3.3.4 Расчёт цепей термостабилизации и выбор источника питания

Существует несколько вариантов схем термостабилизации. Их использование зависит от мощности каскада и от того, насколько жёсткие требования к термостабильности. В данной работе рассмотрены три схемы термостабилизации: пассивная коллекторная, активная коллекторная и эмиттерная.

3.3.4.1 Пассивная коллекторная термостабилизация

Данный вид термостабилизации (схема представлена на рисунке 3.4) используется на малых мощностях и менее эффективен, чем две другие, потому что напряжение отрицательной обратной связи, регулирующее ток через транзистор подаётся на базу через базовый делитель.

Блок усиления мощности нелинейного локатора

Рисунок 3.5

Расчёт, подробно описанный в [3], заключается в следующем: выбираем напряжение Блок усиления мощности нелинейного локатора (в данном случае Блок усиления мощности нелинейного локатораВ) и ток делителя Блок усиления мощности нелинейного локатора(в данном случае Блок усиления мощности нелинейного локатора, где Блок усиления мощности нелинейного локатора – ток базы), затем находим элементы схемы по формулам:

Блок усиления мощности нелинейного локатора; (3.3.15)

Блок усиления мощности нелинейного локатора, (3.3.16)

где Блок усиления мощности нелинейного локатора– напряжение на переходе база-эмиттер равное 0.7 В;

Блок усиления мощности нелинейного локатора. (3.3.17)

Получим следующие значения:

Блок усиления мощности нелинейного локатораОм;

Блок усиления мощности нелинейного локатораОм;

Блок усиления мощности нелинейного локатораОм.

3.3.4.2 Активная коллекторная термостабилизация

Активная коллекторная термостабилизация используется в мощных каскадах и является очень эффективной, её схема представлена на рисунке 3.5. Её описание и расчёт можно найти в [2].

Блок усиления мощности нелинейного локатора

Рисунок 3.6

В качестве VT2 возьмём КТ916А. Выбираем падение напряжения на резисторе Блок усиления мощности нелинейного локатора из условия Блок усиления мощности нелинейного локатора(пусть Блок усиления мощности нелинейного локатораВ), затем производим следующий расчёт:

Блок усиления мощности нелинейного локатора; (3.3.18)

Блок усиления мощности нелинейного локатора; (3.3.19)

Блок усиления мощности нелинейного локатора; (3.3.20)

Блок усиления мощности нелинейного локатора; (3.3.21)

Блок усиления мощности нелинейного локатора, (3.3.22)

где Блок усиления мощности нелинейного локатора – статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ транзистора КТ361А;

Блок усиления мощности нелинейного локатора; (3.3.23)

Блок усиления мощности нелинейного локатора; (3.3.24)

Блок усиления мощности нелинейного локатора. (3.3.25)

Величина индуктивности дросселя выбирается таким образом, чтобы переменная составляющая тока не заземлялась через источник питания, а величина блокировочной ёмкости – таким образом, чтобы коллектор транзистора VT1 по переменному току был заземлён.


Информация о работе «Блок усиления мощности нелинейного локатора»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 25575
Количество таблиц: 33
Количество изображений: 18

Похожие работы

Скачать
57155
1
2

... сигнал на когерентность, исключает случайные, побочные результаты измерений без потери чувствительности частотомера. Анализаторы спектра Этот уже достаточно развитый, но еще перспективный вид средств радиоконтроля предназначен для сканирования частотных спектров модулированных сигналов в различных частотных диапазонах и отображения на экране дисплея/осциллографа этих спектров. В случае, ...

Скачать
158049
14
7

... выходят из строя. Более детальное рассмотрение вопросов защиты от НСВ по коммуникационным каналам приведено в следующем подразделе. Защита по виброакустическому каналу утечки информации Метод съема информации по виброакустическому каналу относится к так называемым беззаходовым методам, и это является важным его преимуществом. Обнаружить аппаратуру такого съема информации крайне трудно, так как ...

Скачать
158528
3
7

... – речь, музыку, звуковые сигналы, шум; - обоняние; с помощью носа люди получают информацию о запахах окружающего мира; - вкус; вкусовые рецепторы языка дают возможность получить информацию о том, каков предмет на вкус — горький, кислый, сладкий, соленый; - осязание; кончиками пальцев (или просто кожей), на ощупь можно получить информацию о температуре предмета — горячий он или холодный; ...

Скачать
129317
0
0

ю аппаратуру (для фото- и киносъемки, видеозаписи), транспорт и вспомогательные средства (манекены, трафареты, макеты предметов и т. п.): - наметить место, откуда следует начать проверку показаний. Оно не всегда соответствует месту производства предварительного следствия, а определяется с учетом содержание проверяемых показаний и конкретных условий местности. Проверка показаний на месте ...

0 комментариев


Наверх