![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Колебаний
3.1 Общие сведения
Генераторы колебаний, в том числе гармонических (или синусоидальных) состоят из усилителя с коэффициентом передачи К > 1, обладающего фазовым сдвигом – петлевой сдвиг фаз – величина При этом наилучшая форма колебаний достигается в том случае, если условия самовозбуждения выполняются в узком интервале частот (в идеале на одной частоте). Последнее означает, что при построении схем генераторов гармонических колебаний на 0У, обладающих широкой полосой пропускания цепь П0С должна быть частотно-зависимой и обладать избирательными свойствами, т.е. АЧХ Точное выполнение условия баланса амплитуд
3.2 Описание схем, выполненных в лабораторном макете
3.2.1 LC – генератор (схема 1) Схема LC – генератора (рис.3.1) содержит в своем составе избирательную цепь П0С состоящую из колебательного (параллельного) LC контура (L1, С1) и резистора
Рис.3.1
Частота колебаний генератора определяется резонансной частотой контура Важной характеристикой контура является его активное сопротивление на частоте резонанса:
где R – cопротивление потерь, учитывающее рассеяние энергии на омическом сопротивлении индуктивности
3.2.2 RС – генератор с фазосдвигающей целью (схема 2)
Схема генератора представлена на рис.3.2, а.
Рис.3.2.а
Здесь емкости С5, С6, С7 и резисторы R13, R14, R15 образуют трехзвенную фазосдвигающую RС цепь. Зависимости сдвига фазы
Рис.3.2.б
Так на частоте При равенстве С5 = С6 = С7 = С и R13 = R14 = R16 = R Частотно-независимая цепь 00С состоящая из резисторов R18 и R20 задает коэффициент передачи инвертирующего усилителя
3.2.3 RC – генератор с расстроенным мостом Вина (схема 3)
Схема моста Вина (мВ) показана на рис. 3.3.а, а его амплитудно-частотная и фазовая характеристики на рис. 3.3.б и 3.3.в.
Рис.3.3 Левая ветвь (рис.3.3.а) представляет собой селективный RC фильтр у которого на частоте квазирезонанса Значение При При построении практических схем генераторов обычно требуется выполнение следующих условий: – обеспечение запуска, т.е. возникновения колебаний, что достигается заданием величины – обеспечение стационарного режима работы схемы, т.е. – обеспечение стабильности амплитуды колебаний, например, при изменении (подключении) нагрузки к выходу схемы. Упрощенная схема генератора, выполненного в лабораторном макете приведена на рис.3.4. Здесь частотно-зависимая ветвь МВ образована резисторами R4 = R5 и конденсаторами С2 = С3, делитель содержит в своем составе резисторы R1, R2 и полевой транзистор с управляющим p-n переходом VT1, выполняющий функции регулятора, определяющего величину ε. Цель состоящая из выпрямительного диода VD1, резисторов R6, R3 и сглаживающего конденсатора С1 задает величину потенциала затвора
Рис3.4
Выходы моста (напряжения VT1, что вызывает в свою очередь уменьшение RСИ VT1, т.е. увеличение расстройки
3.2.4 Кварцевый генератор
При использовании резонаторов в схемах LC – генераторов достигается очень высокая частотная стабильность. Электрически кварцевый резонатор (или просто кварц), в котором энергия электрического поля преобразуется в механические колебания решетки, ведет себя как колебательный контур с очень высокой добротностью. Резонансная частота кварца находится в пределах от десятков килогерц до сотен мегагерц. Практически довольно просто достижимы значения частотной стабильности
Рис.3.5.а
Типовые параметры кварца имеющего резонансную частоту 4 мГц следующие
определяемую параметрами собственно кристалла и частоту параллельного резонанса
Для резонансной частоты
Схема генератора на основе кварца, выполненная в лабораторном макете представлена на рис. 3.5, б. Здесь резисторы R15 и R17 образуют цепь 00С, т.е. определяют модуль коэффициента передачи усилителя на 0У DA4:
Рис.3.5.б
Кварцевый резонатор ZQ и резистор R19 образуют цепь ПОС, т.к. на частоте резонанса сопротивление Rрез кварца минимально, чисто активно и равно R, т.е. сдвиг фаз между точками 1 и 2 схемы равен нулю, а коэффициент передачи цепи П0С
Тогда условие самовозбуждения схемы (баланс амплитуд), т.е.
Частота Как и в предыдущих схемах (1 и 2) регулировка R17 служит для определения моментов возникновения и срыва колебаний и настройка их формы. Следует отметить, что подстройка частоты кварцевых генераторов осуществляется посредством переменной емкости Ср, включаемой последовательно с резонатором при этом частота колебаний
3.3 Состав лабораторной установки
В состав установки входят: – источник питания стенда «+15 В»; – лабораторный макет, содержащий 4 схемы генераторов; – осциллограф TDS 1002.
3.4 Порядок выполнения лабораторной работы
3.4.1 Исследование LC – генератора
1. Подключить источник питания «+15 В» к соответствующим гнездам макета, строго соблюдая полярность подводимого напряжения. 2. Установить значение напряжения питания равное 10В и переключатель «схема» установить в пол.1. 3. Подключить осциллограф к выходу LC контура схемы 1 и изменяя
где
где
Построить зависимость амплитуды колебаний в контуре в функции глубины 00С 3.4.2 Исследование Включитьсхему (2) переключателем «СХЕМА». Увеличивая значение Теоретическое значение затухания по модулю равно 1/29. 3.4.3 Исследование
Включить схему (3) переключателем «СХЕМА», внешнюю нагрузку
Для положения 2 переключателя S1 осциллографически определить вид переходной характеристики генератора, осциллографируя потенциал затвора транзистора
3.4.4 Исследование кварцевого генератора
Включить схему (4) переключателем «СХЕМА». Увеличивая При выполнении п.п. 3.4.2 …3.4.4 необходимо последовательно подключать осциллограф TDS 1002 к выходам исследуемых схем. Кнопкой AUT0 SET и ручками регулировки чувствительности (VOLT/DIV) и скорости развертки (SEC/DIV) устанавливать читаемые осциллограммы выходных напряжений генераторов и значения величин частоты и периода наблюдаемых сигналов.
Отчет по лабораторной работе должен содержать: – результаты измерений: значения частот колебаний генераторов, значение R регулируемых потенциометров соответствующие возникновению/срыву колебаний и их наилучшей формы и др.; – результаты расчетов и сравнения полученных значений с заданными теоретически; – краткие выводы (объяснения полученных экспериментальных данных). При подготовке к защите отчета по лабораторной работе необходимо: – изучить схемы и принцип работы генераторов, выполненных в лабораторном макете, а общие принципы построения синусоидальных автогенераторов; – уметь объяснить полученные данные.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ «ТОК-НАПРЯЖЕНИЕ»
|