Пиши Дома Нужные Работы

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)

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






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.