Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по электронике для аудитории.docx
Скачиваний:
51
Добавлен:
10.02.2015
Размер:
5.3 Mб
Скачать

Содержание отчета

  1. Цель работы.

  2. Схема исследования.

  3. Таблицы показаний и расчетов.

  4. Графики амплитудно-частотных характеристик усилителя.

Контрольные вопросы

  1. Отличие избирательного усилителя от других усилителей переменного тока.

  2. Передаточная характеристика фильтра, подключенного в основную цепь усилителя.

  3. Передаточная характеристика фильтра, подключенного в цепь обратной связи.

  4. Определение квазирезонансной частоты

  5. Определение полосы пропускания избирательного усилителя.

  6. 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.