Обратная связь
|
Порядок защиты курсовой работы Курсовая работа представляется и защищается в сроки, предусмотренные графиком выполнения курсовых работ по дисциплине.
Курсовая работа должна быть сдана преподавателю – руководителю не позднее, чем за пять дней до назначенного срока защиты.
Положительно оцененная руководителем курсовая работа подлежит защите. Защита курсовых работ производиться в часы, предусмотренные по данной дисциплине учебном планом (в счет консультаций по курсовым работами). Рекомендуется открытая защита курсовых работ, когда защита осуществляется перед комиссией, которая определяет уровень теоретических знаний и практических умений студента, соответствие работы предъявленным к ней требованиям. Комиссия по открытой защите курсовых работ состоит из двух – трех преподавателей, один из которых руководитель курсовой работы.
При защите курсовой работы оценивается:
- Глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа используемых источников
- Полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и фактического материала, связь теоретических положений с практикой
- Аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций
- Четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и стиль изложения, правильное оформление, как самой работы, так и научно-справочного аппарата.
Процедура защиты состоит из краткого сообщения студента об основном содержании работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества практической работы и ее окончательной оценки.
Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать основные направления работы над темой курсовой работы, выводы и результаты проведенного исследования. Учитывая выступление студента и ответы на вопросы в ходе защиты, преподаватель выставляет оценку по пятибалльной системе, которая записывается в зачетную книжку.
Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается студенту на доработку с условием последующей защиты, в течение установленного учебной частью срока.
Интересные по тематике, форме и содержанию курсовые работы могут рекомендоваться для публикации, представлять на конкурс студенческих письменных работ и использоваться в учебном процессе.
5. ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ по дисциплине «Электронная техника »
Задание №1
Тема «Расчет элементов схемы усилительного каскада»
(Варианты 1-30)
1. Рассчитайте резисторный каскад предварительного усиления гармонических сигналов на биполярном транзисторе, работающем на входную цепь следующего каскада.
Транзисторы включены по схеме с ОЭ и имеют эмиттерную стабилизацию точки покоя.
Развязывающий фильтр отсутствует.
Питание цепей смещения и коллекторной цепи осуществляется от общего источника.
Диапазон изменения температуры окружающей среды 5-400
Данные для расчета приведены в таблице №1.
Необходимо выполнить следующее:
· Начертить принципиальную схему заданного каскада.
· Выбрать параметры рабочего режима транзистора (IK0 , UK0, IБ0 )
· Определить коэффициенты усиления по току КI , напряжению КU, мощности КP
· Рассчитайте емкость разделительного конденсатора
· Рассчитайте элементы схемы температурной стабилизации точки покоя
Таблица 1 - вариант № 1
№ варианта
| Тип транзистора
| Напряжение источника питания, В
| Амплитуда входного тока следующего транзистора,
IВХ М СЛ, мА
| Входное сопротивление следующего транзистора,
RВХТР СЛ, Ом
| Сопротивления делителя смещения следующего транзистора
| Нижняя частота рабочего диапазона fН, Гц
| Допустимый коэффициент частотных искажений МН, Дб
| RД1 СЛ ,
Ом
| RД2 СЛ ,
Ом
|
| КТ315В
|
| 1,5
|
|
|
|
| 0,8
|
| КТ312А
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0,7
|
| ГТ320А
|
| 2,5
|
|
|
|
| 0,7
|
| КТ373А
