- •В. С. Жмерев
- •Организационно-методические указания по проведению
- •1. Организационно-методические указания по проведению
- •1. 1 Роль и значение электронной подготовки для современного инженера
- •1.2 Общая методика проведения практических занятий и организация работы в лаборатории
- •1.3. Порядок выполнения практических и лабораторных работ и требования к содержанию отчетов
- •1.4. Инструкция по технике безопасности при выполнении лабораторных работ
- •Внимание!
- •2. Практическое занятие №1
- •2.1. Обще сведения об электронных измерительных приборах
- •2.2. Конструкция и принцип действия электронного осциллографа
- •Функциональная схема осциллографа
- •Принцип получения изображения на экране элт
- •Назначение функциональных узлов
- •Основные характеристики осциллографов
- •2.3. Измерение параметров сигналов
- •Измерение амплитуды напряжения и тока
- •Измерение временных интервалов и частоты
- •Измерение амплитудных и частотных параметров электрических сигналов с помощью осциллографа
- •Вопросы, подлежащие изучению
- •2.4. Методические указания по подготовке к занятию
- •Литература
- •Основные органы управления осциллографа
- •Органы управления элт:
- •Органы управления лучом по вертикали (“Канал y”):
- •Органы управления разверткой (“Канал х”):
- •Подготовка осциллографа к работе
- •2 .5. Вопросы для самоконтроля
- •3. Лабораторная работа № 1 исследование биполярного транзистора
- •3.1. Краткие теоретические сведения
- •3.2 Порядок выполнения работы
- •3.2.1. Исследование статического режима работы
- •3.2.2. Исследование динамического режима работы
- •3.3 Содержание отчета
- •3.4 Вопросы для самоконтроля
- •4.3. Порядок выполнения работы
- •4.3.1. Исследование усилителя без обратной связи
- •4.3.2. Исследование усилителя с отрицательной обратной связью
- •4.4. Содержание отчета
- •4 .5. Вопросы для самоконтроля
- •5.2 Порядок выполнения работы
- •5.2.1 Исследование схемы мультивибратора в автоколебательном режиме
- •5.2.2. Определение влияния величины напряжения смещения
- •5.2.3 Определение влияния величины сопротивления резистора смещения в цепи базы на форму и параметры импульсов
- •5.3 Содержание отчета
- •2.5. Вопросы для самоконтроля
- •6.2 Краткие сведения о сельсинах
- •6.3. Индикаторный режим работы сельсинов
- •6.4. Порядок выполнения работы
- •6.4.1. Исследование одиночного сельсина
- •6.4.2 Исследование индикаторного режима работы сельсинов
- •6.5 Содержание отчета
- •6 .6 Вопросы для самоконтроля
- •7. Заключение
- •Основная и дополнительная литература Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Методические рекомендации
- •Изучение материала
- •Как конспектировать?
- •Выполнение и защита лабораторных работ
- •Вопросы и графики, подлежащие исследованию и построению в ходе выполнения лабораторной работы Краткое теоретическое обоснование метода
- •Данные электрических приборов и исследуемых элементов
- •Данные наблюдений и результаты вычислений
- •Вычисления по работе
- •Выводы по выполненной работе Контрольные вопросы:
- •Приложение в
- •Исследование транзисторного усилителя переменного тока
- •Вычисления по работе
- •Выводы по выполненной работе Контрольные вопросы
- •Вычисления по работе
- •Выводы по выполненной работе Контрольные вопросы
- •Данные электрических приборов и исследуемых элементов
- •Данные наблюдений и результатов вычислений
- •Вычисления по работе
- •Выводы по выполненной работе Контрольные вопросы
5.3 Содержание отчета
1. Принципиальная схема мультивибратора.
2. Качественные осциллограммы
UБЭ1 = f (t), UКЭ1 = f (t), UБЭ2 = f (t), UКЭ2 = f (t).
3. Осциллограммы пунктов 3 порядка выполнения работ.
4. Результаты экспериментальных данных и расчетов параметров
импульсов в табличной форме.
5. Краткие выводы по работе.
2.5. Вопросы для самоконтроля
Н азначение мультивибратора.
Определения параметров импульсов.
Принцип действия мультивибратора.
Объяснить физический принцип изменения частоты генерируемых импульсов
Объяснить физический принцип изменения скважности генерируемых импульсов
Как влияют RБ, RК и С на параметры и форму импульсов?
Как отреагирует правый (по схеме) транзистор, если закоротить между собой базу и эмиттер левого транзистора?
В каком состоянии будут находиться транзисторы при разрыве связей между ними?
Показать на схеме цепь ПОС и объяснить её действие
Как изменится частота на выходе МВ при перемещении резистора R 4 (на рис. 4) в крайнее правое положение?
Благодаря чему при работе мультивибратора один транзистор
удерживается в состоянии отсечки, а другой при этом находится
в насыщении?
12. В каком из трёх положений резистора R1 (верхнем, среднем или
нижнем по схеме) частота колебаний наибольшая, почему?
13. В каком из трёх положений резистора R1 (верхнем, среднем или
нижнем по схеме) частота колебаний наименьшая, почему?
14. Как повлияет на параметры импульса перемещение движка
потенциометра R4 вправо (влево)?
Как и почему изменяется форма импульсов при крайних
и среднем положениях движка потенциометра R1?
16 Как влияет подключение нагрузки (к точкам КЭ транзистора)
на частоту работы MB?
17 Объяснить причину искажения фронта импульсов.
18 Предложить техническое решение для улучшения фронта
импульса.
6 Лабораторная работа № 4
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЬСИНОВ
Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания по устройству, принципу действия и режимам работы сельсинов.
Краткие теоретические сведения
о датчиках угла поворота
В повседневной практике часто возникает необходимость измерять углы поворота различных механизмов, например, рулей морских и воздушных судов, клапанов на трубопроводах, флюгеров (указателей направления ветра) и т.д. Кроме того, используя зубчатую передачу, можно преобразовать линейное перемещение, например, стержней регулирования ядерного реактора, в угловое, позволяющее оператору судить о положении стержней в активной зоне. Для измерения углов поворота применяют датчики угловых перемещений (ДУП).
ДУП представляет собой устройство, воспринимающее в качестве входной величины угловое перемещение (угол поворота α) некоторого объекта, и преобразующее его в физическую величину электрической природы, например, в изменение напряжения, тока, сопротивления, ёмкости или индуктивности.
Схематично ДУП можно представить следующим образом (рис.1):
И меется три основных типа ДУП:
– кольцевые потенциометры;
– сельсины;
– вращающиеся трансформаторы.
Остановим своё внимание на первых двух типах.
К ольцевые потенциометры являются простейшими ДУП с линейной характеристикой UВЫХ=f (α)= кα. Схема такого потенциометра и его характеристика приведены на рис. 2.
Основным достоинством таких ДУП является их простота. Однако из-за низкой надёжности контактного перехода (загрязнение, истирание и т.п.) они имеют ограниченное применение, например, в измерителях уровня топлива в бензобаке автомобиля.
Наибольшее распространение в качестве ДУП получили сельсины.