циллографа А3 – к разъему XW2 «Вход RC-цепи»; 2-й канал осциллографа А3 – к разъему XW3 «Выход RC-цепи». Установить размах выходного сигнала генератора НЧ в диапазоне 2…3 В так, чтобы не возникали искажения этого сигнала. Проконтролировать сигнал можно на экране осциллографа (канал 1).
А2 |
|
А1 |
А3 |
Генератор |
Лабораторный |
Осциллограф |
|
|
макет |
||
|
|
|
|
|
|
XW3 |
Канал 1 |
Выход |
XW1 |
XW2 |
Канал 2 |
Рис. 12.8
2. Исследование частотных амплитудно-фазовых характеристик (АЧХ и ФЧХ) фазосдвигающих цепей.
Перевести переключатель S2 в положение «Измерение – 1». Повернуть ручки переменных резисторов R1 и R3 в фиксированное положение, заданное преподавателем, и не изменять его в ходе выполнения данного пункта работы. Выключить цепь АРУ: переключатель S3 – в положение «выкл.». Ручку резистора R4 перевести в крайнее левое положение.
Исследовать АЧХ и ФЧХ для всех представленных цепей:
•трехзвенной дифференцирующей RC-цепи;
•четырехзвенной дифференцирующей RC-цепи;
•трехзвенной интегрирующей RC-цепи;
•моста Вина.
Измерения АЧХ производятся посредством определения с помощью осциллографа амплитуды выходного и входного напряжения не менее, чем на 10 частотах f в промежутке от 2 до 100 кГц для каждой из четырех цепей. Затем вычисляется коэффициент передачи на этих частотах как отношение амплитуды выходного напряжения к амплитуде входного:
H (ω) = |
Uвых |
. |
(12.6) |
|
|||
|
Uвх |
|
|
Для исследования ФЧХ на вход цепи подают гармонический сигнал, а по временному сдвигу выходного гармонического колебания относительно входного, наблюдаемых на экране двухлучевого осциллографа, определяют сдвиг фазы, который вносит цепь на данной частоте. Для этого необходимо
141
осуществить синхронизацию осциллографа по гармоническому колебанию, подаваемому на вход линейной цепи и одновременно на канал I осциллографа.
t Начало отсчета установить по изображению колебания, снятого с I канала осциллографа, и измерить следующие величины (рис. 12.9):
L – зависящее от частоты расстояние (в клетках) между ближайшими минимумами (максимумами) входного или выходного колебания;
∆х – расстояние (также в клетках) между минимумами (максимумами) входного и выходного колебаний исследуемой цепи. При этом левый рассматриваемый максимум должен обязательно принадлежать входному сигналу, а правый – выходному.
Тогда вносимый исследуемой цепью фазовый сдвиг (в градусах) можно
рассчитать по формуле |
|
|
Δϕ = 360 |
x . |
(12.7) |
|
L |
|
В результате должны получиться зависимости Uвых(f), Uвх(f), ∆x(f), L(f) для каждой цепи на 10 частотах. Одиннадцатое значение частоты – частота, на которой выполняется баланс фаз. Для первых трех цепей он выполнится на тех частотах, где фазовый сдвиг между входным и выходным колебаниями составит 180о, а для цепи с мостом Вина – 0 о. Выбор исследуемой цепи осуществляется с помощью переключателя S1.
Рассчитать по формулам (12.6) и (12.7) АЧХ и ФЧХ частотно-зависимых цепей. Составить таблицы полученных зависимостей H(f), ∆φ(f) для всех четырех цепей и построить соответствующие графики. Сравнить с теоретическими графиками (см. рис. 12.3, б; 12.4, б; 12.5, б; 12.6, б) и при этом учесть, что при разомкнутом тракте для инвертирующего усилителя фазочастотная характеристика имеет добавку ϕKу = π .
3. Определение минимального коэффициента усиления.
Переключатель S2 привести в положение «2 – Генерация», переключатель S3 – в положение «выкл.», ручки переменных резисторов R1 и R3 установить в фиксированное положение, заданное преподавателем. Изменяя коэффициент усиления, пронаблюдать, при каком его минимальном значении возникают колебания и что с ними происходит при дальнейшем увеличении
142
коэффициента усиления. Зарисовать или сфотографировать полученные показания осциллографа. Повторить операцию для каждой цепи.
4. Измерение частоты колебаний.
Измерить частоту колебаний для всех четырех автогенераторов посредством измерения периода колебания с помощью осциллографа. Переключатель S2 – в положении «2 – Генерация», переключатель S3 – в положении «выкл.». Установить резисторы R4 и R5 в крайнее правое положение для максимального усиления во всех цепях. Для трехзвенной и четырехзвенной дифференцирующих RC-цепей измерения проводить при значении переменного резистора R1, заданном преподавателем в п. 1. Аналогично провести измерения для RC-цепи с мостом Вина также при значениях переменного резистора R3, заданных преподавателем в п. 1.
5. Исследование цепи АРУ.
