Описания лабораторных установок, порядок выполнения работ и методические указания к лабора­торным работам, составленные в соответствии с программой курса "Радиоавтоматика", страница 6

4.  Диаграммы Гольдфарба для различных нелинейных характеристик. Можно рисовать на одном достаточно большом графике, выделяя годографы нелинейных частей различными цветами, либо нарисовать три отдельные диаграммы.

5.  Выводы, включающие объяснения подученных осциллограмм, а также соответствие диаграмм Гольдфарба наличию или отсутствию автоколебаний в эксперименте.

Вопросы для самопроверки

1.  Почему при наличии зоны нечувствительности автогенерация либо не возникает вообще, либо возникает только после приложения внешнего воздействия?

2.  Объяснить наличие "мягкого" и "жесткого" режимов самовозбуждения в нелинейных системах.

3.  Объяснить возможность генерации в нелинейной системе сигналов нескольких частот.

4.  Как определить ожидаемую частоту и амплитуду автоколебаний в нелинейной системе по диаграмме Гольдфарба?

Литература: [1, § 7.1, 7.2;   2, § 5.1, 5.2; 3, § 10.1, 11.З, 11.4; 4, гл. 13, § I - 4]

Рис. 3


Лабораторная работа № 4

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ (АРУ)

Цель работы

Экспериментальное исследование различных схем АРУ.

Описание функциональной схемы

Функциональная схема блока № 4 показана на рис.4, а также имеется на лицевой панели. Она содержит два усилителя высокой частоты УВЧ 1 и УВЧ 2 с регулируемыми коэффициентами, усиления, амплитудные детекторы АД, усилитель постоянного тока УПТ, схему задержки и измерительный прибор ИП. В схеме блока также имеются встроенный  генератор ВЧ для подачи сигнала на УВЧ. Схема позволяет  с помощью органов коммутации моделировать систему АРУ с обратной связью, без обратной связи, а также комбинированную схему АРУ, с задержкой и без задержки, при разных коэффициентах усиления.

Порядок выполнения работы

I. Исследование УВЧ без системы АРУ

Отключить систему АРУ. Пользуясь ступенчатой регулировкой амплитуды входного сигнала  S1  и плавной регулировкой "Ампл.", снять амплитудную характеристику 2-каснадного УВЧ в динамическом диапазоне по входу 40 дБ (100 раз по напряжению). Измерительным прибором может служить осциллограф либо милливольтметр.

2. Исследование схемы АРУ с регулированием

по возмущению (без обратной связи)

2.1.        Включить цепь регулирования усиления УВЧ 2, отключить регулирование УВЧ 1. Отключить схему задержки. Снять амплитудную характеристику при трех разных коэффициентах усиления АРУ.

2.2.        Включить схему задержки. Повторить измерение по п.2.1.

3.  Исследование схемы АРУ с регулированием по отклонению (с обратной связью)

3.1. Отключить регулирование УВЧ 2, включить регулирование УВЧ I. По аналогии с пл. 2.1, 2.2 зиять амплитудные характеристики с задержкой и без задержки при разных коэффициентах усиления АРУ.

4. Исследование комбинированной АРУ

4.1. Включить регулирование обоих каскадов – УВЧ 1 и УВЧ 2. Снять амплитудные характеристики с задержкой и без задержки при разных коэффициентах усиления АРУ.

4.2. Предъявить результаты преподавателю, после чего выключить установку.

Содержание отчета

1. Цель работы к функциональная схема установки.

2. Порядок выполнения работы с результатами эксперимента. Результаты можно   оформить в виде таблиц, однако удобнее дать амплитудные характеристики в виде графиков.

3. Выводя по работе, включающие анализ качества работы различных схем АРУ с задержкой и без задержки, при разных коэффициентах усиления.

Методические указания

Для удобства наблюдения графики амплитудных характеристик необходимо строить в логарифмическом масштабе, комплектуя их по нескольку на одном рисунке, например  для разных схем при одном коэффициенте усиления, либо для одной схемы при различных коэффициентах усиления, либо по другим признакам.

Вопросы для самопроверки

1.  Каковы преимущества "задержанной" АРУ по сравнению с простой?

2.  Как влияет коэффициент усиления схемы АРУ на точность поддержания уровня выходного сигнала УВЧ?