|
| 0,4
|
|
|
|
| 0,9
|
| КТ315Б
|
| 1,0
|
|
|
|
| 0,6
|
| КТ203Б
|
| 0,2
|
|
|
|
| 0,8
|
| КТ350А
|
| 2,0
|
|
|
|
| 0,9
|
| ГТ320Б
|
| 0,8
|
|
|
|
| 1,0
|
| КТ312В
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0,6
|
| КТ203В
|
| 1,0
|
|
|
|
| 1,0
|
| КТ312А
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0,7
|
| КТ203Б
|
| 0,2
|
|
|
|
| 0,8
|
| КТ315А
|
| 1,0
|
|
|
|
| 0,6
|
| КТ208И
|
| 1,5
|
|
|
|
| 0.7
|
| КТ3107А
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0.8
|
| КТЗ129В
|
| 0,4
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ203А
|
| 2,5
|
|
|
|
| 1.0
|
| КТ312Г
|
| 2,0
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ209Б
|
| 0,8
|
|
|
|
| 0.8
|
| КТ315Н
|
| 0,2
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ3128Б
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ3107Д
|
| 1,0
|
|
|
|
| 1.0
|
| КТ209А
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0.6
| |
| КТ3128А
|
| 2,0
|
|
|
|
| 0.8
| |
| КТ312А
|
| 0,4
|
|
|
|
| 1.0
| |
| КТЗ129В
|
| 2,5
|
|
|
|
| 0.6
| |
| КТ315Ж
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0.7
| |
| КТ203Г
|
| 1,0
|
|
|
|
| 0.8
| |
| КТ3107Е
|
| 0,25
|
|
|
|
| 0.7
| |
| КТ208А
|
| 0,8
|
|
|
|
| 0.8
| |
Таблица 1 - Вариант № 2
№ варианта
| Тип транзистора
| Напряжение источника питания, В
| Амплитуда входного тока следующего транзистора,
IВХ М СЛ, мА
| Входное сопротивление следующего транзистора,
RВХТР СЛ, Ом
| Сопротивления делителя смещения следующего транзистора
| Нижняя частота рабочего диапазона fН, Гц
| Допустимый коэффициент частотных искажений МН, Дб
| RД1 СЛ ,
Ом
| RД2 СЛ ,
Ом
|
| КТ312А
|
| 1,5
|
|
|
|
| 0,8
|
| КТ203Б
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0,7
|
| КТ315Б
|
| 2,5
|
|
|
|
| 0,7
|
| КТ208И
|
| 0,4
|
|
|
|
| 0,9
|
| КТ3107А
|
| 1,0
|
|
|
|
| 0,6
|
| КТЗ129В
|
| 0,2
|
|
|
|
| 0,8
|
| КТ203А
|
| 2,0
|
|
|
|
| 0,9
|
| КТ312Г
|
| 0,8
|
|
|
|
| 1,0
|
| КТ209Б
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0,6
|
| КТ315Н
|
| 1,0
|
|
|
|
| 1,0
|
| КТ3128Б
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0,7
|
| КТ3107Д
|
| 0,2
|
|
|
|
| 0,8
|
| КТ209А
|
| 1,0
|
|
|
|
| 0,6
|
| КТ3128А
|
| 1,5
|
|
|
|
| 0.7
|
| КТ312А
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0.8
|
| КТЗ129В
|
| 0,4
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ315Ж
|
| 2,5
|
|
|
|
| 1.0
|
| КТ203Г
|
| 2,0
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ3107Е
|
| 0,8
|
|
|
|
| 0.8
|
| КТ208А
|
| 0,2
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ315В
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ312А
|
| 1,0
|
|
|
|
| 1.0
|
| ГТ320А
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0.6
|
| КТ373А
|
| 2,0
|
|
|
|
| 0.8
|
| КТ315Б
|
| 0,4
|
|
|
|
| 1.0
|
| КТ203Б
|
| 2,5
|
|
|
|
| 0.6
|
| КТ350А
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0.7
|
| ГТ320А
|
| 1,0
|
|
|
|
| 0.8
|
| КТ312В
|
| 0,25
|
|
|
|
| 0.7
|
| КТ203В
|
| 0,8
|
|
|
|
| 0.8
|
Таблица 1 - Вариант № 3
№ варианта
| Тип транзистора
| Напряжение источника питания, В
| Амплитуда входного тока следующего транзистора,
IВХ М СЛ, мА
| Входное сопротивление следующего транзистора,
RВХТР СЛ, Ом
| Сопротивления делителя смещения следующего транзистора
| Нижняя частота рабочего диапазона fН, Гц
| Допустимый коэффициент частотных искажений МН, Дб
| RД1 СЛ ,
Ом
| RД2 СЛ ,
Ом
|
| КТЗ129В
|
| 1,5
|
|
|
|
| 0,8
|
| КТ203А
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0,7
|
| КТ312Г
|
| 2,5
|
|
|
|
| 0,7
|
| КТ209Б
|
| 0,4
|
|
|
|
| 0,9
|
| КТ315Н
|
| 1,0
|
|
|
|
| 0,6
|
| КТ3128Б
|
| 0,2
|
|
|
|
| 0,8
|
| КТ3107Д
|
| 2,0
|
|
|
|
| 0,9
|
| КТ209А
|
| 0,8
|
|
|
|
| 1,0
|
| КТ3128А
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0,6
