Исследование полупроводниковых диодов, тиристоров и транзисторов. Принципы работы диодов, стабилитронов тиристоров и транзисторов на основе их вольтамперных характеристик, страница 8

Таблица 3.1

п.

Наименование схемы

Номера соединения

контрольных точек

Источник входного сигнала

Подключение измеритель-

ных приборов

Рис.

1.

Инвертирующий усилитель

10 и 11; 7 и 9; 6 и 4

от резистора  R2 на плате

=PV: 4 и 9; 18 и 9

3.2, а

2.

Неинвертирующий усилитель

10 и 11; 6 и 9; 7 и 4

- // -

=PV: 4 и 9; 18 и 9

3.2, б

3.

Интегратор

11 и 16; 7 и 4

ГПС: 6 и 9

ЭО: 6 и 9; 18 и 9

3.3, а

4.

Дифференциатор

10 и 11; 7 и 9

ГПС: 5 и 9

ЭО: 5 и 9; 18 и 9

3.3, б

5.

Избирательный усилитель

11 и 3;11 и 13; 17 и 18

ГПС: 7 и 9

ЭО: 18 и 9

3.4

6.

Компаратор

7 и 2; 6 и 4

от резистора  R2 на плате

ЭО: 18 и 9

=PV:2 и 9; 

4 и 9

3.5, а

7.

Триггер Шмитта

12 и 13; 6 и 4

- // -

ЭО: 18 и 9 =PV: 4 и 9

3.5, б

Таблица 3.2

Uвх, В

Uвых , В

U

Kус.э = вых Uвх

1.3. При разобранной схеме и отключенном от платы питании измерить с помощью омметра сопротивления R6 и R10 .

1.4. Рассчитать теоретический коэффициент усиления, который

R10 для инвертирующего усилителя равен Kус.т =  ( знак «-» означа-

R6

ет, что входное напряжение и выходное противоположны по знаку) , а R10 для неинвертирующего Kус.т =1+       . Сравнить этот коэффициент со

R6

средним значением экспериментального коэффициента усиления.

2. Исследование интегратора и дифференциатора

(табл. 3.1, п. 3,4)

В начале собрать и исследовать интегратор, а затем дифференциатор.

2.1. Генератор периодических сигналов и осциллограф включить и с помощью преподавателя настроить, установив на генераторе синусоидальную форму выходного напряжения.

2.2. Срисовать с экрана осциллографа осциллограммы входного (т. 6 для интегратора и т. 5 для дифференциатора) и выходного (т. 18) напряжений.

2.3. Определить амплитуды входного Uвх.m и выходного Uвых.m напряжений. Рассчитать экспериментальный масштабный коэффици-

Uвых.m

ент Kэ =       , и сравнить его с теоретическим масштабным коэф-

Uвх.m

1

фициентом, равным для интегратора Kт =  и для дифференω⋅R6 C6

циатора  Kт =ω⋅ R10 C2.

2.4. Установить на генераторе периодических сигналов напряжения прямоугольной формы для интегратора и треугольной формы для дифференциатора. Срисовать и объяснить в отчете полученные осциллограммы.

3. Исследование избирательного усилителя или, так называемого, полосопропускающего фильтра (табл. 3.1, п. 5)

3.1. Генератор периодических сигналов и осциллограф настроить с помощью преподавателя и установить на генераторе синусоидальную форму сигнала.

3.2. Изменяя частоту входного сигнала (т. 7) на генераторе в заданных преподавателем пределах, снять амплитудно-частотную характеристику усилителя, то есть зависимость амплитуды выходного сигнала Uвых.m (т. 18) от частоты f (не менее 12 точек).

3.3. Построить график зависимости Uвых.m ( f ). Определить графически основные параметры избирательного усилителя: частоту квазирезонанса f0 , верхнюю fв и нижнюю fн частоты полосы пропускания, добротность Q, как это показано на рис. 3.4, б.