Выполнение лабораторной работы на персональном компьютере

 

Исходной для исследований является схема, изображенная на рис. 1.3.

1. Включить компьютер и собрать схему для снятия входных характеристик транзистора, изображенную на рис. 1.4.Значение R1=1кОм.

Рис. 1.4. Схема для снятия входных характеристик транзистора

2. Снять входные характеристики транзистора при = 0; 5; 8В. Изменяя на входе схемы (источник V2) напряжение в пределах 0…0,8В, измерять ток базы. Результаты измерений занести в табл. 1.1. и построить графики зависимостей .

3. По входной характеристике транзистора найти его входное сопротивление при изменении базового тока со 100 мкА до 150 мкА.

4. Собрать схему для снятия выходных характеристик транзистора, изображенную на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Схема для снятия выходных характеристик транзистора

5. Снять выходные характеристики транзистора при = 25; 50 и 75 мкА, устанавливаемых на источнике I1. Величину (источник V1) изменять в пределах 0…25 В. Результаты измерений занести в табл. 1.2. и построить графики.

6.По выходным характеристикам транзистора найти его коэффициент усиления при .

7. Собрать схему для снятия линии нагрузки транзистора, изображенную на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Схема для снятия линии нагрузки транзистора

8. Снять линию нагрузки для Ек = 25 В (установить с помощью источника V1) и Rн = 1,6 кОм. Изменяя ток базы (источник I1), замерять напряжение на коллекторе и ток . Результаты измерений занести в табл. 1.3. и построить график на графике выходных характеристик транзистора. На этом же графике построить расчетную линию нагрузки и сравнить ее с экспериментальной.

 

Контрольные вопросы

 

1. В чем заключается принцип действия биполярного транзистора?

2. В чем заключается принцип действия полевого транзистора?

3. Какой из схем включения биполярного транзистора отдается предпочтение и почему?

4. Поясните характеристики транзистора.

5. Как построить нагрузочную линию транзистора по постоянному току?

6. Объясните влияние температуры на работу транзистора.

7. Изобразить схемы включения биполярного транзистора.

8. Назвать h-параметры транзистора.

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛя

 

Цель работы

Изучить принцип работы однополупериодной и мостовой однофазных схем выпрямителей; исследовать основные характеристики выпрямителей.

Основные положения

Выпрямителем называется устройство, преобразующее переменное напряжение, полярность которого изменяется, в пульсирующее, полярность которого остается постоянной. Для получения постоянного напряжения из пульсирующего на выходе выпрямителя ставят сглаживающие фильтры. Таким образом, выпрямитель совместно с фильтром является устройством, преобразующим переменное напряжение в постоянное. При питании от однофазной сети применяются следующие схемы выпрямителей:

· однополупериодные;

·

 
 

двухполупериодные.

а б

Рис.2.1. Схемы выпрямителей

Однополупериодная схема наиболее проста и содержит всего один диод V1 (рис. 2.1.а.). В положительный полупериод напряжения на вторичной обмотке трансформатора диод V1 находится в проводящем состоянии и через него протекает ток в нагрузку; а в отрицательный - диод закрыт и тока в нагрузке нет. Следовательно, ток в нагрузке протекает в одном направлении и только в один положительный полупериод напряжения вторичной обмотки трансформатора Т1.

Мостовая схема выпрямителя (рис. 2.1.б.) содержит четыре вентиля V1 - V4; в положительный полупериод напряжения на вторичной обмотке трансформатора T1 пропускает ток вентили V1, V4, а в отрицательный - вентили V2, V3. При этом ток в нагрузке протекает в одном направлении. К закрытому вентилю прикладывается обратное напряжение, повторяющее по форме напряжение вторичной обмотки трансформатора.

Максимальное значение обратного напряжения на вентиле равно амплитуде напряжения вторичной обмотки трансформатора U2m.

 
 

При идеальном трансформаторе постоянная составляющая тока нагрузки

 
 

и его действующее значение

равны значениям соответствующих величин синусоидального тока с той же амплитудой.

Так как выпрямленное напряжение – пульсирующее, для получения постоянного напряжения на выходе выпрямителя обычно ставят сглаживающий фильтр. Сглаживающий фильтр – это устройство, предназначенное для уменьшения переменной составляющей выпрямленного напряжения. Степень пульсации выпрямленного напряжения характеризуется коэффициентом пульсаций, который равен отношению амплитуды первой (основной) гармоники пульсаций к среднему значению выходного напряжения.

,

где - амплитуда переменной составляющей;

- среднее значение выпрямленного напряжения.

Сглаживающее действие фильтра характеризуется его коэффициентом сглаживания, который равен отношению коэффициента пульсации на входе фильтра к коэффициенту пульсации на выходе фильтра.