17
п
П 7.11. По данным табл. 1-3 построить зависимости Р1, Ро, Рк, КПД от
н I изменяемых значений Ub, Ek, Rh.
fj 7.12. Выключить и разобрать установку.
3 |
8. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
8.1. Цель работы.
8.2. Принципиальная схема исследуемого устройства.
8.3. Данные режимов устройства.
8.4. Таблицы измеренных и рассчитанных величин.
8.5. Осциллограммы токов при разных значениях изменяемых параметров.
8.6. Графики зависимостей Р1, Ро, Рк и КПД от изменяемых Ub, Ek, Rh. 8.7.Выводы по работе.
8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ.
9.1. Укажите на графиках точку критического режима, области гЧ перенапряженного и недонапряженного режимов.
n |
9.2. Как можно приближенно настроить ГВВ на критический режим по контурному амперметру?
9.3. Объясните ход кривой UH=f(RH) в области недонапряженного и
t перенапряженного режима.
9.4. Как зависит острота экстремумов коллекторного тока и тока в контуре от напряженности режима? [_ 9.5. Как изменятся показания прибора 1ко при коротком замыкании
I коллекторного дросселя, при коротком замыкании разделительного
1-J конденсатора?
а |
10. ЛИТЕРАТУРА
10.1. Белов Л.А., Богачев В.М., Благовещенский М.В. и др. Устройства М генерирования и формирования радиосигналов: Учебник для вузов. -2-е изд.,
а з з |
перераб. и доп.-М., Радио и связь, 1994.-416 с: ил.
18
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
Исследование умножителя частоты
1.ЦЕЛБ РАБОТЫ
Исследование изменения нагрузочных характеристик при переходе от режима усиления к режиму удвоения и утроения частоты.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Умножитель частоты является радиотехническим устройством, в котором происходит умножение частоты входного сигнала в целое число раз за счет выделения высших гармонических составляющих выходного тока. При гармоническом входном сигнале это возможно сделать только тогда, когда данное радиотехническое устройство обладает нелинейными характеристиками или параметрическими свойствами. В качестве такого устройства в лабораторной работе используется транзистор, работающий в режиме с отсечкой коллекторного тока.
Умножитель частоты является ГВВ, в котором соответствующим выбором угла отсечки и настройкой выходного колебательного контура достигается выделение мощности одной из высокочастотных гармоник. Если колебательный контур настроен на частоту второй гармоники, то ГВВ называют удвоителем частоты, а если на частоту третьей гармоники -утроителем частоты и т.д.
Амплитуда спектральных составляющих на выходе ГВВ, работающего с отсечкой коллекторного тока, зависят от значения угла отсечки тока, которые, в свою очередь, определяются соотношением между напряжением смещения на базе транзистора и величиной входного сигнала.
На рис.3.1. показаны зависимости коэффициентов разложения импульсов выходного тока ГВВ на гармонические составляющие от изменения угла отсечки тока. Из графиков видно, что для удвоения частоты целесообразно работать с углом отсечки, близком к 60, а для утроения- 40 градусов, при которых коэффициент гармоник имеет максимальное значение. Умножители частоты на базе ГВВ используют для выделения гармонических составляющих не выше третьей.
19
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Исследование работы ГВВ в качестве удвоителя и утроите ля частоты.
4. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ АППАРАТУРА
4.1. Макет ГВВ на одном транзисторе. 4.2. Генератор высокой частоты. 4.3. Осциллограф С1-65А. 4.4. Источник питания КБНС-4.
Рис.3.1. Зависимости коэффициентов разложения импульса тока ГВВ от
угла отсечки
5. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
Принципиальная схема исследуемого устройства приведена на рис.3.2.
6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
6.1. Почему для умножителя частоты используется ГВВ с отсечкой коллекторного тока?
6.2. Почему исследуемая схема не используется для умножителей частоты выше третьей гармоники?
6.3. При каких углах отсечки должны работать удвоитель и утроитель частоты?
20
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.