2.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КАСКАД
Принципиальная схема каскада приведена на рис. 2.2,а, эквивалентная схема по переменному току - на рис. 2.2,б.
а) б)
Рис. 2.2В соответствии с [1] коэффициент усиления каскада в области верхних частот описывается выражением:
,
где ; (2.8)
; (2.9)
;
(2.10)
– входное сопротивление и входная емкость нагружающего каскада.
Значения , входное сопротивление и входная емкость каскада рассчитываются по формулам (2.5), (2.6), (2.7).
Пример 2.2. Рассчитать ,
,
,
каскада, приведенного на рис. 2.2, при использовании транзистора КТ610А (данные транзистора приведены в примере 2.1) и условий:
= 0,9;
= 10;
,
нагружающего каскада - из примера 2.1.
Решение. По известным и
из (2.8) получим:
= 10.5 Ом. Зная
из (2.10) найдем:
= 11,5 Ом. По формуле (2.9) определим:
= 3×10-9 с. Подставляя известные
,
в соотношение (2.5) получим
= 25,5 МГц. По формулам (2.6) и (2.7) определим
= 126 Ом,
= 196 пФ.
3. РАСЧЕТ КАСКАДА С ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ИНДУКТИВНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ
3.1. ОКОНЕЧНЫЙ КАСКАД
Принципиальная схема каскада с высокочастотной индуктивной коррекцией приведена на рис. 3.1,а, эквивалентная схема по переменному току - на рис. 3.1,б.
а) б)
Рис. 3.1При отсутствии реактивности нагрузки высокочастотная индуктивная коррекция вводится для коррекции искажений АЧХ вносимых транзистором. Корректирующий эффект в схеме достигается за счет возрастания сопротивления коллекторной цепи с ростом частоты усиливаемого сигнала и компенсации, благодаря этому, шунтирующего действия выходной емкости транзистора.
В соответствии с [1] коэффициент усиления каскада в области верхних частот, при оптимальном значении равном:
, (3.1)
описывается выражением:
,
где ; (3.2)
;
(3.3)
; (3.4)
;
(3.5)
и
рассчитываются по (2.3) и (2.4).
При заданном значении ,
каскада равна:
=
. (3.6)
Значения ,
каскада рассчитываются по формулам (2.6), (2.7).
Пример 3.1. Рассчитать ,
,
,
,
каскада с ВЧ индуктивной коррекцией, схема которого приведена на рисунке 3.1, при использовании транзистора КТ610А (данные транзистора приведены в примере 2.1) и условий
= 50 Ом;
= 0,9;
= 10.
Решение. По известным и
из (3.2) получим
= 10,5 Ом. Зная
из (3.3) найдем
= 13,3 Ом. Рассчитывая
по (3.5) и подставляя в (3.1) получим
= 13,7×10-9 Гн. Определяя tк по (3.4) и подставляя в (3.6) определим
= 350 МГц. По формулам (2.6), (2.7) найдем
= 196 пФ,
= 126 Ом.
... приведенного на рисунке 6.4, при использовании транзистора КТ610А (данные транзистора приведены в примере 1) и условий: =50 Ом; =0,9. Решение. По формулам (1.68), (1.69) получим =3 кОм; =10,4 пФ. Теперь по (1.70) найдем =478 МГц. 7 РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМИ КОРРЕКТИРУЮЩИМИ ЦЕПЯМИ 7.1 РАСЧЕТ ВЫХОДНОЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ЦЕПИ В рассматриваемых выше усилительных каскадах ...
... fв = 40МГц; Ko = 80,12(раз). Значению “1” соответствует значение коэффициента усиления указанного в задании - S21 = 20дБ. 7 Заключение В ходе курсового проектирования был разработан широкополосный усилитель с характеристиками близкими к указанным в техническом задании. Выходной каскад обеспечивает требуемое выходное напряжение Промежуточный каскад дает необходимое усиление и искажения в ...
... 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. ...
... Ом. Подставляя известные СВХ, RГ и RЗ в (6.2), получим: LЗопт=37,5 нГн. Далее определим: =; =. Подставляя найденные величины в (6.3), рассчитаем: fB=130 МГц. 7 РАСЧЕТ ВЫХОДНОЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ЦЕПИ В рассматриваемых выше усилительных каскадах расширение полосы пропускания связано с потерей части выходной мощности в резисторах корректирующих цепей (КЦ) либо цепей обратной связи. От выходных ...
0 комментариев