1. Построение некорректированной ЛАХ Т(f).
Некорректированная характеристика на средних частотах рабочего диапазона (верхняя граница на рис.6.1) определяется разностью коэффициентов усиления усилителей при выключенной и включенной ОС:
20lgT » 20lgF = 20lgK – 20logKF(1 + R1/Rвх)/ (1 + R1/Rвх F); (6.5).
20lg15793,4 – 20lg60·(1+150/114,7)/(1 + 150/150) = 46,07483 дБ.
Для определения ЛАХ T(f) во всем контролируемом диапазоне частот следует продолжить построение этой характеристики до соединения с асимптотой, увеличивая, ее наклон на 6 дБ/окт на частотах полюсов (соответственно Р1, Р2). Если К – цепь содержит четное и общая ОС строится по схеме рис.5.1, то выходной транзистор оказывается включенным в петлю ОС по схеме ОК, частотные свойства которой значительно лучше, чем схемы ОЭ. Это свойство следует учесть при построении некорректированной ЛАХ T(f), принимая частоту полюса выходного каскада ориентировочно равной fp2 » (0,6…0,8)fT2.
2. Проводится линия уровня минимально требуемой глубины ОС 20lgFmin = 20lgF, определенный в п.2.3.
20lgF = 37,50123 дБ.
3. Проводится асимптота с наклоном -N·6 дБ/окт через точку с координатами:
(fт ср, -АТ, дб) = (547 722 557,51; 4,75 дБ);.
4. На асимптоте, на уровне выбранного запаса устойчивости по модулю х = -10 дБ отмечается точка пересечения асимптоты со ступенькой, определяющая частоту конца ступеньки fc.
5. По частоте fc находится частота начала ступеньки fd из условия ориентировочной длины ступеньки 1,5…3 октавы (fd » fc/(3…8)). Между частотами fd и fc вычерчивается ступенька на уровне – х = -10 дБ.
6. От начала ступеньки (на частоте fd) проводится луч с наклоном –12(1 – у) дБ/окт до частоты fВ/2 и ордината конца луча определяет уровень Амах в рабочем диапазоне частот.
7. Более точно ширина ступеньки и значение Амах могут быть расчитаны по формулам :
fc = fТ ср·100,05(х – Ат)/N = 1 833 737 934,55 Гц.
fd = 2(1 – у)3600/(p2az)2;
;
Здесь az =aa + aн + aп , гдеaa, aн, aп – коэффициенты линейного фазового сдвига асимптоты, нелинейной фазы транзисторов и петли ОС. Они определяются соответственно положением асимптоты, параметрами транзисторов и конструкцией усилителя.
; град/МГц.
; град/МГц.
; град/МГц.
Где l = 10 см длина петли ОС в см, С = 3·1010 см/с – скорость распространения электромагнитных колебаний, ei – диэлектрическая проницаемость материала платы.
Зная эти коэффициенты вычислим:
fd = 100 МГц.
Амах = 65,65 дБ.
8. Вычерчиваем постоянное значение уровня Амах до частоты fВ линия Амах соединяется с линией оптимального наклона в диапазоне частот fВ … 2 fВ плавной как пказано на рис.6.1.
При составлении полной принципиальной схемы усилителя необходимо наиболее рационально скомпоновать и соединить между собой функциональные узлы усилителя (К – цепь, входную и выходную цепи, цепь ОС), схемы которых были рассчитаны в предыдущих разделах.
Блокировочные конденсаторы в эмиттерных цепях транзисторов Сэ, устраняющие местную ОС по сигналу, рассчитываются из условия пренебрежимо малого сопротивления по сигналу вплоть до нижней частоты рабочего диапазона:
Сэ ³ (3…5)(h21Rэ + RГ + h11)(pfHRЭ)(RГ + h11).
Таким образом, найдем СЭ для первого каскада:
СЭ1 = 3,6 мкФ.
СЭ2 = 3 мкФ.
Значение емкостей конденсаторов уже подобранны по ГОСТу.
1. | Введение | стр. | 2 | |
1.1 | Задание параметров | стр. | 3 | |
2. | Эскизный расчет | стр. | 4 | |
2.1 | Структурная схема усилителя с одноканальной ОС | стр. | 4 | |
2.2 | Выбор транзисторов и расчет режима работы. | стр. | 5 | |
2.3 | Расчет необходимого значения глубины | стр. | 7 | |
2.4 | Определение числа каскадов усилителя и выбор транзисторов предварительных каскадов | стр. | 8 | |
2.5 | Проверка выполнения условий стабильности коэффициента усиления. | стр. | 9 | |
3. | Выбор схемы цепи усиления и расчет по постоянному току | стр. | 9 | |
3.1 | Варианты схем включения каскадов | стр. | 10 | |
3.2 | Расчет каскадов усилителя по постоянному току | стр. | 11 | |
| ||||
4. | Расчет коэффициента усиления и параметров АЧХ | стр. | 13 | |
5. | Расчет пассивных узлов структурной схемы усилителя | стр. | 16 | |
| ||||
5.1 | Выбор и расчет входных и выходных цепей | стр. | 16 | |
5.2 | Расчет элементов обратной связи | стр. | 18 | |
6. | Расчет и построение характеристик передачи по петле ОС | стр. | 20 | |
6.1 | Характеристик передачи по петле ОС | стр. | 20 | |
6.2 | Факторы влияющие на максимально допустимую глубину ОС | стр. | 21 | |
6.3 | Построение ЛАХ Т(f) | стр. | 21 | |
7. | Составление принципиальной схемы | стр. | 28 |
остаточно очень быстро, но полным описанием таких систем очень мало, именно поэтому данная работа выступит в качестве нового проекта по многоканальным системам передачи информации. В работе представлены чертежи, рисунки, схемы, которые наглядно демонстрируют преобразование в многоканальных системах информации. В работе были использованы следующие виды литературы: теоретические источники, статьи, ...
стем передачи ЕАСС. Наиболее широкое распространение получили проводные аналоговые системы передачи (АСП) на основе частотного разделения каналов (ЧРК). Высокое качество связи, экономичность строительства и эксплуатации линий передачи в значительной мере определяются качеством проекта. Грамотно выполненный проект позволяет при минимальных затратах на проектирование и эксплуатацию обеспечить ...
... 25 канал занимает полосу частот 11118…11122 кГц. Виртуальная несущая частота: fВирт.25 = 11118 кГц. 1) Что даёт групповой принцип построения, используемый в современных системах многоканальной связи? Использования принципа многократного преобразования частоты позволяет уменьшить число типов различных устройств (узлов), входящих в схему аппаратуры (полосовых фильтров, преобразователей частоты ...
... заданные функции с заданным качеством в течение некоторого промежутка времени в определённых условиях. Изменение состояния элемента (системы), которое влечёт за собой потерю указанного свойства, называется отказом. Надёжность работы ВОЛП – это свойство волоконно-оптической линии обеспечивать возможность передачи требуемой информации с заданным качеством в течение определённого промежутка времени ...
0 комментариев