Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Топ:
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Методические указания
7.1. Произвести соединения согласно рис. 2.
Установить максимально возможное значение высокочастотного напряжения на входе детектора и зафиксировать значение UВХ с помощью вольтметра.
Установить глубину модуляции генератора ВЧ, равной 50%. Синхронизация осциллографа – по входу 2.
Установить RН =100 кОм, СН=3нФ, RУ=510кОм (S3 в положении 4, S5 в положении 1).
Изменяя FMв интервале 400 – 16000 Гц при неизменных значениях m и UВХ, снять зависимость напряжения низкой частоты UW в КТ5 от FM. Для этого перевести вольтметр в режим измерения НЧ.
7.2. Установить RН =10 кОм, СН=3нФ, RУ=510кОм (S3 в положении 2, S5 в положении 1). Изменяя FMв интервале 400 – 16000 Гц при неизменных значениях m и UВХ, снять зависимость напряжения низкой частоты UW в КТ5 от FM.
7.3. Построить на одном чертеже графики зависимостей UW от FM при RН =100кОм и RН =10 кОм. Отметить частоты верхнего среза FMАКС. Сделать вывод о влиянии значения RН на степень линейных искажений в области верхних частот модуляции.
7.4. Провести наблюдение фазового сдвига выходного напряжения относительно огибающей входного сигнала на верхних частотах модуляции. Зарисовать осциллограмму.
Лабораторное задание №8:
Определите коэффициент фильтрации ВЧ напряжения.
Методические указания
8.1. Подать на вход детектора немодулированный сигнал с частотой 400 - 500 кГц и максимально возможной амплитудой. Измерить напряжение на входе детектора UВХ.
С помощью осциллографа определить величину высокочастотной составляющей напряжения на нагрузке UW при значениях RН =1,5 кОм, RН =10 кОм и RН =51 кОм.
8.2. Рассчитать значения коэффициента фильтрации

Сопоставить полученные значения с ожидаемыми, определенными по формуле
.
8.3. Установить m=50%. Наблюдать осциллограммы напряжения в КТ6 при различных значениях RН. Обратить внимание на плохую фильтрацию высокочастотного напряжения на нагрузке при RН=1,5 кОм, проявляющуюся в утолщении и размытости линии сигнала.
Лабораторное задание №9:
Исследуйте детектор, работающий по схеме с удвоением напряжения.
Методические указания
Переключатель S2 установить в положение 2, переключатели S1, S3, S4 и S5 - в положение 1.
9.1. Подать на вход детектора АМ сигнал с максимально возможной амплитудой и m=50%. Наблюдать на экране двухканального осциллографа напряжения на входе и выходе детектора.
Провести исследования, аналогичные п. 1. Измеренные значения КВ и КД сопоставить с соответствующими показателями однодиодного детектора.
9.2. По указанию преподавателя провести исследование других показателей детектора с удвоением напряжения.
Переключатель S2 установить в положение 1.
Лабораторное задание №10:
Исследуйте совместную работу УПЧ и АД.
Методические указания
10.1. Произвести соединения согласно рис. 4.
Снять АЧХ УПЧ в пределах диапазона I генератора ВЧ. Uвх – любое в интервале 10÷100 мВ.
Отключить детектор от выхода УПЧ; для этого установить тумблер S1 в положение 2.
От ВЧ генератора подать на вход УПЧ немодулированное напряжение порядка 1 мВ. Вольтметр перевести в режим измерения ВЧ.
Изменять частоту ВЧ генератора в пределах его перестройки от минимальной до максимальной, фиксировать величину напряжения на выходе УПЧ (в КТ3). Результаты измерений поместить в таблицу.
Построить график нормированной АЧХ УПЧ.
Подключить детектор к выходу УПЧ; для этого установить тумблер S1 в положение 1.
Снять АЧХ УПЧ при Rн = 100 кОм, Rн = 10 кОм и Rн = 1,5 кОм. Построить графики нормированных АЧХ. Сделать выводы о влиянии сопротивления нагрузки детектора на параметры УПЧ.
10.2. Снять динамические детекторные характеристики АД с УПЧ.
Переключатель S3 установить в положение 4 (Rн = 100 кОм).
Подать на вход УПЧ модулированное напряжение порядка 5÷10 мВ с m=50%. Частоту ВЧ генератора установить по максимуму показаний вольтметра (≈450 кГц ).
Синхронизация осциллографа – по входу 2.
Изменяя FM в интервале 400 – 16000 Гц при неизменных значениях m и UВХ, снять зависимость напряжения низкой частоты UW в КТ5 от FM. Для этого перевести вольтметр в режим измерения НЧ.
Построить график зависимости UW от FM при RН =100 кОм. Отметить частоту верхнего среза FMАКС.

Рис. 1. Исследование работы амплитудного детектора в режиме сильных и слабых сигналов
Рис. 2. Исследование работы амплитудного детектора в режиме сильных и слабых сигналов
(определение коэффициента передачи детектора)
Рис. 3. Изучение формы импульсов тока, протекающего через диод
Рис. 4. Исследование совместной работы УПЧ и амплитудного детектора
|
|
|
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!