Физические основы электроники. Усольцев В.К. - 40 стр.

UptoLike

Составители: 

40
6.3. ПРОГРАММА РАБОТЫ
6.3.1. Осциллографируя напряжение U
1
при двух крайних положениях
потенциометра R4, определить частотный диапазон работы ГПС и амплитуду
напряжения U
1max
.
6.3.2. Рассчитать теоретический частотный диапазон работы ГПС, если
его частота определяется выражением (1).
+
=
γ
γ
1
1
ln2
1
T
f
, где
109
10
RR
R
+
=
γ
,
(
)
841
RRCT
+
=
. (6.1)
6.3.3. Рассчитать амплитуду напряжения U
2
по формуле
max1max2
UU =
γ
. (6.2)
6.3.4. Определить, с помощью осциллографа, действительную амплитуду
напряжения U
2
.
6.3.5. Осциллографируя напряжение U
4
, установить потенциометры R16 и
R18 в такие крайние положения, чтобы они не влияли на форму напряжения U
4
.
6.3.6. Потенциометром R1 установить такую амплитуду напряжения U
3
,
чтобы напряжение U
4
по форме приближалось к синусоидальному.
6.3.7. Потенциометрами R16, R18 устранить острые углы в районе макси-
мума и минимума напряжения U
4
.
6.3.8. Замерить амплитуду синусоидального напряжения U
4
и треугольно-
го напряжения U
3
.
6.3.9. Изменяя потенциометром R4 частоту ГПС, убедиться, что форма и
амплитуда напряжения U
4
не зависит от частоты.
6.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
6.4.1. Работа компаратора на микросхеме DA1, его статическая характери-
стика, чем определяется ширина петли статической характеристики?
6.4.2. Работа мультивибратора на микросхеме DA1? От чего зависит период
колебаний?
6.4.3. Методика графоаналитического расчета напряжения U
4
по извест-
ному напряжению U
3
?
6.4.4. Доказать справедливость формул (6.1) и (6.2)?
6.4.5. Объяснить работу схем ограничения на диодах VD1 и VD2?
«Схема» «Программа» «Содержание»
                      6.3. ПРОГРАММА РАБОТЫ

      6.3.1. Осциллографируя напряжение U1 при двух крайних положениях
потенциометра R4, определить частотный диапазон работы ГПС и амплитуду
напряжения U1max.
      6.3.2. Рассчитать теоретический частотный диапазон работы ГПС, если
его частота определяется выражением (1).
                  1                        R10
       f =                   , где γ =           , T = C1 (R4 + R8 ) . (6.1)
                   ⎛1+ γ ⎞              R9 + R10
           2T ⋅ ln ⎜       ⎟
                   ⎝1− γ ⎠
      6.3.3. Рассчитать амплитуду напряжения U2 по формуле
                     U 2 max = γ ⋅ U1max .                             (6.2)
      6.3.4. Определить, с помощью осциллографа, действительную амплитуду
напряжения U2.
      6.3.5. Осциллографируя напряжение U4, установить потенциометры R16 и
R18 в такие крайние положения, чтобы они не влияли на форму напряжения U4.
      6.3.6. Потенциометром R1 установить такую амплитуду напряжения U3,
чтобы напряжение U4 по форме приближалось к синусоидальному.
      6.3.7. Потенциометрами R16, R18 устранить острые углы в районе макси-
мума и минимума напряжения U4.
      6.3.8. Замерить амплитуду синусоидального напряжения U4 и треугольно-
го напряжения U3.
      6.3.9. Изменяя потенциометром R4 частоту ГПС, убедиться, что форма и
амплитуда напряжения U4 не зависит от частоты.
                   6.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
   6.4.1. Работа компаратора на микросхеме DA1, его статическая характери-
стика, чем определяется ширина петли статической характеристики?
   6.4.2. Работа мультивибратора на микросхеме DA1? От чего зависит период
колебаний?
   6.4.3. Методика графо – аналитического расчета напряжения U4 по извест-
ному напряжению U3?
   6.4.4. Доказать справедливость формул (6.1) и (6.2)?
   6.4.5. Объяснить работу схем ограничения на диодах VD1 и VD2?

                  «Схема» «Программа» «Содержание»




                                     40