lab2:задание24

Это старая версия документа!


  1. Подключите к выходу усилителя вход осциллографа; ток диода при этом должен быть равен нулю (по шкале прибора Iа). Увеличив чувствительность входа осциллографа до максимальной, пронаблюдайте за уровнем собственных шумов осциллографа, поскольку дробовой шум диода при нулевом анодном токе близок к нулю.
  2. Установите ток диода равным примерно 2 мА (по шкале прибора — 2 больших деления). В этом случае возникает дробовой шум диода, который с учетом усиления контуром и усилителем схемы должен значительно превышать собственные шумы входа осциллографа. Конденсатор контура доложен быть «раскорочен» тумблером «С».
  1. Подключите к входу установки выход генератора, а к выходу — вольтметр переменного напряжения (диапазон его измерения – 100 мВ). Установите тумблер «Вход/Выход» в положение «Вход»; в этом случае вольтметр будет показывать напряжение на выходе генератора, в 100 раз превышающее напряжение на входе усилителя.
  2. Замкните конденсатор «С» и установите выходное напряжение генератора таким, чтобы сигнал на входе усилителя был примерно 30 мВ, что на много превышает всякие шумы.
  3. По показаниям вольтметра в двух положениях тумблера «Вход/Выход» определите коэффициент усиления усилителя: Ку=UвыхUвх100.

Проверка линейности амплитудно-частотной характеристики усилителя в рабочей полосе частот 4070 кГц.

  1. При постоянном выходном напряжении генератор изменяйте его частоту в указанном диапазоне. Конденсатор контура при этом должен быть замкнут. Проверьте точность соблюдения постоянства коэффициента усиления усилителя в указанном диапазоне частот.

Для сознательного выполнения этого задания напомним физический смысл понятия «добротность» и введем термины «нагруженная» и «ненагруженная» добротность контура. Добротность Q характеризует величину потерь электромагнитной энергии, запасенной в контуре, за одно колебание. Потери определяются, во-первых, джоулевыми (тепловыми) потерями на активном сопротивлении, входящем в цепь контура (сопротивление делителя R2 и сопротивление провода, которым намотана катушка контура). Во-вторых, теми активными сопротивлениями, которые включены параллельно контуру, т.е. эквивалентныме входным сопротивление усилителя и эквивалентным сопротивлением вакуумного диода. Если входное сопротивление усилителя – величина постоянная и весьма большая, практически не влияющая на добротность контура, то эквивалентное сопротивление диода сильно зависит от величины его анодного тока Iа. При выполнении данного упражнения вы убедитесь, что при нулевом анодном токе диода его эквивалентное сопротивление очень большое и практически не влияет на добротность контура. Отсюда добротность контура при нулевом токе анода называется «ненагруженной», а при Iа0 — «нагруженной».

Экспериментально добротность контура можно определить двумя способами. Первый более точный способ основан на использовании АЧХ контура (рис. 3, б). Снимая АЧХ контура, нужно определить частоты \textit{f1} и \textit{f2} , на которых выходной сигнал уменьшается до уровня \textit{0,7U0} от максимального\textit{ U0} (на резонансной частоте \textit{f0}) и вычислить Q = \textit{f0}/(\textit{f2 – f1)}. Однако применяемые в наших установках генераторы не позволяют устанавливать частоты\textit{ f , f2 } с необходимой для этого точностью (примерно 0,5\%).

Поэтому мы определяем добротность вторым способом, основанном на следующем факте: при частоте внешнего генератора, равной резонансной, напряжение на реактивных элементах контура (в частности, на индуктивности \textit{UL} – см. рис.4) становится в \textit{Q} раз больше, чем на сопротивлении \textit{R2}, включенном в контур, откуда \textit{Q} = \textit{UL}/\textit{UR2} на резонансной частоте.

Практически добротность по второму способу определяется следующим образом. 1) Замкните конденсатор С и установите выходное напряжение генератора таким, чтобы вольтметр, подключенный к выходу усилителя отклонился примерно на 10 мВ. 2) Раскоротите конденсатор С и регулируя частоту генератора, добейтесь максимума выходного сигнала усилителя. Тем самым мы определим резонансную частоту контура \textit{f0} (по частотомеру генератора) и напряжение

\textit{UL} = \textit{Uвых1у}.

3) Не меняя частоты и амплитуды генератора, вновь закоротите конденсатор С и измерьте выходное напряжение усилителя, но уже на резонансной частоте. В этом случае \textit{Uвых2 }= \textit{КуUR2}. 4) Рассчитайте добротность контура \textit{Q} = \textit{UL}/\textit{UR2} = \textit{Uвых1}/\textit{Uвых2}.

\textbf{Определение ненагруженной добротности контура}. Регулятором «\textit{Iа}» установите нулевой ток диода (по встроенному миллиамперметру) и измерьте добротность ненагруженного контура \textit{Q0} методом, описанным в предыдущем пункте. Измерения добротности (вторым способом), естественно, должны производиться на резонансной частоте контура.

\textbf{Задание 5. \textit{Определение зависимости «нагруженной» добротности контура от тока диода}.}

Методом, описанном в двух предыдущих пунктах, измерьте добротности контура при токах диода 1, 2, 3 и 4 мА. Постройте эту зависимость. Сравните нагруженные доротности с ее ненагруженной величиной.

\textbf{Задание 6}: \textbf{\textit{измерение шумов при токах диода 1, 2, 3 и 4 мА}}.

\textbf{Внимание}. До сих пор мы работали с достаточно большими сигналами, подаваемыми от генератора. Теперь нам предстоит измерять весьма малые сигналы шумов. Это требует от экспериментатора особой аккуратности!

1) Установите ток диода равным нулю: это уменьшит дробовой шум до нуля, но прочие шумы схемы и измерительных приборов останутся. Поэтому вольтметр на выходе усилителя (предел измерения 300 мА) будет показывать некоторое ненулевое значение.

2) Отключите от входного разъема установки генератор и частотомер (мы уберем все шумы, связанные с этими приборами). Проверьте положение переключателя «С»: конденсатор должен быть раскорочен. Подстройте «0» вольтметра. Подстройкой «нуля» мы в определенной мере скомпенсируем все дополнительные шумы установки, не являющиеся дробовым шумом.

3) Измерьте выходное напряжение при токах диода 1, 2, 3 и 4 мА. Каждое измерение нужно делать, дожидаясь стабилизации стрелки вольтметра, поскольку он имеет достаточно большую постоянную времени и медленно приходит в свое стационарное положение.

\textbf{}

\textbf{Задание 7}. Постройте зависимость добротности контура и напряжения шумов от тока диода. Рассчитайте по формуле (???) заряд электрона по всем 4-м значениям тока диода.

\textbf{Примечание}. В идеальном случае заряд электрона, конечно, не должен зависеть от величины тока диода. Однако сам дробовой шум от этой величины зависит, а главное, от нее зависит добротность контура и, следовательно, полоса его пропускания для шумов. Это вносит коррективы в измерения и в конечном счете определяет точность эксперимента. Рассчитайте погрешность измерения заряда электрона как среднего по 4-м токам диода.

Назад к описанию установки или далее к описанию лабораторных работ «Физические явления в вакуумном диоде»