4.2 Электрический расчёт управляемого генератора
Современный генератор синусоидальных колебаний с электронной перестройкой частоты представляет собой достаточно сложное устройство, эффективность которого зависит от большого числа показателей. Определённые успехи в совершенствовании генераторов, работающих в интервале от коротких до миллиметровых волн, связаны с разработкой новых полупроводниковых приборов с отрицательным (негативным) дифференциальным сопротивлением – негатронов.
Проектирование диапазонного генератора на негатроне (ДГН), как и любой системы состоит из двух основных этапов, первый из которых предполагает обоснование исходных данных (технического задания) для проектирования, а второй - разработку ДГН, удовлетворяющего требованиям технического задания.
Расчёт диапазонных характеристик генератора
Для расчёта L и C воспользуемся выражением
(4.2.1)
Рассчитаем относительное характеристическое сопротивление
(4.2.2)
(4.2.3)
(4.2.4)
Определим допустимые значения паразитных параметров Cn и Lд
(4.2.5)
Индуктивность дросселя запишется, как
(4.2.6)
В состав управляемого генератора входит широкополосный усилитель собранный на транзисторе КТ361Г.
Параметры для расчёта: Rвых=46 кОм; Rвх=6.25 кОм; Ек=9 В; Ск=7 пФ;
Iк=1 мА; S=25 мА/В; V=4
Определяем максимально допустимый коэффициент усиления;
(4.2.7)
Эквивалентное сопротивление нагрузки:
кОм (4.2.8)
Величина сопротивления в цепи коллектора;
См (4.2.9)
кОм, т.е. Ом
Реальное эквивалентное сопротивление:
См (4.2.10)
кОм
Коэффициент усиления усилителя:
(4.2.11)
Задавшись величиной напряжения В,
определяем сопротивление термокомпенсации:
(4.2.12)
Определяем сопротивления делителя:
кОм; (4.2.13)
кОм. (4.2.14)
Ёмкость в цепи эмиттера:
пФ,
и из стандартного ряда выбираем пФ.
Определяем входное сопротивление усилителя:
См (4.2.15)
кОм
Разделительная ёмкость:
, т.е. пФ. (4.2.16)
Схема широкополосного усилителя представлена на рис.4.2.1
Рис. 4.2.1 Схема широкополосного усилителя
0 комментариев