16. Строим гиперболу допустимой мощности рассеивания.
![]()
17. Определим динамический режим работы транзистора.
![]()
![]()
![]()
![]()
18. Вычислим входное сопротивление оконечного каскада
в точке покоя без учета базового делителя.
![]()
19. Определим падение напряжения на нагрузке (
) в режиме покоя транзистора VT2.
![]()
20. Задаем падение напряжения на резисторе фильтра на уровне
.
![]()
21.Зададимся током коллектора транзистора VT1 в режиме покоя.
![]()
22. Рассчитываем сопротивление резистора
и выбираем его номинальную величину.
![]()
23.Вычисляем мощность, рассеиваемую резистором
, и окончательно выбираем его тип.
![]()
Выбираем резистор
ОМЛТ-0,125-2,1кОм
5%
24. Уточняем входное сопротивление оконечного каскада с учетом влияния резистора ![]()
![]()
![]()
25. Рассчитываем коэффициент усиления по току оконечного каскада (
) без учета влияния входной цепи.
![]()
26. Находим амплитуду входного тока каскада
.
![]()
27. Находим мощность, потребляемую базовой цепью транзистора VT2 от предыдущего каскада.
28. Рассчитываем выходную мощность
каскада предварительного усиления.
,
где
- коэффициент запаса, учитывающий потери мощности в цепи смещения оконечного каскада.
![]()
29. Вычислим мощность
, рассеиваемую коллектором VT1.
![]()
30. Принимая напряжение питания каскада
с учетом падения напряжения на резисторе
, выбираем транзистор VT1 по аналогии с оконечным каскадом.
, транзистор КТ3107В
31. Определим ток базы покоя транзистора VT1 (аналитически).
![]()
32. Составляем уравнение для базовой цепи VT1 в режиме покоя с учетом сопротивления транзистора и рассчитываем сопротивление резистора
.

33. Находим входное сопротивление предоконечного каскада
.

34. Рассчитаем коэффициент усиления по току предоконечного каскада.
35. Вычислим коэффициент передачи цепи ОС.
,
, ![]()

36. Находим фактическую глубину ОС по току
.
![]()
37. Вычислим постоянную времени перезаряда разделительного конденсатора
.

38. Рассчитаем емкость конденсатора, а затем выбираем ее номинальное значение из табл.П.2.2. Рабочее напряжение конденсатора следует выбирать из условия
.
![]()
![]()
39. Находим коэффициент усиления предоконечного каскада по напряжению.
, ![]()
, ![]()

40. Определим значение
и
.
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
41. Вычислим полный ток
, потребляемый усилителем от источника питания.
![]()
42. Рассчитаем К.П.Д. усилителя
![]()
... 2 – управляющее напряжение 2; 3 – выходной сигнал. Рисунок 3.12 – Диаграммы работы буфера управляющего напряжения. Промоделируем динамику работы всей схемы электрической принципиальной (приложение В). Реальный анализ схемы в составе импульсного источника питания в программе проектирования электронных схем не возможен ввиду использования с схеме импульсного трансформатора, модель которого в ...
... использовать провод диаметром 0,1…0,12 мм.Заключение В результате выполнения курсового задания я разобрался в принципах работы усилителя электрических сигналов, научился рассчитывать резисторный каскад предварительного усиления, частотные характеристики такого каскада, а также транзисторный стабилизатор напряжения.Список литературы1. Бурин Л. И., Васильев В. П., Каганов В. И. под редакцией Линде ...
... +0.3*1.05+ 0.19 *1.25+ 0.24 *1.0+0. 15*1.0=1.1 Таким образом, уровень качества разрабатываемого устройства равен 1,1. 2.3. Расчет себестоимости устройства. Согласно ТЗ, производство источника бесперебойного питания – мелкосерийное, поэтому будем пользоваться соответствующими нормативами и методикой. 2.3.1 Расчет затрат на приобретение материалов. Расходы на приобретение материалов вычисляются на ...
... фильтр с тремя секторами, окрашенными в цвета составляющих пространства RGB (в современных моделях к трем цветным секторам добавлен четвертый - прозрачный, что позволяет увеличить световой поток мультимедийного проектора при демонстрации изображений с преобладающим светлым фоном). Устройствово такого проектора представлено на рисунке 1.2.Рисунок 1.2 - Устройствово DLP проектора В зависимости ...
0 комментариев