|
| КТ312А
|
| 1,0
|
|
|
|
| 1,0
|
| КТЗ129В
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0,7
|
| КТ315Ж
|
| 0,2
|
|
|
|
| 0,8
|
| КТ203Г
|
| 1,0
|
|
|
|
| 0,6
|
| КТ3107Е
|
| 1,5
|
|
|
|
| 0.7
|
| КТ208А
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0.8
|
| КТ315В
|
| 0,4
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ312А
|
| 2,5
|
|
|
|
| 1.0
|
| ГТ320А
|
| 2,0
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ373А
|
| 0,8
|
|
|
|
| 0.8
|
| КТ315Б
|
| 0,2
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ203Б
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0.9
|
| КТ350А
|
| 1,0
|
|
|
|
| 1.0
|
| ГТ320Б
|
| 0,3
|
|
|
|
| 0.6
|
| КТ312В
|
| 2,0
|
|
|
|
| 0.8
|
| КТ203В
|
| 0,4
|
|
|
|
| 1.0
|
| КТ312А
|
| 2,5
|
|
|
|
| 0.6
|
| КТ203Б
|
| 0,15
|
|
|
|
| 0.7
|
| КТ315А
|
| 1,0
|
|
|
|
| 0.8
|
| КТ208И
|
| 0,25
|
|
|
|
| 0.7
|
| КТ3107А
|
| 0,8
|
|
|
|
| 0.8
|
Методические рекомендации по выполнению задачи №1
Выпишите условие задачи 1 и данные для расчета из таблицы 1 в соответствии с Вашим вариантом. ВАХ транзисторов необходимо взять из справочников.
Из таблицы 3 выпишите данные транзистора, заданного по условию, сведите их в таблицу следующей формы:
Таблица 2 Справочные данные
Тип
транзистора
| Структура
| РК МАХ,
Вт
| UКЭ МАХ,
В
| I К МАХ,
мА
| fГР,
МГц
| h21Э
| r1Б,
Ом
| h21МАХ
| h21МИН
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3 - Основные электрические параметры некоторых типов транзисторов
Тип
транзистора
| Структура
| fГР,
МГц
| h21МИН
| h21МАХ
| Максимально допустимые значения
| IКБО , мкА
| С К МАХ, пФ
| r1Б,
Ом
| R ПЕР , 0 С/мВт
| РК МАХ,
Вт
| UКБ МАХ,
В
| UКЭ МАХ,
В
| I К МАХ,
мА
| t ПЕР, 0С
| КТ315В
| п-р-п
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,67
| КТ312А
| п-р-п
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,25
| ГТ320А
| р-п-р
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,225
| КТ373А
| п-р-п
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,05
|
|
| 0,6
| КТ315Б
| п-р-п
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,67
| КТ203Б
| р-п-р
| 3,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,5
| КТ350А
| р-п-р
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,6
| ГТ320Б
| р-п-р
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,225
| КТ312В
| п-р-п
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,25
| КТ203В
| р-п-р
| 3,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,5
|
Порядок решения задачи
1 Составьте принципиальную схему резисторного каскада по заданному условию. Элементы схемы выполните строго в соответствии со стандартом. Изображая транзистор и полярность источника питания, учитывайте структуру заданного транзистора. Не забудьте под рисунком указать его номер и название.
2 Выберите параметры рабочего режима транзистора:
· UКО – выходное напряжение в точке покоя
· IКО –выходной ток в точке покоя
· IБО - входной ток в точке покоя
Ток покоя выбирается так, чтобы с запасом обеспечивалась заданная амплитуда входного сигнала следующего каскада IВХ М СЛ, :
IКО ≈ (1,2…1,5) IКМ , где
IКМ – сумма амплитуд переменных составляющих тока коллектора, протекающего через резисторы R, RД1 СЛ , RД2 СЛ и амплитуды тока IВХ М СЛ следующего каскада, т.е. всех цепей, нагружающих транзистор (см. рисунок 1)
Рассчитайте IКМ по следующей формуле:
,
где UВХ М СЛ – входное напряжение следующего каскада, рассчитывается по формуле:
UВХ М СЛ = IВХ М СЛ *RВХ М СЛ ;
RСР – ориентировочное значение сопротивления резистора в коллекторной цепи транзистора, рассчитывается по формуле:
Определив RСР и UВХ М СЛ , рассчитайте IКМ , выберите IК0
Подставляйте в формулы величины в основных единицах.
