3. Расчет принципиальной схемы
3.1 Расчет выходного каскада
Подберем необходимый транзистор исходя из следующих условий:
PК max> Pрас. max,
IК max> IК max.
где PК max– постоянная рассеиваемая мощность коллектора, IК max– постоянный ток коллектора. (Pрас. max=1,25 Вт, IК max =1,11 А - рассчитанны в пункте 3)
Выбираем по пару комплиментарных транзисторов:
VT6 - КТ816А (p-n-p)
VT5 - КТ817А (n-p-n)
Их основные параметры:
Постоянный ток коллектора,Iкмах= 3 А
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер, Uкэмах=25 В
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора PК.MAX=25 Вт
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора транзисторов КТ816А и КТ817А приведена при работе их с теплоотводом.
Выберем напряжение питания исходя из следующего условия:
2Uкэ.доп. Еп 2(Uост.+Uвых), (3)
где Uкэ.доп - максимально-допустимое значение напряжения коллектор - эмиттер для транзисторов КТ816А, КТ817А, Uост = 1 В - остаточное напряжение для транзисторов КТ816А,КТ817А, Uвых. - заданное выходное напряжение. 90 В Еп 19,8 В
Выбираем напряжение питания равное 40 В.
Построим нагрузочную кривую на графике выходных характеристик транзистора КТ816А.
Рисунок 1. Выходные характеристики
Нагрузочная кривая проходит через точки и
Рисунок 2
Рисунок 3
Используя входные и выходные характеристики транзистора, построим проходную характеристику.
IK, А | 0,45 | 0,75 | 1,07 | 1,32 |
IБ, мА | 5 | 15 | 30 | 45 |
UБЭ, В | 0,8 | 0,88 | 0,93 | 0,95 |
Рисунок 4
Исходя из построенной проходной характеристики, определяем:
Iк max= 1,11 А; Iк min= 0,37 А
UБЭ max=0,925 В; IБ max= 22 мА
UБЭ min=0,775 В; IБ min= 2,5 мА
Из полученных значений определяем область изменения IБ и UБЭ:
UБЭ= UБЭ max– UБЭ min=0,925-0,775=0,15 В
IБ= IБ max– IБ min=(22-2,5)·10-3=19,5 мА
Определим значение входного сопротивления:
Определим коэффициент усиления:
где UВХ=UБЭ - входное напряжение выходных транзисторов, В;
UВЫХ - заданное выходное напряжение, В.
Рассчитаем входное сопротивление и коэффициент усиления, с учетом обратной связи.
Rвхос= Rвхоэ (1+b·Ки);
где b- коэффициент передачи обратной связи
b=1 т.к имеется 100% отрицательная обратная связь.
Найдем входное напряжение оконечного каскада:
Рассчитаем g (коэффициент формы тока):
Принимаем g=0,9.
Найдем коллекторное сопротивление транзистора VT4, используется следующее соотношение:
По стандартному ряду сопротивлений выберем R13=470 Ом.
Вычислим коллекторный ток через транзистор VT4, А:
Выберем транзистор исходя из следующих условий:
Выбираем транзистор КТ815Б (n-p-n)
Его основные параметры:
Постоянный ток коллектора, Iкмах= 1,5 А
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер, Uкэмах=40 В
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 10 Вт
Рисунок 5
Рисунок 6
Используя входные и выходные характеристики транзистора, построим проходную характеристику по формуле:
Полученные результаты внесены в таблицу 1.
Таблица 1.
h21э | 74,5 | 75 | 75 | 71 | 73 | 72 |
Iб, мА | 0,5 | 0,53 | 0,66 | 0,81 | 0,95 | 1,12 |
Iк, мА | 38,2 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80,8 |
Uбэ, В | 0,7 | 0,705 | 0,715 | 0,725 | 0,74 | 0,76 |
Рисунок 7
С помощью метода пяти ординат, рассчитаем нелинейные искажения, вносимые предоконечным каскадом:
IК max=80,8 мА; IК min=38,2 мА; I1=73 мА; I0=64 мА; I2=50 мА.
Найдем коэффициенты гармоник:
; ; .
