2.3 Исходные данные для расчёта согласно варианту.
Uп= 20 В (напряжение питания), ¦В= 3. 104 Гц (высшая частота полосы частот усиливаемого сигнала) , I км= 0.03 А; Евх=0.01 в;
Rн= 800 Ом
2.4 Предварительный выбор транзистора по таблице 6.
Используются неравенства
Iкм < I’ км; Uп< U’ кэм; ¦в < ¦гр
(где Iкм - максимальный ток коллектора транзистора; Uп - постоянное напряжение питания усилителя; ¦в - верхняя рабочая частота усилителя.)
Так как для транзистора КТ-801 , который имеет параметры
I’ км = 2 ; U’кэм=60 ; ¦гр =107 , неравенства выполняются , то
выбираем транзистор КТ-801 (0.03 < 2; 20 < 60; 3 . 104 < 107)
Значения параметров транзистора
(справочные данные)
Тип | I’км, А | U’кэм, В | P’км, Вт | ¦r, Гц | h11, Ом | h21, - | h12, - | h22, См | |
5 | КТ801 | 2.00 | 60 | 5.00 | 107 | 100 | 60 | 0.005 | 10-1 |
2.5 Расчет параметров режима покоя
а) Коллекторный ток покоя;
Iкп= 0.5 Iкм = 0.5 . 0.03 = 0.015 А
б) Ток покоя базы
где h 21 - коэффициент усиления по току из таблицы 6.
в) Ток покоя эмиттера;
IЭП = IКП + IБП = 0.015 + 0.00025 = 0.01525 А
г) Напряжение покоя эмиттера (эмиттер - масса);
UЭП = (0.1 ¸ 0.2) / UП = 0.2 /UП = 0.2 /20 = 0.01 В
д) Напряжение покоя коллектора - эмиттера;
UКЭП=0.5*UП - UЭП=10-0.01=9.99 В
е) Мощность, выделяемая на транзисторе в режиме покоя(мощность рассеяния);
PТП=UКЭП*IКП=9.99*0.015=0.149 Вт
2.6 Расчёт цепи RЭ, СЭ обратной отрицательной связи по постоянному току;
а) Расчёт Rэ (сопротивление резистора в цепи обратной отрицательной связи)
б) Расчёт Сэ (емкость конденсатора в цепи обратной отрицательной связи)
2.7 Проверка правильности выбора трансформатора по мощности рассеяния, используя неравенство PТП < P’КМ(где P’КM =5 Вт из таблицы 6 для транзистора КТ-801, а PТП = 0.149 из расчетов)
0.149< 5.00
неравенство выполняется следовательно транзистор выбран правильно .
2.8 Расчёт сопротивления RK в цепи коллектора.
2.9 Расчёт сопротивлений RБ1, RБ2 делителя напряжения в цепи базы и напряжения смещения UБЭП
Rб1 = h21 . RК = 60 . 1300= 78000 = 78 кОм
Rб2 » 0.25 . Rб1 = 0.25 . 78000 = 19.5 кОм
Напряжение смещения на базе
UБЭП = URБ1 - UЭП = 4 - 0.01 = 3.99 В
2.10 Расчёт коэффициентов усиления усилителя .
а) По напряжению
где , h21=60 - коэффициент усиления по току транзистора
h11=100 - входное сопротивление транзистора
h22=10-1 - выходная проводимость транзистора из таблицы 6.
б) По току
K i = h21 = 60
в) По мощности
2.11 Расчёт входного RВХ и выходного RВЫХ сопротивлений усилителя
Ом
2.12 Расчёт выходного напряжения
2.13 Построение входной , выходной
и переходной характеристик в масштабе
2.14 Построение в масштабе временных графиков процесса усиления с использование исходных и расчетных данных и характеристик, построенных в п. 2.10.
При этом
... в любительских и улучшенных промышленных радиоприёмниках автотрансформаторы широкого распространения не получили. В основном они нашли применение в дешевых массовых промышленных приемниках, а также в качестве устройств для поддержания необходимого напряжения при питании радиоприемников от осветительной сети, напряжение которой подвержено колебаниям. В данном устройстве представлен трансформатор ...
... обеспечение плотного электрического контакта по всему периметру щели. 6. Технико-экономическое обоснование 6.1 Характеристика технико-экономического обоснования проекта Разрабатываемый усилитель мощности миллиметрового диапазона длин волн предназначен для усиления сигнала и передачи его на определенное расстояние. Существенным преимуществом является тот факт, что устройство работает в ...
... В настоящее время в качестве термокомпенсирующего элемента обычно используется диод в прямом смешении, включенный в цепь базы транзистора. Принцип построения таких устройств практически одинаков для усилителей постоянного и переменного тока. Все рассмотренные выше УПТ имеют большой температурный дрейф (eдр составляет единицы милливольт на градус). Кроме того, в них отсутствует зримая компенсация ...
... его сопротивления и, таким образом, ток, протекающий через канал, порождает условия, при которых происходит ограничение его возрастания. Механизм насыщения скорости дрейфа позволяет получить совпадение теории и эксперимента; дело в том, что почти все падение напряжения сосредоточено в самой узкой части канала (верхней его части - горловине). В результате в этой области напряженность поля ...
0 комментариев