Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОД_Лабораторный практикум.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
10.79 Mб
Скачать

Особенности принципиальной схемы

На рис. 3.2 приведена схема инвертора на положи­тельные сигналы. В схеме можно изменять напряжение питания в пределах 5 – 15 В, сопротивление , – дискретно: 470 Ом; 2,2; 5,1; 10 кОм; емкость на­грузки – дискретно: 51, 500, 1000, 4700 пФ (паразит­ная емкость не входит в емкость (емкость – внешняя подключаемая емкость, имитирующая емкость нагрузки). Диод выполняет функцию элемента связи между генератором и инвертором; диод фиксатор уровня; диод ограничивает уровень выходного сигна­ла «снизу»; диод ограничивает уровень выходного сигнала «сверху». Напряжение , источников можно

изменять плавно. Соотношение значений напря­жений источников питания при исследовании инвертора следующее: . Входы инвертора: С – ­емкостный; R – резисторный; Д – диодный. В схеме предусмотрены ключи, позволяющие отключать те или иные компоненты.

На рис. 3.3 показана схема установки для исследования ин­вертора, где Г – генератор сиг­налов; НЕ – исследуемый эле­мент; xвход; yвыход; СИ – осциллограф; С – синхронизация.

Рис. 3.1.

Особенности принципиальной схемы

На рис. 3.2 приведена схема инвертора на положи­тельные сигналы. В схеме можно изменять напряжение питания в пределах 5 – 15 В, сопротивление , – дискретно: 470 Ом; 2,2; 5,1; 10 кОм; емкость на­грузки – дискретно: 51, 500, 1000, 4700 пФ (паразит­ная емкость не входит в емкость (емкость – внешняя подключаемая емкость, имитирующая емкость нагрузки). Диод выполняет функцию элемента связи между генератором и инвертором; диод фиксатор уровня; диод ограничивает уровень выходного сигна­ла «снизу»; диод ограничивает уровень выходного сигнала «сверху». Напряжение , источников можно

изменять плавно. Соотношение значений напря­жений источников питания при исследовании инвертора следующее: . Входы инвертора: С – ­емкостный; R – резисторный; Д – диодный. В схеме предусмотрены ключи, позволяющие отключать те или иные компоненты.

На рис. 3.3 показана схема установки для исследования ин­вертора, где Г – генератор сиг­налов; НЕ – исследуемый эле­мент; xвход; yвыход; СИ – осциллограф; С – синхронизация.

Frame22

Frame23

Задания и порядок выполнения работы

(СМ. РИС. 3.2, 3.3)

Задание. Исследовать логику работы инвертора (см. рис. 3.1, б, 3.2). Порядок выполнения задания сле­дующий:

1) переключатель «Выбор схемы» установить в по­ложение НЕ;

2) отключить нагрузку , ;

3) отключить диоды ;

4) установить напряжение В, напряже­ние В;

5) разомкнуть ключ ;

6) подать сигнал положительной полярности на вход 1 схемы; замерить параметры сигнала на выходе (задер­жку выходного сигнала и др.);

7) подать сигнал на вход 2; замерить параметры сигнала на выходе;

8) подать сигнал на вход 3 схемы;

9) замерить параметры сигнала на выходе.

Примечание. Амплитуда входного сигнала должна быть одинакова в процессе исследования ин­вертора.

Задания для самопроверки

1. Объяснить логику работы инвертора, используя табл. 3.1 и временную диаграмму, показанную на рис. 3.1, б.

2. Объяснить принцип работы инвертора. Дать анализ переход­ных процессов. Пояснить динамические параметры.

3. Объяснить способы повышения быстродействия инвертора.

4. Объяснить методику получения основных статических харак­теристик (входной, передаточный, выходной).

5. Объяснить особенности принципиальной схемы инвертора (см. рис. 3.2), назначение ключей и всех компонентов схемы.

6. Объяснить результаты, полученные при выполнении заданий.