Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Методические указания




1.Напряжение Uвх (входной сигнал) может быть измерено PV1 – прибором комбинированным 43101 (на пределе «0,075 В» = 75 мВ). Напряжение Uвых (выходной сигнал) может быть измерено PV2-Ц4342 (на пределе измерения «1В»).

2.К п.4. На вход усилителя с блока ГС (генератора сигналов) подается напряжение синусоидальной формы не более 30 мВ частотой 1000 Гц.

Установить:

- ручку генератора переключателем в положение 10-1;

-ручку плавной регулировки в крайнее левое положение;

-ручку установки частоты в положения 103;

-ручку плавной регулировки частоты в крайнее левое положение.

3. К п.6. При снятии частотной характеристики установить входной

сигнал 0,015В =15 мВ. Определить выходное напряжение Uвых и коэффициент усиления КU при частотах f- 20, 200, 2000, 20000 Гц.

Внимание! При измерении входного сигнала переключатель входного делителя напряжения канала "Y" должен быть установлен в положении "max". При измерении напряжения на нагрузке переключатель должен быть установлен в положении 3 В/дел

       
 
C3 = 0 мкФ при f = 2000 Гц
 
C3 = 10 мкФ
 

 


№   Входное напряж. Uвх,мВ   Выходное напряж. Uвых,В   Коэф. усиления КU   Входное напряж. Uвх,мВ   Выходное напряж. Uвых, В   Коэф. усилен. Кu  
                   
                   
                   
                   
                   

Таблица 5.1

-

№   Частота f, Гц   Входное напряжение Uвх, мВ   Выходное напряжение Uвых, В   Коэффициент усиления КU  
             
             
             
             

Таблица 5.2

Контрольные вопросы

1.Какие основные показатели характеризуют усилительный каскад?

2.Почему в интегральных микросхемах отсутствуют конденсаторы связи и разделительные конденсаторы?

3.Какие характеристики используют для оценки свойств усилителя напряжения с резистивно-емкостной связью?

4.Какое влияние оказывает емкость СЗ на коэффициент усиления на нижних и верхних частотах?

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

-наименование и цель работы;

-перечень используемого оборудования и электроизмерительных приборов;

-схему иcследования усилителя;

- задания;

-таблицу с экспериментальными данными;

-амплитудно-частотные характеристики;

-ответы на контрольные вопросы;

- выводы.

 

Лабораторная работа 6

Исследование транзисторного ключа

Цель работы -анализ работы и экспериментальное подтверждение

инвертирующего действия транзисторного ключа

Пояснения к работе

В вычислительной технике для большинства операций используется двоичная система счисления, имеющая всего две значащие цифры 0 и 1, которые могут быть представлены разными уровнями потенциала. Например, 0 можно представить как отсутствие потенциала (нулевой потенциал на выходе или на входе схемы либо настолько низкий, что им можно пренебречь), а 1 – как потенциал высокого уровня. Такая форма представления сигналов информации, называемая также цифровой, позволяет наиболее экономно и быстро их обрабатывать.

Для построения схем цифровой техники используют алгебру логики, основными операциями которой являются:

- логическое отрицание (инверсия) – “НЕ”;

- логическое умножение (конъюнкция) – “И”;

- логическое сложение (дизъюнкция) – “ИЛИ”;

Одна из возможных схем элемента «НЕ», реализующего логическое отрицание показана на рисунке 6.1.

Схема представляет собой транзисторный ключ на биполярном транзисторе. При логическом 0 на входе элемента на его выходе должна появиться логическая 1, а при логической 1 на входе – на выходе будет логический 0. Нагрузочный резистор Rк включен в коллекторную цепь транзистора с заземленным (общим) эмиттером. Входной управляющий сигнал поступает на базу транзистора в виде чередующихся уровней напряжения U1 и U2, обеспечивающих разомкнутое или замкнутое состояние ключа (рисунок 6.3).

Транзистор работающий в ключевом режиме характеризуется двумя состояниями. Первое состояние определяется точкой А1 на выходных характеристиках транзистора, его называют режимом отсечки. В режиме отсечки ток базы Iб = 0, коллекторный ток Iк1 равен начальному коллекторному току, а коллекторное напряжение Uк = Uк1» Eк (рисунок 6.3). Режим отсечки реализуется при отрицательных потенциалах базы.

Второе состояние определяется точкой А2 и называется режимом насыщения. Он реализуется при положительных потенциалах базы. При этом ток базы, так как сопротивление эмиттерного перехода мало, определяется в основном сопротивлением резистора Rб, т.е. Iб2 = Uвх/ Rб. Коллекторный переход также открыт, и ток коллектора Iк2» Eк / Rк, а коллекторное напряжение Uк2» 0.

Из режима отсечки в режим насыщения транзистор переводится воздействием положительного входного напряжения. При этом повышению входного напряжения (потенциала базы) соответствует понижение выходного напряжения (потенциала коллектора), и наоборот. Такой ключ называют инвертирующим (инвертором). На рисунке 6.4 показаны временные диаграммы, иллюстрирующие процессы в транзисторе при включении и выключении ключа.

Поделиться:





Читайте также:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...