wzm napięciowy DJS2556VCLHSGV4RQF6ZGT4INMSBQRJGJMUMYWA


1.Wykonanie ćwiczenia

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dla danych parametrów :

T BC107B , R­g=3550 [Ω] , Kus­­­=110 +-10 [V/V] , fd3db=190 +-10 [hz] Um wy min=0,6[V] Ro=10[kΩ] , Ucc=15[V] , UEE=-15[V]

Otrzymano następujące wartości rezystancji polaryzujących tranzystor :

R1=22[k Ω] , R­2 =8,2[kΩ] , R C=6,8 [kΩ] ,RE=2,7[kΩ] , Re=5[Ω] , JC =2,75[mA] , UCE=4,4[V] CE=33 [μF] , C1=2,2 [μF] , C2=2,2[μF]

0x08 graphic

Ponieważ nie był dostępny kondensator CE równy 33μF zastosowano kondensator o wartości 47 μF . Z tego samego powodu zamiast rezystora R­e równego 5 Ω zastosowano zworę .

2 Wyniki pomiarów :

Zmierzony stałoprądowy punkt pracy jest następujący :

Jc=2.75 [mA] UCE=4,1[V]

Zmierzone wartości dla obliczenia KUS w zakresie średnich częstotliwości:

Uwe =30[mVpp] ,Uwy =3,75[Vpp] , f=10[khz]

KUS obliczamy z zależności :

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
KUS= 0x01 graphic
=0x01 graphic
=0x01 graphic
=120 [V/V]

Charakterystykę przejściową wyznaczamy w zakresie średnich częstotliwości f=10[khz]

Dla następujących danych:

0x08 graphic

Uwe [mVpp]

Uwy[Vpp]

2

0,225

5

0,6

10

1,25

20

2,4

38

4,6

50

6

100

9,5

W celu wyznaczenia charakterystyki amplitudowej wzmacniacza dokonano pomiarów wartości napięcia wyjściowego wzmacniacza dla stałej wartości napięcia wejściowego w funkcji częstotliwości.

Uwe=10[mVpp]

f [hz]

Uwy [vpp]

Kus [V/v]

Kusdb

54,000

0,200

19,2136

25,67217

100,000

0,510

48,99468

33,80298

150,000

0,640

61,48352

35,77517

200,000

0,850

81,6578

38,23995

290,000

1,000

96,068

39,65157

350,000

1,000

96,068

39,65157

770,000

1,150

110,4782

40,86553

1150,000

1,150

110,4782

40,86553

6100,000

1,250

120,085

41,58978

10200,000

1,250

120,085

41,58978

20100,000

1,250

120,085

41,58978

23700,000

1,150

110,4782

40,86553

30000,000

1,150

110,4782

40,86553

55000,000

1,000

96,068

39,65157

73000,000

0,800

76,8544

37,71337

100000,000

0,700

67,2476

36,55354

108000,000

0,640

61,48352

35,77517

Na podstawie powyższych danych wykreślono charakterystykę wzmocnienia i logarytmiczną charakterystykę wzmocnienia w funkcji częstotliwości :

0x08 graphic

Oraz charakterystykę wzmocnienia w skali liniowej :

0x08 graphic
3.Częstotliwości graniczne:

Częstotliwości graniczne zdefiniowano jako taką wartość częstotliwości dla której wartość wzmocnienia spada o 3 db w stosunku do wzmocnienia w zakresie średnich częstotliwości posługując się miarą liniowa oznacza to spadek o 1/0x01 graphic
amplitudy sygnału na wyjściu. Otrzymano:

f3dbdolna=225 [hz]

f3dbgórna=70,1[khz]

4 . Wnioski :

Zmierzony stałoprądowy punkt pracy jest prawie idealnie zgodny z punktem pracy obliczonym teoretycznie dotyczy to szczególnie prądu IE (obliczono 2.75 mA a zmierzono 2.74 mA ) co wynika z faktu że w układzie występuje silne stałoprądowe sprzężenie stabilizujące prąd emitera realizowane przez rezystor RE . Zmierzona wartość napięcia UCE jest mniejsza o wartości obliczonej teoretycznie (zmierzono 4.1 V a obliczono 4.4 V) co wynika z faktu że w układzie brak jest sprzężenia stabilizującego UCE oraz najprawdopodobniej wartość βF jest większa od wartości przyjętej do obliczeń . Zmierzona wartość KUS 120[V/V] jest różna od obliczonej 110 [V/V] . Wynika to z dwóch przyczyn , pierwszą z nich jest brak w układzie rezystora Re którego wartość obliczona jest równa 5[Ω] jednak z powodu braku rezystora o takiej lub zbliżonej wartości zastosowano w układzie zworę ,drugą przyczyną jest najprawdopodobniej większa wartość β niż przyjęta do obliczeń . Zakres dynamiki wzmacniacza spełnia wymagania projektowe , zniekształcenia stają się zauważalne dla amplitudy sygnału na wyjściu większej od 2,1 V. Obserwujemy wtedy obcinanie dolnej połówki przebiegu wyjściowego spowodowane nasycaniem się tranzystora . Wartość zmierzonej dolnej częstotliwości granicznej różni się od wartości założonej ( ma być 190 hz jest 225hz ) pomimo zastosowania w układzie kondensatora CE o wartości większej niż obliczona (obliczono 33μF , zastosowano 47μF ) . Tłumaczyć to można wpływem biegunów C1 i C2 na biegun dominujący wprowadzany przez CE .

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
06 Napięcie powrotneid 6337 ppt
6Straty napięcia i mocy w układach WN2
Ćwiczenia 3 Łączenie źródeł napięcia
3 Wzm operacyjny protokol zima
17 obl 7 piers wzm
Jak podnieść napięcie ładowania !!!!!!!!!
9a Napiecia dotykowe wzory ozna Nieznany (2)
wzm operacyjny - wyzysk, Inzynieria Materiałowa, I semestr, Elektrotechnika, elektrotechnika, Układy
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
Napiecie powierzchniowe, Farmacja, II rok farmacji, I semstr, fizyczna, Fizyczna, Sprawozdania z fiz
04 Powielacze napięcia, ZSS
stabilizatory napiecia
Elementy RLC ?danie rezonansu napięć
Badanie rezonansu napięć ~$napięć
POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W ROZGAŁZIONYM OBWODZIE ELEKTRYCZNYM
Transformacja przebiegów odkształconych w przekładikach napięciowych
3 STABILIZATORY NAPIECIA STALE Nieznany
Nadzór napięcia sieci

więcej podobnych podstron