Проверьте, правильно ли Вы выбрали IК0 . Для этого сравните его с IК МАХ из таблицы справочных данных транзистора. Если IК0 < IК МАХ , расчет IК0 верен.
Если IК0 получился меньше 1мА, его следует округлить до 1мА и в дальнейших расчетах использовать IК0 =1мА, так как при меньших значениях IК0 параметры транзистора , указанные в справочнике, не гарантируются.
Рассчитайте выходное напряжение в точке покоя UК0 . UК0 равно разности напряжения на резисторах R и RЭ, т.е.
UК0 =E-IК0*R-IК0*RЭ
Обычно выбирают :
сопротивление резистора в коллекторной цепи
,
сопротивление резистора в эмиттерной цепи
Значения коэффициентов при Е следует брать такими, чтобы сумма коэффициентов составила 0,5…0,6.
Рассчитав значения R и RЭ , выберите ближайшие номиналы по таблице №5
При расчете UК0 в формулу подставляйте выбранные значения.
Проверьте правильность расчета UК0 и выбора R и RЭ
Если 3 В<UК0<(0.3…0.4)UКЭ МАХ ,UКЭ МАХ берется из справочных данных транзистора, то выбор сделан верно. Если же это условие не соблюдается, следует пересчитать R, RЭ и UК0 , изменив коэффициенты при Е
Входной ток в точке покоя IБ0 определяется расчетным путем для наихудшего транзистора, т.е. имеющего наименьший коэффициент усиления по току h21Э:
, h21МИН берется из справочных данных транзистора
Рассчитайте коэффициенты усиления каскада по току КI , напряжению КU, мощности КP для наихудшего транзистора. Прежде чем рассчитать коэффициент усиления каскада по току КI надо определить :
· Сопротивление делителя смещения следующего каскада
· Входное сопротивление следующего каскада
· Сопротивление нагрузки выходной цепи транзистора току сигнала
, где
R – сопротивление в цепи коллектора
Теперь можно рассчитать коэффициент усиления по току
Коэффициент усиления каскада по напряжению определяется по формуле:
, где
RВХ Э – входное сопротивление транзистора, определяется по формуле :
r1 Б – сопротивление области базы, берется из справочных данных транзистора
h21Э – типовое значение коэффициента передачи тока, определяется по формуле:
Коэффициент усиления каскада по мощности определяется по формуле:
КP = КI * КU
· Рассчитайте емкость разделительного конденсатора С.
Известно, что частотные искажения на низких частотах в резисторных каскадах создаются разделительным конденсатором С и конденсатором эмиттерной стабилизации СЭ . поэтому емкости конденсаторов С и СЭ рассчитываются, исходя из допустимых частотных искажений в области нижних частот:
В этой формуле не известно RЭКВ Н – внутреннее сопротивление эквивалентного генератора в области нижних частот. В расчетах можно считать RЭКВ Н приблизительно равным сопротивлению в коллекторной цепи транзистора R, т.е. RЭКВ Н ≈ R.
МН подставляется в формулу в относительных единицах. В условии задачи МН задается в децибелах. Переведите значение МН в относительные единицы по таблице №4.
Таблица 4 - Таблица перевода М из децибел в относительные единицы
М,дБ
| М, отн. ед.
| М,дБ
| М, отн. ед
| М,дБ
| М, отн. ед
| М,дБ
| М, отн. ед
| М,дБ
| М, отн. ед
|
0,005
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,2
0,3
| 1,0000
1,0006
1,0012
1,0023
1,0035
1,0046
1,0058
1,0069
1,0081
1,0093
1,0104
1,012
1,023
1,035
| 0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
| 1,047
1,059
1,072
1,084
1,096
1,109
1,122
1,135
1,148
1,161
1,175
1,189
1,202
1,216
| 1,8
1.9
2,0
2,1
2, 2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3.0
3,1
| 1,230
1,245
1,259
1,274
1,288
1,303
1,318
1,334
1,349
1,365
1,380
1,396
1,413
1,429
| 3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
| 1,445
1,462
1,479
1,496
1,514
1,531
1,549
1,567
1,585
1,603
1,622
1,641
1,660
1,679
| 4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
| 1.698
1,718
1,738
1,758
1,778
1,799
1,820
1,841
1,862
1,884
1,905
1,928
1,950
1,972
| Рассчитав С, выберите стандартное значение, округляя в большую сторону.