Рассчитаем коэффициент нелинейных искажений:
По техническому заданию =1,5%. Чтобы уменьшить нелинейные искажения необходимо ввести отрицательную обратную связь, которая снизит коэффициент нелинейных искажений в глубину обратной связи (А):
Найдем глубину обратной связи:
До введения обратной связи:
где Uвых– напряжение на выходе предоконечного каскада, Uвх– напряжение на входе предоконечного каскада;
Uвх= UБЭ max-UБЭ min
Uвх =0,76-0,7=0,06 В.
Коэффициент усиления обратной связи:
;
где δ – коэффициент передачи обратной связи.
Так как δ·Ku>>1, то
Рассчитаем сопротивление нагрузки по переменному току для предоконечного каскада:
где RВХ.ОС– входное сопротивление оконечного каскада.
Находим сопротивление обратной связи:
По линейке номиналов подбираем R14=12 Ом.
Пересчитаем глубину обратной связи и коэффициент усиления с учетом полученного значения R14
Так как необходимо получить Kuос=5,1 увеличим глубину обратной связи
Произведем расчет с учетом новой глубины обратной связи:
По линейке номиналов подбираем R14=47 Ом
Найдем напряжение на входе предоконечного каскада:
На транзисторе VT4 и на сопротивлении обратной связи происходит падение напряжение:
UБ0=UБЭ0+UR14;
UR14=IЭ0·R14 ;
Так как IЭ0≈IК0 , то
UR14=IК0·R14=42,5·10-3·47=1,99 В.
По входной статической ВАХ транзистора определяем, что UБЭ0=0,73 В.
UБ0=0,73+1,99=2,72 В
Ток делителя выразим из предположения, что он гораздо больше тока базы:
По линейке номиналов подбираем R12=390 Ом.
По линейке номиналов подбираем R11=560 Ом.
Произведем перерасчет тока делителя с учетом выбранных номиналов резисторов R11 и R12:
Так как входное сопротивление предоконечного каскада представляет собой параллельное включение сопротивления транзистора VT4, R11 и R12.
найдем IБ – амплитуду тока базы;
IБ= IБ max - IБ min=(1,12-0,5)·10-3=0,62 мА
рассчитаем сопротивление транзистора:
с учетом обратной связи сопротивление транзистора VT4:
Обеспечение рабочей точки транзисторов оконечного каскада осуществляется с помощью диода, включенного в прямом направлении.
Выбор диода производим исходя из следующих условий:
,
где – напряжение на диоде, – напряжение смещения.
Напряжение смещения находим из проходной характеристики транзистора оконечного каскада:
В
Выбираем диоды Д229А в количестве 4шт со следующими параметрами:
Uпр=0,4 В; Iобр=50 мкА; Uобр=200 В; Iпр=400 мА;
... на типы осуществляют по назначению усилителя, характеру входного сигнала, полосе и абсолютному значению усиливаемых частот, виду используемых активных элементов. По своему назначению усилители условно делятся на усилители напряжения, усилители тока и усилители мощности. Если основное требование – усиление входного напряжения до необходимого значения, то такой усилитель относится к усилителям ...
... каскадов. 3. Собственная компенсация частотных свойств активных элементов Влияние частотных свойств активных элементов на характеристики устройств различного назначения значительно определяет область их практического применения. Создание идентичных операционных усилителей (например, несколько ОУ в одном кристалле) позволило внедрить в инженерную практику принцип взаимной компенсации, когда ...
... , вольтметров, ваттметров, вариометров”. Принципиальная схема вольтметра приведена на чертеже 4032.525018.000 Э3. Выводы по результатам проектирования В данном курсовом проекте был разработан электронный вольтметр переменного тока действующего значения, удовлетворяющий следующим требованиям технического задания: 1. Диапазон измерения: 1 мВ – 300 В; 2. Диапазон частот: 20 Гц – 200 кГц; ...
... постоянной времени усилителя и, следовательно, его граничной частоты определяется соотношениями (42)–(44). Завершая обсуждение найденных принципов собственной и взаимной компенсации влияния паразитных емкостей полупроводниковых компонентов, целесообразно отметить два обстоятельства, имеющих, возможно, самостоятельное значение в аналоговой микросхемотехнике. Во-первых, относительно хорошая ...
0 комментариев