Доказать нелинейность режима работы транзистора 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Доказать нелинейность режима работы транзистора



Подключая осциллограф к контрольному резистору в цепи эмит­тера транзистора, убедиться в возникновении косинусоидальных им­пульсов тока эмиттера транзистора. Объясните причину их возникно­вения и отличие их формы от гармонической формы входного сигнала. Используя ВАХ транзистора, рассчитать амплитуду импуль­сов тока эмиттера транзистора.

4 Снять амплитудную характеристику умножителя частоты, то есть зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды вход­ного. Убедиться, что при уменьшении входного сигнала до 0,1 В и менее напряжение на выходе умножителя резко уменьшается.

5Получить из схемы УЧК – смеситель. Включить на входе каскада два последовательно соединенных источника переменного напряжения. С первого источника подать на каскад сигнал гетеродина с частотой f г= 11 F вх n и амплитудой 0,7..1В. У второго источника установить частоту входного сигнала равной 10 F вх n, а амплитуду – 0,02...0,2 В, Получить на выходе каскада комбинационную гармонику, частота которой совпадает с ре­зонансной частотой колебательного контура. Исследовать характери­стики полученного преобразователя частоты вниз на транзисторе: коэффициент передачи, полосу пропускания, амплитудную характе­ристику и зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды сигнала гетеродина.

Включая вместо второго источника на входе каскада генератор АМ-сигнала, исследовать искажения, вносимые преобразователем частоты в модулированный сигнал. Собрать и проверить работу пре­образователя частоты вверх и преобразователя частоты на второй гармонике гетеродина.

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ

1 Проведено моделирование схемы умножителя частоты, представленной на рисунке 5.

 

Рисунок 5 – Схема исследования

 

2 Сняты осциллограммы сигналов на входе и выходе УЧ (рисунок 6).

 

Рисунок 6 – Осциллограммы напряжения

 

3 Подключив осциллограф к контрольному резистору в цепи эмит­тера транзистора, убедились в возникновении косинусоидальных им­пульсов тока эмиттера транзистора (рисунок 7).

Рисунок 7 – Косинусоидальные импульсы тока эмиттера

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1 Схема преобразователя частоты.

2 Расчет параметров колебательного контура.

3 Осциллограммы входного и выходного напряжения.

4 Амплитудная характеристика умножителя частоты.

5 Выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 

1 На какие две группы подразделяются нелинейные цепи?

2 Назовите основной признак неавтономного устройства.

3 Назовите основной признак автономного устройства.

4 Назовите примеры нелинейных цепей.

5 Сигнал какой формы соответствует нелинейной цепи?

6 Как по спектру сигнала определить нелинейную цепь?

7 Перечислите методы анализа нелинейных цепей.

8 В чем сущность графического метода анализа нелинейной цепи?

9 В чем сущность метода гармонической линеаризации при анализе нелинейной цепи?

10 Какой тестовый сигнал можно использовать при анализе нели­нейной цепи?

11 Как по выходному комбинационному спектру оценить нелиней­ность цепи?

12 С каким интервалом следуют составляющие в комбинационном спектре?

13 Как выглядят амплитудная и фазоамплитудная характеристики нелинейной цепи?

14 Можно ли по одной амплитудной характеристике судить о нели­нейности цепи?

15 Как меняется мгновенная частота, амплитуда и фаза двухчастотного сигнала?

16 Как выглядит спектр двухчастотного сигнала?

17 Может ли девиация мгновенной частоты двухчастотного сигнала превысить ширину спектра?

18 Для каких целей используется преобразование частоты

19 Какие преобразования сигнала возможны в нелинейных цепях?

20 Как осуществляется умножение частоты колебаний?

21 Как происходит преобразование частоты колебаний?

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.128.94.171 (0.006 с.)