Таблица 5 - Шкала номинальных значений сопротивлений и емкостей
5%
10%
20%
|
1,0
1,0
1,0
|
1,1
| Точность
|
1,2
1,2
|
1,3
|
1,5
1,5
1,5
|
1, 6
|
1,8
1,8
|
2,0
|
2,2
2,2
2,2
|
2,4
|
2,7
2,7
|
3,0
|
5%
10%
20%
|
3.3
3.3
3.3
|
3.6
| Точность
|
3.9
3.9
|
4,3
|
4,7
4,7
4,7
|
5,1
|
5,6
5,6
|
6,2
|
6,8
6,8
6,8
|
7,5
|
8,2
8,2
|
9,1
|
Примечания: номиналы сопротивлений и емкостей больше 10 получаются умножением этой шкалы на 10, 100, 1000 и т. д.
· Рассчитайте элементы схемы температурной стабилизации.
Расчет схемы эмиттерной стабилизации заключается в расчете сопротивлений резисторов делителя смещения RД1 , RД2 по выбранному значению RЭ .
Сначала рассчитайте общее сопротивление делителя:
, где
S – коэффициент нестабильности, по которому оценивается эффективность стабилизации.
Обычно для нормальной работы каскада величина S должна быть в пределах от 2 до 5. В нашем случае при небольшом изменении температуры (5…400 С) достаточно выбрать S=3.
Рассчитав RД , рассчитайте RД1 и RД2:
Сопротивление гасящего резистора
,
Сопротивление резистора смещения
Выберите стандартные значения сопротивлений RД1 и RД2 . Округляйте их значения в большую сторону.
Задание№2
Вариант 1
Теоретическая часть
1. Назовите характеристики идеального операционного усилителя.
2. Укажите главное преимущество усилителей со стабилизацией прерыванием.
Практическая часть
1. Вычислите неизвестные значения , или для инвертирующего усилителя, если даны следующие значения: а) , , б) , , в) , ,
Вариант 2
Теоретическая часть
1. Дайте определение напряжения сдвига.
2. Кратко опишите механизм влияния канала прерывания усилителя со стабилизацией прерыванием на уменьшение дрейфа.
Практическая часть
1. Вычислите неизвестные значения , или для неинвертирующего усилителя, если даны следующие значения: а) , , б) , , в) , ,
Вариант 3
Теоретическая часть
1. Назовите основную причину возникновения и на входе ОУ на биполярных транзисторах.
2. Укажите причину, по которой стабилизирующий усилитель должен иметь. большой коэффициент усиления.
Практическая часть
1. Усилитель с дифференциальным входом имеет и , и на его входы поданы напряжения и . Вычислите .
2.
Вариант 4
Теоретическая часть
1. Укажите основные различия между ОУ со входом на полевых транзисторах и со входом на биполярных транзисторах.
2. Указать две причины, приводящие к появлению частотной зависимости коэффициента усиления операционного усилителя.
Практическая часть
1. Усилитель с дифференциальным входом имеет и , и на его входы поданы напряжения и . Вычислите .
Вариант 5
Теоретическая часть
1. Объясните, почему повторитель напряжения на ОУ используется как буферный каскад.
2. Указать условия, выполнение которых приводит к самовозбуждению операционного усилителя.
Практическая часть
1. Инвертирующий усилитель имеет , , и . Вычислите .
Вариант 6
Теоретическая часть
1. Начертите следующие схемы с операционными усилителями:
а) повторитель напряжения,
б) неинвертирующий усилитель,
в) инвертирующий усилитель,
г) усилитель с дифференциальным входом.
2. Перечислите четыре способа частотной коррекции, и коротко опишите каждый из них.
Практическая часть
1. Неинвертирующий усилитель с и имеет следующие параметры: , , . Рассчитать , , , .
Вариант 7
Теоретическая часть
1. Указать, что произойдет с , , при увеличении петлевого коэффициента усиления.
2. Указать причины, приводящие к появлению частотной зависимости коэффициента усиления операционного усилителя.
