Исследование свойств дифференциального усилителя. Исследование статических и динамических параметров

Страницы работы

Содержание работы

Федеральное агентство связи

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

(ГОУ ВПО «СИБГУТИ»)

кафедра Технической Электроники

Лабораторная работа №4

«исследование свойств дифференциального усилителя»

Выполнил: ст. 4 курса

гр. Н-05

Осадшая Н.О.

Проверил: доцент, к.т.н.

Брикман А.И.

Новосибирск,  2013


1. Цель работы.

Исследование статических идинамических параметров ОУ.Исследование простейших устройствна основе ОУ.

2. Подготовка к работе.

2.1. Изучить следующие вопросы курса:

*             принцип работы и схема ДУ,

*             влияние генератора тока на работу ДУ,

*             статические характеристики реального ОУ,

*             характеристики ОУ с разомкнутой и замкнутой цепью ООС,

2.2. Изучить правила работы со средствами моделирования EWB:

2.3. Предварительные расчеты.

                                      

R3=RЭ0= 

R1=R2=R6=R7=RK= 

3. Задание на работу в лаборатории.

3.1. Сравнительные показатели работы ДУ с различным заданием общего тока.

3.1.1.Начальные установки схемы.

Рис.4.1.Схемы ДУ: (а) – с RЭ в общей цепи, (б) –с источником тока в общей цепи.

3.1.2. Режим покоя ДУ.

Таблица 4.1. Е=±12B, IЭ0=±1мА, IКП=±0.496мА, UКП=±11.13В.

ДУ с RЭ0

ДУ с ИТ

ΔUBX, мВ

10

50

-10

-50

10

50

-10

-50

UI, В

11.29

11.77

10.97

10.49

11.3

11.78

10.98

10.5

UNI,  В

10.97

10.49

11.29

11.77

10.98

10.5

11.3

11.78

UDIF, В

0.325

1.288

-0.325

-1.288

-0.323

-1.277

0.323

1.277

KI

1129

235.4

-1097

-209.8

1130

235.6

-1098

-210

KNI

1097

209.8

-1129

-235.4

1098

210

-1130

-235.6

KDIF

32.5

25.76

32.5

25.76

-32.3

-25.54

-32.3

-25.54

Вывод, по каким показателям и какой усилитель лучше:

равномерность усиления по обеим ветвям – лучше ДУ с RЭ0

линейность усиления – оба усилителя почти одинаковы равномерность усиления по обоим знакам. – оба усилителя почти одинаковы

3.1.4. Работа ДУ с синфазным сигналом

Таблица 4.2. Е=±12B, IЭ0=±1мА, IКП=±0.496мА, UКП=±11.13В.

UBX.СС, В

1

2

5

-1

-2

-5

UI(NI)В

11.06

10.98

10.76

11.21

11.28

11.51

IЭ0 , мА

1.094

1.183

1.446

0.918

0.831

0.568

KU.CC

5.53

2.75

1.08

5.61

2.82

1.151

3.1.5. Работа ДУ с разностным сигналом.

Таблица 4.3. Е=±12B, IЭ0=±1мА, IКП=±0.496мА, UКП=±11.13В.

V2, V4,  В

*0

1

2

5

-1

-2

-5

UI

11.29

11.23

11.17

10.98

11.36

11.42

11.6

UNI

10.97

10.88

10.79

10.52

11.06

11.15

11.42

UDIF

0.325

0.35

0.380

0.461

0.297

0.269

0.185

KI

1129

1123

1117

1098

1136

1142

1160

KNI

1097

1088

1079

1052

1106

1115

1142

IЭ0, мА

1.007

1.096

1.183

1.448

0.918

0.831

0.568

KDIF

16.25

17.5

19

23.05

14.85

13.95

9.25

KU.CC

32.5

35

38

46.1

29.7

26.9

18.5

Усиление можно выразить, как

                 (4.3)

Отсюда можно получить значение KU.CC.

3.2. Исследование свойств операционного усилителя (ОУ) на основе ДУ.

3.2.1.Начальные установки схемы.

Рис.4.2.ОУ с разомкнутой цепью ООС (схема внутри модуля).


3.2.2. Основные характеристики ОУ с разомкнутой цепью ООС.

Таблица 4.4. Тип ОУ - ha-2540, Е=± 12В, UВЫХ(РБ) =3.063В.

UВЫХ.РБ,

В

ΔUВЫХ,

В

KD

UВЫХ.СС,

В

ΔUВЫХ.СС,

В

КU.СС

UВХ.ЭКВ, мкВ

КОСС

RВЫХ,

Ом

3.048

0.015

3048000

-0.702

3.765

1.88

251

0.0001255

243

Коэффициент ослабления синфазного сигнала

                                           (4.4)

Выходное  сопротивление ОУ

                               (4.5)

3.2.3. Характеристики ОУ с разомкнутой цепью ООС в режиме АC.

Таблица 4.5.

KD.АС

KD.АС,

[dB]

fГР.ВЧ, кГц

f1,

МГц

∆KD.AC

dB/dec

2.7*103

68.5

59.6

136

20

3.3. Исследование ОУ с замкнутой цепью ООС (инвертирующего усилителя).

3.3.1. Начальная установка параметров схемы.

Описание: Lab#04-02.jpg

Рис.4.3. Инвертирующий усилитель на основе ОУ.

3.3.2. Выходное сопротивление усилителя.

RВЫХ x1 = 344 Ом

RВЫХ x5 = 148 Ом

RВЫХ x10 = 145 Ом

При изменении R2 пропорционально изменияется и KU  , так как KU=R2/R1. А при изменении KUменяется и Uвых .Отсюда меняется и . С увеличением KU ,  RВЫХ падает.

3.3.3. Определение связи между усилительными и частотными свойствами.

Таблица 4.6.

KU

1

10

100

1000

[fГР.ВЧ].,МГц

116.6

17.7

1.93

0.187

[fГР.ВЧ.∙KU], МГц

140

352,2

77

11,1

f1 из Табл.4.5.

136 МГц

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тип БТ

315V

315G

3102V

316V

3102B

315B

315D

315E

3102A

±EП, В

12

15

18

12

15

18

12

15

18

IЭ0, мА

2.0

3.0

1.0

2.4

1.6

2.8

1.0

1.4

2.2

KU

30

40

55

45

50

75

35

45

75

тип ОУ

LF257

LF155

ha-2840

LM258

LF147

LM246

ha-2540

LM201

ha-2510

10

11

12

13

14

15

16

17

18

тип БТ

315I

316B

316D

368A

3102D

355A

315Z

373A

3102E

±EП, В

12

15

18

12

15

18

12

15

18

IЭ0, мА

3.0

1.4

1.0

2.4

3.2

1.0

2.8

1.8

3.2

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Схемотехника
Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
9 Mb
Скачали:
0