Основы радиоэлектроники: Лабораторный практикум. Часть 2, страница 23

          К моменту опрокидывания t2 напряжение на конденсаторе С1 близко к нулю. Поскольку после опрокидывания транзистор VTI перешел в режим отсечки, а транзистор VT2 - в режим насыщения, правая обкладка конденсатора С1 оказывается заземленной, а левая подключена через резистор RK1 к источнику питания Еo. Конденсатор начинает заряжаться с постоянной времени t3 = RК1Cl. Этим объясняется экспоненциальный рост напряжения на коллекторе транзистора VTI. Время восстановления напряжения на коллекторе (см. рисунок 2) определяется как

.                              

          До момента восстановления исходного состояния мультивибратор к работе не готов, поэтому минимальный период следования запускающих импульсов TМИН = ТИ + tВ.

          Ждущие мультивибраторы применяются, прежде всего, для формирования заданного временного интервала. Кроме того, они используются для расширения импульсов и деления их частоты повторения.

2 Экспериментальная часть

          Лабораторная работа по исследованию ждущего мультивибратора проводится в следующей последовательности:

2.1. Собрать схемы согласно рисунков 3 и 4.



С1 - конденсатор 22 мкФ; С2 - конденсатор 3300 пФ; С3 - конденсатор 30 пФ;

R1 - резистор 4,7 кОм; R2 - резистор 47 кОм; R3 - резистор 10 кОм; R4 - резистор 4,7 кОм; VT1, VT2 - транзистор КТ315А; SA1 - тумблер МТ1.

Рисунок  3

2.2. Установить необходимое напряжение на блоке ПГ и затем подключить схему к гнездам «+15 В», «0», «Um».

2.3. Подключить к выходу мультивибратора осциллограф и подать на вход мультивибратора сигнал прямоугольной формы амплитудой 3В, частотой 1000 Гц.

2.4. Зарисовать осциллограмму выходного напряжения при отключенном и включенном положении тумблера SA1 и определить амплитуду импульсов, длительность импульсов tИ и паузы tП.

2.5. Вычислить скважность:

2.6. Изменяя частоту входного сигнала, определить длительность импульсов tИ и tП.

2.7. Вычислить период и частоту следования импульсов мультивибратора и сравнить частоту следования импульсов на входе и выходе мультивибратора:

      


C1, C2 - конденсатор 3300 пФ; R1 - резистор 150 кОм; R2 - резистор 47 кОм; R3 - резистор 10 кОм; R4 - резистор 47 кОм; R5 - резистор 3,3 кОм; R6 - резистор 10 кОм; SA1 - тумблер МТ1; VT1, VT2 - транзистор КТ315А.

Рисунок 4

3 Контрольные вопросы

3.1. Для чего предназначены мультивибраторы?

3.2. Какие основные типа мультивибраторы знаете?

3.3. Как можно  определить период следования и импульсов ждущего мультивибратора?

3.4. В чем внешнее отличие схемы простейшего ждущего мультивибратора от схемы триггера?

3.5. Где применяют ждущие мультивибраторы?

4 Требования к содержанию отчета

          Отчет должен содержать:

4.1. Титульный лист.

4.2. Тему и цель работы.

4.3. Схемы рисунка 3 и 4.

4.4. Зарисованные осциллограммы выходного напряжения при отключенном и включенном положении тумблера SA1.

4.5. Результаты определения  амплитуды импульсов, длительность импульсов tИ и паузы tП и вычисления скважности по следующей формуле


4.6. Результаты вычисления длительности импульсов tИ и  паузы tП при изменении частоты входного сигнала.

4.7. Результаты вычисления периода и частоты следования импульсов мультивибратора по следующим формулам 

    

4.8. Результаты сравнения частоты следования импульсов на входе  и выходе мультивибратора.

4.9. Выводы по работе.

Лабораторная работа № 9

Исследование блокин-генератора

Цель работы:

-изучение принципиальных схем и принципов работы блокинг-генераторов;

-изучение методов измерения основных параметров блокинг-генераторов.

1 Сведения из теории

1.1 Блокинг-генераторы