Исследование последовательных диодных ограничителей с ненулевым порогом ограничения. Лабораторная работа №2 Тема: Исследование ограничителей амплитуды Цель:Исследование различных типов ограничителей амплитуды с помощью лабораторной установки ЛУ-2. Оборудование:- ПЭВМ, ПО Теоретические сведения Ограничителями амплитудыназываются устройства, напряжение на выходе которых повторяет входное до тех пор, пока последнее не превышает определенное значение называемое пределом ограничения. Амплитудный ограничитель формирует на выходе сигнал совпадающий по форме со входным, если мгновенное значение последнего не выходит за пределы заданных граничных значений – порогов ограничения Uвх.н Uвх.в, где Uвх.н - нижний порог ограничения; Uвх.в – верхний порог ограничения. При выходе сигнала за порог ограничения выходное напряжение фиксируется на постоянном уровне – уровне ограничения Uвх.н (или Uвх.в). Отсюда получаем основные требования, предъявляемые к ограничителям: идеальный амплитудный ограничитель должен иметь линейно-ломаную передаточную характеристику, состоящую из наклонного и горизонтальных участков. В ограничителях амплитуды используются нелинейные свойства ВАХ полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов) и устройств на их основе. По способу включения ограничители разделяют на параллельные, последовательные, параллельно-последовательные. В параллельных ограничителях ограничитель подсоединяется параллельно выходу, в последовательных – между входом и выходом, в параллельно-последовательных- одновременно между входом и выходом и параллельно выходу. В последовательных диодных ограничителяхпередача сигнала на выход осуществляется при открытом диоде, а ограничение при закрытом. Это обстоятельство обусловливает низкое выходное сопротивление ограничителя в режиме пропускания. В параллельном диодном ограничителе передача сигнала на выход осуществляется при закрытом диоде, а ограничение при открытом. Ход работы Включить компьютер. Загрузить программу Electronics Workbench. Загрузить файл ogranichitel.ewb. Делается это посредством команды Open из меню File. В результате выполнения этой команды появляется стандартная панель Widows см. рис.1.  Рис.1 Панель для вызова схем из библиотеки Библиотека схем Samples находится в каталоге Wbnch. Она содержит файлы со схемами как в своём корневом каталоге, так и в двух подкаталогах Complex и Tutorial. Расширение файлов содержащих схемы - ca.4. Процедура вызова стандартная для Windows - “мышью” выбрать файл и кликнуть на OK. Исследование последовательных диодных ограничителей Исследование последовательных диодных ограничителей с нулевым порогом ограничения. Подключить выход генератора синусоидальных импульсов и выход Х2 ограничителя к двухлучевому осциллографу. Подключить выход генератора синусоидальных импульсов ко входу Х1 ограничителя. Снять осциллограммы Uвх и Uвых1.  Исследование последовательных диодных ограничителей с ненулевым порогом ограничения. Изменяя величину напряжения Есм1 наблюдайте за изменением формы выходного сигнала. Снять осциллограмму Uвых2 при каком-либо положении ручку Есм1. Сделать вывод о полученном виде ограничителя и определить величину Есм1 Есм1=2.5В  Есм1=4В  Есм1=6В  Есм1=8В  |