C2. Режим работы положительной обратной связи задается напряжением смещения Uсм и подбором сопротивлений резисторов R1, R2 и емкости конденсаторов С1, С2. Еп – напряжение питания мультивибратора. Часто в реальных схемах Uсм= Еп. Резисторы Rк1 и Rк2 определяют ток коллекторной цепи транзисторов. Выходные сигналы мультивибратора снимаются с коллекторов транзисторов Uвых1 и Uвых2.
Принцип работы мультивибратора удобно рассматривать с момента переключения транзисторов. Пусть в момент t=0 транзистор VT1 закрыт, а транзистор VT2 – открыт. Потенциал в точке 1 (см. рис. 1) Uвых1≈ Еп, потенциал в точке 4 равен малому значению напряжения, или принимаем Uвых2≈0. Конденсатор С2 будет заражаться от напряжения Uсм через резистор R2 и открытый транзистор VT2, в результате потенциал в точке 2 возрастет на столько, что транзистор VT1 начнет открываться. В момент времени t1 транзистор VT1 открыт, потенциал в точке 1 уменьшится до малого значения, считаем Uвых1≈0. Конденсатор С1 будет перезаряжаться через резистор R1 и открытый транзистор VT1. Напряжение на R1 будет отрицательным для
базовой цепи транзистора VT2, транзистор VT2 запирается. Потенциал в точке 4 возрастает до напряжения Еп. В результате переключения транзисторов происходит перезаряд конденсаторов С1 иС2: конденсатор С1 через резистор R1 и открытый транзистор VT1; конденсатор С2 через резистор Rк2 и переход база-эмиттер транзистора VT1. После заряда конденсатора С1 потенциал в точке 3 возрастет, транзистор VT2 начнет открываться, транзистор VT1 – закрываться. Процесс переключения транзисторов происходит непрерывно. Графики изменения напряжений в точках 1, 2, 3, 4 при работе мультивибратора в режиме генерации изображены на рис.2.
Рис.2
Основные параметры выходных сигналов мультивибратора:
амплитуда выходного сигнала Uвых;
длительность импульса tu и длительность паузы tn;
период следования импульсов Т= tu+ tn;
Для выхода 1 (точка 1):
Uвых= Uвых.1
tu=t1
tп=t2
Т= t1+ t2
Для выхода 2 (точка 4):
Uвых= Uвых.2
tu=t2
tп=t1
Т= t2+ t1
Производные параметры выходного сигнала мультивибратора:
частота следования импульсов f:
коэффициент заполнения Е:
Длительность импульсов можно определить аналитически:
t1≈0.7R2C2, t2≈0.7R1C1.