Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Результаты измерений. Электронный осциллограф, генератор звуковых и ультразвуковых частот, генератор сигналов высокочастотный




Приборы и модули.

Электронный осциллограф, генератор звуковых и ультразвуковых частот, генератор сигналов высокочастотный, универсальный лабораторный стенд модули N4, 8.

Рис.1. Принципиальная схема -каскада.

 

Рис.2. Структурная схема усилителя с двойным Т -мостом.

Рабочие формулы.

, (1)

где К – модуль коэф. передачи,

Uвх –напряжение входного сигнала

Uвых –напряжение выходного сигнала

 

, (2)

где RБ - дополнительное сопротивление RБ=R3=30 кОм.

Rвх. - входное сопротивление усилителя.

(3)

 

 

где Rн1 - сопротивление нагрузки RH1=R8=10 кОм

Rн2. - сопротивление нагрузки RH2=R9=1 кОм.

(4)

где Rвых. - выходное сопротивление усилителя.

, (5)

где Q – добротность контура,

f0 – частота свободных колебаний,

– ширина полосы пропускания.

, (6)

где –постоянная времени дифференцирования,

fн* – нижняя граничная частота.

, (7)

где –постоянная времени интегрирования,

fв* – верхняя граничная частота.

 

Результаты измерений.

Таблица 1 – Результаты измерений и расчетов для -каскада.

f, кГц 0,02 0,05 0,1 0,5              
Uвх/В 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Uвых.В 0,14 0,26 0,5   2,65 3,15 3,05 2,9 2,7 1,5 0,8
K                      
Uвх.В 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Uвых.В 0,13 0,24 0,4 0,78 0,8 0,8 0,8 0,8 0,76 0,6 0,4
K 6,5                    
Uвх.В 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Uвых.В 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,08 0,07
K                 4,5   3,5

 

По рассчитанным значениям модуля коэффициента передачи построены график зависимости от частоты сигнала .

 

 

Рис.3. График зависимости модуля коэффициента передачи от частоты сигнала .

Определение постоянных времени дифференцирования и интегрирования с помощью графика и по формулам (6) – (7):

 

Для постоянные времени определенны не были, так как спектр данного сигнала слишком широкий.

В широкой области частот, расположенной между низкими и высокими частотами (область средних частот), сигналы будут проходить через интегрирующую и дифференцирующую цепь без существенных изменений. Поэтому влиянием С1 и СР в области средних частот можно пренебречь. В области средних частот коэффициент усиления каскада является вещественной величиной и равен К0≈β. Таким образом, в области средних частот АЧХ -каскада будет равномерной.

В областях высоких и низких частот АЧХ зависит от частоты. Коэффициент усиления каскада на высоких и низких частотах уменьшается. Спад АЧХ в области низких частот зависит от постоянной времени дифференцирующей цепи τН. Спад АЧХ в области высоких частот зависит от постоянной времени интегрирования τВ.

 

Таблица 2 – Результаты измерений и расчетов для -каскада

  Uвх.мВ                
Uвых.В 1,5 3,2 5,1 5,7     9,6  
  К 0,15 0,16 0,12 0,11 0,1 0,08 0,06 0,05
Uвых.В 0,4 0,8 1,5   2,4     6,3
  К 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
Uвых.В 0,05 0,1 0,2 0,25 0,29 0,5 0,7  
  К 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,005 0,004 0,005


Рис.4. График зависимости модуля коэффициента передачи от величины входного напряжения .






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных