Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тема: Дослідження компенсаційного стабілізатора напругиСодержание книги
Поиск на нашем сайте 1 Мета роботи: Вивчення принципів роботи стабілізатора напруги
2 Апаратура та прилади: ПЕОМ, програма Electronics Worbench.
3 Схема дослідження:
Рис.1 4 Основні теоретичні положення: Суть компенсаційного методу стабілізації зводиться до автоматичного регулювання вихідної напруги. Компенсаційні стабілізатори – це замкнуті системи автоматичного регулювання із жорстким від′ємним зворотним зв′язком. У компенсаційних стабілізаторах здійснюється порівняння фактичної величини вихідної напруги з її заданою величиною і залежно від величини і знаку розузгодження між ними автоматично здійснюється корегуюча дія на елементи стабілізатора, направлена на зменшення цього розузгодження. Схеми компенсаційних стабілізаторів постійної напруги бувають послідовного (рис.3) і паралельного типів (рис.2).
Рис.2 Рис.3 Основним елементом стабілізатора є регулюючий елемент, зміною опору якого досягають стабілізації напруги на навантаженні. В стабілізаторах паралельного типу регулюючий елемент (РЕ) вмикається паралельно навантаженню (рис.2). В стабілізаторах послідовного типу регулюючий елемент (РЕ) вмикається послідовно навантаженню (рис.3). РЕ – регулюючий елемент; П – підсилювач постійного струму; ДОН – джерело опорної напруги Uоп; Rб – баластний опір; Rн – опір навантаження.
5 Послідовність виконання роботи: 5.1 Вивчити схему випрямляча на рис.1, склад елементів і їх призначення 5.2 Випробування схеми. Для випробування схеми (рис.1) тумблером В3 увімкнути конденсатор С1 у верхнє положення. До входу схеми (клеми К1 - К2) підключити джерело живлення ~12 В. До клем К3 – К4 підключити перший вольтметр, а до виходу схеми (клеми К5 – К6) підключити другий вольтметр з урахуванням полярності. Плавно збільшуйте вхідну напругу Uвх від 0 до 18 В та дивитись, як змінюється вихідна напруга Uвих. У працездатному стабілізаторі вихідна напруга Uвих плавно змінюється до свого номінального значення, а потім величина Uвих залишається постійною.
5.3 Зняття характеристики компенсаційного стабілізатора Uвих=f(Uвх) при RН = const для увімкнутого С1. Перед зняттям характеристик заготуйте таблицю спостережень (табл.1). Встановити перше значення вхідної напруги Uвх= 6 В. Тумблер В3 встановити у верхнє положення, тобто, увімкнути конденсатор С1. Зміряйте значення вихідної напруги Uвих. Дані вимірювань занести до таблиці 1. Таким чином зробити вимірювання для значень вхідної напруги, вказаної у таблиці 1. Таблиця 1
5.4 Побудова амплітудної характеристики компенсаційного стабілізатора. За даними таблиці побудувати у координатах (Uвх, Uвих) характеристику Uвих= f(Uвх), для увімкнутого конденсатора С1. 5.5 Визначення параметрів компенсаційного стабілізатора. Визначити коефіцієнт стабілізації Кст за формулою: Кст = (Δ Uвх / Uвх) / (Δ Uвих / Uвих); Значення Δ Uвх = Uвх1 - Uвх2 , тавідповідно йому Δ Uвих = Uвих1 - Uвих2 , вибрати з таблиці вимірювань.
6 Зміст звіту: 6.1 Найменування та мета роботи. 6.2 Схема дослідження. 6.3 Перелік приладів. 6.4 Вимірювання та розрахунок основних параметрів випрямляча. 6.5 Результати вимірювань (таблиця). 6.6 Характеристики (на міліметровому папері). 6.7 Висновки.
7 Контрольні питання: 7.1 Що таке стабілізатор напруги постійного струму? 7.2 Для чого призначені і в яких випадках застосовуються стабілізатори? 7.3 Поясніть принцип дії і порядок розрахунку параметричного стабілізатора? 7.4 Які види компенсаційних стабілізаторів Ви знаєте? Поясніть специфіку їх роботи. 7.5 Яку роль грає стабілітрон у компенсаційному стабілізаторі напруги? 7.6 Яким коефіцієнтом визначається ефективність роботи стабілізатора?
8 Література: 8.1 В.І. Мілих, О.О. Шавьолкін, «Електротехніка та мікропроцесорна техніка: Підручник. За ред. В.І. Мілих. – К.: Каравела, 2007. – 688 с. 8.2 И.И. Белопольский, «Источники питания радиоустройств», учебник для техникумов – М., «Энергия», 1971. – 312 с. 8.3 Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков, “Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум.».- К.: «Каравела», 2003. – 368 с. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10 Тема: Дослідження роботи симетричного тригера на транзисторах 1 Мета роботи: Наближений розрахунок та вивчення особливостей роботи тригерів, виконаних на дискретних елементах.
2 Апаратура та прилади: ПЕОМ, програма Electronics Worbench.
EК = 9ВRК1 = 1КОмRК2 = 1КОм
R1 = 12 КОм R2 = 12 КОм С1 = 360пФ С2 = 360пФ VT1VT2 C = 120 пФ VD2 RБ 1=8,2кОмRБ2 =8,2кОм EЗМ=3В C = 120 пФ VD1
За принципом дії даний тригер (рис.1) є Т – тригером, який називається лічильним. В даній схемі тригера додатній зворотній зв'язок реалізується ланками R1C1 та R2C2, які з'єднують колектор кожного транзистора з базою іншого, ізабезпечує лавиноподібне перекидання тригера. Напруга Езм призначена для надійного утримання в закритому стані Рис.2 закритому стані одного з транзисторів схеми. Після підключення джерела живлення тригер знаходиться в одному з двох сталих станів скільки завгодно часу при відсутності сигналів керування та наявності живлення – тобто тригер має енергозалежну пам'ять. Коло з діодами VD1 та VD2 є колом запуску тригера при подачі напруги запуску Uзап. Запуск відбувається запираючими позитивними імпульсами для зменшення потужності джерела запускаючих імпульсів і зменшення тривалості встановлення стану. 4 Основні теоретичні положення: Основою послідовнісних пристроїв (пристроїв з пам'яттю) є тригери. Тригер забезпечує запам'ятовування елементарного об'єму інформації – 1 біт. Тригери – це послідовнісний пристрій, призначений для запису і зберігання значення одно розрядної двійкової інформації. Тригери будують на напівпровідникових приладах, які мають ділянку з негативною крутизною характеристики (на тиристорах), на основі двокаскадних підсилювачів з додатнім зворотним зв'язком. Тригери в інтегральному виконанні будують на логічних цифрових елементах. Стан тригера визначають за станом вихідного сигналу. Входи тригера ділять на інформаційні і допоміжні. Тригери класифікують: - за способом запису інформації – на асинхронні (нетактові) і синхронні (тактові); - за принципом побудови – на дво- і одноступінчаті; - за функціональними можливостями – тригери із встановленням в 0 або 1 (RS), тригер з прийомом інформації по одному входу (D), тригер з лічильним входом (Т), тригер з інформаційним входом (JK). Використовують тригери для: 1) перетворення імпульсу довільної форми у прямокутну, тобто як формувачі імпульсів прямокутної форми (тригери Шмітта); 2) створення електронних реле; 3) створення пристроїв підрахунку імпульсів і ділення частоти надходження імпульсів; 4) зберігання інформації у двійковому коді.
5 Послідовність виконання роботи: 5.1 Вивчити принципову схему дослідження симетричного тригера на біполярних транзисторах, яка зображена на рис.1. Визначити тип тригера. Назвати елементи, з яких складається схема тригера. Пояснити їх призначення. 5.2 Розрахувати для даного симетричного тригера: 1) період надходження запускаючих імпульсів Тзап; 2) період вихідних імпульсів Твих; 3) максимальну частоту перемикань fmax; 4) максимальну частоту роботи транзистора fα = 5 fmax; 5) постійну часу включення і виключення транзистора τα = 1/2π fα; 6) час встановлення напруги на колекторі і базі транзистора tвст Uк1, tвст Uб1, що закривається: tвст Uк1= 3·С1·(RК1 ·R1)/ (RК1 + R1) ≈ 3 RК1 · С1; tвст UБ1 = 3τрозр 5.3 Перевірите, виконання умов насичення транзисторів VT1 і VT2 (β=20): ІБ1 ≥ ІБН, де ІБН = ІКН /β = ЕК /(RК ∙ β); ІБ = ЕК / (RК+R) – Езм / RБ. тобто, ЕК / (RК+R) – Езм / RБ ≥ ЕК /(RК ∙ β). Перевірити умову лавиноподібного перекидання тригера (RК ∙ β)/ (RК+R) > 1. 5.4 Підключити схему. Замалювати часові діаграми роботи тригера.
6 Зміст звіту: 6.1. Найменування та мета роботи. 6.2. Схема симетричного тригера на біполярних транзисторах. 6.3. Перелік приладів. 6.4. Порядок дій при дослідженні роботи тригера. 6.5. Розрахунки і результати вимірювань (часові діаграми). 6.6. Висновки.
7 Контрольні питання: 7.1. Принцип дії тригера. 7.2. Яки стани рівноваги має тригер на дискретних компонентах? 7.3. На основі яких електронних приладів виконуються тригери? 7.4. Як класифікують тригери? 7.5. Чим розрізняються тригери на елементах І-НЕ і АБО-НЕ? 7.6. Чому JK-тригер називається універсальним? 7.7. Чим відрізняється за принципом дії RS-тригер від RSС-тригера?
8 Література: 8.1 Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков, “Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум.».- К.: «Каравела», 2003. - 368 с. 8.2 Ю.А. Браммер, «Импульсная техника», - М.:радио и связь, 1988. - 320 с. 8.3 Конспект лекцій. 8.4 В.І. Мілих, О.О. Шавьолкін, «Електротехніка та мікропроцесорна техніка: Підручник. За ред. В.І. Мілих. – К.: Каравела, 2007. – 688 с.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11
|
||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 529; 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 - 216.73.217.21 (0.007 с.) |