Практическая часть
1. Инвертирующий усилитель с и имеет следующие параметры: , , . Рассчитать , , , .
Вариант 8
Теоретическая часть
1. Указать причины появления сдвига выходного напряжения под действием .
2. Объясните назначение суммирующего усилителя. Приведите его схему
Практическая часть
1. Инвертирующий усилитель имеет , , и . Вычислите .
Вариант 9
Теоретическая часть
1. Объясните принцип действия интегрирующей схемы.
2. Укажите основные различия между ОУ со входом на полевых транзисторах и со входом на биполярных транзисторах.
Практическая часть
1. Вычислите неизвестные значения , или для инвертирующего усилителя, если даны следующие значения: а) , , б) , , в) , ,
Вариант 10
Теоретическая часть
1. Объясните, почему повторитель напряжения на ОУ используется как буферный каскад.
2. Перечислить три причины, по которым время интегрирования в реальных схемах ограничено.
Практическая часть
1. Инвертирующий сумматор имеет , и . Вычислить .
Вариант 11
Теоретическая часть
1. Укажите преимущества организации коррекции во входном каскаде oперационного усилителя.
2. Указать условие, благодаря которому коэффициент усиления идеального усилителя с замкнутой обратной связью полностью определяется цепью обратной связи.
Практическая часть
1. Схема сложения с весами имеет , , , . Вычислить , если , и .
Вариант 12
Теоретическая часть
1. Кратко изложите принцип действия схемы для измерения тока смещения.
2. Схемы логарифмических усилителей без температурной компенсации очень чувствительны к изменениям температуры. Укажите две главные причины этого явления.
Практическая часть
1. Рассчитать коэффициент усиления усилителя без обратной связи, необходимый для того, чтобы неинвертирующий усилитель имел .
Вариант 13
Теоретическая часть
1. Объясните принцип действия интегрирующей схемы.
2. Назвать четыре преимущества активных фильтров перед пассивными. Назвать два основных недостатка активных фильтров.
Практическая часть
1. Неинвертируюший усилитель имеет , , и КОСС = 100000. Рассчитайте фактический коэффициент усиления усилителя с обратной связью.
Вариант 14
Теоретическая часть
1. Дайте определение КОСС. Назовите два основных фактора, приводящих к появлению температурного дрейфа операционного усилителя.
2. Перечислить три причины, по которым время интегрирования в реальных схемах ограничено.
Практическая часть
1. Для схемы (см. рис.) при . Рассчитайте КОСС как отношение и выразите в дБ.
Вариант 15
Теоретическая часть
1. Укажите, почему усиление синфазного сигнала нежелательно. Синфазная погрешность инвертирующего усилителя незначительна. Объясните, почему.
2. Начертить частотные характеристики фильтров нижних и верхних частот и полосового фильтра. Обозначить на этих рисунках полосу пропускания, полосу заграждения (подавления) и переходный участок.
Практическая часть
1. Инвертирующий усилитель имеет , , и . Вычислите .
Вариант 16
Теоретическая часть
1. В каких случаях используются ОУ с полевыми транзисторами на входе?
2. Указать условия, выполнение которых приводит к самовозбуждению операционного усилителя.
Практическая часть
1. Нарисуйте схему устройства, которое могло бы воспроизводить степенную функцию .
Вариант 17
Теоретическая часть
1. Укажите, зачем надо вводить стабилизирующую коррекцию в дифференциатор.
2. Указать две причины, приводящие к появлению частотной зависимости коэффициента усиления операционного усилителя.
Практическая часть
1. Укажите, какие изменения необходимо внести в схему функционального преобразователя для того, чтобы коэффициент усиления схемы уменьшался при увеличении входного сигнала .
Вариант 18
Теоретическая часть
1. Укажите основные причины появления собственных шумов в усилителе.
2. Укажите преимущества двухтактного выходного каскада перед однотактным.
Практическая часть
1. Неинвертируюший усилитель имеет , , и КОСС = 100000. Рассчитайте фактический коэффициент усиления усилителя с обратной связью.
Вариант 19
Теоретическая часть
1. Объясните сдвиг фаз на 180 между входным и выходным напряжениями сигнала в схеме резистивного каскада с общим эмиттером.
2. Укажите принципы появления дрейфа нуля в схемах транзисторных УПТ.
Практическая часть
|
|