Переключатель S1 перевести в положение «4», соответствующее цепи с мостом Вина, и установить коэффициент усиления чуть больше порогового значения, при котором возникают колебания. Включить цепь АРУ: переключатель S3 – в положение «вкл.». Зарисовать форму генерируемых колебаний с включенной и выключенной цепью АРУ. Сравнить полученные результаты.
Содержание отчета
Отчет по работе должен содержать:
•таблицы измеренных значений и соответствующие им графики АЧХ и ФЧХ цепей обратной связи (п. 2);
•значения пороговых коэффициентов усиления, при которых возникают колебания в автогенераторах, фотографии или рисунки колебаний при разных коэффициентах усиления (п. 3);
•частоты колебаний автогенераторов (п. 4);
•рисунки, иллюстрирующие влияние цепи автоматической регулировки усиления на форму генерируемых колебаний (п. 5);
•теоретический расчет частоты, на которой выполняется баланс фаз, для разных цепей обратной связи.
Для расчетов использовать следующие номиналы элементов:
C1 = 56 нФ, C2 = 56 нФ, С3 = 100 нФ,
R1min = 555 Ом, R1max = 1150 Ом,
143
R2 = 510 Ом,
R3min = 1 кОм, R3max = 2,43 кОм;
•результаты сравнения теоретических данных с экспериментальными;
•выводы по полученным результатам.
Контрольные вопросы
1.Что такое баланс амплитуд и баланс фаз в автогенераторе? Выполняются ли они в режиме установления колебаний и почему?
2.Автогенератор является линейным или нелинейным устройством? Почему?
3.Почему сигнал, генерируемый RC-автогенератором, отличается по форме от гармонического? Какие меры принимаются для улучшения формы сигнала (на примере макета и по данным эксперимента)?
4.Почему в схемах с фазосдвигающими RC-цепями сигнал после цепи обратной связи поступает на инвертирующий вход операционного усилителя,
ав схеме с мостом Вина – на неинвертирующий?
5.Для чего используется цепь автоматической регулировки усиления?
6.Как по АЧХ и/или ФЧХ RC-цепей определить частоту возможной генерации?
7.Объяснить методику измерения ФЧХ цепи обратной связи. Как при этом должна осуществляться синхронизация осциллографа?
8.Фазосдвигающая цепь является линией задержки. Записать ФЧХ идеальной (не искажающей форму сигнала) линии задержки.
9.Линия задержки является фазосдвигающей цепью. Определить фазовый сдвиг, вносимый идеальной (не искажающей форму сигнала) линией задержки на 1 мкс на частоте 0,5 МГц.
10.Как нужно изменить R1 в трехзвенной RC-цепи, чтобы изменить частоту колебаний в 2 раза? Как нужно изменить R3 в цепи с мостом Вина, чтобы частота колебаний увеличилась в 3 раза?
11.На вход цепей 1–3 ( см. рис. 12.3, а, 12.4, а, 12.5, а, 12.6, а) подан треугольный сигнал с частотой 5 кГц. Какую форму примет сигнал на выходе RC-цепей?
12.На вход моста Вина подан гармонический сигнал с частотой 125 кГц и амплитудой 1 В. Какую форму примет сигнал на выходе RC-цепей?
144
13. ИССЛЕДОВАНИЕ LC-АВТОГЕНЕРАТОРА
Цель работы – изучение условий возникновения и стабильного существования электрических колебаний в автогенераторе с узкополосными цепями обратной связи.
13.1.Теоретические сведения
Врадиотехнике генератором называют устройство, преобразующее энергию источника питания (чаще всего источника постоянного тока) в энергию колебаний как периодических, так и непериодических. Генератор состоит из активного элемента (усилителя) и цепи обратной связи, с помощью которой выходной сигнал усилителя подается на его же вход, так что при выполнении определенных условий в цепи будут существовать незатухающие электрические колебания. Знание амплитудной характеристики (АХ) усилителя, АЧХ и ФЧХ цепи обратной связи дает возможность определить параметры генерируемых колебаний. В лабораторной работе рассматривается режим гармонических колебаний.
Схема автогенератора (рис. 13.1) состоит из усили-
теля с комплексным коэффициентом передачи Kɺ(ω) и
цепи обратной связи с комплексным коэффициентом передачи βɺ(ω) .
Для существования колебаний в рассматриваемой системе, находящейся в стационарном режиме, необходимо выполнение энергетического баланса: расходуе-
мая в резистивных элементах цепи энергия должна равняться энергии, доставляемой с помощью усилителя от источника питания. Если доставляемая в цепь энергия меньше расходуемой, то колебания в системе затухают. При обратном же неравенстве колебания нарастают. Отсюда следует, что колебания с установившейся конечной амплитудой возможны только в нелинейной системе, когда есть механизм авторегулирования расходуемой на колебания энергии. Иными словами, усиление колебаний в цепи должно зависеть от амплитуды этих колебаний так, чтобы при увеличении амплитуды колебаний усиление уменьшалось, и наоборот. Таким образом, автогенератор является принципиально нелинейным устройством.
Пусть автоколебательная система возбуждена и находится в стационар-
ном режиме генерации гармонического сигнала u(t) на частоте ωг; входным сигналом с комплексной амплитудой Uɺвх для усилителя служит выходной
145