14. Строим динамическую линию нагрузки (ЛН) на семействе выходных характеристик.
15. Определяем динамический режим работы транзистора. Для этого откладываем на оси абсцисс амплитуду выходного напряжения и делаем вывод о правильности выбора напряжения источника питания. Затем находим амплитудные значения тока коллектора и тока базы . Переносим значения тока на семейство входных характеристик и находим напряжение .
16. Находим сопротивление резистора R8, мощность, рассеиваемую им, а затем выбираем его тип:
Выбираем резистор МЛТ – 0,125 – 180 кОм ± 5%
17. Расчет делителя произведем, задавшись значением :
Пусть , тогда:
, откуда
18. Определяем ток делителя , а затем рассчитываем мощность рассеивания резисторов и и выбираем их тип и номинал.
Выбираем резисторы: R5 - МЛТ – 0,125 – 510 кОм ± 5%
R6 - МЛТ – 0,125 – 20 кОм ± 5%
19. Вычисляем входное сопротивление оконечного каскада :
, где
20. Определяем мощность, потребляемую базовой цепью транзистора VT2 от предыдущего каскада:
Расчёт предоконечного каскада усилителя:
21. Вычисляем выходную мощность предоконечного каскада
где Кзм - 1,1...1,2 - коэффициент запаса, учитывающий потери мощности в цепи смещения оконечного каскада.
22. Находим мощность Рк.Р, рассеиваемую коллектором VT1:
23. Принимая, с учетом падения напряжения на резисторе фильтра Rф, напряжение питания предоконечного каскада , выбираем транзистор VT1:
Наиболее подходящим транзистором является КТ201Б, его параметры:
24. Выбираем сопротивление резистора R3:
Пусть, тогда для
25. Рассчитываем режим покоя транзистора VT1:
Ø принимаем
;
Ø вычисляем ток базы покоя .
26. Рассчитываем мощность, рассеиваемую резистором R3, и окончательно выбираем его тип и номинал:
Выбираем резистор МЛТ – 0,125 – 8.2 кОм ± 5%
27. Вычисляем эквивалентное сопротивление коллекторной цепи транзистора VT1 в точке покоя :
28. Оцениваем коэффициент усиления предоконечного каскада:
29. Определяем амплитуду коллекторного тока транзистора VT1
Проверяем выполнение условия Iка1 <IKn1; 0,210мА<1мА.
30. Находим амплитудные значения тока базы и напряжения база-эмиттер транзистора VT1:
31. Вычисляем сопротивление резистора R4 и выбираем его номинальное значение и тип:
Выбираем резистор: R4 - МЛТ – 0,125 – 4.3 кОм ± 5%
32. Рассчитываем сопротивления резисторов R1 и R2; выбирают их тип и номинал
Расчет делителя произведем, задавшись значением : Пусть , тогда: , откуда
33. Определяем ток делителя , а затем рассчитываем мощность рассеивания резисторов и и выбираем их тип и номинал.
Выбираем резисторы: R1 - МЛТ – 0,125 – 2 кОм ± 5%
R2 - МЛТ – 0,125 – 47 кОм ± 5%
34. Вычисляем входное сопротивление предоконечного каскада Rex1 в точке покоя:
,
где
35. Рассчитываем фактические коэффициенты усиления по напряжению оконечного Ки2 и предоконечного Ки1 каскадов, учитывая влияние всех элементов схемы:
36. Определяем общий коэффициент усиления усилителя с разомкнутой цепью ООС Ки, сравнивают его с величиной, полученной в п.З, и делают выводы о правильности расчетов:
37. Находим коэффициент передачи у цепи ООС, обеспечивающий заданную глубину обратной связи:
38. Рассчитываем сопротивление резистора обратной связи Roc, используя выражение
, откуда
Выбираем резисторы: RОС - МЛТ – 0,125 – 4.3 МОм ± 5%
Емкость конденсатора Сос выбираем достаточно большой (Сос≈С5)
Сос - К50 - 12 - 50В – 1мкФ
39. Проверяем выполнение условия
R4 + Roc » RН
4300 + 4.3·106 » 460
Для того, чтобы цепь ООС не шунтировала выходной каскад усилителя.
40. Вычисляем входное сопротивление усилителя Rвхoc c замкнутой цепью ООС:
41. Рассчитываем емкости разделительных и эмиттерных конденсаторов: Мв = Мн=1,41
тогда
a
где
Выбираем: конденсаторы С1, С2, С4:
К50 - 12 - 12В – 2мкФ
конденсатор С5:
К50 - 12 - 50В – 1мкФ
42. Определяем значения Сф и Rф
Задаёмся падением напряжения на резисторе RФ на уровне
Выбираем: конденсатор СФ - К50 - 12 - 50В – 20мкФ
резистор: RФ - МЛТ – 0,125 – 1.6 кОм ± 5%
43. Вычисляем полный ток I0, потребляемый усилителем от источника питания:
44. Рассчитываем к.п.д. усилителя:
... РЗИ _____В.И.Ильюшенко ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 на курсовое проектирование по дисциплине “Схемотехника АЭУ” студенту гр.180 Курманову Б.А. 1. Тема проекта Импульсный усилитель 2. Сопротивление генератора Rг = 75 Ом. 3. Коэффициент усиления K = 25 дБ. 4. Длительность импульса 0,5 мкс. 5. Полярность "положительная". 6. Скважность 2. 7. ...
... достаточно низкой стоимостью, что тоже является немаловажным фактором, особенно при массовом монтаже. Составление принципиальной схемы В соответствии с заданием проектируемый автогенератор должен иметь буферный каскад. Буферные каскады используются для согласования параметров различных функциональных блоков в готовом устройстве. В качестве такого каскада я считаю целесообразным использовать ...
... соответствующие требованиям технической. 5 Энерго- и материалосбережение Для эффективного материалосбережения при разработке энергосберегающей системы освещения были применены следующие методы: 1. Уменьшение размеров печатной платы за счет увеличения плотности компоновки и рационального использование пространства платы, что экономит текстолит, затрачиваемый на изготовление платы. ...
... . 2.1.1 Описание ИМС К174ХА2 К174ХА2 представляет собой полупроводниковую интегральную микросхему 3-й степени интеграции. Она содержит 34 транзистора, 21 диод, и 57 резисторов. Таблица 2.1 Электрические параметры ИМС К174ХА2 Номинальное напряжение питания 9В Ток потребления при UП = 9В, Т = +25°С, не более 16мА Отношение сигнал-шум при UП = 9В, fвх = 1 МГц, ...
0 комментариев