3.3.4.3 Эмиттерная термостабилизация

Принцип действия эмиттерной термостабилизации представлен на рисунке 3.6. Метод расчёта и анализа эмиттерной термостабилизации подробно описан в [3].

Блок усиления мощности нелинейного локатора

Рисунок 3.7

Расчёт производится по следующей схеме:

1.Выбираются напряжение эмиттера Блок усиления мощности нелинейного локатора и ток делителя Блок усиления мощности нелинейного локатора (см. рис. 3.7), а также напряжение питания Блок усиления мощности нелинейного локатора;

2. Затем рассчитываются Блок усиления мощности нелинейного локатора.

3. Производится поверка – будет ли схема термостабильна при выбранных значениях Блок усиления мощности нелинейного локатора и Блок усиления мощности нелинейного локатора. Если нет, то вновь осуществляется подбор Блок усиления мощности нелинейного локатора и Блок усиления мощности нелинейного локатора. Возьмём Блок усиления мощности нелинейного локатораВ и Блок усиления мощности нелинейного локатора мА. Учитывая то, что в коллекторной цепи отсутствует резистор, то напряжение питания рассчитывается по формуле Блок усиления мощности нелинейного локатораВ. Расчёт величин резисторов производится по следующим формулам:

Блок усиления мощности нелинейного локатора;  (3.3.25)

Блок усиления мощности нелинейного локатора; (3.3.26)

Блок усиления мощности нелинейного локатора. (3.3.27)

Для того, чтобы выяснить будет ли схема термостабильной производится расчёт приведённых ниже величин.

Тепловое сопротивление переход – окружающая среда:

Блок усиления мощности нелинейного локатора, (3.3.28)

где Блок усиления мощности нелинейного локатора,Блок усиления мощности нелинейного локатора – справочные данные;

Блок усиления мощности нелинейного локатораК – нормальная температура.

Температура перехода:

Блок усиления мощности нелинейного локатора, (3.3.29)

где Блок усиления мощности нелинейного локатораК – температура окружающей среды (в данном случае взята максимальная рабочая температура усилителя);

Блок усиления мощности нелинейного локатора – мощность, рассеиваемая на коллекторе.

Неуправляемый ток коллекторного перехода:

Блок усиления мощности нелинейного локатора,  (3.3.30)

где Блок усиления мощности нелинейного локатора – отклонение температуры транзистора от нормальной;

Блок усиления мощности нелинейного локатора лежит в пределах Блок усиления мощности нелинейного локатораА;

Блок усиления мощности нелинейного локатора – коэффициент, равный 0.063–0.091 для германия и 0.083–0.120 для кремния.

Параметры транзистора с учётом изменения температуры:

Блок усиления мощности нелинейного локатора, (3.3.31)

где Блок усиления мощности нелинейного локатора равно 2.2(мВ/градус Цельсия) для германия и

3(мВ/градус Цельсия) для кремния.

Блок усиления мощности нелинейного локатора, (3.3.32)

где Блок усиления мощности нелинейного локатора(1/ градус Цельсия).

Определим полный постоянный ток коллектора при изменении температуры:

Блок усиления мощности нелинейного локатора, (3.3.33)

где

Блок усиления мощности нелинейного локатора.  (3.3.34)

Для того чтобы схема была термостабильна необходимо выполнение условия:

Блок усиления мощности нелинейного локатора,

где Блок усиления мощности нелинейного локатора. (3.3.35)

Рассчитывая по приведённым выше формулам, получим следующие значения:

Блок усиления мощности нелинейного локатораОм;

Блок усиления мощности нелинейного локатораОм;

Блок усиления мощности нелинейного локатораОм;

Блок усиления мощности нелинейного локатораОм;

Блок усиления мощности нелинейного локатораК;

Блок усиления мощности нелинейного локатораК;

Блок усиления мощности нелинейного локатораА;

Блок усиления мощности нелинейного локатораОм;

Блок усиления мощности нелинейного локатора;

Блок усиления мощности нелинейного локатораОм;

Блок усиления мощности нелинейного локатораА;

Блок усиления мощности нелинейного локатораА.

Как видно из расчётов условие термостабильности выполняется.

Из всех рассмотренных выше типов термостабилизации была выбрана активная коллекторная термостабилизация, как наиболее подходящая для моего усилителя. Активным элементом был выбран транзистор КТ361A.


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